通用硬同軸傳輸線及其法蘭連接器總規(guī)范基本信息

中文名 通用硬同軸傳輸線及其法蘭連接器總規(guī)范 外文名 General purpose rigid coaxial transmission lines and their associated flange connectors--Generic specification
標(biāo)準(zhǔn)類別 管理 標(biāo)準(zhǔn)號 GB/T 6643-1986

主要起草單位:北京廣播器材廠 。

通用硬同軸傳輸線及其法蘭連接器總規(guī)范造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
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行情 品牌 單位 稅率 供應(yīng)商 報價日期
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法蘭連接器 Ф63mm PP-R管件 查看價格 查看價格

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材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
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行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
X射爬行 直徑273以上 查看價格 查看價格

臺班 韶關(guān)市2010年8月信息價
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臺班 汕頭市2012年4季度信息價
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臺班 汕頭市2012年4季度信息價
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臺班 汕頭市2012年3季度信息價
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臺班 汕頭市2012年3季度信息價
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材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數(shù) 最新報價
(元)
供應(yīng)商 報價地區(qū) 最新報價時間
法蘭連接器 Ф75mm PP-R管件|2465個 1 查看價格 河南惠潔管業(yè)有限公司 河南  駐馬店市 2015-11-04
法蘭連接器 Ф63mm PP-R管件|401個 1 查看價格 河南惠潔管業(yè)有限公司 河南  駐馬店市 2015-05-23
法蘭連接器 Ф50mm PP-R管件|5306個 1 查看價格 河南惠潔管業(yè)有限公司 河南  駐馬店市 2015-07-10
法蘭連接器 Ф90mm PP-R管件|385個 1 查看價格 河南惠潔管業(yè)有限公司 河南  駐馬店市 2015-07-02
法蘭連接器 Ф110mm PP-R管件|2996個 1 查看價格 河南惠潔管業(yè)有限公司 河南  駐馬店市 2015-03-30
同軸射頻連接器 1.名稱:同軸射頻連接器2.規(guī)格:電纜接頭:N型,頻率范圍 0-2.5GHz,阻抗:50Ω :耐壓:2500V ,電壓駐波比≤1.2 .|1個 1 查看價格 四川省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司科技分公司 四川   2021-01-22
同軸/直角連接器 SX-LJQ-1/2N-KK|100個 1 查看價格 杭州暢博智能工程有限公司 全國   2022-05-30
同軸/直角連接器 N型|35套 1 查看價格 華信通信器材(深圳)有限公司 廣西  崇左市 2019-09-11

1986年7月31日,《通用硬同軸傳輸線及其法蘭連接器總規(guī)范》發(fā)布。

1987年6月1日,《通用硬同軸傳輸線及其法蘭連接器總規(guī)范》實施。

通用硬同軸傳輸線及其法蘭連接器總規(guī)范常見問題

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通用硬同軸傳輸線及其法蘭連接器總規(guī)范文獻(xiàn)

深水液壓卡爪式法蘭連接器的設(shè)計 深水液壓卡爪式法蘭連接器的設(shè)計

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海洋油氣資源豐富,全球44%的海上油氣資源儲存在深水海域。因低溫高壓深海環(huán)境,加上復(fù)雜的地理、地質(zhì)情況,所以開發(fā)難度很大。針對3000m水深油田開發(fā)中海底管道回接中無人剛性管道連接難題,充分研究國外大公司的網(wǎng)站資源及國外專利,提出ROV輔助作業(yè)的三種12英寸液壓卡爪式法蘭連接器的結(jié)構(gòu)設(shè)計方案,三種方案在功能結(jié)構(gòu)上均有新穎之處,選取最佳方案并進(jìn)行了管道強度和穩(wěn)定性計算、卡爪和法蘭危險截面的強度計算,證明結(jié)構(gòu)是可靠的。所設(shè)計的連接器將為結(jié)構(gòu)可靠性及控制方面的深入研究奠定基礎(chǔ),是深水管道回接關(guān)鍵技術(shù)中的重要環(huán)節(jié)。

