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微波技術(shù)與天線(xiàn)期末復(fù)習(xí)-文庫(kù)吧資料

2025-05-23 08:25本頁(yè)面
  

【正文】 且連接元件的導(dǎo)線(xiàn)的分布參數(shù)不可忽略,這種電路稱(chēng)為 分布參數(shù)電路。 由這些集總參數(shù)元件組成的電路稱(chēng)為集總參數(shù)電路。 在低頻電路中,電阻、電容、電感和電導(dǎo)都是以集總參數(shù)的形式出現(xiàn)的,連接元件的導(dǎo)線(xiàn)都是理想的短路線(xiàn),可任意延伸或壓縮。反之,稱(chēng)為短線(xiàn)。 電長(zhǎng)度:傳輸線(xiàn)的長(zhǎng)度與所傳輸?shù)碾姶挪úㄩL(zhǎng)之比。 行波狀態(tài)傳輸線(xiàn)的特點(diǎn): ( 1)沿線(xiàn)電壓和電流的振幅不變,駐波比 ρ = 1 ( 2)線(xiàn)上任意點(diǎn)的電壓和電流都同相 ( 3)傳輸線(xiàn)上各點(diǎn)輸入阻抗均等于傳輸線(xiàn)的特性阻抗 01 ZZ ?純駐波狀態(tài)的負(fù)載: ( 1)終端短路,即 01 ?Z( 2)終端開(kāi)路,即 ??1Z( 3)終端接純電抗(電容或電感),即 jXZ ?1行駐波狀態(tài)的負(fù)載: (1)當(dāng)負(fù)載阻抗為大于特性阻抗的純電阻時(shí),終端為電壓波腹、電流波節(jié)點(diǎn);當(dāng)負(fù)載阻抗為小于特性阻抗的純電阻時(shí),終端為電壓波節(jié)、電流波腹點(diǎn); (2)當(dāng)終端接一感性負(fù)載時(shí),在終端既不是電壓的波腹點(diǎn),也不是電壓波節(jié)點(diǎn),但離開(kāi)終端第一個(gè)出現(xiàn)的是電壓波腹、電流波節(jié)點(diǎn); (3)當(dāng)終端接一容性負(fù)載時(shí),在終端既不是電壓的波腹點(diǎn),也不是電壓波節(jié)點(diǎn),但離開(kāi)終端第一個(gè)出現(xiàn)的是電壓波節(jié)、電流波腹點(diǎn)。 ② 純駐波狀態(tài) 。因此, TEM波傳輸線(xiàn)是惟一可以用分布參數(shù)的 “ 路 ” 的理論描述的。 在 TEM波傳輸線(xiàn)中, t時(shí)刻的電場(chǎng)線(xiàn)是從一個(gè)導(dǎo)體的正電荷發(fā)出落到另外一個(gè)導(dǎo)體的負(fù)電荷上,它們是靠正、負(fù)電荷支持的,不是閉合的曲線(xiàn); 磁場(chǎng)線(xiàn)是圍繞導(dǎo)體的一圈圈封閉曲線(xiàn),它們是由導(dǎo)體上的電流激發(fā)的; 在任一時(shí)刻電磁場(chǎng)分量都是同相的,與傳輸方向正交;其橫向場(chǎng)隨空間橫向變化而與靜態(tài)場(chǎng)完全一樣。電磁場(chǎng)理論都能夠闡述這兩種情況 (10分 )為什么說(shuō) TEM波傳輸線(xiàn)是惟一可以用分布參數(shù)的 “ 路 ” 的理論描述的? 在自由空間或波導(dǎo)中電磁波在傳播中,電場(chǎng)靠磁場(chǎng)支持,磁場(chǎng)靠電場(chǎng)維系,彼此互為存在的前提。 所以,除了傳輸 TEM波的傳輸線(xiàn)可由單值的電壓確定,磁場(chǎng)可由單值電流維系,大部分的傳輸線(xiàn)都沒(méi)有確切的電壓、電流的意義,并且也沒(méi)有在空間可以單另分開(kāi)的電感、電容、電阻等元件,它們也都需要從電磁場(chǎng)的理論出發(fā)討論傳輸線(xiàn)的傳輸特性。 頻率提高后, 導(dǎo)線(xiàn)中所流過(guò)的高頻電流會(huì)產(chǎn)生集膚效應(yīng),使導(dǎo)線(xiàn)的有效面積減小,高頻電阻加大,而且沿線(xiàn)各處都存在損耗,這就是分布電阻效應(yīng); 通高頻電流的導(dǎo)線(xiàn)周?chē)嬖诟哳l磁場(chǎng),這就是分布電感效應(yīng); 又由于兩線(xiàn)間有電壓,故兩線(xiàn)間存在高頻電場(chǎng),這就是分布電容效應(yīng); 由于兩線(xiàn)間的介質(zhì)并非理想介質(zhì)而存在漏電流,這相當(dāng)于兩線(xiàn)間并聯(lián)一個(gè)電導(dǎo),這就是分布電導(dǎo)效應(yīng)。 隨著頻率的提高,電路元件的輻射損耗、導(dǎo)體損耗和介質(zhì)損耗增加,電路元件的參數(shù)也隨之變化。 當(dāng)頻率提高到其波長(zhǎng)和電路的幾何尺寸可相比擬時(shí),電場(chǎng)能量和磁場(chǎng)能量的分布空間很難分開(kāi),而且連接元件的導(dǎo)線(xiàn)的分布參數(shù)不可忽略,這種電路稱(chēng)為 分布參數(shù)電路。 在低頻短路中,常常忽略元件連接線(xiàn)
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