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《无线电工程》2019,(1):67-71
微带六端口电路器件中包括直角拐角、阶梯跳变和T型接头不连续性结构,产生了一定的传输损耗,影响到整个通信系统的性能,因此准确地分析其影响十分必要。运用传统连接散射矩阵法和微带线不连续性等效电路模型,提出了一种新颖的微带六端口电路器件的分析方法。介绍了连接散射矩阵法的基本原理,推导出任意微带多端口网络的散射参数计算公式,在此基础上引入已有的微带线不连续性等效电路模型,克服了传统的连接散射矩阵法要求各单元子网连接的传输线特性阻抗相同的局限性。将微带六端口电路器件划分为功分器、分支耦合器、直角拐角和传输线等单元子网进行了散射参数的计算,其结果与IE3D软件仿真结果一致性较好,充分证明了该分析方法的正确性和适用性。 相似文献
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所涉及的滤波器结构中包含开路端、T型接头等不连续性部分,因此在分析时应充分考虑到这些不连续部分所产生的传输损耗。基于传输线基本理论和矩量法(MoM),通过曲线拟合获得了偏心带状线开路端电容的解析公式,然后依据已有的微带线不连续性等效电路理论,提出了偏心带状线低通滤波器的等效电路模型。经实例验证发现,所得模型的计算结果与IE3D软件仿真结果吻合良好,而传输线理论法未考虑上述传输损耗,计算结果存在明显偏差。 相似文献
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本文从教学实践出发,在经典的非对称倒F型和对称T型、Π型等效电路模型基础之上,建立了非对称双倒L型等效电路,并运用基尔霍夫定律推导出相同的传输线方程.本文对于微波传输线内容的开放式教学具有一定的参考作用,有利于学习者对于传输线的各种建模方法进行充分的讨论,加深其对于传输线方程推导过程的认识和理解. 相似文献
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非对称带状线广泛应用于LTCC微波集成电路系统(MICs)中。首次成功地将微带线不连续性等效电路模型移植到非对称带状线中,分析了其几种不同形式的不连续性,诸如开路端、阶梯、直角拐角和T形结。与数值分析结果相比,其S参数的平均误差均小于2%。 相似文献
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传输线方程是微波传输线理论中最基本的方程之一,是微波传输线理论的基础方程。本文从教学中发现的等效电路不对称性出发,深入考虑传输线的物理对称性,以分布参数为基础,建立了T型和П型两种对称的分布参数等效电路,并利用电路中的基尔霍夫定律,分别推导出了形式相同的传输线方程。本文推导可供"微波技术"课程的教师和学习者作为参考。 相似文献
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借助于负的集总电阻、电感、电导和电容的感念,本文建立了传输线系统的电路模型、双端口π型网络和T型网络模型。从传输线的N段梯形等效电路出发,应用连分数理论,获得了输入阻抗在输出端三种状态下(短路、断路和匹配)的表达式,进而得到了以集总参数RLGC给出的 表达式。再依据传输线的输入导纳公式、导纳矩阵和BACD矩阵,建立了传输线的集总电路模型、π型网络和T型网络模型,并分别在时域和频域进行了验证。 相似文献
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本文提出一种基于导纳矩阵的三端口T型接头高精度超宽带等效电路参数提取方法.并将传统T型接头结构改进为凹-T型接头(concave)和凸-T型接头(convex)两种形式,以精确控制T型接头中心处寄生电容的影响.最后,在分析不同三端口T型接头连接方式对其等效电路及寄生电容影响的基础上,将改进后的T型接头结构用于研制一个中心频率12GHz高性能分支线耦合器.实测结果表明,在中心频率处该耦合器各端口的回波损耗和端口隔离度均小于-26dB,总插入损耗小于1.0dB,幅度差别小于0.1dB. 相似文献