微波技术基础专业知识讲座
微波技术基础课程学习知识要点
《微波技术基础》课程学习知识要点第一章 学习知识要点1.微波的定义— 把波长从1米到0.1毫米范围内的电磁波称为微波。
微波波段对应的频率范围为: 3×108Hz ~3×1012Hz 。
在整个电磁波谱中,微波处于普通无线电波与红外线之间,是频率最高的无线电波,它的频带宽度比所有普通无线电波波段总和宽10000倍。
一般情况下,微波又可划分为分米波、厘米波、毫米波和亚毫米波四个波段。
2.微波具有如下四个主要特点:1) 似光性、2) 频率高、3) 能穿透电离层、4) 量子特性。
3.微波技术的主要应用:1) 在雷达上的应用、2) 在通讯方面的应用、3) 在科学研究方面的应用、4) 在生物医学方面的应用、5) 微波能的应用。
4.微波技术是研究微波信号的产生、传输、变换、发射、接收和测量的一门学科,它的基本理论是经典的电磁场理论,研究电磁波沿传输线的传播特性有两种分析方法。
一种是“场”的分析方法,即从麦克斯韦方程出发,在特定边界条件下解电磁波动方程,求得场量的时空变化规律,分析电磁波沿线的各种传输特性;另一种是“路”的分析方法,即将传输线作为分布参数电路处理,用克希霍夫定律建立传输线方程,求得线上电压和电流的时空变化规律,分析电压和电流的各种传输特性。
第二章 学习知识要点1. 传输线可用来传输电磁信号能量和构成各种微波元器件。
微波传输线是一种分布参数电路,线上的电压和电流是时间和空间位置的二元函数,它们沿线的变化规律可由传输线方程来描述。
传输线方程是传输线理论中的基本方程。
2. 均匀无耗传输线方程为()()()()d U z dz U z d I z dzI z 2222220-=-=ββ 其解为 ()()()U z A e A e I z Z A e A e j z j zj z j z=+=---120121ββββ 对于均匀无耗传输线,已知终端电压U 2和电流I 2,则:对于均匀无耗传输线,已知始端电压U 1和电流I 1,则:()()⎪⎭⎪⎬⎫+=+= sin cos sin cos 022022Z z jU z I z I z Z jI z U z U ββββ其参量为 Z L C 000=,βπλ=2p ,v v p r =0ε,λλεp r=03. 终端接的不同性质的负载,均匀无耗传输线有三种工作状态: (1) 当Z Z L =0时,传输线工作于行波状态。
《微波技术基础》课件
微波技术的应用领域
பைடு நூலகம்
通信
微波技术在无线通信领域发挥重要作用,包 括移动通信、卫星通信和无线局域网等。
医疗诊断
微波医疗设备可用于乳腺癌检测、皮肤病诊 断等,具有无创、高分辨率的特点。
雷达
微波雷达广泛应用于气象预测、航空导航、 智能交通等领域,实现目标探测与跟踪。
循环器
循环器是一种用于控制信号方向流动的微波器 件,常用于无线通信和雷达系统中。
微波电路的设计原则
1 匹配
保证信号的最大能量传输,减少反射损耗。
2 稳定性
设计电路时考虑温度、供电和尺寸等因素,保持稳定的工作性能。
3 带宽
设计宽带电路以满足不同频率范围的应用需求。
微波技术的未来发展趋势
未来,随着5G通信、物联网和人工智能等技术的快速发展,微波技术将在更 多领域展示出巨大潜力,为人类社会的进步和创新提供支撑。
工业加热
微波加热技术广泛应用于食品加工、材料烧 结等领域,具有快速、节能的特点。
常见的微波器件
波导
波导是一种用于传输和导向微波的金属管道, 常用于通信、雷达等高频电路中。
功分器
功分器用于将一个输入信号分成两个或多个输 出信号,常用于天线阵列和无线通信系统。
微波滤波器
微波滤波器用于选择性地传输或屏蔽特定频率 的信号,常用于通信和雷达系统中。
结论和要点
微波技术是一门重要的学科,应用广泛且前景广阔。深入了解微波技术的基 础知识对于我们掌握相关领域的应用和发展趋势至关重要。
微波技术基础
本PPT课件将带你深入了解微波技术的基础知识,包括微波技术的定义、物 理特性、应用领域、常见器件、电路设计原则以及未来发展趋势。
