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射頻電路與天線(一)
RFCircuits&Antennas
第4講Smith圓圖王世偉華南理工大學(xué)電子與信息學(xué)院天線與射頻技術(shù)研究所TEL:22236201-604Email:eewsw@第4講內(nèi)容Smith圓圖傳輸線例題教材pp23-344.1Smith圓圖在射頻電路中,經(jīng)常遇到阻抗計算問題:上述計算涉及復(fù)雜的復(fù)數(shù)計算,在電子計算機尚不普及的時期,人們采用作圖法計算,便出現(xiàn)了Smith圓圖。今天,計算機計算已變得非常容易,精度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于作圖法。但是,并不能說作圖法就無用了,更不能說圓圖就可以淘汰了,因為圓圖不僅可以簡化計算,更重要的是可以提供清晰的幾何概念和物理意義。Smith圓圖已成為分析和設(shè)計RF/MW電路的常用工具,許多設(shè)計軟件和測量儀器都使用Smith圓圖。阻抗的計算問題包括:反射系數(shù)的模反射系數(shù)的相位輸入阻抗的實部(電阻)輸入阻抗的虛部(電納)后面將會證明,在以反射系數(shù)的實部和虛部構(gòu)成的坐標(biāo)系中,反射系數(shù)的模、輸入阻抗的實部(電阻)和虛部(電納)都構(gòu)成圓,反射系數(shù)的相位構(gòu)成射線。正是這些圓和射線構(gòu)成了Smith圓圖。l考慮無耗傳輸線在平面內(nèi)(實部為橫坐標(biāo),虛部為豎坐標(biāo))是一簇單位圓內(nèi)的圓是一簇從原點發(fā)出的射線當(dāng)從負(fù)載向電源方向行進時,反射系數(shù)在平面上的軌跡是包含在單位圓內(nèi)沿順時針旋轉(zhuǎn)的圓(負(fù)相角)。反之,當(dāng)從電源向負(fù)載方向行進時,圓是逆時針旋轉(zhuǎn)(正相角)。4.1.1反射系數(shù)圓與相位射線
平面2l(l)l【例4-1】已知,求處的解:因為位于圖上A點。向電源方向等圓順時轉(zhuǎn)0.1875到B點,得,于是。
注意:變,l
變化要注意旋轉(zhuǎn)方向但為了方便,規(guī)定取時,;時,。當(dāng)傳輸線有耗(小損耗)時,反射系數(shù)的相位特性不變,模不再是圓。這時可在圖上加畫衰減圓,以為半徑畫圓,并標(biāo)明值。具體求時,先按無耗時的方法求。然后利用衰減圓,得到。例如,在A點,順時等圓旋轉(zhuǎn)到B,得到,設(shè),于是到C點得。我們希望能在
平面上反映阻抗特性設(shè)歸一化阻抗由得于是4.1.2歸一化阻抗圓
r圓半徑,圓心x圓半徑,圓心r圓開路點短路點匹配點x圓將
圓、射線、r圓、x圓在平面匯集,便構(gòu)成Smith阻抗圓圖。為使Smith圓圖不致過于復(fù)雜,圖中一般不標(biāo)出圓,使用時不難用圓規(guī)等工具求出。從圖上可以讀出:r,x,,四個量。只要知道其中兩個量,就可根據(jù)圓圖求出另外兩個量。4.1.3Smith阻抗圓圖Smith阻抗圓圖Smith阻抗圓圖的特點:上半圓內(nèi)的阻抗為感抗:;下半圓內(nèi)的阻抗為容抗:;實軸上的阻抗為純電阻;左邊實軸上的點代表電壓最小點:右邊實軸上的點代表電壓最大點:實軸左邊端點為阻抗短路點:實軸右邊端點為阻抗開路點:圓圖中心點為阻抗匹配點:整個圓電長度以為周期,所謂阻抗重復(fù)性。4.1.4Smith導(dǎo)納圓圖1.用阻抗圓圖由阻抗求導(dǎo)納
因為
所以只要作下面代替:就可以直接用Smith阻抗圓圖計算導(dǎo)納。但要注意,同時要做下列變換:開路點和短路點互換。上半圓為容抗。下半圓為感抗。電壓最大點與最小點互換。水平坐標(biāo)軸反向。2.用阻抗圓圖從阻抗求導(dǎo)納或由導(dǎo)納求阻抗因為可見,如果在阻抗圓圖上已知某個歸一化阻抗點,則沿著反射系數(shù)圓旋轉(zhuǎn)后的對應(yīng)點就是與之對應(yīng)的歸一化導(dǎo)納值,所謂阻抗倒置性。3.導(dǎo)納圓圖
