均匀无损传输线热损耗耗传输线在什么条件下会工作在驻波状态

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微波题已知无耗传输线的特性阻抗为50Ω,驻波比为2,电压波节点处的输入阻抗为 多少 .波谷波腹我会求了,波节处的怎么求?
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在电压波节电处,反射系数为负实数,阻抗=50/2=25Ω
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射频电路基础复习题.doc 5页
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射频电路基础复习题射频电路基础复习题
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传输线输入阻抗是指传输线上该点的(
A.入射电压与电流比
B.电压与电流之比
C.入射电压波之比
D.入射电流波之比
传输线的无色散是指(
)与频率无关。
A.波的速度
B.波的能量流动的速度
C.波的相速
D.波的群速
当传输线处于行波工作状态时,传输线的反射系数为(
D.无法判断
下面哪一种不能构成纯驻波状态的传输条件是
驻波系数ρ的取值范围是(
B.0≤ρ≤1
C.0≤ρ<1
D.1≤ρ<∞
在史密斯圆图中坐标原点表示(
D.无法判断
均匀无耗传输线终端开路时对应于史密斯圆图的(
无耗均匀传输线的特性阻抗为50?,终端负载阻抗为32 ?,距离终端λ/4处的输入阻抗为(
D.无法计算
当终端反射系数为0.2时,传输线的驻波比为(
D.无法判断
微带传输线传输的电磁波是(
B.准TEM波
二、判断题
无耗均匀传输线上各点的电压反射系数幅值都相等。
已知无耗均匀传输线的负载,求距负载一段距离的输入阻抗,在利用史密斯圆图时,找到负载的归一化电抗,再顺时针旋转对应的电长度得到。
当均匀无耗传输线终端接感性负载时,传输线工作在行驻波工作状态下。
在史密斯圆图上左半实轴部分是电压的波节点。
为了消除传输线上的反射,通常要在传输线的终端进行阻抗匹配。
微带线可以作为传输线,用在大功率传输系统中。
在无耗互易二端口网络中,S12=S21。
二端口转移参量都是有单位的参量,都可以表示明确的物理意义。
均匀无耗传输线工作在行波状态时,沿线各点的电压和电流均不变。(
传输线可分为长线和短线,传输线长度为3cm,当信号频率为20GHz时, 该传输线为短线。(
无耗传输线只有终端开路和终端短路两种情况下才能形成纯驻波状态。(
由于沿smith圆图转一圈对应2λ,4λ变换等效于在图上旋转180°, 它也等效于通过圆图的中心求给定阻抗(或导纳)点的镜像,从而得出对应的导纳(或阻抗)。(
当终端负载阻抗与所接传输线特性阻抗匹配时,则负载能得到信源的最大功率。(
互易的射频网络必具有网络对称性。(
在射频电路中,对传输线的分析采用
(集总,分布)参数方法。
传播常数γ是描述传输线上导行波的
长线和短线都是相对于
而言的;对长线的分析一般采用
,而短线是集中参数电路。
传输线上任一点的输入阻抗是指该点的
均匀无耗传输线上相距为
处的阻抗相同。
传输线上任一点的
的比值称为传输线在该点的电压反射系数,已知某段均匀传输线上的反射系数为0.2,则该段传输线上的驻波系数为
从传输线方程看,传输线上任一点的电压或电流都等于该处相应的
当负载为纯电阻RL,且RL &Z0时,第一个电压波腹点在终端;当负载为感性阻抗时,第一个电压波腹点距终端的距离在
射频传输系统的阻抗匹配分为两种:
若一两端口射频网络互易,则网络参量[Z]的特征为
;网络参量[S] 的特征为
表征射频网络的参量有
变化的现象称为波的色散。
传输线上发射系数的取值范围为
;电压驻波比ρ的取值范围为
传输线特性阻抗为Z0,负载阻抗为ZL,当ZL=Z0 时,传输线工作于
状态;当ZL=0或∞时,传输线工作于
状态;当ZL=R+jX(R≠0) 时,传输线工作于
同轴线的内外半径比为4:1,当中间填充=2.25的介质时,该同轴线的特性阻抗为
在工程中,常用的同轴线的
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电磁场课件--第二章无耗均匀传输线的工作状态.ppt-临时分类-文档投稿赚钱网 49页