微波炉电器知识培训---PPT精品文档
微波炉开发总部
培训内容
一、微波的加热原理Biblioteka 二、微波炉工作原理
三、相关标准培训
微波的加热原理
微波是指波长很短、频率很高的无线电波,又称 超高频电磁波,频率为2450MHz。 微波能加热食物,主要是微波场中的食物和微波 场发生相互作用的结果 在微波场的作用下,微波与食物相互作用产生热 效应的机制包括: ●极性分子的介质损耗 ●离子的导电损耗
Clause 3 定义
相关标准培训
引用标准IEC30335-2-25:2019、IEC60335-1:2019
基本绝缘(basic insulation):施加于带电部件对电击提供基本防护的绝缘。 附加绝缘(supplementary insulation):万一基本绝缘失效,为了对电击提 供防护而对基本绝缘另外施加的独立的绝缘。
微波炉工作原理(高压变压器)
高压变压器的原理如右图示:初级 绕组、次级绕组、灯丝串于同一铁 芯上,按照公式:
输入电压 输入绕组圈数 ————— = ——————— 输出电压 输出绕组圈数
计算出绕组参数但实际生产中还需 要考虑绕组发热、铁损、涡流、材 料系数等参数。
微波炉工作原理(磁控管)
磁控管是在同轴放射状的电场加上与其成直角的磁场,并 由它来控制电子发射的电子管。我公司管系连续波磁控管 (固定频率、包装式磁钢、探头输出)。 我司磁控管的铭牌如下图:
相关标准培训
引用标准:
IEC60335-1:2019 (家用电器通用标准) IEC60335-2-25:2019 (微波炉特殊要求) IEC60335-2-25:2019 (微波炉特殊要求) IEC60335-2-6:2019 (电热器具特殊要求) IEC60335-2-9:2019 (电热器具特殊要求) UL 923 (美国UL微波炉标准) CAN/CSA C22.2-No. 150-M89 (加拿大微波炉标准)
微波技术基础引论PPT课件
1011 109 108 107 106
102
1 101
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3000GHz — 300GHz — 30GHz — 3GHz(3000MHz)— 300MHz
亚毫米波(THz)毫米波 5厘米波
第5页/共35页
分米波
微波:
1 mm to 1 m wavelength. bands: (1 GHz = 109 Hz) •P band: 0.3 - 1 GHz (30 - 100 cm) •L band: 1 - 2 GHz (15 - 30 cm) •S band: 2 - 4 GHz (7.5 - 15 cm) •C band: 4 - 8 GHz (3.8 - 7.5 cm) •X band: 8 - 12.5 GHz (2.4 - 3.8 cm) •Ku band: 12.5 - 18 GHz (1.7 - 2.4 cm) •K band: 18 - 26.5 GHz (1.1 - 1.7 cm) •Ka band: 26.5 - 40 GHz (0.75 - 1.1 cm)
及
Et
j
kc2
[t Ez
Zht H z
zˆ]
(0 形式) 0
Ht
j
kc2
[t H z
Ye zˆ
tEz ]
kc 0
k 2 kc2 2
k
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k 0 k2 kc2 k 1 (kc / k)2
c
k
又由 t Et jzˆHz t Ht j zˆEz
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混合波——
kc2 0
导行系统横向为衰减解形式,场被束缚在导行系统表面——表面波。
微波技术基础课件—第1次课剖析
国家标准:300 μW·h/cm2
➢ 微波与其他学科的交叉 例如:微波频段数字集成电路中,已广泛采用分布参 数方法进行研究和设计。