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法蘭連接 法蘭連接

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《微波傳輸線及其電路》論述了微波傳輸線的基本理論及其特性,系統(tǒng)和深入地闡述了微波電路和微波系統(tǒng)基本理論以及在工程上實用的分析方法,列舉了工程計算實例,介紹了常用的無源微波器件。書中還收錄了作者從事微波工程幾十年的一些經(jīng)驗數(shù)據(jù)與分析方法。

全書共分9章,包括微波傳輸線、波導(dǎo)及同軸傳輸線、帶狀傳輸線、傳輸線的不連續(xù)性、微波傳輸線的連接器件、微波電路、多模電路、含半導(dǎo)體的微波電路、微波鐵氧體線性器件。

《微波傳輸線及其電路》可供從事雷達(dá)、通信以及微波工程技術(shù)的科技人員、研制和設(shè)計生產(chǎn)微波系統(tǒng)及器件的技術(shù)人員使用,也可作為與微波工程有關(guān)專業(yè)的大專院校教師和高年級學(xué)生的參考書。

隨著電子產(chǎn)品小型化、數(shù)字化、高頻化和多功能化等的快速發(fā)展與進(jìn)步,作為電子產(chǎn)品中電氣的互連件—PCB中的導(dǎo)線的作用,已不僅只是電流流通與否的問題,而且是作為“傳輸線”的作用。也就是說,對于高頻信號或高速數(shù)字信號的傳輸用的PCB之電氣測試,不僅要測試線路的“通”、“斷”、“短路”等是否合乎要求,而且還要其“特性阻抗值”是否合乎要求,只有這兩方面都“合格”了,PCB才符合允收性。

1、信號傳輸線的提出

1.1 信號傳輸線的定義

這是為了區(qū)別常規(guī)導(dǎo)線而提出的名稱。按IPC-2141的3.4.4條的定義:“當(dāng)信號在PCB導(dǎo)線中傳輸時,若導(dǎo)線的長度接近信號波長的1/7,此時的導(dǎo)線便成為信號傳輸線”了。有的文獻(xiàn)認(rèn)為,導(dǎo)線的長度接近波長的1/10時,應(yīng)按信號傳輸線處理。顯然,后者更嚴(yán)格(顯得‘過分’),但大多數(shù)人認(rèn)定為前者。

大家知道,電流通過導(dǎo)體時,會受到一個“阻力”,在直流電中是電阻,符合歐姆定律。即:

R=V/I

在交流電中的“阻力”是由“電阻”、“感抗”和“容抗”的綜合結(jié)果,即:

Z=〔R2+(XL-XC)2〕1/2

1.2 信號傳輸線的判斷

元件有很高頻率信號傳輸,但經(jīng)過導(dǎo)線傳輸后,頻率下降(時間延遲)了,導(dǎo)線越長,時間延長越厲害,當(dāng)導(dǎo)線的長度接近于波長時,或信號速度(頻率)提高到某一范圍時,傳輸?shù)男盘柋銜霈F(xiàn)明顯的“失真”。

⑴高頻信號的傳輸。

假設(shè):(一)元件的信號傳輸頻率f=10MHZ,導(dǎo)線L=50cm,則

C=f*λ

λ= C/f

λ/L= C/f*L=60

屬于常規(guī)導(dǎo)線。

(二)元件的信號傳輸頻率f=1GHZ,導(dǎo)線的長度L=10cm,則

λ/L= C/f*L=3

不屬于常規(guī)導(dǎo)線,應(yīng)進(jìn)行特性阻抗值控制的傳輸線。

⑵脈沖信號的傳輸。在數(shù)字電路中從“0”到“1”的上升時間tr是很短的.但可用下面公式來計算頻率fmax:

fmax=0.35/tr

假設(shè):元件的上升時間tr是=2ns,則

fmax=0.35/tr=175 MHZ

L= C/ fmax*7=24.5 cm

當(dāng)導(dǎo)線長度≥24.5 cm時,應(yīng)作為信號傳輸線處理。

目前:TTL(transister-transister logic)的tr為4ns→1ns→0.5ns→

ECL(emitter-coupled logic) 的tr為3ns→1ns→0.5ns→

⑶信號傳輸線必須進(jìn)行特性阻抗值控制。

如果不進(jìn)行特性阻抗值控制時,在線路中產(chǎn)生的信號“反射”,會“抵消”正在傳輸信號。λ/L比率越小,“反射”越嚴(yán)重,則會產(chǎn)生如下問題:

