余秀玲
(西南石油大學,四川 成都 610500)
單位電感、單位電容、單位電阻和單位電導沿線均勻分布,即與距離無關的傳輸線稱為均勻傳輸線,若傳輸線的損耗小到可以忽略不計時,稱為無耗均勻傳輸線。用來描述均勻傳輸線的特性有分布參數(shù)阻抗、電壓駐波比、電壓反射系數(shù)三個參數(shù),下面主要從這三個方面研究無耗均勻傳輸線的特性。
圖1 阻抗分析圖
圖2 電壓反射系數(shù)分析圖
在電壓最小點有:
|V(d)|min=|V+(dmin)|(1-|ΓL|)
|I(d)|max=|I+(dmin)|(1+|ΓL|)
討論無耗線均勻傳輸線的工作狀態(tài)時,使信號端與傳輸線匹配,即信號源內(nèi)阻Rg與特性阻抗Z0相等,則工作狀態(tài)只取決于負載與特性阻抗的關系,下面分別分析總結行波狀態(tài)、駐波狀態(tài)及行駐波狀態(tài)。
圖3 無耗均勻傳輸線工作分析
當負載阻抗為一般復數(shù)阻抗時,將在負載端產(chǎn)生部分反射,形成行駐波。行駐波的特點:無波節(jié)點,只有電壓駐波最小點,駐波最小值不為零,駐波最大值不是入射波振幅的兩倍。沿線各點的輸入阻抗一般是復阻抗,但是有兩種點是特殊點,即電壓駐波最大點和電壓駐波最小點,此處的輸入阻抗都是純電阻。
前面對無耗均勻傳輸線的特性進行了詳細的分析,并總結了無耗均勻傳輸線三種工作狀態(tài)的特點。當然,如果可以與MATLAB的模擬仿真功能相結合,肯定會更生動地體現(xiàn)無耗均勻傳輸線的特性與工作狀態(tài),從而加深理解。
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