绪论
定义: 微波——频率为300MHz~3000GHz 的电磁波,对应波长1m~0.1mm。
包括 分米波:300MHz~3GHz, 1m~10cm
厘米波:3GHz~30GHz, 10cm~1cm
毫米波:30GHz~300GHz, 1cm~1mm
亚毫米波:300GHz~3THz,1mm~0.1mm
→微波技术主要应用之处
➢ 微波的大气传播特性
1.氧气和水蒸气对微波频率会产生选择性的吸收和散射, 在毫米波频段尤为突出;→大气层之外衰减很小。
2.氧气分子谐振引起的吸收峰出现在60GHz和120GHz附近, 而由水蒸气谐振引起的吸收峰在22GHz和183GHz附近。
3.四个40和220GHz,相应波长分别为8.6、3.2、2.1和 1.4mm;
微波常用波段代号
家用电器频段
移动通信频段
微波的主要特性
➢ 似光性和似声性 1.微波的频率高且波长很短,与几何光学相似,即似光性。 2.微波的波长与物体的尺寸具有相同的量级,使得微波的
特点又与声波相近,即似声性。
➢ 穿透性 1.微波能穿透电离层; 2.穿透云、雨、植被、积雪和地表层; 3.穿透生物体; 4.穿透等离子体。
这些特性是红外与毫米波频段的电磁波所不具有的。
➢ 非电离性 微波的量子能量还不够大,不足以改变物质分子的内部 结构或破坏分子间的键。因而: 1.微波为探索物质的内部结构和基本特性提供了有效的
微波知识讲座一
微波知识讲座(一)什么是微波?微波是一种电磁波。
微波包括的波长范围没有明确的界限,一般是指分米波、厘米波、毫米波三个波段,也就是波长从1mm到1m左右的电磁波。
由于微波的频率很高,所以也叫超高频电磁波。
为了进行比较,这里将微波与工业用电和无线电中波广播的频率与波长范围列入下表。
频率波长工业用电 50Hz或60Hz 60 000 000m或50 000 000m无线电中波广播 300~3 000KHz 1 000~100m微波 300~300 000MHz 1~0.001m表1因为微波的应用极为广泛,为了避免相互间的干扰,供工业、科学及医学使用的微波频段是不同的,现将其列于表2频率范围/MHz 波段中心波长/m 常用主频率/MHz 波长/m0.330 915±25 0.328890~940 L450±50 0.122 2400~2500 S0.122 20.052 5800±75 0.0525725~5875 C125±125 0.014 22000~22250 K 0.014 22目前只有915MHz和2450MHz被广泛使用。
在较高的两个频率段还没有合适的大功率工业设备。
微波是电磁波,它具有电磁波的诸如反射、透射、干涉、衍射、偏振以及伴随着电磁波进行能量传输等波动特性,这就决定了微波的产生、传输、放大、辐射等问题都不同于普通的无线电、交流电。
在微波系统中,元件的电性质不能认为是集总的,微波系统没有导线式电路,交、直流电的传输特性参数以及电容和电感等概念亦失去了其确切的意义。
在微波领域中,通常应用所谓“场”的概念来分析系统内电磁波的结构,并采用功率、频率、阻抗、驻波等作为微波测量的基本量。
具体来说:(1)在研究微波问题时,应使用电磁场的概念,许多高频交变电磁场的效应不能忽略。
例如微波的波长和电路的直径已是同一数量级,位相滞后现象已十分明显,这一点必须加以考虑。
微波专业理论基础知识
Pfd +sd
=
Pfd I sd
=
Pmf I fd ⋅ Isd
30
•
【例1】现有一数字微波通信系统,某中继段
d=50km,处在C型端面,f=5GHz,自由空间收信电平
Pr0 = -43.6dBm,接收机实际门限电平Pr门= 74.8dBm(BER≤10-3),实际门限载噪比(C实/N固) =23.1dB,系统采用6:1波道备份和二重空间分集接收
4
技术表现 ¾抗干扰能力弱(雨水、温度、电磁等) ¾易受自然灾害影响 ¾容量受限 ¾设备便宜易组网 ¾建设速度快 ¾是光纤网络的补充
5
光纤、微波传输方式比较
传输媒介
光纤 光纤