①信號(或能量)傳輸效率明顯下降;

②由于反復(fù)干擾(抵消)信號傳輸,將隨著頻率增加而嚴(yán)重化;

③部分“能量”是會以電磁波輻射出去,在內(nèi)部導(dǎo)線或網(wǎng)絡(luò)之間形成EMI。

1.3、信號普通線與信號傳輸線的差別

信號普通線與信號傳輸線的差別主要有三個方面:

⑴信號普通線是指第一信號傳輸被接受完成后,才發(fā)送第二個信號,因此第一個信號傳輸過程中的“反射”信號,不會抵消第二個信號。而信號傳輸線的特征是第一個信號傳輸還沒有被接受,就發(fā)送第二個信號,因此第一信號傳輸過程中產(chǎn)生的“反射”信號就可抵消第二個信號而削弱了第二個信號,頻率越快的傳輸信號,則“失真”就越多,甚至信號消失。

⑵信號普通線,由于信號傳輸速度慢,“反射”信號不會抵消后面?zhèn)鬏數(shù)男盘?。因此,?dǎo)線的粗細(xì)、缺陷(缺口、針孔)等是允許某些程度存在著。而在信號傳輸線中,這些粗細(xì)、缺陷等要進(jìn)行十分嚴(yán)格的要求。

⑶信號普通線,不要求特性阻抗值控制,只要求“通”、“斷”、“短路”的電氣測試。而信號傳輸線要求特性阻抗值控制,即除了要求“通”、“斷”、“短路”的電氣測試外,還必須有特性阻抗值控制的測試。

2、PCB中特性阻抗值Z0的設(shè)計

2.1、Z0的的結(jié)構(gòu)類型與計算方法

主要有兩種:微帶線和帶狀線及其派生的各種各樣的結(jié)構(gòu),如何選用,應(yīng)視元件和電子產(chǎn)品而定。

微帶線(適合Z0較大的場合)。

Z0 ={87/(εr+1.41)1/2 }ln{5.98H/(0.8W+T)}

帶狀線(適合Z0較小的場合)。

Z0 =60ln{4D/[0.67π(0.8W+T) ]}

公式中的D為介質(zhì)量層厚度。

2.2、微帶線的的結(jié)構(gòu)與計算方法

根據(jù)信號傳輸線的不同位置可以形成各種各樣的結(jié)構(gòu)及其計算方法(參見《現(xiàn)代印制電路基礎(chǔ)》一書第十四章)。

2.3、特性阻抗值Z0的一般設(shè)計規(guī)則

⑴選用合適的基板(CCL)材料和PCB結(jié)構(gòu),確定信號傳輸線的長度等以確定PCB尺寸。

⑵合理的布局與布線,使每組(網(wǎng)絡(luò))導(dǎo)線的特性阻抗值Z0與元(組)件的特性阻抗值相匹配。

⑶應(yīng)考慮基板材料品質(zhì)的不穩(wěn)定波動、PCB制造過程的偏差與控制和PCB設(shè)計的因素等帶來在PCB中特性阻抗值Z0偏差的補救與修正的措施和辦法。

3、信號傳輸線的布設(shè)

3.1信號傳輸線的長度越短越好

根據(jù)信號“傳輸線”的定義,信號線布設(shè)得很短,使其長度小于1/7傳輸信號波長,便可消除傳輸信號被“反射”信號而削弱問題?;蛘哒f,信號線布設(shè),其長度短到小于1/7傳輸信號波長,則其布設(shè)的導(dǎo)線便可按普通線處理。

如何使信號線布設(shè)得更短呢!除了高頻的元件合理布設(shè)外,應(yīng)在PCB板上的互連結(jié)構(gòu)上下工夫,如采用埋/盲孔、盤內(nèi)孔(hole in pad)、疊孔和HDI/BUM等結(jié)構(gòu)來縮短走線。

3.2、高密度布線,介質(zhì)層越薄,串?dāng)_越小

介質(zhì)層越厚,電磁交叉感應(yīng)越強,串?dāng)_越嚴(yán)重!

