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1、傳統(tǒng)電路隨著時(shí)間的演變,操作頻率越來(lái)越高。一些低頻時(shí)可忽略的耦合現(xiàn)象,在高頻時(shí)變成嚴(yán)重的電磁干擾。對(duì)于這些微波世界里的耦合現(xiàn)象,如果可以好好的運(yùn)用,可以用來(lái)作微波組件。微波組件雖然已進(jìn)入集成電路化,但是在印刷電路板(PCB)上還是可以看到微波組件。只是這時(shí)所使用的材料和低頻時(shí)的不一樣,因?yàn)榈皖l時(shí)同樣的電路板是不用去考慮該電路板在微波操作下的損耗。對(duì)于高頻時(shí),這個(gè)問(wèn)題會(huì)嚴(yán)重影響設(shè)計(jì)出的電路特性。
在利用這些耦合現(xiàn)象來(lái)做微波組
2、件時(shí),必需對(duì)這些現(xiàn)象有所了解。本文通過(guò)推導(dǎo)雙埠雙線(xiàn)耦合傳輸線(xiàn)的正規(guī)波模參數(shù)矩陣,并討論埠的定義順序與正規(guī)波模參數(shù)矩陣的關(guān)系。正規(guī)波模參數(shù)分析將所有耦合傳輸線(xiàn)(Coupled TransmissionLines)轉(zhuǎn)成獨(dú)立傳輸線(xiàn)(Independent Transmission Lines)然后在依不同耦合情況做個(gè)別分析,所以正規(guī)波模參數(shù)也可以稱(chēng)為去耦合參數(shù)(Decorlpled ModeParameters)。而正規(guī)波模參數(shù)分析基于橫向電
3、磁波假設(shè),即使是雙線(xiàn)非對(duì)稱(chēng)(Asymmetric)耦合傳輸線(xiàn)也是根據(jù)橫向電磁波傳輸假設(shè)。
將雙線(xiàn)耦合傳輸線(xiàn)推導(dǎo)出的正規(guī)波模參數(shù)矩陣帶入可能的邊界條件,使其成為雙端口結(jié)構(gòu),并且整理出不重復(fù)的十二基本結(jié)構(gòu)以及數(shù)學(xué)表示式。這十二種基本結(jié)構(gòu)可以廣泛應(yīng)用于為波電路上,本文則探討C型耦合線(xiàn)結(jié)構(gòu)在耦合器上的用途。使用多個(gè)C型耦合線(xiàn)結(jié)構(gòu)可以減少微波組件占用的面積,讓該種微波組件更適于射頻集成電路使用。
本文將依序介紹正規(guī)波模
4、參數(shù)、耦合線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)模型與微波組件的設(shè)計(jì)、模擬以及討論。首先對(duì)正規(guī)波模參數(shù)的定義做闡述,并從雙線(xiàn)耦合傳輸線(xiàn)開(kāi)始作理論推導(dǎo),繼而擴(kuò)大到雙線(xiàn)以上。而雙線(xiàn)以上的多線(xiàn)耦合傳輸線(xiàn)分析以矩陣型式分析為主,藉由對(duì)端口的定義順序討論,可以找出較合適的數(shù)學(xué)型態(tài)。使求出的正規(guī)模參數(shù)有特定的排列。當(dāng)用矩陣表示時(shí),分析上以求出特征值與對(duì)應(yīng)的特征向量。除此之外,將雙線(xiàn)耦合傳輸線(xiàn)的可能電路結(jié)構(gòu)以數(shù)學(xué)型態(tài)表示。這些可能的電路結(jié)構(gòu)扣除對(duì)稱(chēng)結(jié)構(gòu)后,共有12種可能。接著嘗試將
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