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1、 1.4 均勻無(wú)耗傳輸線工作狀態(tài)分析 駐波狀態(tài)意味著入射波功率完全沒(méi)有被負(fù)載吸收,即負(fù)載與 傳 輸線完全失配。在駐波狀態(tài)時(shí),入射波等于反射波,也就|=1 下面討論|=1的不同負(fù)載的幾種情況: 1.短路情況 ZL = 0 短路是指 Z L - Z 0 ,此時(shí) G = = -1 V + = -V - ZL + Z0 在 VL = 0 VL = 0 時(shí),輸入阻抗 Z in = jZ0 tan b z 可以看出在終端(z=0)時(shí),電壓波為節(jié)點(diǎn),電流波為腹點(diǎn)。 而且電壓電流電阻有相同的變換頻率,都具有/2的周期性。 1.4 均勻無(wú)耗傳輸線工作狀態(tài)分析 總之,在駐波工作狀態(tài)下,當(dāng)開(kāi)路與短路線上電壓與電流呈
2、駐 波分布時(shí),表示這種傳輸線只能存儲(chǔ)能量而不能傳輸能量,與電感 電容性質(zhì)相似。選擇適當(dāng)長(zhǎng)度的傳輸線可作為等效的電感和電容或 串聯(lián)和并聯(lián)諧振電路,因此在微波中廣泛使用這種器件。 n 行駐波工作狀態(tài) 當(dāng)傳輸線終端接復(fù)數(shù)阻抗負(fù)載時(shí),由信號(hào)源入射的電磁波功率 一 部分被終端負(fù)載吸收,另一部分則被反射,傳輸線上既有純行波又 有純駐波,構(gòu)成混合波狀態(tài),故稱為行駐波狀態(tài)。 1.5 本章小結(jié) 本章對(duì)傳輸線使用微分段法使之可利用基爾霍夫定律進(jìn)行分析 , 利用上述模型用基爾霍夫定律分析傳輸線上的電壓電流得到 ( R + jw L I ( z Dz + V ( z + Dz = V ( z I ( z - V (
3、z + Dz(G + jwC Dz = I ( z + Dz 電壓和電流的通解 V ( z = V + e-kz + V - e+ kz I ( z = I + e-kz + I - e+ kz 可以看出,線上任意位置的電壓和電流均是入射波和反射波的疊 加。 1.5 本章小結(jié) 特性阻抗Z0為傳輸線上入射波電壓與入射波電流之比,或反射 波電壓與反射波電流之比的負(fù)值。特性阻抗是針對(duì)于某一特定的傳 輸線而言的,是不變的,與負(fù)載無(wú)關(guān)。 ( R + jw L Z0 = (G + jwC 反射系數(shù)決定了傳輸線的三種工作狀態(tài): (1)|=0,即有入射波沒(méi)有反射波時(shí)(無(wú)反射); (2)|=1,即入射波完全返回(全反射); (3)0<
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