Cтраница 2
Полосковые линии имеют меньшие габариты по сравнению с волноводами и коаксиальными кабелями. Однако они обладают большими потерями и отличаются худшей экранировкой. Расчеты основных параметров весьма трудоемки и сложны. Приближенный расчет волнового сопротивления полосковой линии Zo обычно дают в виде зависимости Zo от отношения ширины полоски Ъ к толщине воздушного зазора h при &. [17]
![]() |
Схема четырех-плечевого циркулятора. [18] |
Полосковая линия из меди напыляется прямо на феррит. Ширина центрального полоска составляет 0 064 мм, а толщина ферритовой подложки 0 6 мм. В центре 120-градусного разветвления полосковой линии напыляется также металлический диск диаметром 0 58 мм. Постоянный магнит имеет диаметр несколько больший диаметра центрального металлического диска. [19]
Полосковые линии, работающие на частотах до 4 ГГц, изготовляются преимущественно методами толстопленочной технологии. [20]
![]() |
Полосковые линии. [21] |
Полосковые линии находят широкое применение в диапазоне от сантиметровых до метровых волн в схемах, предназначенных для сравнительно малых уровней рабочей мощности. Следует отметить, что потери в полосковых линиях несколько больше по сравнению с потерями в коаксиальной линии и волноводах. [22]
Полосковые линии могут быть образованы двумя металлическими лентами, между которыми проходит более узкая металлическая лента ( рис. 3.13) или круглый стержень. Основными преимуществами линии являются компактность, малый вес, дешевизна и простота изготовления, допускающая использование при массовом изготовлении печатных схем. [23]
Применявшаяся полосковая линия была длиной 8 дюймов ( 203 2 мм) и имела переход с разомкнутым шлейфом, как было описано выше. [24]
Обычно применяемые полосковые линии имеют волновые сопротивления 25 - 100 Ом. При этом удается добиться известного компромисса между требованиями к затуханию линии, ее пробивной прочности, а также удобству сочленения линии с другими узлами и приборами. [25]
Техника полосковых линий сама по себе представляет значительный шаг в деле упрощения многих сложных узлов сантиметровой аппаратуры. Следующая стадия - разработка вспомогательных узлов, предназначенных для включения в полосковые системы, и разработка обширных приложений, возможных лишь в полосковой форме, - явится дальнейшим логическим развитием этой техники. [26]
Затухание полосковой линии сравнимо с затуханием коаксиальной линии с воздушным диэлектриком эквивалентных размеров. На этом же графике приведена также расчетная характеристика затухания для посеребренного волновода стандартных размеров 3-сантиметрового диапазона. Левая шкала на графике представляет ненагруженное Q, а правая шкала - затухание, дб / К, где К - длина волны. [27]
Использование полосковой линии в таких узлах диапазона сантиметровых волн, как фильтры, направленные ответвители и высокочастотные блоки приемников, показало, что она имеет широкое применение в схемах, обладающих высококачественными характеристиками и малыми потерями. [28]
В полосковой линии затухание обусловлено потерями в проводнике, диэлектрическими потерями и потерями на излучение. [29]
Элементы полосковых линий состоят из различных по-узлов в виде отдельных блоков. [30]