Микрополосковая линия передачи
Используйте класс microstrip
, чтобы представлять микрополосковые линии передачи, охарактеризованные с методической точностью размерности и дополнительные тупиковые свойства.
Микрополосковую линию передачи показывают в поперечном сечении в следующей фигуре. Его физические характеристики включают микрополосковую ширину (w), микрополосковая толщина (t), высота подложки (d) и относительная проницаемость, постоянная (ε).
h = rfckt.microstrip
h = rfckt.microstrip('Property1',value1,'Property2',value2,...)
h = rfckt.microstrip
возвращает микрополосковый объект линии передачи, свойства которого установлены в свои значения по умолчанию.
h = rfckt.microstrip('Property1',value1,'Property2',value2,...)
свойства наборов с помощью одной или нескольких пар "имя-значение". Можно задать несколько пар "имя-значение". Заключите каждое имя свойства в кавычку
analyze | Анализируйте объект RFCKT в частотном диапазоне |
calculate | Вычислите заданные параметры для объектов rfckt или объектов rfdata |
plotyy | Постройте заданные параметры на плоскости X-Y с Осями Y на обеих левых и правых сторонах |
getz0 | Получите характеристический импеданс объекта линии передачи |
circle | Нарисуйте круги на Графике Смита |
listformat | Перечислите допустимые форматы для заданного параметра объекта схемы |
listparam | Перечислите допустимые параметры для заданного объекта схемы |
loglog | Постройте заданные параметры объекта схемы с помощью двойной логарифмической шкалы |
plot | Постройте заданные параметры объекта схемы на плоскости X-Y |
polar | Постройте заданные параметры объекта на полярных координатах |
semilogx | Постройте заданные параметры объекта схемы с помощью логарифмической шкалы для оси X |
semilogy | Постройте заданные параметры объекта схемы с помощью логарифмической шкалы для оси Y |
smith | Постройте заданные параметры объекта схемы на графике Смита |
write | Запишите данные РФ из схемы или объекта данных зарегистрировать |
Метод analyze
обрабатывает микрополосковую строку как линейную сеть с 2 портами и моделирует строку как линию передачи с дополнительными тупиками. Метод analyze
вычисляет свойство AnalyzedResult
линии передачи с помощью данных, хранимых в свойствах объектов rfckt.microstrip
можно следующим образом:
Если вы моделируете линию передачи как stubless строку, метод analyze
сначала вычисляет ABCD-параметры на каждой частоте, содержавшейся в векторе частот моделирования. Это затем использует функцию abcd2s
, чтобы преобразовать ABCD-параметры в S-параметры.
Метод analyze
вычисляет ABCD-параметры с помощью физической длины линии передачи, d и комплексного постоянного распространения, k, с помощью следующих уравнений:
Z 0 и k являются векторами, элементы которых соответствуют элементам f, вектору частот, заданных во входном параметре analyze
freq
. Оба могут быть выражены с точки зрения заданной ширины проводящей полосы, высоты подложки, толщины проводящей полосы, относительная постоянная проницаемость, проводимость и тангенс угла диэлектрических потерь микрополосковой строки, как описано в [1].
Если вы моделируете линию передачи как шунт или серийный тупик, метод analyze
сначала вычисляет ABCD-параметры на заданных частотах. Это затем использует функцию abcd2s
, чтобы преобразовать ABCD-параметры в S-параметры.
Когда вы устанавливаете свойство StubMode
на 'Shunt'
, сеть с 2 портами состоит из тупиковой линии передачи, которую можно отключить или с коротким замыканием или с разомкнутой цепью.
Zin является входным импедансом схемы шунта. ABCD-параметры для тупика шунта вычисляются как:
Когда вы устанавливаете свойство StubMode
на 'Series'
, сеть с 2 портами состоит из серийной линии передачи, которую можно отключить или с коротким замыканием или с разомкнутой цепью.
Zin является входным импедансом последовательной схемы. ABCD-параметры для серийного тупика вычисляются как:
[1] Гупта, K. C. Р. Гарг, я. Bahl, и П. Бхартия, Microstrip Lines и Slotlines, 2-й выпуск, Artech House, Inc., Норвуд, MA, 1996.
rfckt.coaxial
| rfckt.cpw
| rfckt.parallelplate
| rfckt.rlcgline
| rfckt.twowire
| rfckt.txline