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ddY是jB然后,此短截線的電納選擇為jB,根據(jù)該電納值確定分支短截線的長度,這樣就達(dá)到匹配條件。即存在一個(gè)不能得到匹配的。 1.8GHz2.2GHz的變化。Smith1-11-2幅角形式顯示d及l(fā)1(選用開路微帶線d由負(fù)載點(diǎn)出發(fā),沿等反射系數(shù)圓順時(shí)針(向源)1+jX圓相交,轉(zhuǎn)過的電長度d。d=198.46l11+jX0.53,需要電納值為-0.53的支節(jié)才能匹配。選用的l1=304.81OutputSmith1-3確定l1與l2(選用短路微帶線
1-4l1=292.95l2901+jX相交。該交點(diǎn)l2=309.4TXLINE1-5TXLINEl11-6d1.7雙支節(jié)匹配l11.8雙支節(jié)匹配l21-91-10MTEF:T1-111-121-13
1-14
1-15T單節(jié)λ/4 Z,Z,
ρi=zi/zi-1Γi=(ρi-1)/(ρi-定義下列為變阻器的相對(duì)帶寬和中心波長f0(f1f2)/D(f2f1)/
f
為傳輸線中心波長,D已知:負(fù)載阻抗為純電阻RL=150Ω,中心頻率f0=3GHz,主傳輸線特性阻抗Z0=50Ω,介質(zhì)基片εr=4.6H=1mm,最大反射系數(shù)模Γm0.11,2,3已知負(fù)載阻抗為復(fù)數(shù):ZL=85j45Ω,中心頻率f0=3GHz,在電壓駐波波節(jié)或波1圖2- 1節(jié)二項(xiàng)式變阻器的電路原理圖2- 1節(jié)二項(xiàng)式變阻器微帶線參2圖2- 2節(jié)二項(xiàng)式變阻器電路原理圖2- 2節(jié)二項(xiàng)式變阻器圖2- 2節(jié)二項(xiàng)式變阻器3圖2- 3節(jié)二項(xiàng)式變阻器電路圖2- 圖2- 圖2- 3圖2- 3節(jié)切比雪夫變阻器電路圖2- 圖2- 圖2- Smith2-14負(fù)載為復(fù)數(shù)時(shí)的阻抗位置圖2- 駐波圖2- 2-16電壓駐波波節(jié)位置離負(fù)載LM=10.819mm圖2- 圖2- 2-192-20負(fù)載距波腹LN=24.073mm2-212-222-(2)22-(3)32-2-(5)32-(6)3節(jié)多項(xiàng)式與3節(jié)切比2-結(jié)論:切變阻器的帶寬更寬,但是帶內(nèi)平坦度相當(dāng)兩個(gè)輸出端口接匹配負(fù)載時(shí)輸入端口無反射功分器的技術(shù)指標(biāo)為:功分比、插入損耗和度。為了便于分析,下圖為微帶線功分器的等效電路。功率從1端口輸入,分成,經(jīng)過一段四分之一波長的微帶線傳輸后,到達(dá)2端口和3端口。1端Z0,1213Z02、Z03,線長為λ/4。R2、R323R2端口、3端口之間的電阻。其中,各阻值需由算出k2=1.5,介質(zhì)基片(1)1.746~1.775dB(2)根據(jù)已知條件利 計(jì)算R2、R3、Z02、Z03、R、Z04、Z05的值TXLINE1.8-2.2GHz。輸入原理圖,根據(jù)微帶線的不均勻性,選擇適當(dāng)模型。實(shí)驗(yàn)中只有電端向連接,微帶線的特性阻抗與R一致,即其帶寬由R仿真分析,觀察端口S和度的變化,選擇最佳值。當(dāng)功分比k2=11.????=??. R3-1??2=1.53-23-3調(diào)諧后??31(dB)???21(dB)=1.753dB,度(dB)的絕對(duì)值大于25dB,滿足設(shè)計(jì)要求2.????= W=0.98629L=20.515 3-4??2=13-5由上圖可知??31=??21,度(dB)的絕對(duì)值大于25dB,滿足要求
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