0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

傳輸線的電報(bào)方程怎么求 如何推導(dǎo)出傳輸線的電報(bào)方程

加油射頻工程師 ? 來源:加油射頻工程師 ? 2023-07-31 15:21 ? 次閱讀

本文的第一部分,主要是說,怎樣從傳輸線的等效電路,推導(dǎo)出傳輸線的電報(bào)方程,從而給出傳輸線中電壓和電流的表達(dá)式。

第二部分,主要是說,如果從電壓和電流的表達(dá)式,推導(dǎo)出傳輸線上的反射系數(shù),輸入阻抗等參數(shù)

(一)

傳輸線可以等效為電阻,電感串聯(lián),電導(dǎo),電容并聯(lián),如下圖所示。

49d743c6-2f6f-11ee-815d-dac502259ad0.png

這個(gè)等效圖,可以這樣理解。

首先,這個(gè)圖取的是傳輸線上無線小的一段,dZ,而傳輸線是由無數(shù)段這樣的小段組成的。

以微帶線為例,上層和下層導(dǎo)體,為做了表面處理的銅,而銅具有有限的電導(dǎo)率,所以為有電阻效應(yīng)。

同時(shí),微帶線上層和下層導(dǎo)體之間形成的電流環(huán)路,會(huì)產(chǎn)生電感效應(yīng)。

然后,上層和下層導(dǎo)體之間的介質(zhì),有介電損耗,等效為電導(dǎo)。

電容就很容易理解了,上層和下層導(dǎo)體,再加上中間的介質(zhì),妥妥的電容效應(yīng)。

然后就利用基爾霍夫電壓定律和基爾霍夫電流定律,就能得出下面的等式?;鶢柣舴螂妷憾删褪钦f閉合環(huán)路上的電壓和為0;基爾霍夫電流定律就是說流入一個(gè)節(jié)點(diǎn)電流等于流出該節(jié)點(diǎn)的電流。

49ed605c-2f6f-11ee-815d-dac502259ad0.png

將式1和式2除以△z,并使得△z—>0,可以得到下式:

4a0bb00c-2f6f-11ee-815d-dac502259ad0.png

如果電壓和電流都是時(shí)諧場(chǎng)的話,即都是電磁場(chǎng)隨時(shí)間余弦或正弦變化,則電壓和電流都可以用相量來表示。

即v(z,t)=Re{v(z)exp(jwt)},i(z,t)=Re{i(z)exp(jwt)}

相量表示時(shí),式中沒有exp(jwt)和Re{.},這是因?yàn)榇蠹疫_(dá)成共識(shí),不用寫,但是實(shí)際上是有的。

所以用相量表示后,上述中的式3和式4,即可得到:

4a24a1de-2f6f-11ee-815d-dac502259ad0.png

然后把6式代入5式,即可得到式7;同樣,把式5代入式6,即可得到式8。

4a3b0712-2f6f-11ee-815d-dac502259ad0.png

式7和式8的解為:

4a5718c6-2f6f-11ee-815d-dac502259ad0.png

如果把式9代入式5,可以得到:

4a6cb82a-2f6f-11ee-815d-dac502259ad0.png

與式10一對(duì)比,即可得到:

4a829b04-2f6f-11ee-815d-dac502259ad0.png

在很多實(shí)際應(yīng)用中,傳輸線的損耗很小,可以被忽略,從而使得計(jì)算過程得到簡(jiǎn)化。

忽略傳輸線的損耗,即使R=G=0,

所以可以得到:

4a96e1b8-2f6f-11ee-815d-dac502259ad0.png

(二)

從上面得到的傳輸線上的電壓和電流的表達(dá)式中,可以看到,電壓和電流的表達(dá)式,都分為兩個(gè)部分,一個(gè)沿+z軸傳輸?shù)牟ǎ硪粋€(gè)沿-z軸傳輸?shù)牟?,即一個(gè)入射波,一個(gè)反射波。

