WYSYŁKA DZISIAJ !!!
CODZIENNIE W DNI ROBOCZE
WYSTARCZY DO GODZ. 13.00 wysłać do nas:
1) deklarację odbioru przesyłki "za pobraniem" lub 2) skan przelewu albo 3) wpłacić za pośrednictwem "Płacę z Allegro"
ANALIZA NIEJEDNORODNEJ LINII TRANSMISYJNEJ W ŚRODOWISKU SPICE
MONOGRAFIA
Jacek Izydorczyk
Stan książki: NOWA
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Stron: 224
Nakład: 130 egz.
Okładka: miękka
Format: B5
Opis:
Monografia została poświęcona opracowaniu metody analizy z wykorzystaniem typowego symulatora obwodów niejednorodnej linii transmisyjnej, w której rozchodzą się mody quazi-TEM. Rozwiązanie problemu podzielono na trzy części: sprowadzenie analizy niejednorodnej, bezstratnej linii transmisyjnej o liniowym profilu zmian impedancji; opracowanie modelu obwodowego odcinka niejednorodnej linii transmisyjnej o liniowym profilu impedancji; uzupełnienie modelu o elementy, których parametry zależą od częstotliwości w celu modelowania zjawiska naskórkowego.
SPIS TREŚCI
OZNACZENIA 9
1. WPROWADZENIE 11
1.1. Przegląd literatury 11
1.2. Cel pracy 15
1.3. Układ pracy 16
Bibliografia 18
2. MODEL NIEJEDNORODNEJ LINII TRANSMISYJNEJ 25
2.1. Bezstratna linia transmisyjna o Liniowym profilu impedancji falowej 27
2.1.1. Równania telegrafistów 27
2.1.2. Równanie Bessela zerowego rzędu i jego rozwiązanie 28
2.1.3. Druga całka pierwsza równania Bessela zerowego rzędu 30
2.1.4. Parametry admitancyjne 31
2.1.5. Macierz łańcuchowa 33
2.1.6. Wyznacznik Wrońskiego 34
2.1.7. Algorytm analizy dowolnej niejednorodnej linii transmisyjnej 35
2.2. Model AWE niejednorodnej linii transmisyjnej 36
2.2.1. Wykorzystanie metody AWE 37
2.2.2. Symulowana maszyna analogowa 44
2.2.3. Trudności 48
2.3. Podsumowanie 50
Bibliografia 50
3. STRATY LINII TRANSMISYJNEJ 55
3.1. Problem rozwinięć 55
3.1.1. Rozwinięcia rzędu zerowego i pierwszego 56
3.1.2. Istota trudności 58
3.2. Tłumienność linii 59
3.3. Pomiary 61
3.4. Podsumowanie 66
Bibliografia 67
4. OBWODOWY MODEL NIEJEDNORODNEJ LINII DŁUGIEJ 69
4.1. Zalety modelu pasywnego 69
4.2. Residua parametrów admitancyjnych linii niejednorodnej 71
4.3. Rząd modelu 72
4.4. Dokładność modelu 75
4.5. Zniekształcenie residuów 78
4.5.1. Minimalna odległość średniokwadratowa (typ=2) 78
4.5.2. Odległość £' (typ=l) 80
4.6. Realizowalność modelu 81
4.7. Model rzędu 3 91
4.7.1. Synteza z wykorzystaniem układów niespełniających zasady wzajemności 94
4.7.2. Synteza hirudina modeli rzędu 3 101
4.7.3. Dokładność modelu rzędu 3 104
4.7.4. Symulacja układu nieliniowego 114
4.8. Modele wyższego rzędu 117
4.8.1. Sekcja typu D Darlingtona 117
4.8.2. Algorytm syntezy pasywnego modelu rzędu 2N + 1 121
4.8.3. Algorytm wyodrębniania funkcji wymiernej W(s) 123
4.8.4. Synteza 126
4.8.5. Symulacja stanu nieustalonego w obwodach z niejednodną linią transmisyjną 142
4.9. Modelowanie strat w linii transmisyjnej 143
4.9.1. Model zjawiska naskórkowego 144
4.9.2. Model strat w dielektryku 150
4.9.3. Stratność linii a jej model bezstratny 150
4.9.4. Porównanie z pomiarami 152
4.10. Podsumowanie 155
Bibliografia 156
5. WERYFIKACJA MODELU METODĄ REFLEKTOMETRYCZNĄ 161
5.1. Wprowadzenie 161
5.2. Wsteczne rozpraszanie fal elektromagnetycznych 161
5.3. Badania symulacyjne 165
5.4. Wyniki pomiarów laboratoryjnych 168
5.5. Weryfikacja modelu linii 176
5.5.1. Symulacje 176
5.5.2. Eksperyment 183
5.6. Podsumowanie 185
Bibliografia 188
PODSUMOWANIE 189
A. MODELE W JĘZYKU SYMULACYJNYM SPICE: 91
A.1.Sekcje Darlingtona 191
A.l.l. Sekcja typu E 191
A.1.2. Sekcja typu C 192
A.1.3. Sekcja typu B 192
A.1.4. Sekcja typu D 192
A.2.Model rzędu 3 (N=l) niejednorodnej linii transmisyjnej 193
A.2.1. Modele złożone z pojedynczej sekcji rzędu 3 193
A.2.2. Modele złożone z wielu sekcji rzędu 3 194
A.3.Model rzędu 5 (N=2) niejednorodnej linii transmisyjnej 196
AAModel rzędu 7 (N=3) niejednorodnej linii transmisyjnej 197
A.5.Model rzędu 9 (N-4) niejednorodnej linii transmisyjnej 198
A.6.Model rzędu 11 (iV=5) niejednorodnej linii transmisyjnej 199
A.7.Model rzędu 13 (N=6) niejednorodnej linii transmisyjnej 200
A.8.Model rzędu 15 (N=7) niejednorodnej linii transmisyjnej 201
A.9.Model rzędu 17 (N=8) niejednorodnej linii transmisyjnej 205
A.10. Model pobudzenia 210
A.l 1. Modele zjawiska naskórkowego 211
A.11.1. Model z dwoma indukcyjnościami 211
A.11.2.Model z trzema indukcyjnościami 211
A.11.3. Model z czterema indukcyjnościami 211
A. 11.4.Model z pięcioma indukcyjnościami 211
A.11.5.Model z sześcioma indukcyjnościami 212
A.11.6.Model z siedmioma indukcyjnościami 212
A. 12. Model linii stratnej 212
A.12.1.Pojedynczy segment 212
A.12.2. Modele wielosegmentowe 213
B. ALGORYTM GENERUJĄCY DANE DLA SPICE'A 215
C. PARAMETRY TRANZYSTORÓW MOS 219
Bibliografia 221
STRESZCZENIE 222
CHCESZ PRZED ZAKUPEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z OFEROWANĄ KSIĄŻKĄ
NAPISZ DO NAS MAILA, A OTRZYMASZ
DARMOWY FRAGMENT!!!
ZAPRASZAMY NA INNE NASZE AUKCJE !!!
|