传输线传输线方程

传输线,又称为电报方程,是描述电压U和电流I之间关系的微分方程模型。在分布参数电路的视角下,它由分布电阻R1、电感L1、电导G1和电容C1等组成T型网络,无耗传输线中R1和G1为零,实际传输线由多段等效网络串联而成(参见图2)。


对于时谐信号,当传输角频率为ω,分布阻抗和分布导纳分别表示为Z1和Y1,传输线方程表现为:


⑴ U(z) = A1*exp(γ*z) + A2*exp(-γ*z),I(z) = A1*γ*exp(γ*z) - A2*γ*exp(-γ*z)


其中,γ是传播常数,表示行波在传输过程中的衰减和相移。衰减常数α和相移常数β由以下公式定义:


⑵ γ = α + jβ = sqrt(α^2 + β^2)


无耗线(R1=G1=0)的特性是无衰减和恒定相位延迟:


⑶ α = 0, β = 2π/λ


传输线上的行波速度与频率无关,对于低损耗线,特性阻抗Z0是电压与电流的比值:


⑸ Z0 = sqrt(μ*ε/ω)


特性阻抗Z0对于无耗线是常数,只受线材物理参数和几何尺寸影响。


计算平行双线和同轴线的特性阻抗常用特定公式,如平行线的Z0和同轴线的Z0。反射系数Γ描述信号在传输线上的反射,当负载阻抗ZL不等于特性阻抗Z0时,Γ是复数且具有重要意义。


传输线上每个点的反射系数与输入阻抗Z(z)的关系可通过公式⑽给出,而电压驻波比ρ与|Γ|有直接关联。


阻抗匹配是关键,通过确保负载阻抗与特性阻抗相等,可以最大化功率传输。在实际问题中,可能需要阻抗变换器来调整输入阻抗以实现匹配。


传输线在高频馈电系统中起着关键作用,不仅传输电能和信号,还能构成谐振元件,如短路或开路的传输线可作为电抗性元件,调整长度可制成短截线匹配器或谐振线,甚至用于仿真线等电路设计。


扩展资料

以横电磁 (TEM)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。



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