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1、本章的重点:1、掌握传输线变压器的结构特点和功能。2、了解传输线变压器构成的功率合成及功率分配技术及应用。本章的难点:1、传输线的理论知识的理解。2、传输线变压器的阻抗变换的计算及运用。第1页/共14页1.1 传输线通信电路中的传输线,泛指传输电信号的导线。平行导线,双绞线,同轴电缆。传输线的主要特点是具有频率特性和损耗。即在传输信号时,既呈现电容特性,也呈现电感特性,又有电阻特性。一般情况下,在低频信号传输时,这些特性对信号传输影响比较小,可以忽略,但是在高频信号传输时,或者说,频率越高,这些特性的影响越大,也就不能忽略这些影响。因此,在低频电路中,我们可不考虑传输线的电容特性、电感特性等影
2、响,只考虑电路中的集总参数的电容、电感和电阻。在高频电路中,就要考虑电容特性、电感特性和电阻特性这些分布参数的影响。下面举一例说明传输线的分布参数。第2页/共14页z+zi(z,t)图1.1.0均匀传输线等效电路的演变(与书图1.1.1类似)图c有损传输线等效电路图d无损传输线等效电路当R0,G0时(不存在)或当RL,G C时第3页/共14页1.2 传输线变压器1.2.11.2.1传输线变压器的结构及等效电路传输线变压器的结构及等效电路传输线变压器是一种绕在磁环上的传输线。在通信电路中,它是一种十分有用的元器件。传输线:可以采用同轴线、平行线、双绞线。磁环:一般情况下,它是一种镍锌高磁导率的铁
3、氧体。镍锌高磁导率的铁氧体。41324132结构图传输线变压器等效电路图LR第4页/共14页1.2.21.2.2传输线变压器与传统的变压器的区别传输线变压器与传统的变压器的区别1、传统变压器(1)两组线圈分别绕在磁体上。(2)工作频带受限。也就是说,上限频率不高,下限频率不低。因此,它是一种窄带器件。2、传输线变压器(1)两组线圈是并行一起绕在磁体上。(2)工作频带可以做的很宽。即,上限频率可以很高,下限频率为零。因此,它是一种宽带器件。实际上,传输线变压器的上限频率取决于长度,下限频率取决于初级绕组的电感量。(3)传输线变压器的端阻抗是匹配的。所以,是一种宽带匹配元件第5页/共14页1.2.
4、31.2.3传输线变压器的功能传输线变压器的功能1、1:1的倒相器等效的原理图如图所示。2、阻抗变换器用途十分广泛。可以接成4:1阻抗变换器1:4阻抗变换器等等。413241324:1阻抗变换器(与图1.2.4一样)第6页/共14页41321:4阻抗变换器3、平衡非平衡变换器41324132非平衡平衡变换器平衡非平衡变换器第7页/共14页传输线变压器在应用到功率的合成和功率的分配上具有重要的意义。一是可以有效地实现匹配;二是充分地利用功率放大;三是避免通信电路的完全瘫痪。1.3 功率合成器与分配器1.3.11.3.1功率合成功率合成1、反相功率合成(如图1.3-1)2、同相功率合成(如图1.3-4)1.3.21.3.2功率分配功率分配功率合成电路的反向应用。第8页/共14页图1.3-1反相功率合成电路第9页/共14页如何实现功率合成?见图3.3-1所示的电流。根据节点电流方程,有当输入源为等幅反相输入时,按图标识,则Rc上无功率输出。RD上有合成功率输出。当输入源为等幅同相输入时,对图1.3-4标识,则得出相反结论。第10页/共14页图1.3-4同相功率合成电路第11页/共14页图1.3-5反相功率合成器典型电路1.3.31.3.3功率合成电路举例功率合成电路举例第12页/共14页图1.3-6同相功率合成器典型电路第13页/共14页感谢您的观看!第14页/共14页