Двухпроводная линия передачи
Используйте класс twowire
, чтобы представлять двухпроводные линии передачи, которые характеризуются с методической точностью размерности, тупиковый тип и завершение.
Двухпроводную линию передачи показывают в поперечном сечении в следующей фигуре. Его физические характеристики включают радиус проводов, a, разделение или физическое расстояние между проводом сосредотачивают S, и относительную проницаемость и проницаемость проводов. Программное обеспечение RF Toolbox™ принимает, что относительная проницаемость и проницаемость универсальны.
h = rfckt.twowire
h = rfckt.twowire('Property1',value1,'Property2',value2,...)
h = rfckt.twowire
возвращает шунт сетевой объект RLC, свойства которого у всех есть их значения по умолчанию. Объект по умолчанию эквивалентен передаче сеть с 2 портами; т.е. резистор, индуктор и конденсатор каждый заменяются коротким замыканием.
h = rfckt.twowire('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 |
circle | Нарисуйте круги на Графике Смита |
getz0 | Получите характеристический импеданс объекта линии передачи |
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 |
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 сопротивления (R), индуктивность (L), проводимость (G) и емкость (C) на единицу длины (метры) можно следующим образом:
где
В этих уравнениях:
w является шириной пластины.
d является разделением пластины.
σcond является проводимостью в проводнике.
μ является проницаемостью диэлектрика.
ε является проницаемостью диэлектрика.
ε″ является мнимой частью ε, ε″ = ε 0εrtan δ, где:
ε 0 является проницаемостью свободного пространства.
εr является значением свойства EpsilonR
.
коричневый δ является значением свойства LossTangent
.
δcond является глубиной кожи проводника, который блок вычисляет как .
f является вектором моделирования частот, определенных блоком Outport.
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 как показано в следующей фигуре.
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 как показано в следующей фигуре.
Zin является входным импедансом последовательной схемы. ABCD-параметры для серийного тупика вычисляются как:
[1] Pozar, Дэвид М. Микроволновая разработка, John Wiley & Sons, Inc., 2005.
rfckt.coaxial
| rfckt.cpw
| rfckt.microstrip
| rfckt.parallelplate
| rfckt.rlcgline
| rfckt.txline