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* * 第9章 传输线计算机解 Computation solutions for Transmission Line 在应用Smith圆图60多年的今天。计算机的飞速发展促成传输线CAD的出现。换句话说,Smith圆图的全部功能都可以由Computer Program来实现。本讲主要讨论单枝节匹配和双枝节自动匹配。 一、并联单枝节匹配 并联单枝节匹配的提法是:已知归一化负载阻抗 求传输线段距离和枝节长度 一、并联单枝节匹配 具体见图所示。 图 9-1 单枝节匹配 图上表示 一、并联单枝节匹配 通过 时的阻抗 。 其中 ,也即阻抗变换公式 (9-1) 很容易得到 (9-2) 并联枝节的匹配条件是 (9-3) 也即 (9-5) 一、并联单枝节匹配 (9-4) 一、并联单枝节匹配 解出 (9-6) 和 (9-7) 同时得到 一、并联单枝节匹配 (9-8) (9-9) 利用上述公式编程并不困难。 二、双枝节自动匹配 1. 问题的提法:已知负载 ,枝节间距θ ·若此负载能匹配,则给出 和 ·若此负载(处于死区)不能匹配,则程序自动加一段 ,使之能达到匹配。 其模型如图所示。 图 9-2 双枝节自动匹配模型 二、双枝节自动匹配 2. 求解模型 首先不考虑 ,认为 已处于双枝节能匹配的区域且把双枝节认为是一个网络(Network),如图所示。 图 9-3 求解模型 二、双枝节自动匹配 于是,双枝节可看成由两个并联导纳之间有一段传输线段θ构成。其[A]矩阵可以写出 上面矩阵[A]与负载无关。我们要求的即 和 根据匹配条件 (9-10) 二、双枝节自动匹配 代入A参数,具体展开。作为技巧,我们暂时把 和 作为未知数得到方程,其中 (9-11) 联立求解得 (9-12) 二、双枝节自动匹配 注意式(9-12)中 的表示,由于 (9-13) 可知 (9-14) 这恰好是避开死区的条件,具体若 有 (9-15) 上面分析与图解法完全吻合。 二、双枝节自动匹配 case1. 满足匹配条件 (9-16) 于是有, 且 (9-17) 设 ,则双枝节长度 (9-18) 二、双枝节自动匹配 (9-19) case 2. 当 不满足匹配条件,选择 使 (9-20) 图 9-4 二、双枝节自动匹配 由图可知 实部方程可解出 (9-21) 以及虚部方程 (9-22) 二、双枝节自动匹配 DUS No Yes RETURN 已知等效的 ,再求 和 图 9-5 计算框图
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