Устройства сверхвысоких частот. Малков Н.А - 8 стр.

UptoLike

Составители: 

)/(ln
2
1
dD
С
a
πε
=
, Ф/м. (1.27)
Волновое сопротивление коаксиальной линии передачи
ε
µ
=
ε
µ
=
d
D
d
D
Z lg138ln60
в
, Ом. (1.28)
Переносимая мощность
)/ln(
1
120
2
dD
U
P
µ
ε
=
, Вт. (1.29)
Поскольку
)/(ln
2
max
dD
d
EU =
, В, (1.30)
выражение (1.29) можно представить в виде
)/(ln
480
22
max
dD
dE
P
µ
ε
=
, Вт. (1.31)
Коэффициент ослабления волны типа Т в коаксиальной линии передачи, учитывающий потери в диэлектрике, опреде-
ляется формулой (1.22). Коэффициент ослабления, обусловленный потерями в металле,
)/(ln120
//
21
м
dD
DRdR
SS
π
+
µ
ε
=α
, м
–1
, (1.32)
где
R
S
1
и
R
S
2
поверхностные сопротивления металла внутреннего и внешнего цилиндров, соответственно.
В коаксиальной линии передачи волны электрического и магнитного типов являются высшими типами волн. Обычно
они не используются для передачи, но могут возникать как паразитные. Для подавления волн высших типов достаточно,
чтобы частота колебаний удовлетворяла неравенству
)(
4
Dd
aa
+εµ
ω
. (1.33)
Несимметричная полосковая линия. При проектировании микроэлектронных устройств получили распространение
различные полосковые линии передачи. Их свойства, расчёт параметров, преимущества и недостатки подробно описаны в
работах [1 – 3]. Преимущество полосковых линий по сравнению с коаксиальными или двухпроводными линиями заключает-
ся в существенном повышении степени интеграции, уменьшении габаритов и массы устройства СВЧ, а также их стоимости
благодаря, применению групповых технологических методов производства.
Микрополосковой линией передачи (МЛП) называется проводник ленточного типа
1
(полоска) прямоугольного сече-
ния, расположенный на подложке
2
с высокой диэлектрической проницаемостью (
12 rr
εε
ff
), на обратной стороне которой
распложена заземлённая металлическая плоскость (экран)
3
(рис. 1.5,
а
).
Микрополосковая линия является одним из основных элементов микросхем СВЧ и широко используется в качестве со-
ставных частей таких устройств. Микрополосковая линия характеризуется рядом параметров: волновым сопротивлением,
коэффициентом потерь, предельной передаваемой мощностью, длинной волны и её дисперсией.
Волновое сопротивление МПЛ зависит от конструктивных и электрических параметров проводника и подложки и по-
этому является сложной функцией.
Нахождение по заданному
Z
в
конструктивных размеров (в миллиметрах) может быть выполнено по следующим форму-
лам:
( )
1,2
при
,
2
8
<
=
d
ee
hW
dd
; (1.34)
( )
( ) ( )
1,2
при
,
517,0
293,01ln
1
12ln
212
11
1
>
ε
+
πε
ε
+
π
π
= ddd
d
hW
rr
r
,
(1.35)
где