exponenta event banner

Двухпроводная линия передачи

Модель двухпроводной линии передачи

  • Библиотека:
  • Радиочастотный блок/эквивалентная базовая полоса/линии передачи

  • Two-Wire Transmission Line block

Описание

Блок «Двухпроводная линия передачи» моделирует двухпроводную линию передачи, описанную в диалоговом окне блока, с точки зрения зависящих от частоты S-параметров. Двухпроводная линия передачи показана в поперечном сечении на следующем рисунке. Его физические характеристики включают радиус проводов а, разделение или физическое расстояние между центрами S проводов и относительную диэлектрическую проницаемость и проницаемость проводов. Программное обеспечение RF Blockset™ Equivalent Baseband предполагает, что относительная диэлектрическая проницаемость и проницаемость одинаковы.

Параметры

развернуть все

Главный

Радиус проводящих проводов двухпроводной линии передачи, указанный как скаляр в метрах.

Физическое расстояние между проводами, указанное как скаляр в метрах.

Относительная проницаемость диэлектрика, выраженная как отношение проницаемости диэлектрика к проницаемости в свободном пространстве мк0.

Относительная диэлектрическая проницаемость, выраженная как отношение диэлектрической проницаемости к диэлектрической проницаемости в свободном пространстве

Тангенс потерь диэлектрика, заданный как скаляр.

Проводимость измеряет легкость протекания тока в проводнике.

Физическая длина линии электропередачи, указанная в метрах.

Блок позволяет моделировать линию передачи в виде шлейфа или бесступенчатой линии.

Бесступенчатая линия передачи

  • Not a stub- Не заглушка

    При моделировании коаксиальной линии передачи в качестве бесступенчатой линии блок «Коаксиальная линия передачи» сначала вычисляет ABCD-параметры на каждой частоте, содержащейся в векторе частот моделирования. Затем он использует abcd2s функция для преобразования ABCD-параметров в S-параметры. Дополнительные сведения см. в разделе Режим заглушки - не заглушка.

Шунтирующая линия передачи

  • Shunt- Этот параметр обеспечивает двухпортовую сеть, состоящую из шлейфной линии передачи, которая может заканчиваться коротким замыканием или разомкнутой цепью, как показано на этих схемах.

    Zin - входной импеданс шунтирующей цепи. ABCD-параметры для шлейфа шунта рассчитываются как

    A = 1B = 0C = 1/ZinD = 1

Последовательная линия передачи

  • Series- Этот параметр режима обеспечивает двухпортовую сеть, состоящую из последовательной линии передачи, которая может заканчиваться коротким замыканием или разомкнутой цепью, как показано на этих диаграммах.

    Zin - входной импеданс последовательной цепи. ABCD-параметры для шлейфа серии рассчитываются как

    A = 1B = ZinC = 0D = 1

Заглушка для режимов заглушки Shunt и Series. Варианты: Open или Short

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, выберите Shunt или Series в режиме «Заглушка»

Визуализация

Когда источник частотных данных User-specified, укажите в качестве вектора частоты в параметре Frequency data.

Диапазон частотных данных, заданный как вектор в герцах.

Зависимости

Чтобы задать этот параметр, сначала выберите User-specified в Источнике усиления усилителя. Этот выбор активирует закладку «Визуализация», которая содержит источник частотных данных.

Эталонный импеданс коаксиальной линии передачи, определяемый как скаляр в омах.

Тип графика данных, который требуется создать с данными, указанными как:

  • X-Y plane - создание декартова графика данных в зависимости от частоты. Чтобы создать линейные, полулогарифмические или логарифмические графики, установите шкалу Y и X соответственно.

  • Composite data- График составных данных автоматически генерирует четыре отдельных графика в одном окне рисунка, показывая частотную зависимость нескольких параметров.

  • Polar plane - создание полярного графика данных. Блок отображает только диапазон данных, соответствующий заданным частотам.

  • Z Smith chart, Y Smith chart, и ZY Smith chart - Создание диаграммы Смита ® для ваших данных. Блок отображает только диапазон данных, соответствующий заданным частотам.

Тип параметров для печати, указанный как один из следующих S11, S12, S21, S22, GroupDelay, GammaIn, GammaOut, VSWRIn, VSWROut, OIP3, IIP3, TF1, TF2, TF3, Gt, Ga, Gp, Gmag, Gmsg, GammaMS, GammaML, K, Delta, Mu или MuPrime. Когда шум является спектральным NF, NFactor и NTemp возможна печать.

Тип параметров для печати, указанный как один из следующих S11, S12, S21, S22, GroupDelay, GammaIn, GammaOut, VSWRIn, VSWROut, OIP3, IIP3, TF1, TF2, TF3, Gt, Ga, Gp, Gmag, Gmsg, GammaMS, GammaML, K, Delta, Mu или MuPrime. Когда шум является спектральным NF, NFactor и NTemp возможна печать.

Формат печати, указанный как один из следующих Magnitude (decibels), Angle (degrees), Real, или Imaginary.

Формат печати, указанный как один из следующих Magnitude (decibels), Angle(degrees), Real, или Imaginary.

Параметр, указанный как Freq. Этот параметр определяет данные для осей X на графике плоскости X- Y.

Формат печати, указанный как один из следующих Hz, Auto, KHz, MHz, GHz или THz.

Масштаб оси Y, указанный как Linear или Log.

Масштаб оси X, указанный как Linear или Log.

Постройте график указанных данных с помощью кнопки графика.

Подробнее

развернуть все

Ссылки

[1] Позар, Дэвид М. Микроволновая инженерия. Hobken, NJ, John Wiley & Sons, Inc., 2005.

Представлен в R2009a