假設(shè)一個(gè)傳輸線,終端的負(fù)載阻抗為ZL,ZL為任意值,且假設(shè)負(fù)載的接入處為z=0處。

4aaf4c58-2f6f-11ee-815d-dac502259ad0.png

假設(shè),從z<0處,有一個(gè)來自源端的入射波,形式為:

4ac8b242-2f6f-11ee-815d-dac502259ad0.png

然后到達(dá)負(fù)載處,為產(chǎn)生一個(gè)反射波,此時(shí)傳輸線上的總電壓,如式14和15所示。

z=0處,電壓和電流的比值,即等于負(fù)載阻抗的值,即:

4ada3cce-2f6f-11ee-815d-dac502259ad0.png

所以,傳輸線上的電壓反射系數(shù)為:

4af18b90-2f6f-11ee-815d-dac502259ad0.png

傳輸線上的輸入阻抗為:

4b19e612-2f6f-11ee-815d-dac502259ad0.png

責(zé)任編輯:彭菁

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 電路
    +關(guān)注

    關(guān)注

    172

    文章

    5914

    瀏覽量

    172253
  • 傳輸線
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    376

    瀏覽量

    24034
  • 電報(bào)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    16

    瀏覽量

    8308
  • 方程
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    33

    瀏覽量

    16928
收藏 人收藏

    評(píng)論

    相關(guān)推薦

    怎樣從傳輸線的等效電路推導(dǎo)出傳輸線電報(bào)方程呢?

    傳輸線可以等效為電阻,電感串聯(lián),電導(dǎo),電容并聯(lián),
    的頭像 發(fā)表于 07-31 15:20 ?3557次閱讀
    怎樣從<b class='flag-5'>傳輸線</b>的等效電路<b class='flag-5'>推導(dǎo)出</b><b class='flag-5'>傳輸線</b>的<b class='flag-5'>電報(bào)</b><b class='flag-5'>方程</b>呢?

    基于高速PCB傳輸線建模的仿真

    參數(shù)   對(duì)單根傳輸線,C、L、R、G是4個(gè)基本的分布參量,由此還可導(dǎo)出特性阻抗、相速或相位常數(shù)等參量。其中分布電阻R由所采用的導(dǎo)體材料和物理特性所決定的,而分布電容參數(shù)C是最重要的分布參數(shù),因?yàn)橐坏?/div>
    發(fā)表于 08-27 16:00

    PCB傳輸線模型行為特征分析

    上任何=處的瞬時(shí)電流與電壓成正比?! 〉玫?b class='flag-5'>傳輸線的電流后,可以推導(dǎo)出信號(hào)受到的瞬態(tài)阻抗,根據(jù)歐姆定律  實(shí)際計(jì)算中υ取材料中的光速帶入上式可得  由上式可知,傳輸線的瞬態(tài)阻抗只由傳輸線
    發(fā)表于 09-03 11:18

    傳輸線阻抗計(jì)算公式簡(jiǎn)單介紹

    在計(jì)算阻抗之前,我想很有必要理解這兒阻抗的意義。傳輸線阻抗的由來以及意義傳輸線阻抗是從電報(bào)方程推導(dǎo)出來(具體可以查詢微波理論)
    發(fā)表于 06-03 06:34

    傳輸線

    第一章  傳輸線理論一  傳輸線原理二  微帶傳輸線三  微帶傳輸線之不連續(xù)分析第二章  被動(dòng)組件之電感設(shè)計(jì)與分析一  電感
    發(fā)表于 08-05 12:36 ?0次下載

    傳輸線效應(yīng)詳解

    傳輸線效應(yīng)詳解 基于上述定義的傳輸線模型,歸納起來,傳輸線會(huì)對(duì)整個(gè)電路設(shè)計(jì)帶來以下效應(yīng)。• 反射信號(hào)Reflected signals&
    發(fā)表于 03-25 11:29 ?3908次閱讀