介質(zhì)層要薄,必須選擇低εr材料。

3.3、采用非平行走線

密集的平行走線將帶來更大的電感與電容,從而產(chǎn)生更大的串?dāng)_,也是產(chǎn)生雜音的

原因之一。應(yīng)采用:

⑴相鄰的導(dǎo)線層之間互為直角布設(shè);

⑵同一層上采用階梯式斜向(45度)布設(shè);

⑶通過導(dǎo)通孔的絞線布設(shè)。

3.4、采用差分傳輸線

采用差分傳輸線可以明顯減小傳輸線的干擾,這在高頻和高速數(shù)字的信號傳輸中非常重要。

⑴差分傳輸線可以明顯減小傳輸線中信號的干擾,提高傳輸信號的完整性,這是PCB設(shè)計者所熟悉的。但是,不同差分傳輸線減小干擾信號的程度是不同的。為了減小對傳輸信號的“共?!备蓴_,采用的差分傳輸線,主要應(yīng)做到如下四個 :

(一)形狀和長度相同,做到“共模”拐角,即不要使形狀和長度不相同而引起“共模”干擾;

(二)由直角改為45度角,實驗表明,其“共?!备蓴_可降低50%;

(三)采用補償 電容,如在 拐角的短線加一個合適的電容,可降低干擾;

(四)形成雙絞方式差分傳輸線。

⑵雙絞差分傳輸線。采用通孔在不同層之間來形成雙絞差分傳輸線是目前最有效地降低干擾信號的方法。

①有偏位(移)雙絞差分傳輸線。又可稱為常規(guī)雙絞差分傳輸線。

②沒有偏位(移)雙絞差分傳輸線??色@得較好的降低信號干擾。

4、特性阻抗值Z0對基板(CCL)材料的要求

從Z0 ={87/(εr+1.41)1/2 }ln{5.98H/(0.8W+T)}公式中可以看出:影響特性阻抗值Z0的主要因素:

(一)介電常數(shù)εr;

(二)介質(zhì)層厚度H;

(三)信號傳輸線的寬度W;

(四)信號傳輸線的厚度。這些表明:特性阻抗值Z0與基板材料是息息相關(guān)著。實驗也表明,影響特性阻抗值Z0從大到小是9(二)、(三)、(一)、(四)順序排列的。

4.1介電常數(shù)εr對特性阻抗值Z0的影響

⑴介電常數(shù)εr影響著信號的傳輸速度。

信號的傳輸速度是隨著介電常數(shù)εr的增加而下降。根據(jù)電磁波理論中的馬克斯威爾公式,即: Vs=c/(εr)1/2

表1

⑵介電常數(shù)εr的大小是復(fù)合材料的“加權(quán)和”。這就是說,介電常數(shù)εr的大小是與介質(zhì)層的組成、結(jié)構(gòu)(復(fù)合組成與結(jié)構(gòu))有關(guān)。如FR-4材料中,由于采用E-玻纖布的結(jié)構(gòu)(如7628、2116、1080、106等)不同,其樹脂含量是不同的,因此,其介電常數(shù)εr值是不一樣的。對于嚴(yán)格控制特性阻抗值Z0來說,PCB設(shè)計和制造都應(yīng)該了解和加以計算,才能獲得更精準(zhǔn)的控制與結(jié)果。

⑶εr值變動的大小比其它因素影響大,位居第三位。介電常數(shù)εr對特性阻抗值Z0的影響可以從Z0的公式中看出來:

Z0 ={87/(εr+1.41)1/2 }ln{5.98H/(0.8W+T)}

顯然,介電常數(shù)εr值越小,Z0值越大,εr值變動的大小影響大,應(yīng)加以認(rèn)真控制。

4.2、介質(zhì)厚度對特性阻抗值Z0的影響

⑴從Z0的公式中可看出,Z0的值是與介質(zhì)厚度H的自然對數(shù)成正比的。

⑵在相同的厚度下,微帶線有較大的Z0值。

⑶厚度偏差對Z0值的影響是處于第一位的,因此必須很好控制介質(zhì)層的厚度。但由于厚度偏差主要是由CCL制造商,其次是PCB制造者(多層壓板)來控制的,一般偏差可控制在較小的范圍內(nèi)。

