四分之一波长微带线原理及应用

学术   2025-01-15 09:15   浙江  
四分之一波长微带线是一种特殊的传输线,其长度为电磁波在介质中的波长的四分之一。这种传输线在高频电路中广泛应用,特别是在微波和射频领域。由于其长度与波长的关系,四分之一波长微带线具有独特的阻抗变换特性。
№.1 原理
传输线理论基础:
微带线是一种双导体传输线,在低频弱色散情况下,其工作模式为准 TEM 模。对于长度为l的传输线,当传输线无耗时,信号在传输线上传播会产生相移,相移常数β=2π/ λ ,则传输线的电长度为βl。当传输线长度为四分之一波长,即l=λ /4,电长度βl=π/2
短路与开路的变换:
在 Smith 圆图上,开路点和短路点相差半圈。长度为λ /4的传输线会使反射系数绕 Smith 圆图旋转半周,所以短路经过λ /4传输线就变成开路,而开路经过λ /4传输线就变成短路。    
阻抗变换原理:
设四分之一波长微带线的特性阻抗为Z1,负载阻抗为ZL,根据传输线的阻抗变换公式,从四分之一波长微带线的输入端口看进去的输入阻抗,当l=λ /4时,βl=π/2,tanβl=tan(π/2)=∞,Zin=Z12/ZL。由此可见,通过选择合适的Z1,可以将负载阻抗ZL变换为所需的输入阻抗Zin,从而实现阻抗匹配。
具体来说,四分之一波长微带线的阻抗变换特性如下:
开路终端:当终端开路时,输入端表现为短路(0阻抗)。
短路终端:当终端短路时,输入端表现为开路(高阻抗)。
这些特性使得四分之一波长微带线可以用于实现高阻抗和低阻抗之间的转换,从而在电路中起到阻抗匹配的作用。    
№.2 应用
四分之一波长微带线在微波和射频电路中有广泛的应用,主要包括以下几个方面:
阻抗匹配:
单节四分之一波长变换器:在两段特性阻抗分别为Z0和Z2的微带传输线中插入一段长度为中心频率的四分之一导波波长的微带线,若其特性阻抗为 Zin=Z0Z2Zin,则可以使Z0和Z2 的微带线得到匹配连接。
   
         

 

偏置电路:
BiasTee 供电:在放大器的偏置电路中,四分之一波长高阻终端线可以用于将直流偏置信号与射频信号隔离。例如,MOS功放管栅极和漏极的匹配大铜皮各接一根四分之一波长高阻终端线,到滤波电容,滤波电容接地,等效于这根四分之一波长高阻线终端交流接地。
防静电和防雷:
在射频同轴连接器进入PCB时,首先并联一段四分之一波长的终端接地短路线,将连接器的静电泄放到地。
谐振器:    
四分之一波长谐振器:终端开路或短路的四分之一波长微带线可以构成谐振器。当终端开路时,输入阻抗趋于无穷大,相当于并联谐振;当终端短路时,输入阻抗近似为零,相当于串联谐振。
耦合器:
平行双线耦合器:耦合段长度通常为四分之一波长,以获得最大的耦合效率。
分支线耦合器:由四段四分之一波长构成。    
滤波器:
带通滤波器:四分之一波长微带线可以用于构成带通滤波器,通过合理设计其长度和阻抗,实现特定频率范围内的信号通过。         

 

天线设计:
基站天线:基站天线的偶极子振子长度通常为四分之一波长,振子的高度(离反射板的高度)也为四分之一波长,平衡馈电的Balun长度也是四分之一波长。
   
№.3 设计注意事项
四分之一波长微带线的制作方法涉及多个步骤,包括材料准备、尺寸计算、布局设计、加工制作等。以下是一个基于一般流程的详细介绍:
一、材料准备
介质基板:选择具有适当介电常数和厚度的介质基板,这是微带线制作的基础。常见的介质基板材料有聚四氟乙烯(PTFE)、环氧树脂等。
导体材料:导体材料通常选择铜或金等导电性能良好的金属。铜因其良好的导电性和经济性而广泛应用。
其他辅助材料:如阻焊油墨、标记墨水等,用于制作标记和保护层。
二、尺寸计算
波长计算:根据所需的工作频率,使用公式λ=c/f计算出电磁波在空气中的波长,其中c为光速,f为工作频率。
介质中波长:考虑到电磁波在介质中的传播速度会减慢,因此需要使用公式λd=λ/√εr来计算介质中的波长,其中εr为介质的相对介电常数。
四分之一波长计算:将介质中的波长除以4,得到四分之一波长的长度。
微带线宽度:根据所需的特性阻抗和介质基板的参数,使用微带线阻抗计算公式或查表法确定微带线的宽度。
三、布局设计    
绘制微带线:使用CAD软件绘制微带线的布局图,确保微带线的长度和宽度符合计算结果。
添加端口和匹配网络:根据需要,在微带线的两端添加端口,并设计匹配网络以实现阻抗匹配。
设计保护层:在微带线的上方和下方添加保护层,以防止电磁干扰和机械损伤。
、注意事项
精度要求:微带线的制作精度对性能有很大影响,因此需要确保制版、蚀刻等步骤的精度满足要求。
阻抗匹配:在设计和制作过程中,需要特别注意阻抗匹配问题,以确保信号的传输效率和质量。
综上所述,四分之一波长微带线的制作方法涉及多个环节和细节,需要综合考虑材料选择、尺寸计算、布局设计、加工制作等多个方面。通过合理的设计和制作流程,可以制作出性能优良的四分之一波长微带线,满足微波和射频电路的应用需求。



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