BAI GIANG Kỹ Thuật Siêu Cao Tần

134 78 1
BAI GIANG Kỹ Thuật Siêu Cao Tần

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Môn Kỹ Thuật Siêu cao tần gồm slide bài giảng rất chi tiết cho mấy bạn học kỹ thuật Viễn Thông xem nhan.Cảm ơn anh em đã xem và tải tài liệu của mình nhannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

 CHƯƠNG 1: ĐƯỜNG TRUYỀN SCT  CHƯƠNG 2: PHTK VÀ ĐIỀU CHỈNH  CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MẠNG SCT  CHƯƠNG 4: CÁC ĐƯỜNG TRUYỀN THÔNG DỤNG  CHƯƠNG 5: CÁC LINH KIỆN SCT VÀ MẠCH SCT  BÀI TẬP LỚN  Khái niệm siêu cao tần hiểu tùy theo trường phái quốc gia, từ 30 MHz – 300 GHz 300MHz – 300 GHz GHz – 300 GHz  Vì tần số cao dải microwaves nên lý thuyết mạch sở khơng hiệu lực, pha áp dòng thay đổi đáng kể phần tử phân bố  Thông số tập trung: đại lượng đặc tính điện xuất tồn vị trí xác định mạch điện chẳng hạn R, C, L, nguồn áp, nguồn dòng  Thơng số phân bố: đại lượng đặc tính điện khơng tồn vị trí cố định mạch điện, mà rải chiều dài mạch đường dây truyền sóng, ống dẫn sóng, không gian tự do… Tổng quan Dải tần số Tần số Bước sóng 30-300Hz 10,000-1000km 300-3000Hz 1000-100km 3-30KHz 100-10km 30-300KHz 10-1km 300-3000KHz 1-0.1km 3-30MHz 100-10m VHF (Very High Freq) 30-300MHz 10-1m UHF (Ultrahigh Freq) 300-3000MHz 100-10cm SHF (Superhigh Freq) 3-30GHz 10-1cm 30-300GHz 1-0.1cm 300-3000GHz 1-0.1mm P band 0.23-1Ghz 130-30cm L band 1-2GHz 30-15cm S band 2-4GHz 15-7.5cm C band 4-8GHz 7.5-3.75cm X band 8-12.5 GHz 3.75-2.4cm Ku Band 12.5-18 GHz 2.4-1.67cm K band 18-26.5 GHz 1.67-1.13cm Ka band 26.5-40 GHz 1.13-0.75cm Millimeter wave 40-300 GHz 7.5-1mm 300-3000 GHz 1-0.1mm ELF (Extreme Low Freq) VF (Voice Freq) VLF (Very Low Freq) LF (Low Freq) MF (Medium Freq) HF (High Freq) EHF (Extreme High Freq) Decimillimeter Submillimeter wave λ = v.T λ = v/f  Những lợi điểm tần số siêu cao • Giảm kích thước anten, kích thước mạch • Cho phép mở rộng băng thơng kênh truyền • Cho phép truyền qua tầng điện ly • Ít ảnh hưởng nhiễu cơng nghiệp  1.1 Mơ hình tương đương tham số tập trung  1.2 Các đại lượng đặc trưng  1.3 Tỷ số sóng đứng  1.4 Đồ thị Smith  1.5 Các đường truyền tổn hao  1.6 Các cơng nghệ dây dẫn sóng cực ngắn   Khác biệt mấu chốt lý thuyết mạch lý thuyết đường dây chỗ kích thước mạch điện LTM giả thiết kích thước mạch nhỏ nhiều so với bước sóng, lý thuyết đường dây khảo sát mạch có kích thước so sánh với bước sóng, tức coi đường dây mạch có thơng số phân bố, áp dòng có biên độ pha thay đổi theo chiều dài dây v(x,t) i(x,t) v(x+x,t) i(x+x,t) Rs ZL Vs x x+x x     R [/m] : điện trở đơn vị đường