把整個阻抗圓圖旋轉(zhuǎn),就得到了導(dǎo)納圓圖,但這時圖上的特征點不變,平面坐標(biāo)軸不變。Smith導(dǎo)納圓圖4.導(dǎo)抗圓圖(教材最后一頁)
把阻抗圓圖和導(dǎo)納圓圖疊在一起,就繪成導(dǎo)抗圓圖。
4.1.5圓圖應(yīng)用Smith圓圖常應(yīng)用于下列問題的計算:由負(fù)載阻抗求線上的駐波比或反射系數(shù)和輸入阻抗。由負(fù)載阻抗求電壓波腹點及波節(jié)點位置。由駐波比和第一個波腹點或波節(jié)點的位置求負(fù)載阻抗。阻抗與導(dǎo)納的互換?!纠?-2】已知傳輸線的特性阻抗Zc=50Ω,負(fù)載阻抗ZL=50+j50Ω。求離負(fù)載
l=0.25
處的輸入阻抗和駐波比。解:求歸一化阻抗,圓圖上對應(yīng)a點,其對應(yīng)的電長度。a點沿等Γ圓順時針方向轉(zhuǎn)至b點,對應(yīng)的電長度為。讀取b點的坐標(biāo)為0.5-j0.5,故所求的輸入阻抗為過b點的等Γ圓與正實軸相交點的標(biāo)度為2.6,故例4-2題用圖例4-2題用圖【例4-3】已知傳輸線的特性阻抗ZC=50Ω,負(fù)載阻抗ZL=50+j50Ω求電壓駐波最大點、最小點的位置及反射系數(shù)解:,,圖中a點。過a點作等Γ圓并與實軸交于M、N點。由a點順時針方向轉(zhuǎn)至M點的距離即為電壓波腹點離負(fù)載的距離
,故。由a點順時針方向轉(zhuǎn)至N點的距離即為電壓波節(jié)點離負(fù)載的距離
,故。量取Oa線段的長度為0.45,即,而Oa線段與實軸的夾角為,故。
【例4-4】已知傳輸線的特性阻抗為ZC=50Ω,當(dāng)終端接入ZL時測得線上的駐波比ρ=2,當(dāng)線的末端短路時,電壓最小點往負(fù)載方向移動了0.15λ。解:由題意可知,當(dāng)終端短路時,終端就是電壓最小點,因此,當(dāng)終端接負(fù)載時,電壓最小點距離負(fù)載0.15λ。電壓最小點位于圓圖的左半實軸。畫
=2的等駐波比圓。
從左半實軸OB端(電壓最小點)逆時針方向移動(向負(fù)載方向)至Oa段。Oa線段與
=2的等駐波比圓相較于b點,讀取b的坐標(biāo),故負(fù)載為
【例4-5】一傳輸線終端分別開路、短路和接負(fù)載ZL時,測得輸入阻抗分別是Zop
、Zsh和ZL
,證明:解:設(shè)傳輸線的長度為L,特性阻抗為ZC
當(dāng)終端短路時,其輸入阻抗為:
當(dāng)終端開路時,其輸入阻抗為:
4.2傳輸線例題當(dāng)終接負(fù)載ZL時,其輸入阻抗為:整理后,得得證。該題告訴了我們測量負(fù)載阻抗的一種方法。【例4-6】
如下圖所示,無耗傳輸線電路中源電動勢E=200V,工作波長
=100m,特性阻抗Z0=100Ω,負(fù)載Z1=50Ω,Z2=30+j10。(1)試確定開路線(DF段)長度L和阻抗變換器(CD段)的特性阻抗Z01,使源達到匹配;(2)求出BE段的電壓駐波比以及電壓最大值和電流最小值;(3)求負(fù)載Z1和Z2吸收的功率。解:(1)在Z1變換到B處的阻抗為:開路線(DF段)經(jīng)長度變換后的導(dǎo)納為:YDF與Z2并聯(lián)后,再經(jīng)阻抗變換器(CD段)和BC段變換到B點的輸入阻抗為:
ZB1,ZB2并聯(lián)后與源阻抗匹配條件為于是實部相等虛部相等
(2)Z1產(chǎn)生的反射系數(shù)為
相應(yīng)的電壓駐波比為在B點的電壓幅度為UB=E/2=100V,Z1<Z0
UC段是電壓最小點,電壓最大點發(fā)生在B點Umax=100V
(3)負(fù)載吸收的總功率等于B點的入射功率:負(fù)載Z1吸收的功率為:負(fù)載Z2吸收的功率:無耗傳輸線能量守恒【例4-7】一無耗傳輸線特性阻抗ZC=300Ω,終端接一未知負(fù)載ZL,電壓駐波比
=2,離負(fù)載0.3
處為第一個電壓最小點,求(1)負(fù)載的反射系數(shù);(2)負(fù)載的阻抗
。解:(1)由駐波比
=2,可得反射系數(shù)的絕對值為:由第一個電壓最小點距終端的距
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