4.3、導(dǎo)線厚度對特性阻抗值Z0的影響

⑴從Z0的公式中可看出,Z0的值是隨著導(dǎo)線厚度T的減少而增加著。

⑵在相同的厚度下,微帶線有較大的Z0值。

⑶厚度偏差對Z0值的影響是最小的。

4.4、導(dǎo)線寬度對特性阻抗值Z0的影響

⑴從Z0的公式中可看出,Z0的值是隨著導(dǎo)線寬度W的下降而增加。

①計算與實驗表明,導(dǎo)線寬度W對特性阻抗值Z0的影響是最大的。

②導(dǎo)線寬度W是PCB生產(chǎn)最難控制的,也是最需要進(jìn)行控制的。

⑵導(dǎo)線寬度偏差控制的意義。

導(dǎo)線寬度偏差控制的意義,在某種程度上是控制了PCB(OEM設(shè)計)的特性阻抗值Z0的范圍。因為選定CCL材料和完成PCB設(shè)計之后,這意味著:

①介電常數(shù)εr值、介質(zhì)厚度H值和導(dǎo)線厚度T值等基本不變,或變動不大;

②導(dǎo)線寬度偏差最大,也最難控制,因為制造過程長、影響多。

③導(dǎo)線較長又是用來傳輸信號的,導(dǎo)線寬度偏差是影響特性阻抗值Z0的最大因素。

所以,導(dǎo)線寬度偏差值的控制是當(dāng)今HDI/BUM板的關(guān)鍵技術(shù)。

⑶導(dǎo)線寬度偏差的控制。

①導(dǎo)線寬度尺寸的迅速縮小,其控制越難,屬于“精細(xì)”節(jié)距的控制。

②常規(guī)的圖形轉(zhuǎn)移技術(shù)越來越不能滿足精細(xì)導(dǎo)線的要求了。

③激光直接成像技術(shù)是目前最好的制造精細(xì)導(dǎo)線的選擇。

5、特性阻抗值Z0的測試

5.1、特性阻抗的測試樣板

特性阻抗的測試樣板可按IEC 61188-1-2規(guī)定進(jìn)行。IPC-D-275(四種電路板傳輸線),IPC-D-317(高速電路板設(shè)計規(guī)范中傳輸線的種類)和IPC-TM-650等也作了規(guī)定。

5.2、特性阻抗的測試儀

目前是以英國Polar公司生產(chǎn)的特性阻抗測試儀。它是由時域反射計(TDR)、臺式計算機和特制的附有1米長電纜測試探頭以及待測的樣板(或互連板)等組成。

特性阻抗的測試原理是由時域反射計(TDR)向印制板發(fā)射出一個信號電壓(高頻信號或高速脈沖信號的電壓),測量出反射回來的電壓變化,然后通過PC計算并輸出特性阻抗值Z0來。

計算公式:Z0 =Z參V線/(V參-V線)

5.3、AOI對特性阻抗值的控制

5.4、由于導(dǎo)線制造的完整性(尺寸偏差)在特性阻抗值的控制中的重要性,越來越走向精細(xì)化。采用“目檢”已經(jīng)不能勝任,而隨著AOI的不斷改進(jìn)與完善,采用AOI技術(shù)來控制精細(xì)導(dǎo)線已經(jīng)成為現(xiàn)實,雖然不能完全取代特性阻抗的測試,但是,可以提高PCB的生產(chǎn)率(合格率),進(jìn)一步達(dá)到控制特性阻抗值的目的。

第1 章 微波傳輸線......................................................................................................... 1

§1.1 引言........................................................................................................................1

§1.2 麥克斯韋方程....................................................................................................... 2

§1.3 波動方程............................................................................................................... 4

§1.4 直角坐標(biāo)系中波動方程的解............................................................................... 5

§1.5 圓柱坐標(biāo)系中波動方程的解............................................................................... 9

