微波电路西电雷振亚老师的课件3章匹配理论.ppt
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1、第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/181第第3 3章章 匹配理论匹配理论 3.1 基本阻抗匹配理论基本阻抗匹配理论 3.2 射频射频/微波匹配原理微波匹配原理3.3 集总参数匹配电路集总参数匹配电路3.4 微带线型匹配电路微带线型匹配电路3.5 波导和同轴线型匹配电路波导和同轴线型匹配电路3.6 微波网络参数微波网络参数 第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/1823.1 基本阻抗匹配理论基本阻抗匹配理论基本电路如图3-1(a)所示,s为信号源电压,Rs为信号源内阻,RL为负载电阻。任何形式的电路都可以等效为这个简单形式。我们的目标是使信号源的功率尽可能多的送入负载RL
2、,也就是说,使信号源的输出功率尽可能的大。第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/183 图 3-1 基本电路的输出功率(a)基本电路;(b)输出功率与阻抗比例的关系 RsRLUs(a)(b)10.750.50.250Po/PikPo1第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/184在这个简单的电路中,输出功率与电路元件之间存在以下关系:令 则 LLssLRRRURIP)(220ssisLRUPkRR2,iPkkP20)1(第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/185 可见,信号源的输出功率取决于Us、Rs和RL。在信号源给定的情况下,输出功率取决于负载电阻与信号源内阻
3、之比k。输出功率表达式(3-1)可以直观地用图3-1(b)表示。由图可知,当RL=Rs 时可获得最大输出功率,此时为阻抗匹配状态。无论负载电阻大于还是小于信号源内阻,都不可能使负载获得最大功率,且两个电阻值偏差越大,输出功率越小。第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/186图3-2 广义阻抗匹配ZsZLNPoZLUsZs第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/187阻抗匹配概念可以推广到交流电路。如图3-2所示,当负载阻抗ZL与信号源阻抗Zs共轭时,即ZL=Z*s,能够实现功率的最大传输,称作共轭匹配或广义阻抗匹配。任何一种交流电路都可以等效为图3-2所示电路结构。如果负载阻
4、抗不满足共轭匹配条件,就要在负载和信号源之间加一个阻抗变换网络(如图 3-2中虚线框所示),将负载阻抗变换为信号源阻抗的共轭,实现阻抗匹配。第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/1883.2 3.2 射频射频/微波匹配原理微波匹配原理 射频/微波电路的阻抗匹配也是交流电路阻抗匹配问题。如上面所述,当ZL=Z*s时,电路处于阻抗匹配状态,得到最大输出功率。在频率更高的情况下,分析问题的方法有其特殊性。由2.4节传输线知识可知,射频/微波电路中通常使用反射系数描述阻抗,用波的概念来描述信号大小。如图3-3所示,我们考察一个用源反射系数g描述的信号发生器和一个用负载反射系数L描述的负载,连
5、接到特性阻抗为Z0的传输线上的情况。为了获得最大功率传递,必须同时满足ZL=Z*G (3-2)G=0 (3-3)第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/189图3-3 射频/微波电路的匹配问题zGUGz0zGGzLLzLa1b1第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/1810 式(3-2)是熟知的共轭阻抗匹配条件,式(3-3)表示信号发生器将全部功率提供给传输线的条件。一般情况下,负载与信号源是不匹配的,需增加一个双端口网络,与负载组合起来形成一个等效负载,如图3-4 所示。我们的目标是寻求等效负载与信号源的匹配条件。在图3-4 中虚线所示参考面上,入射波为a1,反射波为b1,
6、等效负载的反射系数为L=b1/a,信号发生器发出的波幅为bG,即第一个入射波为bG,bG的反射波为bGL,bGL的反射波为bGLG,依次类推,朝着信号发生器方向的反射波总和为 b1=bGL1+LG+(LG)2+LLLGb1(3-4)第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/1811bG信号发生器双口网络a1b11bGbG1GbG1 G22bG1 G2bG1图3-4 信号发生器端口的反射波第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/1812因为L=b1/a1,从而上式变为a1=bG+b1G (3-5)则提供给负载的功率为 PL=|a1|2-|b1|2=|a1|2(1-|L|2)(3-6
7、)将式(3-5)代入式(3-6),则提供给负载的功率可写成 2221)1(GLLGLbP第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/1813可见,PL是bG、L和G的函数,与前面的Us、RL和Rs相对应。为了得到最大功率传输,必须满足 L=*G(3-8)将式(3-8)代入式(3-7),可得 所以,L=*G是阻抗共轭匹配的一种等效方式。在射频/微波电路中经常会用到这个条件。221GGbP(3-9)第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/18143.3 3.3 集总参数匹配电路集总参数匹配电路3.3.1 L型匹配电路 L型匹配电路是最简单的集总元件匹配电路,只有两个元件,成本最低,性能
