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创建微带传输线。

库::`工程师`

资料描述

使用功能 txlineMicrostrip 以创建标准的、嵌入式的、倒置的或悬浮的微带传输线。

下图显示了四种类型的微带传输线的横截面。 其物理特性包括导体的宽度 ,导体的厚度 ,电介质的厚度 ,相对介电常数 和导体在接地平面上方的高度 .

txlinemicrostrip 1 cntxlinemicrostrip 2 cn

txlinemicrostrip 3 cntxlinemicrostrip 4 cn

该图还显示了 -参数的值 [参数:SigmaCond] -参数的值 [参数:LossTangent].

语法

函数调用

  • [参数:txline]=txlineMicrostrip() -创建具有默认属性的标准微带传输线对象。

  • txline=txlineMicrostrip(Name=Value) -设置由类型的一个或多个参数指定的属性 «名称-值». 未指定的属性保留其默认值。

争论

输入参数 «名称-值»

将可选参数对指定为 名称=值,在哪里 姓名 -参数的名称,以及 价值 -适当的值。

例子: txline=txlineMicrostrip(宽度=0.0046) 创建一个标准的微带传输线,其宽度为 0.0046 M.可以指定几对 «名称-值».

# 类型 — 微带传输线的类型

+ "标准" (默认)| "嵌入式" | "倒" | "暂停"

Details

由以下值之一指定的微带传输线的类型:

  • "标准" -标准微带传输线;

  • "嵌入式" -内置微带传输线;

  • "倒" -倒置微带传输线;

  • "暂停" -悬浮微带传输线。

数据类型

字符串</无翻译>

# 线长 — 传输线的物理长度

+ 0.01 (默认情况下)| 标量,标量

Details

微带传输线的物理长度,以米为单位指定为正标量。

数据类型

漂浮64</无翻译>

# 宽度 — 传输线的物理宽度

+ 0.0006 (默认情况下)| 标量,标量

Details

微带传输线的物理宽度,以米为单位设置为正标量。

数据类型

漂浮64</无翻译>

# 高度 — 导体的物理高度

+ 0.000635 (默认情况下)| 标量,标量

Details

导体的物理高度,以米为单位的正标量给出。

依赖关系

若要使用此参数,请为该参数设置 [参数:类型] 意义 "嵌入式", "倒""暂停".

数据类型

漂浮64</无翻译>

# 总高度 — 全高

+ 0.000635 (默认情况下)| 标量,标量

Details

总高度,以米为单位设置为正标量。

数据类型

漂浮64</无翻译>

# *介电性*是 微带传输线的介电厚度

+ 0.000635 (默认情况下)| 标量,标量

Details

倒置、嵌入或悬浮微带传输线的介电厚度,指定为正标量,单位为米。 嵌入式、倒置式和悬挂式微带传输线的默认介电厚度值如表所示,其中 -电介质的厚度, -导体的宽度。

微带传输线的类型 参数的值 [医]介电性 默认情况下 预期值

"嵌入式"

[参数:高度]*2

"倒"

[参数:高度]

"暂停"

[参数:高度]/2

默认函数为 txlineMicrostrip 设置标准微带传输线的介电厚度等于参数的值 [参数:高度].

依赖关系

若要使用此参数,请为该参数设置 [参数:类型] 意义 "嵌入式", "倒""暂停".

数据类型

漂浮64</无翻译>

# 厚度 — 传输线的物理厚度

+ 5.0e-6 (默认情况下)| 标量,标量

Details

微带传输线的物理厚度,以米为单位给出正标量。 现在可以模拟厚度为 0

数据类型

漂浮64</无翻译>

# EpsilonR — 相对介电常数

+ 9.8 (默认情况下)| 标量,标量

Details

电介质的相对介电常数,以正标量给出。

数据类型

漂浮64</无翻译>

# *LossTangent*是 介质损耗角的正切

+ 0.0 (默认情况下)| 标量,标量

Details

介质损耗角的正切,作为非负标量给出。

数据类型

漂浮64</无翻译>

# SigmaCond — 线性电导率

+ 资讯 (默认情况下)| 标量,标量

Details

线性电导率,以西门子每米(Cm/m)为非负标量给出。

数据类型

漂浮64</无翻译>

# 终止 — 变速器短路 循环+ "不适用" (默认情况下)| "打开" | "短"

Details

传输环路的短路,由以下值之一设置: "不适用", "打开", "短".