§1.6 邊界條件............................................................................................................. 11

§1.7 沿線傳播的波長、相速和群速......................................................................... 14

§1.7.1 相速、導(dǎo)內(nèi)波長......................................................................................... 14

§1.7.2 群速............................................................................................................. 15

§1.8 沿傳輸線傳播波的類型..................................................................................... 16

第2 章 波導(dǎo)及同軸線................................................................................................... 18

§2.1 矩形波導(dǎo)............................................................................................................. 18

§2.1.1 矩形波導(dǎo)中不傳輸TEM 波....................................................................... 18

§2.1.2 矩形波導(dǎo)中的TE 波.................................................................................. 18

§2.1.3 矩形波導(dǎo)中的TM 波................................................................................. 24

§2.1.4 矩形波導(dǎo)中的模式..................................................................................... 26

§2.1.5 矩形波導(dǎo)壁上的電流................................................................................. 28

§2.1.6 矩形波導(dǎo)中傳輸功率及擊穿強度............................................................. 30

§2.1.7 矩形波導(dǎo)中的損耗..................................................................................... 31

§2.1.8 矩形波導(dǎo)的尺寸選擇................................................................................. 36

§2.2 圓形波導(dǎo)............................................................................................................. 37

§2.2.1 圓波導(dǎo)中的TM 波..................................................................................... 37

§2.2.2 圓形波導(dǎo)中的TE 波.................................................................................. 42

§2.2.3 圓形波導(dǎo)壁上的電流分布......................................................................... 44

§2.3 其他波導(dǎo)傳輸線................................................................................................. 45

§2.3.1 各種橫截面波導(dǎo)......................................................................................... 45

§2.3.2 脊形波導(dǎo)..................................................................................................... 45

§2.4 同軸線................................................................................................................. 48

§2.4.1 同軸線中的TEM 波................................................................................... 49

§2.4.2 同軸線中的TM 波(E 波)...................................................................... 51

§2.4.3 同軸線中的TE 波(H 波) ...................................................................... 53

§2.4.4 同軸線中的TEM 波傳輸功率及衰減系數(shù)............................................... 55

§2.4.5 同軸線的尺寸選擇..................................................................................... 56

§2.4.6 經(jīng)向傳輸線................................................................................................. 57

§2.5 矩形波導(dǎo)的特性阻抗......................................................................................... 58

§2.5.1 特性阻抗的定義......................................................................................... 58

§2.5.2 波導(dǎo)中的"電壓"與"電流"概念......................................................... 59

§2.5.3 波導(dǎo)特性阻抗............................................................................................. 59

§2.5.4 阻抗的轉(zhuǎn)換................................................................................................. 59

§2.6 矩形波導(dǎo)特性阻抗的新概念............................................................................. 61

§2.6.1 矩形波導(dǎo)舊特性阻抗的問題..................................................................... 61

§2.6.2 關(guān)于定義特性阻抗的原則與方法............................................................. 62

§2.6.3 矩形波導(dǎo)特性阻抗的新概念..................................................................... 63

第3 章 帶狀傳輸線....................................................................................................... 66

§3.1 三板線................................................................................................................. 67

§3.1.1 三板線的特性阻抗Zc ..................................................................................... 67

§3.1.2 三板線內(nèi)的傳播速度與導(dǎo)內(nèi)波長............................................................. 69

§3.1.3 三板線的損耗與衰減................................................................................. 70

§3.1.4 三板線的Q 值............................................................................................ 72

§3.1.5 三板線的功率容量..................................................................................... 72

§3.2 微帶線................................................................................................................. 73

§3.2.1 微帶線的相速、特性阻抗......................................................................... 74

§3.2.2 微帶線的損耗與衰減................................................................................. 76

3.2.2.1 介質(zhì)損耗.................................................................................................... 76

§3.2.3 微帶線的色散特性..................................................................................... 78

§3.3 耦合三板線和耦合微帶線................................................................................. 82

§3.3.1 耦合三板線的主要特性............................................................................. 83

§3.3.2 耦合微帶.......................................................................................................... 87

§3.3.3 微槽............................................................................................................. 90