dây, hình thành cấu trúc dây dẫn tạo nên tổn hao đường truyền L [H/m]: điện cảm đơn vị, hình thành cấu trúc dây dẫn đường truyền, đo giá trị điểm mà đo đơn vị chiều dài C [F/m]: điện dung đơn vị, hình thành dòng điện chạy qua hai dây dẫn đường truyền G [S/m]: điện dẫn đơn vị, hình thành cách điện không lý tưởng hai đường truyền Phương trình truyền sóng  V(x,ω)= V(x+Δx,ω) + I(x,ω)(R+jωL)Δx  I(x,ω) = I(x+Δx,ω) + V(x+Δx,ω)(G+jωC)Δx  V(x+Δx,ω)-V(x,ω) = -(R+jωL)I(x,ω)  Δx  Khi Δx    I(x+Δx,ω)-I(x,ω) = -(G+jωC) V(x+Δx,ω)  Δx   V(x,ω)  = (R+jωL)(G+jωC) V(x,ω)  V(x,ω) = -(R+jωL)I(x,ω)  x  x     2I(x,ω)    I(x,ω)  = (R+jωL)(G+jωC)I(x,ω) = -(G+jωC) V(x,ω)   x  x ĐIỆN TRỞ TẦN SỐ CAO Điện trở carbon-composite, điện trở dây quấn, điện trở metalfilm, điện trở chip Thin-film,…  CÁC TỤ ĐIỆN TẦN SỐ CAO  Điện Môi Oxide Nhôm Silicon Dioxide 1Khz 0,00057 0,00075 1Mhz 0,00033 0,0001 100Mhz 0,0003 0,0002 3Ghz 0,001 0,00006 CUỘN CẢM TẦN SỐ CAO Mặc dù sử dụng điện trở tụ điện, cuộn dây ứng dụng việc phân cực transistor cuộn chặn RFCs (RF coils) để ngắn mạch DC ngăn AC  Transisitor: VD: 2SC3355 transistor loai Silicon, sử dụng cho khuếch đại nhiễu thấp dải tần VHF, UHF CATV {2SC3355 NEC NPN, f=1.0GHZ ; Vce=10V, Ic=40mA}  Diode:   CÂU 3: Tìm ma trận Z Y mạng cổng Mạng hình π, T? Câu 4: Phối hợp tải trở kháng ZL = 600+j480Ω với đường truyền 300Ω sử dụng dây chêm đơn hở mạch mắc nối tiếp Giả thiết tải phối hợp 2GHz, tải gồm điện trở điện cảm mắc nối tiếp? , Bài 1: Cho đường truyền có L=0.1uH/m , C=200pF/m, R=5/m, G=0.01S/m Tính số truyền sóng, trở kháng đặc tính 500MHz Tính lại khơng có tổn hao (R=G=0) Bài 2: Cho đường truyền không tổn hao, chiều dài điện l=0.5λ, kết cuối với tải phức Tìm hệ số phản xạ tải, SWR, trở kháng vào Biết trở kháng đặc tính Z0=75, trở kháng tải ZL=50+j20Ω Bài 3: Đường truyền không tổn hao kết cuối với tải ZL=100 Nếu SWR=1.5 Tìm trở kháng đặc tính ... SCT VÀ MẠCH SCT  BÀI TẬP LỚN  Khái niệm siêu cao tần hiểu tùy theo trường phái quốc gia, từ 30 MHz – 300 GHz 300MHz – 300 GHz GHz – 300 GHz  Vì tần số cao dải microwaves nên lý thuyết mạch sở... wave λ = v.T λ = v/f  Những lợi điểm tần số siêu cao • Giảm kích thước anten, kích thước mạch • Cho phép mở rộng băng thơng kênh truyền • Cho phép truyền qua tầng điện ly • Ít ảnh hưởng nhiễu cơng... điện, mà rải chiều dài mạch đường dây truyền sóng, ống dẫn sóng, khơng gian tự do… Tổng quan Dải tần số Tần số Bước sóng 30-300Hz 10,000-1000km 300-3000Hz 1000-100km 3-30KHz 100-10km 30-300KHz 10-1km

Ngày đăng: 29/04/2020, 19:43

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan