微带传输线的基本结构传粉有哪两种形式式

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传输线理论及微带传输线的设计与制作
了解基本传输线、微带线的特性;
利用实验模组实际测量以了解传输线的特性;
掌握传输线模块的设计方法。
我们知道,频率的提高意味着波长的减小。当波长可与分立的电路元件的几何尺寸相比拟时,电压和电流不再保持空间不变。当电压和电流波的波长缩小到大致为电路元件尺寸的10倍时,必须从以基尔霍夫电流和电压定律为基础的集总电路分析转变到基于波动原理分布理论。
基本传输线理论
在传输线上传输波的电压、电流信号会是时间及传输距离的函数。一条单位长度传输线的等效电路可由R、L、G、C等四个元件来组成,如图6-1所示。
单位长度传输线的等效电路
假设波的传播方向为+Z轴的方向,则由基尔霍夫电压及电流定律可得下列二个传输线方程式:
此两个方程式的解可写成:
 式(6-4)
其中V+,V-,I+,I-分别是信号的电压及电流振幅常数,而+、-则分别表示+Z,-Z
的传输方向。γ则是传输系数(propagation coefficient),其定义如下:
而波在z上任一点的总电压及电流的关系则可由下列方程式表示:
式(6-3)、(6-4)代入式(6-5)可得:
一般将上式定义为传输线的特性阻抗(Characteristic Impedance)――ZO :
当R G 0时,传输线没有损耗(Lossless or Loss-free)。因此,一般无耗传输线的传输系数γ及特性阻抗ZO分别为:
式(6-10)
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什么是数据传输线?有多少种
数据传输线:一、数据传输线用来把载有信息的电磁波,沿着传输线规定的路由自一点输送到另一点。以横电磁 模的方式传送电能和(或)电信号的导波结构。传输线的特点是其横向尺寸远小于工作波长。主要结构型式有平行双导线、平行多导线、同轴线、带状线,以及工作于准TEM模的微带线等,它们都可借助简单的双导线模型进行电路分析。各种传输TE模、TM模,或其混合模的波导都可认为是广义的传输线。波导中电磁场沿传播方向的分布规律与传输线上的电压、电流情形相似,可用等效传输线的观点分析。二、按传输媒质和结构上的特点,传输线可分为双线传输线、微带传输线、波导管传输线、表面波传输线和光导纤维等类。1、双线传输线:由两拫平行的导电金属线(一般为铜、钢或铝线)构成,传送横电磁波的传输线。按结构又可分为对称型和同轴型两类。我国广泛使用的架空明线、各种对绞电缆和星绞电缆,都属于对称型的双线传输线。中同轴和小同轴电缆则属于同轴型的双线传输线。2、微带传输线:用于微波波段的一种不对称传输线,传输准TEM波。结构的形式较多,性能用途也不相同。标准微带的结构形式,是在较宽的接地金属带上方紧贴一层介质基片,基片的另一侧贴附一条较窄的金属长条。标准微带线是微波集成电路中常用的一种传输线。3、波导管传输线:用于微波波段中由空心导电金属管构成的一种非TEM波传输线。波导管常用紫铜、黄铜等良导体制成,内壁还常镀有一层导电性能优良的银,使管壁具有很高的导电率。波导管的形状主要有圆形、矩形和椭圆形等多种。波导管由于管壁导电面积大,导电率高,因而金属热损耗比较小,也没有辐射损耗(因为场是封闭的)和介质损耗(因为管内没有固体介质)。一般用于厘米波和毫米波段。4、表面波传输线:由单根圆形截面的金属导体构成的波导,又称高-包线。导体表面复有一层某种与内部导体电特性不同的介质材料,可以露天悬挂,导引电磁波沿传输线的表面传输。5、光纤传输线:利用光导纤维作传输媒质,引导光线在光纤内沿光纤规定的途径传输的传输线。根据传输模式的不同,可分为单模光纤与多模光纤两类。光纤传输线具有通信容量大、传输距离远、不受电磁干扰、抗腐蚀能力强、重量轻等许多技术上的优点。
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微带传输线概述
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