§3.4 短毫米波及亞毫米波傳輸線............................................................................. 91

第4 章 傳輸線的不連續(xù)性........................................................................................... 93

§4.1 矩形波導(dǎo)的平面不連續(xù)性................................................................................. 93

§4.1.1 矩形波導(dǎo)中的零厚度結(jié)構(gòu)......................................................................... 93

§4.1.2 矩形波導(dǎo)中的有限厚度結(jié)構(gòu)....................................................................100

§4.1.3 矩形波導(dǎo)中的大厚度障礙物....................................................................104

§4.1.4 矩形波導(dǎo)中厚板上的圓窗孔....................................................................113

§4.1.5 矩形波導(dǎo)中的桿........................................................................................114

§4.1.6 矩形波導(dǎo)階梯............................................................................................121

§4.2 圓波導(dǎo)的不連續(xù)性........................................................................................... 127

§4.2.1 圓波導(dǎo)中的零厚度環(huán)形窗........................................................................127

§4.2.2 圓波導(dǎo)中的零厚度圓形金屬環(huán)................................................................128

§4.2.3 圓波導(dǎo)中有限厚度圓形障礙....................................................................129

§4.2.4 圓波導(dǎo)中的橢圓孔和圓孔........................................................................130

§4.2.5 圓波導(dǎo)中的諧振環(huán)....................................................................................131

§4.3 同軸線的不連續(xù)性........................................................................................... 133

§4.3.1 同軸線階梯................................................................................................133

§4.3.2 同軸線的電容間隙....................................................................................134

§4.3.3 同軸線的電感銷釘....................................................................................135

§4.3.4 同軸線的電容窗........................................................................................135

§4.3.5 同軸線的電容間隙終端............................................................................138

§4.3.6 同軸線的中小橢圓孔和小圓孔................................................................139

§4.3.7 同軸線的串聯(lián)和并聯(lián)短截線....................................................................140

§4.3.8 同軸線的寬頻帶支桿................................................................................141

§4.3.9 同軸線高低阻抗線....................................................................................143

§4.4 三板線的不連續(xù)性........................................................................................... 144

§4.4.1 三板線的開路端........................................................................................145

§4.4.2 三板線的電容間隙....................................................................................145

§4.4.3 三板線的階梯............................................................................................146

§4.5 微帶線的不連續(xù)性........................................................................................... 147

§4.5.1 微帶線的開路端........................................................................................147

§4.5.2 微帶線的電容間隙....................................................................................148

§4.5.3 微帶線的尺寸跳變....................................................................................149

§4.5.4 微帶線的串聯(lián)和并聯(lián)元件........................................................................150

第5 章 微波傳輸線的連接器件................................................................................. 152

§5.1 矩形波導(dǎo)與矩形波導(dǎo)的連接........................................................................... 152

§5.1.1 接觸式法蘭連接........................................................................................152

§5.1.2 扼流式法蘭連接........................................................................................153

§5.2 波導(dǎo)的彎曲、拐角和扭曲............................................................................... 155

§5.2.1 矩形波導(dǎo)的彎曲........................................................................................155

§5.2.2 圓形波導(dǎo)的彎曲........................................................................................156

§5.2.3 矩形波導(dǎo)的拐角........................................................................................157

§5.2.4 矩形波導(dǎo)的扭曲........................................................................................158

§5.2.5 微帶線的拐角............................................................................................160

§5.3 傳輸線的過渡................................................................................................... 161

§5.3.1 矩形波導(dǎo)的線性連續(xù)過渡........................................................................162

§5.3.2 波導(dǎo)與同軸線過渡....................................................................................162

§5.3.3 同軸線與帶狀線的過渡............................................................................171

§5.3.4 矩形波導(dǎo)與帶狀線的過度........................................................................172

§5.4 旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)........................................................................................................... 173

§5.4.1 空腔式圓波導(dǎo)旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)............................................................................173

§5.4.2 同軸線旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)........................................................................................174

§5.4.3 非接觸式同軸旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)............................................................................178

§5.4.4 波導(dǎo)同軸旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)....................................................................................180

§5.4.5 零分貝波導(dǎo)旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)................................................................................181

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