    均勻傳輸線方程

    均勻傳輸線方程 首先引入表征傳輸線特性的電路參數(shù): R0:導(dǎo)線每單
    發(fā)表于 07-27 11:51 ?5404次閱讀
    均勻<b class='flag-5'>傳輸線</b><b class='flag-5'>方程</b>

    均勻傳輸線正弦穩(wěn)態(tài)分析

    均勻傳輸線正弦穩(wěn)態(tài)分析 一、長(zhǎng)線復(fù)數(shù)方程推導(dǎo) 在正弦激勵(lì)下,沿線各處的電壓、電流在穩(wěn)態(tài)時(shí)都
    發(fā)表于 07-27 11:53 ?1375次閱讀
    均勻<b class='flag-5'>傳輸線</b>正弦穩(wěn)態(tài)分析

    均勻傳輸線中的行波

    均勻傳輸線中的行波 本節(jié)討論長(zhǎng)線方程的正弦穩(wěn)態(tài)解的物理含義。從式(10-3-6)知,電壓
    發(fā)表于 07-27 11:57 ?2950次閱讀
    均勻<b class='flag-5'>傳輸線</b>中的行波

    傳輸線阻抗的由來以及意義

    Ok,理解特性阻抗理論上是怎么回事情,看看實(shí)際上的意義,當(dāng)電壓電流在傳輸線傳播的時(shí)候,如果特性阻抗不一致所求出的電報(bào)方程的解不一致,就造成所謂 的反射現(xiàn)象等等。在信號(hào)完整性領(lǐng)域里,比如反射,串?dāng)_,電源平面切割等問題都可以歸類為阻
    的頭像 發(fā)表于 04-03 09:03 ?1.3w次閱讀
    <b class='flag-5'>傳輸線</b>阻抗的由來以及意義

    PCB傳輸線原理_PCB傳輸線參數(shù)

    在電路設(shè)計(jì)的各種場(chǎng)合里都能接觸到傳輸線這一術(shù)語。顯然,傳輸線是信號(hào)完整性分析當(dāng)中重點(diǎn)考察的元件之一,很多分析都建立在此基礎(chǔ)上。本文將討論傳輸線的相關(guān)物墁基礎(chǔ)。
    發(fā)表于 03-12 15:34 ?3618次閱讀
    PCB<b class='flag-5'>傳輸線</b>原理_PCB<b class='flag-5'>傳輸線</b>參數(shù)

    傳輸線理論:觀察反射系數(shù)和駐波

    通過傳輸線、方程和示例波形了解射頻 (RF) 波的傳播和反射。
    的頭像 發(fā)表于 02-27 15:03 ?2123次閱讀
    <b class='flag-5'>傳輸線</b>理論:觀察反射系數(shù)和駐波

    淺談傳輸線理論

    傳輸線理論來源:在信號(hào)完整性和電源完整性,工程師必須理解傳輸線理論基礎(chǔ),這里給出簡(jiǎn)單的傳輸線理論。
    的頭像 發(fā)表于 03-22 10:00 ?1212次閱讀

    微波傳輸線簡(jiǎn)介

    微波傳輸線是微波工程的基礎(chǔ),今天我們?cè)賮碓敿?xì)學(xué)習(xí)一下微波傳輸線的基礎(chǔ)知識(shí)。目前常用的微波傳輸線包括平行雙線,同軸線,金屬波導(dǎo),介質(zhì)波導(dǎo),微帶,共面波導(dǎo),基片集成波導(dǎo)等多種
    的頭像 發(fā)表于 05-22 10:37 ?1881次閱讀
    微波<b class='flag-5'>傳輸線</b>簡(jiǎn)介

    傳輸線的基礎(chǔ)概念

    說說傳輸線傳輸線可以說是信號(hào)完整性基礎(chǔ)理論體系的基礎(chǔ),也是在實(shí)際的工作中,應(yīng)用最廣泛的。
    的頭像 發(fā)表于 10-23 10:05 ?797次閱讀
    <b class='flag-5'>傳輸線</b>的基礎(chǔ)概念