微波 自由空间
抗自然灾害能力
弱
强
灵活性
较低
高
建设费用
高
低
建设周期 传输速率
长 频带宽、速率高
短 频带窄、速率低
6
微波通信的应用场合
根据查表(6-4)可知 C 型端面的 KQ=2.88×10-5, C=2.2, 并且 B=1,那么由式(6-9)可以计算出:
Pmf
=
2.88×10−5
×5×502.2
−31.2
×10 10
=
0.6×10-3
Pms=
2.88×10−5
×5×502.2
−33
×10 10
=
0
.4×10-3
32
因为采用了二重空间分集接收技术,如果两接 收系统的收信电平相等的话,平衰落储备应比Mf增 加3dB,对应的 0.3×10(-3),那么该中继段的衰 落概率为:
47
组网及监控-监控 9信道利用:微波传输系统专用监控 及公务信道或占用主用信道 9功能:主要完成信道切换、使用状 态报警等功能 9独立性:微波系统的监控可以自成 系统
《微波知识培训》课件
微波滤波器通常采用电抗元件和传输线结构,根据不同的设 计要求,可实现带通、带阻和陷波等不同的频率响应特性。
微波混频器
总结词
微波混频器是用于将两个不同频率的 信号转换为另一个频率的电子器件, 其工作原理是通过非线性效应将两个 信号相互调制。
详细描述
微波混频器通常采用固态电子器件, 如晶体管或场效应管,通过将两个不 同频率的信号输入到混频器中,实现 频率的变换和信号的解调。
微波的应用领域
总结词
微波的应用领域非常广泛,包括通信、 雷达、导航、加热、医学诊断和治疗等 。
VS
详细描述
在通信领域,微波用于无线通信、卫星通 信和光纤通信等领域,是现代通信的重要 手段之一。在雷达和导航领域,微波用于 目标检测、定位和导航等。在加热领域, 微波用于微波炉、物料干燥、物料熔化和 化学反应等领域。在医学领域,微波用于 医学成像、肿瘤治疗和疼痛缓解等。
微波振荡器
总结词
微波振荡器是产生微波信号的电子器 件,其工作原理是将直流电能转换为 微波能量。
详细描述
微波振荡器利用非线性效应,如谐波 产生、调频或反馈放大,在微波频段 产生振荡信号。常见的微波振荡器有 晶体振荡器和负阻振荡器等。
微波放大器
总结词
微波放大器是用于放大微波信号的电子器件,其工作原理是通过增加信号的幅度 来提高信号的功率。
详细描述
微波放大器通常采用固态电子器件,如晶体管或场效应管,利用其放大功能对微 波信号进行放大。根据工作频段和用途,微波放大器可分为低噪声放大器、功率 放大器和中频放大器等。
微波滤波器
总结词
微波滤波器是用于选择特定频率信号的电子器件,其工作原 理是通过设计特定的频率响应来选择性地传输或抑制特定频 率的信号。
《微波技术基础》教案.docx
橹电场的爲斯足理及徽茨方咨…教案教师所在学院:信息与通信工程学院通信网中心教师姓名:乔耀军课程名称:电磁场与微波技术授课学院:国际学院授课班级:电信工程及管理专业,07B01, 07B02, 07B03班授课题目:静电场的高斯定理及散度方程1.教学目的:1)了解高斯定理及散度方程的推导过程;2)理解高斯定理及散度方程的物理意义;3)掌握利用高斯定理求解具有对称性的场分布问题的方法和技巧。
2.教学内容及过程:1)通过复习在大学物理中学过的库伦定律、叠加原理、和电场强度的内容,使学生能回顾起已经学过的基础知识。
(10分钟)库伦定律:是最基本的试验定律,咯册厲描述真空中2个静止的点电荷之间的作用力,与其距离的平方成反比,与2个电荷的带电量成正比。
电荷1对电荷2的作用力的方向由电荷1指向电荷2。
强调:库伦力的实际方向还要结合两个电荷带电量的代数符号;勺为真空中的介电常数,如果不是真空,就用相应介质的介电常数£来代替爲=s俱“R;库伦定律与万有引力定律4兀匕• R-形式上相同,二者都是自然界中基本的试验定律。
(板书:在黑板的左侧上边写出库伦定律公式)。
叠加原理:实验定律,离散电荷丘连续电荷恥蛊J執库伦定律给出了2个点电荷之间的作用力,描述出一个电荷对置于其周围的另外一个电荷有力的作用。
