Проектирование полосковых устройств СВЧ. - 36 стр.

UptoLike

30
где
f
рабочая частота,
σ
проводимость металла.
Добротность в диэлектрике
Q
Д
определяется по формуле
δ
tg
Q
Д
1
=
. (2.38)
Максимальный уровень мощности непрерывных колебаний
P
мах
ограничивается допускаемой температурой перегрева проводников и
диэлектрической подложки, при которой появляются необратимые
изменения в их физической структуре, приводящие к выходу микросхемы из
строя. Величина предельной мощности зависит от условий теплообмена
МПЛ с окружающей средой и теплофизических свойств материалов.
При определении максимальной передающей мощности принимают, что
основание подложки имеет идеальный тепловой контакт корпуса
микросборки и рассеяние тепла происходит главным образом посредством
теплопередачи.
Максимальную мощность
P
мах
, передаваемую по МПЛ, определяют по
формуле
h
W
tK
P
T
МАХ
α
2
10
=
, (2.39)
где
P
МАХ
максимальная мощность в МПЛ, Вт;
K
T
коэффициент
теплопроводности, Вт/(м °С);
t
допускаемый температурный перегрев
полоски относительно корпуса микросборки, °С.
Предельную пробивную мощность в МПЛ
P
И
определяют уровнем
передаваемой мощности импульсного СВЧ-сигнал. Практически по МПЛ
можно передавать импульсный СВЧ-сигнал мощностью импульсов порядка
нескольких киловатт при скважности сигнала более 50.
2.3. ЩЕЛЕВАЯ ЛИНИЯ
Щелевая линия применяется в устройствах, где требуется обеспечить
большое волновое сопротивление линии передачи, включение
последовательных шлейфов и короткозамыкающих элементов, а также в
интегральных микросхемах совместно с микрополосковыми линиями. В
щелевой линии распространяется волна
Н
-типа. Выражения в замкнутой
форме для волнового сопротивления и длины волны в щелевой линии
находятся путем аппроксимации соответствующих кривых, полученных
численным расчетом. Приведенные ниже выражения, полученные
аппроксимацией кривых, дают погрешность вычислений, не превышающую
2 % для следующих значений параметров: