마이크로웨이브 회로 PCB 설계 주파 및 주파 계수
1.주파 개념
PCB 전송선의 단자 부하가 단락되었을 때, ZL = 0은 입사파와 반사파 전압 진폭을 동일하지만 위상이 상반되게 하여 단자 전압파가 완전히 서로 상쇄되어 0으로 변하게 한다.그림 8은 단락을 로드할 때 입사파와 반사파의 분포를 보여줍니다.
그림에서 볼 수 있듯이 시간이 지연됨에 따라 입사파는 왼쪽에서 오른쪽으로 이동한다.터미널이 서로 이동한 후 반사파를 형성한 다음 오른쪽에서 왼쪽으로 이동합니다.둘은 PCB 전송선을 따라 더해져 또 다른 파 분포 형식, 즉 주파를 형성한다. 그림 9와 같다.
PCB 전송선에 주파수가 형성되면 에너지는 더 이상 선로를 따라 전송되지 않는다. 마치 PCB 전송선 (행파에 대응하는 상태) 에 주둔하는 것 같다.여현 전압파의 주파 표현식은 다음과 같이 유도할 수 있다.
u=Um(t) Sin 섬 z 여기서 Um(t)=2Um Sin Ít
전압은 PCB 전송선을 따라 단일 고조파의 법칙에 따라 분포되며, 그 진폭 Um (t) 은 시간에 따라 변화하고, 노드 (전압 또는 전류가 항상 0인 점) 와 파복 (최대치의 점) 은 분포 법칙이 시간에 따라 변화하지 않아 주기적인 맥동 단일 고조파를 형성한다는 것을 알 수 있다.
또한 전류 주파는 같은 분포 법칙을 가지고 있으며, 다른 점은 노드 (또는 반노드) 가 1/4파장을 어긋나게 하고, 그것들과 합선 사이의 거리가 1/4파장의 정수 배라는 것을 알 수 있다.
2. 주파수 계수 S(전압 주파수 비율이라고도 함)
실천에서 상술한 순주파는 발생하지 않는다.PCB 전송선의 손실로 인해 주파수는 항상 행파보다 작습니다. 즉 두 가지가 동시에 발생합니다.PCB 전송선의 실제 불균등성 (기하학적 크기) 은 부하가 완전히 일치하는 경우에도 에너지의 일부가 반사되어 웨이브를 생성합니다.즉, 실제 주파는 행파에 겹친 불순한 주파이다.