但是,这个力是如何(Howto )作用的?(板书:在库伦定律边上写出How to?)引入场的概念,是通过“场”来作用的,场是一种客观存在的物质。
那么一个电荷对置于其周围的另外的带电体有多大(How much )的作用力?(板书写上How much?)人们定义了一个新的场量:电场强度: Electro - static force F on test charge qTest Charge q(板书:把此公式写到库伦力的下面),电场场强度等于单位电荷受到的电场力。
真空中点电荷周围的电场强度—•-耳。
(板书:把此公式写到电场强度公式的下面)。
微波技术基础电子科大第1次课PPT优秀课件
Radio altimeters
4.2 to 4.4 GHz
802.11a wireless local area network (WLAN)
5.15 to 5.25 GHz (lower band) 5.25 to 5.35 GHz (middle band) 5.725 to 5.825 (upper band)
• 波段细分: • 分米波: 300MHz~3GHz, 1m~10cm • 厘米波: 3GHz~30GHz, 10cm~1cm • 毫米波: 30GHz~300GHz, 1cm~1mm • 太赫兹波:300GHz~3THz, 1mm~0.1mm
4
电磁频谱分布图
5
2、微波波段划分
• 源于第二次世界大战期间,为了保密和描述方便,用大写 英文字母表示工作雷达的工作波段。
866-870MHz
Cell phones (GSM)
824 to 960 MHz
11
System
Frequency range
Industrial, medical & scientific (ISM) band United States including RFID
902 to 928 MHz
最早用于搜索雷达的电磁波波长为23cm,这一波段被定义为L波段(英语 Long的字头),后来这一波段的中心波长变为22cm。
当波长为10cm的电磁波被使用后,其波段被定义为S波段(英语Short的字 头,意为比原有波长短的电磁波)。 短波通信的“短” (3-30MHz).
为了结合X波段和S波段的优点,逐渐出现了使用中心波长为5cm的雷达, 该波段被称为C波段(C即Compromise,英语“结合”一词的字头)。
微波知识培训PPT课件
*
ODU
7~38G ODU
*
系统设备组成
编号
名 称
说 明
1
GND
接地柱
2
RSSI
收信信号强度指示(直流电压),供调整天线时参考
3
IF
中频接口, N(Female),用中频电缆与IDU连接
4
射频接口
波导接口,用于7GHz ~ 23GHz频段,直接与天线连接。
*
接口介绍说明
♦N 型连接器(阴头) 中频接口用于ODU 到IDU 的连接,为IDU 提供140MHz 中频 信号。从I DU接收-48VDC 和350MHz 发信中频和OOK信号 (发送5.5M,接收10.7M)。 ♦ 调整天线的测试端口(BNC 接口) 利用RSSI 端口,对接收信号的功率进行监测,按照输出的 直流电压于接收信号功率的对应关系进行天线对准。 ♦射频接口 在ODU 的射频出口处安装了圆形的法兰适配器,便于ODU 与天线的连接。 ♦ 接地柱 使用接地螺丝进行接地保护。
0.6m天线和ODU(直接安装, 1+0)
微波设备由室内单元 (IDU)、室外单元 (ODU)、 网管系统、同轴电缆和天线组成
*
一跳系统之间的通信
*
IDU的作用
IDU主要把业务数据、辅助数据、网管及交换数据按一 定数据格式复接成帧,传给调制解调模块,调制解调模 块再完成基带调制解调、中频变频等功能。
*