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§2.2无耗均匀传输线的工作状态 传输线的传输特性和传输线的工作状态密切相关。 根据线上电压(流)波的不同形态定义传输线的工作状态 。 负载与传输线的关系决定了传输线的工作状态。 一、电压反射系数 二、传输线的工作状态 三、传输线工作状态的测定 一 电压反射系数 线上的反射波存在与否,以及反射波的大小,是传输线工作状态的重要标志。反射系数是描述传输线工作状态重要的物理量。 本节首先介绍电压反射系数的定义,进一步给出已知电压反射系数传输线上电压、电流、输入阻抗和传输功率的表达式。 1 电压反射系数的定义
定义终端接有负载的传输线上任意位置处的反射波电压与入射波电压之比为电压反射系数,用以表示传输线上反射波的大小。
均匀无损耗传输线上解的一般形式 无损耗的传输线 有关电压反射系数讨论 无论从表达式还是从物理意义上解释,反射系数的模不可能大于1,因此复平面中只有单位圆及其以内区域才有意义。 沿传输线从负载向信源移动,反射系数模值不变,相位不断滞后。 沿传输线从信源向负载移动,反射系数模值不变,相位不断超前。
2 由电压反射系数表线上传输特性 3 匹配状态反射系数 二 传输线的工作状态 接有负载阻抗的传输线在正弦时变信源激励下,依线上电压反射系数的有无或大小,可把传输线区别为行波、驻波和行驻波三种工作状态。反射系数就是表征工作状态的参量。
1 行波状态
行波状态是传输线的理想工作状态。此时线上无反射波,只有自信源向负载传播的电压和电流的入射波,它们是沿线幅值不变而向负载方向相位依序滞后的行进波。传输线上不同位置处的输入阻抗都一样,都等于负载阻抗或传输线的波阻抗。信源激励的信号功率完全到达负载端并被负载吸收。 行波状态图示 2 驻波状态 两列等幅相向传播的行波叠加成为驻波。 驻波工作状态的反射系数模为一。 驻波是不传播的波,和行波不同,线上的振幅不同相位分布一定;行波是振幅相同相位不同。
驻波工作状态条件 由反射系数的模为一,可以得到产生驻波工作状态的条件是:传输线终端开路、短路或接纯电抗负载。 在低频电路中终端开路、短路是不允许或无意义的;而对于传输信号工作于高频或超高频(即微波段)的传输线来说,则是容许的,至少不致造成电路故障。 终端开路 驻波状态的讨论 入射波电压、电流在传输终端发生全反射,在终端处反射波电压与入射波电压等幅同相位,而反射波电流与入射波电流在终端处等幅反相位。这样沿线上两等幅反方向行进的波叠加成驻波。
由终端处沿传输线向信源方向四分之一波长处为电压波节(电流波腹)、二分之一波长处为电压波腹(电流波节),以此类推。
传输线上每一位置处电压与电流相位差二分之π(反相位),即其平均功率为零。也就是说驻波工作状态不传输电磁能量。 终端开路的传输线其输入阻抗为纯电抗,且改变线长d不仅可改变电抗值还可改变电抗极性,这是一个很可利用的性质。在超短波段和微波段,常使用长度可变的开路线或短路线作为可变电抗器。
终端短路 终端负载为纯电抗
传输线终端接纯电抗负载时,沿线电压、电流幅值分布与终端开路或短路时不同之处,只是线终端处不是电压、电流的波腹或波节。这一点其实可以这样来理解:终端开路或短路的传输线,其输入阻抗均为纯电抗,那么现在传输线接纯电抗负载,就相当于在线终端处接入一段终端开路或短路的传输线。也就是说以纯电抗为负载的传输线,就相当于负载端延长一段长度的开路或短路线。 驻波状态图示 3 行驻波状态 反射波振幅小于入射波的振幅。 把入射波分为两列行波的叠加,其中一列行波振幅与反射波振幅相同,这列波与反射波叠加成为驻波,这样线上存在的波就可以理解为行驻波。 反射系数 行驻波状态图示 电压和电流分布 电压和电流波腹与波节位置 驻波比
为了定量说明传输线上呈现驻波的程度 电压驻波比间接地反映了传输线上反射波的有无与大小,或者说也可以反映传输线的匹配情况。
定义电压驻波比(简称为驻波比)S这样一个参量,它等于电压波腹值与电压波节值之比,即
纯阻负载驻波比的计算 驻波比与反射系数 电压驻波比与电压反射系数都是表征传输线工作状态的参量,驻波比与反射系数模值之间存在一一对应的关系。 电压驻波比S为实数,对于无耗线它与位置无关又容易直接测量,因此在工程实际中更为方便。
4 传输线特性参量的理论计算 输入阻抗、反射系数和驻波比是描述传输线特性及其工作状态的参量,均是传输线位置的函数。 传输线特性参量的理论计算是分析传输线传输特性,进一步分析微波电路的基础。 不同位置输入阻抗要通过传输线公式表示其相互关系,同一位置输入阻抗之间关系则可用电路并联和串联来表示。 公式 输入阻抗等效为负载 三 传输线工作状态的测定
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