8、可靠。具体的电路结构选择有一定的规律可循。以下按照输入阻抗和输出阻抗均为纯电阻或任意阻抗两种情况介绍设计方法。第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/18151.输入阻抗和输出阻抗均为纯电阻L型匹配电路的设计步骤如下:步骤一:确定工作频率fc、输入阻抗Rs 及输出阻抗RL。这三个基本参数由设计任务给出。步骤二:在如图3-5(a)所示的L型匹配电路中,将构成匹配电路的两个元件分别与输入阻抗Rs和输出阻抗RL结合。当电路匹配时,由共轭匹配条件可以推得(3-10)1sLLsRRQQ第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/1816图 3-5 L型匹配电路的两种形式L型匹配电路(RsRL
9、);(b)L型匹配电路(RsRL)XsXLRLRsQs Xs/RsRsRLPoQL RL/XLXLXsRLRsRsRLPo(a)(b)UsUs第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/1817 步骤三:判别RsRL或RsRL。(1)RsRL,如图3-5(a)所示:Xs=QsRs(2)RsRL,如图3-5(b)所示:XL=QLRL LLLQRXsssQRX 第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/1818步骤四:若RsRL,如图3-6所示,选择 Ls-Cp低通式或Cs-Lp高通式电路。根据下列公式计算出电路所需电感及电容值:(1)Ls-Cp低通式:LcpcssXfCfXL212(3
10、-13)第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/1819(2)Cs-Lp高通式:cLpscsfXLXfC221(3-14)第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/1820图 3-6 RsRL的L型匹配电路Ls-Cp低通式L型;(b)Cs-Lp高通式L型LsCpLpCs(a)(b)第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/1821步骤五:若RsRL,如图3-7所示,选择 Cp-Ls低通式或Lp-Cs高通式电路。按下列公式计算出电路所需电感及电容值:(1)Cp-Ls低通式:cLsscpfXLXfC221第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/1822(2)Lp-Cs高
11、通式:LcscspXfCfXL212第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/1823图3-7 RsRL的L型匹配电路(a)Cp-Ls低通式L型;(b)Lp-Cs高通式L型LsCpLpCs(a)(b)第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/18242.输入阻抗和输出阻抗不为纯电阻如果输入阻抗和输出阻抗不是纯电阻,而是复数阻抗,处理的方法是只考虑电阻部分,按照上述方法计算L型匹配电路中的电容和电感值,再扣除两端的虚数部分,就可得到实际的匹配电路参数。3.关于L型匹配电路的其他说明L型匹配电路的用途广泛,技术成熟。为了工程使用的方便,说明如下:第第3 3章章 匹配理论匹配理论 202
12、1/5/18251)设计方法 L型匹配电路的设计计算还可以使用下面两种方法:(1)解析法求元件值。按照电路级联的方法求出负载和匹配元件组合等效负载阻抗的表达式,与信号源阻抗共轭相等,即实部和虚部分别相等,这样可以列出两个方程,求出两个未知数,也就得到了两个元件值。缺点是比较复杂,易出差错,要事先给出合适的拓扑结构,实施起来比较困难。第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/1826(2)Smith圆图法求元件值。步骤一:计算源阻抗和负载阻抗的归一化值。步骤二:在圆图上找出源阻抗点,画出过该点的等电阻圆和等电导圆。步骤三:在圆图上找出负载阻抗的共轭点,画出过该点的等电阻圆和等电导圆。步骤四
13、:找出步骤二、三所画圆的交点,交点的个数就是可能的匹配电路拓扑个数。步骤五:分别把源阻抗、负载阻抗沿相应的等反射系数圆移到步骤四的同一交点。两次移动的电抗(纳)或电纳(抗)变化就是所求电感或电容的电抗或电纳。步骤六:由工作频率计算出电感电容的实际值。第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/18272)电路拓扑 L型匹配电路的两个元件的连接方式共有八种可能。由前面可以看出,拓扑结构的选择有其规律性。选择不当,无法实现匹配功能,也就是说,圆图中找不到交点。而对于任意一对要实现匹配的信号源和负载,至少有两个以上的拓扑可选,即八个拓扑结构中总是可以找到合适的匹配电路形式。两个以上的拓扑中如何选