在大城市和市区,在建设数字节点和分配网络时,数字微波常常是可以与光缆相比的唯一的可供选择的方案。事实上,除了在大城市和小城镇内埋设地下电缆费用非常昂贵外,在闹市区开挖管道常常是很难得到批准的。这种情况在欧美发达国家表现尤为突出。据称,在欧美发达国家用于移动覆盖的传输中大约80%-90%采用数字微波系统。 在世界上许多国家中,微波接力链路可能是可以穿越数千里林区、山区、大草原、沙漠、沼泽地和其他困难地域的唯一可用的大容量传输媒质。而且,由于功率消耗相当低,应用太阳能电源已经成为在这种条件严酷的地区应用数字微波接力系统的一个重要因素。 由于微波电路不易人为破坏,不易受自然灾害的影响,因此微波系统是组成我国通信网的不可缺少的组成部分,是保证通信网安全所不可缺少的。
微波知识讲座2
微波知识讲座(二)当微波在传输过程中遇到不同的材料时,会产生反射、吸收和穿透现象,这些作用和其程度、效果取决于材料的几个主要的固有特性:介电常数(εr)、介质损耗角正切(tgδ,简称介质损耗)、比热、形状、含水量的大小等。
1. 常用材料在微波加工系统中,常用的材料有导体、绝缘体、介质、极性和磁性化合物几类。
(1) 导体:一定厚度以上的导体,如铜、银、铝之类的金属,能够反射微波,因此在微波系统中,常利用导体反射微波的这种特殊的形式来传播微波能量。
例如微波装置中常用的波导管,就是矩形或圆形的金属管,通常由铝或黄铜制成。
它们像光纤传导光线一样,是微波的通路。
(2) 绝缘体:在微波系统中,绝缘体有其完全不同于普通电路中的地位,绝缘体可渗透微波并且,并且它吸收的微波功率很小。
微波和绝缘体相互间的影响,就像光线和玻璃的关系一样,玻璃使光线部分地反射,但大部分则透过,只有很少部分被吸收。
在微波系统中,根据不同地情况使用着玻璃、陶瓷、聚四氟乙烯、聚丙烯塑料之类地绝缘体,它们常作为反应器的材料。
由于这种“透明”特性,在微波工程中也常用绝缘体材料来防止污物进入某些要害部位,这时的绝缘体就成为有效的屏障。
(3) 介质:对微波而言,介质具有吸收、穿透和反射的性能。
介质通常就是被加工的物料,他们不同程度地吸收微波的能量,这类物料也称为有耗介质。
特别是含水和含脂肪的食品,它们不同程度地吸收微波能量并将其转变为能量。
(4) 极性和磁性化合物这类材料的一般性能非常像介质材料,也反射、吸收和穿透微波。
应当指出,由于微波能量具有能对介质材料和有极性、磁性的材料产生影响的电场和磁场,因此许多极性化合物、磁性材料同介质材料一样,也易于作微波加工材料。
2. 微波对介质的穿透性质微波进入物料后,物料吸收微波能并将其转变为热能,微波的场强和功率就不断地衰减,即微波透入物料后将进入衰减状态。
不同的物料对微波能的吸收衰减能力是不同的,这随物料的介电特性而定。
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微波当集之处成,请传联系输本人线或网-站删微除。带线
1970,Vendelin指出微带线中除了准TEM模外,还可能存在 其它两种高次模式:波导模(横向谐振模)和表面波模
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按传播模分类
均匀介质 的多导体 传输线
带状线
鳍线
均匀介质 的单导体 传输线
准TEM模
非均匀介质的平面 传输线结构
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一、回顾带状线 当之处,请联系本人或网站删除。
偿。 6、在多层电路设计中,存在不同节点常数的介质之间的连接,
介质与金属导体的连接,分析方法非常复杂,尤其对3D电路, 尚缺少各种不连续性的模型和相关设计公式,采用全波分析法 或者准静态场分析。
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二、微带线 当之处,请联系本人或网站删除。
3.2 微带线
D. D. Grieg and H. F. Englemann, “Microstrip—A New Transmission Technique for the Kilomegacycle Range,” Proc. IRE, Vol. 40, pp. 1644– 1650, Dec. 1952.
