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微波工程基础李宗谦第五章讲课文档.ppt

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微波工程基础李宗谦第五章讲课文档.ppt

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第一页,共112页。
(b)魔T接头的匹配:
方法一: 当(2)、(3)、(4)三个端口接匹配负载,在接头内部的对称面插入一根金属圆棒,调整其粗细、位置及插入深度,使H臂端口呈现匹配状态,然后锁紧。因金属圆棒与H臂中的电场力线相平行,对电场有反射,起调配作用,对E臂中的TE10波几乎不起作用,因为E臂中电场力线方向与金属圆棒相垂直。然后让(1)、(2)、(3)三个端口均接匹配负载,TE10波自E臂输入,在接头区E臂中加入一些感性膜片,使产生一新的反射与接头处的反射相抵消。膜片的大小、厚度和位置由实验调整确定。由于膜片与E臂中电场力线相平行,故对E臂中的场有反射作用,而对H臂的场无影响。
方法二:匹配元件是一个金属圆锥体,顶部有一金属圆棒,锥体部分在底部被削去一块。圆棒对调配H臂起作用,圆锥部分对H臂、E臂的匹配均起作用,这种结构的匹配双T性能较好,在 10%频带内。。
第二页,共112页。
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第五章 无源微波电路
(c)魔T性质:1、4端口匹配,2、3端口会自动达到匹配。
证:
无耗:
[S]H第一行与[s]第一列相乘
[S]H第四行与[s]第四列相乘
第三页,共112页。
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第五章 无源微波电路
适当选取参考面T1 、 T2 、 T3 和 T4位置,使得
[S]H第二行与[s]第二列相乘
魔T的玄妙特性:
1、4端口匹配,2、3端口会自动达到匹配;
1、4端口隔离,2、3端口也互相隔离
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第五章 无源微波电路
魔T的应用
(1) 微波电桥——阻抗测量
由H臂输入的信号等幅、同相地被分到(2)、(3)两端口中去,(2)端口接的阻抗和(3)端口相等时,则两个阻抗引起的反射波也是等幅、同相的,因此E臂不会有输出,指示器的指示值为零,如果两个阻抗不相等,则它们会引起反射波,不仅不同相,且幅度也不相等,因此E臂有输出,指示也就不等于零,此时可调整端口(2)的已知阻抗,直到指示器显示为零,则端口3所测的阻抗就等于调整后的已知阻抗。
第五页,共112页。
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第五章 无源微波电路
魔T的应用
(2) 平衡混频器
在超外差接收机混频电路中,将本振信号和接收信号分别接匹配双T的E臂和H臂,而主线上的两个臂内装接混频二极管。这样本振和接收信号都能以相等的幅度、适当的相位加在两个二极管上进行混频,其差频信号送到中放电路中进行放大。如果两个二极管的特性完全一致,则本振功率不会传到天线而辐射出去,天线接收的信号也不会漏到本振源电路中。采用平衡混频频电路,本振与信号互相隔离,并可以抑制本振源噪声,有利于降低噪声系数,提高混频器性能。
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第五章 无源微波电路
附:波导中的电抗元件
1. 电容膜片
在波导宽壁的横向放置一块金属膜片,在其上对称或不对称之处开一个与波导宽壁尺寸相同的窄长窗孔。
当波导宽壁上的轴向电流到达膜片时,要流进膜片。而电流到达膜片窗口时,传导电流被截断,在窗孔的边缘上积聚电荷而进行充放电,因此两膜片间就有电场的变化,而储存电能。这相当于在横截面处并接一个电容器,故这种膜片称为电容膜片,
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第五章 无源微波电路
附:波导中的电抗元件
2. 电感膜片
矩形波导中的电感膜片及其等效电路。当在波导横向插进该膜片以后,使波导宽壁上的轴向电流产生分流,于是在膜片的附近必然会产生磁场,并集中一部分磁能,因此这种膜片为电感膜片。
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第五章 无源微波电路
附:波导中的电抗元件
3. 谐振窗
在横向金属膜片上开有一个小窗, 称为谐振窗。
可看成电感膜片和电容膜片的组合;
当工作频率等于谐振频率时,信号可无反射的通过;
当工作频率低于谐振频率,呈感性;
当工作频率高于谐振频率,呈容性。
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第五章 无源微波电路
附:波导中的电抗元件
4 销钉
在矩形波导中采用一根或多根垂直对穿波导宽壁的金属圆棒,称为电感销钉,其结构和等效电路如图所示。
电感销钉的电纳与销钉的粗细及根数有关,销钉愈粗,电感电纳愈大;根数愈多,电纳愈大。
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第五章 无源微波电路