Cтраница 1
![]() |
Определение сосредото. [1] |
Отрезки линий передачи, короткозамкнутые или разомкнутые на одном конце, часто используются в качестве реактивных элементов в согласующих цепях. Из вышеприведенных формул следует, что выбором волнового сопротивления и длины линии можно регулировать значения реаитишного сопротивления и его производной ( по частоте) а любой заданной частоте или же значения реактивного сопротивления на любых двух частотах. Частотная производная реактивного сопротивления всегда больше единицы; ( последняя соответствует одиночному сосредоточенному реактивному элементу. К сожалению, частотная производная чисто реактивного сопротивления всегда положительна, хотя во многих случаях была бы желательна отрицательная производная. [2]
![]() |
Эффективная добротность Q резонансного контура, использующего закороченную линию передачи без потерь в качестве индуктивного элемента. [3] |
На практике иногда отрезки линии передачи соединяются с элементами с сосредоточенными параметрами для получения эквивалента объемного резонатора. На рис. 20 - 54 даны значения эффективной величины добротности Q такого соединения в зависимости от добротности элементов с сосредоточенными постоянными и отношения сосредоточенного активного сопротивления и волнового сопротивления линии. [4]
На практике обычно выбирают отрезки линий передачи длиной 3 / До, чтобы обеспечить распространение заданного типа волн. [5]
Пассивными СВЧ элементами - служат разветвленные отрезки микрополоскавых линий передачи, причем подложка микросхемы в данном случае используется не только как конструктивное основание, но и выполняет определенные электрические функции. Потери в линиях передачи определяются параметрами диэлектрика, толщиной и сопротивлением металлических пленок проводников. Следует отметить, что в СВЧ микросхемах применяются более толстые проводники, чем для внутрисхемных соединений низкочастотных интегральных микросхем. В СВЧ схемах толщина пленки должна быть, по крайней мере, в два-три раза больше глубины проникновения поля для конкретного металла н-а заданной частоте. В трехсантиметразом диапазоне воля праведники из алюминия или золота имеют толщину порядка 3 - 5 мкм. [6]
Можно сконструировать ряд устройств, используя отрезки линий передачи, кратные половине или четверти длины волны в этой линии на определенной частоте. [7]
Наиболее употребительными типами неоднородностей, которые включаются в регулярную линию передачи, являются следующие элементы ( рис. 7 - 56): индуктивные, емкостные и резонансные диафрагмы; индуктивные и емкостные штыри; шлейфы ( отрезки линии передачи, замкнутые или разомкнутые на конце), входное сопротивление которых зависит от их длины и подключения. [8]
На еще более коротких волнах - в миллиметровом диапазоне - технологически выполнимые кристаллы ( с размерами в десятые доли миллиметра) уже не могут быть эквивалентно представлены схемами вида рис. 11; структуры по существу работают как отрезки линии передачи и для их описания должны использоваться волновые параметры. [9]
![]() |
Четырехполюсник с отрезками линии передачи на входе и выходе. [10] |
На практике нередко при проведении измерений элементов матрицы рассеяния некоторых четырехполюсников бывает затруднительно, а иногда и невозможно подключить измерительную аппаратуру непосредственно к измеряемому устройству. Как правило, между измеряемым устройством и измерительной аппаратурой существуют отрезки линий передачи. [11]
Точно так же в ряде случаев создание требуемого значения параметров сосредоточенного элемента увеличивает его габариты до недопустимых размеров. Во всех таких случаях целесообразно использовать для согласования элементы с более конструктивными параметрами и отрезки линий передачи малой длины ( / Яв / 4) или их эквиваленты на ЭСП ( при Чго45), дающие небольшое рассогласование в полосе частот. Ниже обсуждаются вопросы реализации таких согласова-телей. [12]
На сверхвысоких частотах в качестве согласующих элементов вместо сосрадоточеяных сопротивлений-катушек и конденсаторов - удобно использовать отрезки линий передачи, имеющие распределенные реактивности. [14]
![]() |
Структурная схема разделения напряжения, вызванного эффектом Холла, от. [15] |