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本课内容
1、第三章、微波集成传输线
常用集成传输线的种类和主要特点
1、传播条件和波型
2、特性阻抗
了解
3、波长,相速
4、功率容量
5、衰减
2、第四章介质波导和光波导
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微波当集之处成,请传联系输本人线或网-站删微除。带线
最后,抑制波导模和表面波,保证单模传输为
min
r (2W 0.8h) 4 r 1h
微带线设计中,金属屏蔽盒高度取H ≥(5 ~ 6)h, 接地板宽度取L≥(5 ~ 6)W
微带线的特性参量,如相位常数,特性阻抗等可由 横向截面的参数全部确定,方便与有源器件连接,是目 前HMIC和MMIC中使用最广泛的平面传输线。
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微带线
1. 直流到高频均可传输
2. 方便与器件连接,(串并联)
1、改变线宽一个参数就改变电路参数(特性阻抗)。 2、在馈线、功分器,耦合器,滤波器,混频器,开关的设计中,
体积小,重量轻,大批量生产的重复性好。 3、立体电路的设计,适用于多层微波电路,LTCC等,辐射小。
4、封闭的电路,调试难。 5、电路需要同轴或波导馈入,引入不连续性,需要在设计时补
微波集成传输线
微波集成传输线的最大特点是 平面化
五种重要的传输线:
指元器件、传输线导带等 在同一平面
带状线(Stripline)
注意耦合线结构
微带线(Microstrip line)
槽线(Slotline) 鳍线(Finline) 共面线(Coplanar line)
共面波导(CPW) 共面带线(CPS) 接地共面波导(CBCPW) Conducter-backed CPW
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微波当集之处成,请传联系输本人线或网-站删微除。带线
准TEM模(电磁场的纵向分量很小) 具有色散持性,这与纯TEM模不同,而 且随着工作频率的升高,这两种模之间 的差别也愈大。
传输媒质为空气和介质的非均匀媒质,微带线的电磁场存 在纵向分量,不能传播纯TEM波。
3. 方便器件和电路的在线测试(开放式平面传输结构)
4. 传输线的波导波长小,电路尺寸小
5. 结构稳定,电路可靠性高,能够承受高电压和中等 功率水平
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微波集成传当之输处,线请联-系本微人或带网站线删除。
微带线可以看作由双线传输线演变而来。在两根导 线之间插入极薄的理想导体平板,它并不影响原来 的场分布,而后去掉板下的一根导线,并将留下的 一根“压扁”,即构成了微带线。微带线中的主模 是准TEM模
1950年,R.M. Barrett 发明了带状线,是 一种三导体TEM波传输线。上下两块导体板是 接地板,中间的导体带位于上下板的对称面上, 导体带与接地板之间可以是空气介质或填充其它 介质。故又称为三板线或夹心线。
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带状线—优当缺之处点,和请联应系本用人或网站删除。
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表面波模:具有金属接地板的介质中传播, 存在于导带的两侧。表面波中最低的TE和TM模 分别是TE1模和TM0模。它们的截止波长分别为:
工作频率上限
TE1模激励频率低,但是相速高,与TEM 发生强耦合的最低模的首先是TM0模。 波导横向谐振模易消除。表面波限制了微 带线的工作频率上限。
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波导模是指在金属导带与接地板之间构成有限宽 度的平板波导中存在的TE、TM模(宽导体情况下)。 最低横向谐振模为TE模,与准TEM模发生强耦合。
平板波导的最低TE模和TM模是TE10模、TM01模 ,
2W cTE10
边缘修正 r
cT E 1 0 r 2 W 0.8 h
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