TTS Moduł 5: Różnice pomiędzy wersjami
Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 375: | Linia 375: | ||
Charakter zmian impedancji jak dla linii zwartej, tylko przesunięty o <math>{\lambda}/4\,</math> . W zależności od <math>l\,</math> linia raz jest pojemnością, raz indukcyjnością. | Charakter zmian impedancji jak dla linii zwartej, tylko przesunięty o <math>{\lambda}/4\,</math> . W zależności od <math>l\,</math> linia raz jest pojemnością, raz indukcyjnością. | ||
|} | |||
<hr width="100%"> | |||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | |||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:TTS_M5_Slajd25.png]] | |||
|valign="top"|W zakresach wysokich częstotliwości pojęcie dwójnika, elementu dwuzaciskowego zastępujemy jednowrotnikiem. Postępujemy tak, gdyż w wielu przypadkach nie potrafimy w strukturze fizycznej elementu mikrofalowego wyodrębnić zacisków (co jest "zaciskiem" w falowodzie cylindrycznym?). Łatwiej określić położenie płaszczyzny odniesienia (zwykle prostopadłej do płaszczyzny propagacji fali), zwanej także wrotami, względem której określamy właściwości elementu. | |||
Podobnie wprowadzamy i używamy pojęcia '''dwuwrotnika''' raczej niż '''czwórnika'''. W tym przypadku zamiast dwu par zacisków pojawiają się płaszczyzny odniesienia (<math>T_1\,</math> i <math>T_2\,</math>). | |||
Na rysunku pokazano '''dwuwrotniki mikrofalowy''' jako element obwodu połączony z dwiema często różnymi prowadnicami mikrofalowymi o impedancjach charakterystycznych Z01 i Z02. W jednorodnych prowadnicach prowadzących do obszaru nieciągłości wybrano dwie płaszczyzny odniesienia <math>T_1\,</math> i <math>T_2\,</math>. W płaszczyznach tych określono zespolone amplitudy prądów <math>I_1\,</math> , <math>I_2\,</math> oraz napięć <math>U_1\,</math> , <math>U_2\,</math>. | |||
Przyjmiemy, że opisywany dwuwrotnik jest liniowy, obowiązuje prawo Ohma. Dwuwrotnik może zawierać elementy aktywne, diody, tranzystory. Jest on wtedy liniowy w zakresie małych amplitud sygnałów. | |||
|} | |||
<hr width="100%"> | |||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | |||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:TTS_M5_Slajd26.png]] | |||
|valign="top"|Macierze: impedancyjna, admitancyjna i łańcuchowa są powszechnie stosowane w teorii obwodów o stałych skupionych. Można je także stosować jako formy właściwości obwodów o stałych rozłożonych, pamiętając jednak o tym, że występujące w nich impedancje (admitancje) nie mają odpowiedników w elementach przedstawionego obwodu. Jest tak z dwu zasadniczych powodów: | |||
* Pojawiające się impedancje będą określone jako stosunki pewnych unormowanych napięć i prądów. Normowanie to może być przeprowadzone w rozmaity sposób. Dla każdego ze sposobów otrzymuje się inne wartości impedancji. | |||
* Wartości impedancji zależą od doboru płaszczyzn odniesienia; przesunięcie tych płaszczyzn zmienia otrzymane wyniki. | |||
Wyrazy macierzy [Z] są impedancjami, a macierzy [Y] są admitancjami. Znając macierz [Z] można obliczyć wyrazy macierzy [Y] i na odwrót. | |||
Warunki bezstratności dwuwrotników: | |||
* impedancje macierzy [Z] są reaktancjami, | |||
* admitancje macierzy [Y] są susceptancjami, | |||
* wyrazy macierzy [A]: <math>A_{12}\,</math> i <math>A_{21}\,</math> są urojone, <math>A_{11}\,</math> i <math>A_{22}\,</math> są rzeczywiste. | |||
Macierze [Z], [Y], itp., stosowane w teorii obwodów o stałych skupionych są stosowane dla obwodów wysokich częstotliwości. | |||
|} | |||
<hr width="100%"> | |||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | |||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:TTS_M5_Slajd27.png]] | |||
|valign="top"|Typową dla techniki mikrofalowej formą opisu własności wielowrotników są macierze rozproszenia. Wynika to z następujących przyczyn: | |||
* współczynniki macierzy rozproszenia mają prostą interpretację fizyczną, są bezpośrednio związane z takimi parametrami, jak rozkłady napięć i prądów czy też moce fal rozchodzących się w prowadnicach dołączonych do dwuwrotnika, | |||
* współczynniki macierzy rozproszenia można łatwo i bezpośrednio (w przeciwieństwie np. do impedancji) zmierzyć. | |||
'''Macierz rozproszenia''' zostanie zdefiniowana dla dwuwrotnika, analogicznie definiowana jest dla wielowrotnika. | |||
Nowe wielkości <math>a_1\,</math> , <math>a_2\,</math> , <math>b_1\,</math> i <math>b_2\,</math> nazywane są znormalizowanymi amplitudami fal, |