Линия электропередачи параллельной пластины модели
Подбиблиотека Transmission Lines библиотеки Physical
Блок Parallel-Plate Transmission Line моделирует линию электропередачи параллельной пластины, описанную в диалоговом окне блока в терминах его зависимых частотой S-параметров. Линию электропередачи параллельной пластины показывают в поперечном сечении в следующем рисунке. Его физические характеристики включают ширину пластины w и разделение пластины d.
Блок позволяет вам смоделировать линию электропередачи как тупик или как stubless линия.
Если вы моделируете линию электропередачи параллельной пластины как stubless линию, блок Parallel-Plate Transmission Line сначала вычисляет ABCD-параметры на каждой частоте, содержавшейся в векторе частот моделирования. Это затем использует abcd2s
функционируйте, чтобы преобразовать ABCD-параметры в S-параметры.
Блок вычисляет ABCD-параметры с помощью физической длины линии электропередачи, d и комплексного постоянного распространения, k, с помощью следующих уравнений:
Z 0 и k являются векторами, элементы которых соответствуют элементам f, вектору моделирования частот. Оба могут быть выражены в терминах сопротивления (R), индуктивность (L), проводимость (G) и емкость (C) на единицу длины (метры) можно следующим образом:
где
В этих уравнениях:
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 параметров Relative permittivity constant.
коричневый δ является значением параметров Loss tangent of dielectric.
δcond является глубиной кожи проводника, который блок вычисляет как .
f является вектором моделирования частот, определенных блоком Output Port.
Если вы моделируете линию электропередачи как шунт или серийный тупик, блок Parallel-Plate Transmission Line сначала вычисляет ABCD-параметры на каждой частоте, содержавшейся в векторе моделирования частот. Это затем использует abcd2s
функционируйте, чтобы преобразовать ABCD-параметры в S-параметры.
Когда вы устанавливаете параметр Stub mode в диалоговом окне маски к Shunt
, сеть 2D порта состоит из тупиковой линии электропередачи, которую можно отключить или с коротким замыканием или с разомкнутой цепью как показано здесь.
Zin является входным импедансом схемы шунта. ABCD-параметры для тупика шунта вычисляются как
Когда вы устанавливаете параметр Stub mode в диалоговом окне маски к Series
, сеть 2D порта состоит из серийной линии электропередачи, которую можно отключить или с коротким замыканием или с разомкнутой цепью как показано здесь.
Zin является входным импедансом последовательной схемы. ABCD-параметры для серийного тупика вычисляются как
Физическая ширина линии электропередачи параллельной пластины.
Толщина диэлектрика, разделяющего пластины.
Относительная проницаемость диэлектрика, выраженного как отношение проницаемости диэлектрика к проницаемости в свободном пространстве μ 0.
Относительная проницаемость диэлектрика, выраженного как отношение проницаемости диэлектрика к проницаемости в свободном пространстве ε 0.
Угловая касательная потерь диэлектрика.
Проводимость проводника в Siemens на метр.
Физическая длина линии электропередачи.
Тип тупика. Выбором является Not a stub
, Shunt
, или Series
.
Тупиковое завершение для тупиковых режимов Shunt
и Series
. Выбором является Open
или Short
. Этот параметр становится видимым только, когда Stub mode установлен в Shunt
или Series
.
Для получения информации о графическом выводе смотрите, Создают Графики.
[1] Pozar, Дэвид М. Микроволновая разработка, John Wiley & Sons, Inc., 2005.