输入阻抗与天线的结构、尺寸以及工作波长有关,半波对称振子是最仿贺重要的基本天线 ,其输入阻抗为 Zin = 73.1+j42.5 (欧) 。当把其长度缩短(3~5)%时,就可以消除其中的电抗分量,使天线的输入阻抗为纯电阻,此时的输入阻抗为 Zin = 73.1 (欧) ,(标称 75 欧) 。注意,严格的说,纯电阻性的天线输入阻抗只是对点频而言的。
顺便指出,半波折合振子的输入阻抗为半波对称振子的四倍,即 Zin = 280 (欧) ,(标称300欧)。有趣的是,对于任一天线,人们总可通过天线阻抗调试,在要求的工作频率范围内,使输入阻抗的虚部很小且实部相当接近 50 欧,从而使得天线的输入阻抗为Zin = Rin = 50 欧-----这是天线能与馈线处于良好的阻抗匹配所必须的。
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阻抗匹配的概念:
阻抗匹配 主要用于传输线上,以此来达到所有高频的微波信号均能传递至负载点的目的,而且几乎不会有信号反射回来源点。信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相衫没位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。
阻抗匹配的基本原理:
1、纯电阻电路
在中学物理电学中曾讲述这样一个问题:把一个电阻为R的用电器,接在一个电动势为E、内阻为r的电池组上。当外电阻等于内电阻时,电源对外电路输出的功率最大,这就是纯电阻电路的功率匹配。假如换成交流电路,同样也必须满足R=r这个条件电路才能匹配。
2、电抗电路
电抗电路要比纯电阻电路复杂,电路中除了电阻外还有电容和电感。元卖陆件,并工作于低频或高频交流电路。在交流电路中,电阻、电容和电感对交流电的阻碍作用叫阻抗,用字母Z表示。其中,电容和电感对交流电的阻碍作用,分别称为容抗及和感抗而。
容抗和感抗的值除了与电容和电感本身大小有关之外,还与所工作的交流电的频率有关。值得注意的是,在电抗电路中,电阻R,感抗而与容抗双的值不能用简单的算术相加,而常用阻抗三角形法来计算。
因而电抗电路要做到匹配比纯电阻电路要复杂一些,除了输人和输出电路中的电阻成分要求相等外,还要求电抗成分大小相等符号相反(共轭匹配);或者电阻成分和电抗成分均分别相等(无反射匹配)。
扩展资料:
阻抗匹配的匹配条件:
1、负载阻抗等于信源内阻抗,即它们的模与辐角分别相等,这时在负载阻抗上可以得到无失真的电压传输。
2、负载阻抗等于信源内阻抗的共轭值,即它们的模相等而辐角之和为零。这时在负载阻抗上可以得到最大功率。这种匹配条件称为共轭匹配。如果信源内阻抗和负载阻抗均为纯阻性,则两种匹配条件是等同的。
3、阻抗匹配是指负载阻抗与激励源内部阻抗互相适配,得到最大功率输出的一种工作状态。对于不同特性的电路,匹配条件是不一样的。在纯电阻电路中,当负载电阻等于激励源内阻时,则输出功率为最大,这种工作状态称为匹配,否则称为失配。
4、当激励源内阻抗和负载阻抗含有电中塌顷抗成份时,为使负载得到最大功率,负载阻抗与内阻必须满足共轭关系,即电阻成份相等,电抗成份绝对值相等而符号相反。这种匹配条件称为共轭匹配。
参考资料来源:百度百科-阻抗匹配
安装好软件,启动软件。软件左侧Passive Circuits,有很多选项,计算阻抗匹配的工具就在此选项下。常用到的有:微带线(Microstrip)、带状线(Stripline)或共面波导(Coplanar Waveguide)。
微带线(Microstrip)。
单击Microstrip图标,打开微带线设置界面。
微带线是一根带状导线(信号线),与地平面之间用一种电介质隔离开。因为微带线一面是FR4(或者其他电介质)一面是空气(介电常数低)因此速度很快,利于走对速度要求高的信号,对于一般FR4的板材,1inch微带线对应的走线延时约140ps。从图中可以形象的看出,微带线是在PCB表面走线,并且不能铺铜。
输入参数。
就是特性阻抗时需要输入的参数主要有:
L:线长H:板厚,就是信号所在层与临近地层之间的介质厚度W:线宽G:线与其它铜皮的间距T:铜皮厚度
左下侧Free Space右侧的下拉,选择板材。较为常用的是FR-4板材。
输入信号频率,选择合适的频率单位。
选择以上输入的参数当中所使用的单位。
单击右上侧并锋旅的Calculate Z0(F4)或直按按F4,即可得到计算结果。Z0就是我们计算的特性阻抗值。如果特性阻抗不等于50欧姆,我们需要不断合理地修改各项参数,来使特绝凳性阻抗等于50欧姆,Z0=50欧姆时,各项参数就是我们画PCB时所需要的遵守的布线规则。
带状线(Stripline)或共面波导(Coplanar Waveguide)。
使用方法和微带线(Microstrip)相同,设置好相关参数,calculate计算结果,此处不多做赘述。带状线(Stripline)或共面波基世导(Coplanar Waveguide)设置界面如图。
点击Stripline图标打开带状线设置界面。
点击Coplanar Waveguide打开共面波导设置界面。
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