14、定最合适的一个,要考虑的因素是:元件的标称值,元件方便得到;电感、电容组合就会有频率特性,即带通或高通特性,要考虑匹配电路所处系统的工作频率和其他指标,如有源电路中的谐波或交调等;与周边电路的结构有关,如直流偏置的方便、电路尺寸布局的许可等。第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/1828第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/1829第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/1830圆图操圆图操第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/1831匹配禁区匹配禁区第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/18323.3.2 T型匹配电路T型匹配电路与L型匹配电路
15、的分析设计方法类似。下面仅以纯电阻性信号源和负载(且RsRL)为例介绍基本方法,其他情况的T型匹配电路可在此基础上进行设计,过程类似。T型匹配电路的设计步骤如下:步骤一:确定工作频率fc、负载Q值、输入阻抗Rs及输出阻抗RL,并求出Rsmall=min(Rs,RL)。第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/1833步骤二:依据图3-8(a)所示的T型匹配电路,按下列公式计算出Xs1、Xp1、Xp2及Xs2。QRXRQXQRRpsssmall112)1((3-17)LppLRQXQRXRRQ222221(3-18)第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/1834步骤三:根据电路选
16、用元件的不同,可有四种形式,如图 3-8(b)、(c)、(d)、(e)所示。其中电感及电容值的求法如下:XfCfXLcc212(3-19)第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/1835图3-8 T型匹配电路及其具体形式RsXs1XpRXp2Xs2RLRsRLPoCs1Lp1Cp2Ls2(b)(a)Ls1Lp2Cp1Cs2(c)Ls1Cp1Cp2Ls2(d)Cs1Lp2Lp1Cs2(e)Us第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/1836设计实例:设计一个工作频率为400MHz,带宽为40MHz的5075的T型阻抗变换器。步骤一:决定工作频率fc=400MHz,负载Q值=4 0
17、 0/4 0=1 0,输 入 阻 抗 Rs=5 0 ,输 出 阻 抗RL=75,Rsmall=min(Rs,RL)=50。第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/1837步骤二:参考图3-8(a),按公式计算出Xs1、Xp1、Xp2及Xs2:R=Rsmall(Q2+1)=5050Xs1=QRs=500Xs2=Q2RL=610.88.610620145.81505222221LspLpRQXQRXRRQQRX第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/1838步骤三:根据电路选用元件的不同,可有四种形式,选用图3-8(b)所示电路。其中电感及电容值的求法如下:nHfXLpFXfCnH
18、fXLpFXfCcsspcpcsspcp243264.021199279.02122221111第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/1839T型匹配电路的最后结果如图3-9所示。图3-9 T型匹配电路设计实例 Rs50 199 nHUsCp10.79 pFCp20.64 pF243 nHLs1Ls2RL75 第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/18403.3.3 型匹配电路同样,型匹配电路与L型匹配电路的分析设计方法类似。下面也以纯电阻性信号源和负载且RsRL为例介绍基本方法,其他情况的型匹配电路可在此基础上进行设计。型匹配电路的设计步骤如下:步骤一:确定工作频率fc、
19、负载Q值、输入阻抗Rs及输出阻抗RL,并求出RH=max(Rs,RL)。步骤二:根据图3-10(a)中所示及下列公式计算出Xp2、Xs2、Xp1及Xs1:第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/1841RQXQRXRRRQRXQRXQRRsspssLpH121222211(3-20)(3-21)第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/1842步骤三:依据电路选用元件的不同,可有四种形式,如图3-10(b)、(c)、(d)、(e)所示。其中电感及电容值的求法如下:ccfXCfXL212(3-22)第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/1843图3-10 型匹配电路及其具
20、体形式RsXs1Xp1RXp2Xs2RLRsRLPoLs1Cp1Cp2Ls2(b)(a)Lp2Lp1(c)(e)Cs1Cs2Ls1Cp1Lp2Cs2(d)Cp2Lp1Cs1Ls2Us第第3 3章章 匹配理论匹配理论 2021/5/18443.4 3.4 微带线型匹配电路微带线型匹配电路3.4.1 并联型微带匹配电路1.微带单枝节匹配电路单枝节匹配有两种拓扑结构:第一种为负载与短截线并联后再与一段传输线串联,第二种为负载与传输线串联后再与短截线并联,如图3-11所示。上述两种匹配网络中都有四个可调整参数:短截线的长度ls和特性阻抗Z0s,传输线的长度lL和特性阻抗Z0L。可以想象:四个参数的合理
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