# StubMode — 循环类型

+ "NotAStub" (默认情况下)| "系列" | "分流"

Details

由以下值之一指定的循环类型: "NotAStub", "系列", "分流".

# 姓名 — 输电线路名称

+ "微带" (默认情况下)|

Details

微带传输线的名称,设置为字符串。

数据类型

字符串</无翻译>

# 终端机 — 微带传输线 终端+ ("p1+","p2+","p1-","p2-") (默认情况下)| 字符串元组

Details

微带传输线的端子,指定为从 4 元素。

此参数是只读的。

# 数字 — 输入输出端口数

+ 2 (默认情况下)| 标量,标量

Details

输入输出端口的数量,设置为正标量。

此参数是只读的。
数据类型

Int64</无翻译>

输出参数

# txline — 传输线对象

+ 对象

Details

包含以下属性的微带传输线对象:

例子:

微带传输线的S参数和群延迟

Details

让我们创建一个具有以下属性的微带传输线:

*宽度: 0.08 毫米; *线长: 12.2777 毫米; *厚度: 10e-6 m; *相对介电常数: 3.9; *线性电导率: 5.88e7 厘米/米。

using EngeeRF

microstriptxline = txlineMicrostrip(LineLength = 12.2777e-3,
                                    Width = 0.08e-3, Thickness = 10e-6,
                                    EpsilonR = 3.9, SigmaCond = 5.88e7)

频率下计算输电线路的S参数 10 千兆赫。

sparam = sparameters(microstriptxline, 10e9, 50)

println("Impedance: ", sparam.Impedance,
        "\nNumPorts: ", sparam.NumPorts,
        "\nFrequencies: ", sparam.Frequencies,
        "\nParameters: ", sparam.Parameters)
Impedance: 50
NumPorts: 2
Frequencies: [1.0e10]
Parameters: ComplexF64[0.6948678545439806 + 0.24909256643028208im -0.22768417547072084 + 0.6233009650582779im; -0.22768417547072078 + 0.6233009650582778im 0.6948678545439806 + 0.2490925664302822im;;;]

计算该频率下传输线路的群延迟 10 千兆赫。

freqs = [10e9, 10e9 + 1e3]
gd = groupdelay(microstriptxline, freqs)
2-element Vector{Float64}:
 4.9333968511297063e-11
 4.9333968511297063e-11

悬浮微带线的S参数

Details

让我们用铜导体和特氟隆衬底创建一条微带传输线。

using EngeeRF

tx = txlineMicrostrip(Type = "Suspended", LineLength = 0.04705,
                      Width = 3.5e-3, Height = 1.6e-3,
                      DielectricThickness = 0.8e-3, Thickness = 3.556e-5,
                      EpsilonR = 2.1, LossTangent = 0.2e-3, SigmaCond = 596e5)

让我们用参考阻抗计算和绘制S参数 50

freq = (1:40) * 100e6
Srf = sparameters(tx, freq, 50)

rfplot(Srf)

txlinemicrostrip 1

算法

如果要争论 [参数:StubMode] 值设置 "分流",那么双端口网络由一条可以闭合或打开的环回传输线组成,如下图所示。

rfckt coaxial 1

这里 -并联电路的输入阻抗。 并行循环的ABCD参数计算如下:







如果要争论 [参数:StubMode] 值设置 "系列",那么双端口网络就是一条可以关闭或打开的串行传输线,如下图所示。

rfckt coaxial 2

这里 -串行电路的输入阻抗。 串行环路的ABCD参数计算如下:







文学作品

  1. Garg,Ramesh,I.J.Bahl和Maurizio Bozzi。 微带线和槽线。 第3版。 Artech House微波图书馆。 波士顿:Artech House,2013。

  2. Wadell,Brian C. Transmission Line Design Handbook。 Artech House微波图书馆。 波士顿:Artech House,1991。