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微带线与带状线的主要区别如下:位置与结构:微带线:位于PCB的表面,其一面暴露在空气中,一面贴附于绝缘介质。带状线:嵌在两层导体之间,电场主要在导体平面之间。传输速度与抗干扰能力:微带线:传输速度快,适合高速信号传输,如差分线,但抗干扰能力相对较弱。
然而,这种隔离性使得带状线在信号速度上略逊一筹,特别是在高速传输时,由于电介质的存在,其信号传输速度会比微带线慢得多(信号在stripline中的速度受限于较大的介电常数)。
微带线(microstrip)是一根带状信号线,与地平面之间用一种电介质隔离开。如PCB板,外表面是信号线层,多层板的相邻内层是地平面,或者双面板的另一面是地平面,就构成了微带线。带状线(stripline)是一条置于两层导电平面之间的电介质中间的信号线。
在PCB的特性阻抗设计中,微带线结构是最受欢迎的,因而得到最广泛的推广与应用。最常使用的微带线结构有4种:表面微带线(surfacemicrostrip)、嵌入式微带线(embeddedmicrostrip)、带状线(stripline)、双带线(dual-stripline)。
1、由于微带线的尺寸小而不适于传输大功率,只能应用于中小功率。而微带线承受多大的功率,主要是看微带线某个温度环境下。
2、设计基于负载牵引系统,采用简单、便捷且可重复使用理念,以常规微带线阶梯型阻抗变换器电路为基础,充分考虑偏置电路影响,通过ADS仿真验证,设计制造出低耗无串扰的TRL校准件,为测试射频大功率器件性能奠定基础。
3、插入损耗。输入输出间的插入损耗是由于传输线(如微带线)的介质或导体不理想等因素,考虑输入端的驻波比所带来的损耗。隔离度。支路端口间的隔离度是功率分配器的另一个重要指标。如果从每个支路端口输入功率只能从主路端口输出,而不应该从其他支路输出,这就要求支路之间有足够的隔离度。
1、微带线内的45度角可以通过以下步骤计算:计算微带线的特性阻抗Z0。根据微带线的特性阻抗Z0,使用微带线的阻抗公式计算微带线的电容和电感。根据微带线的电容和电感,使用微带线的传输线模型计算微带线的传输参数。
2、度。微带线是由支在介质基片上的单一导体带构成的微波传输线,切角切45度,可以控制微带线特性阻抗连续性。微带线适合制作微波集成电路的平面结构传输线,与金属波导相比,其体积小、重量轻、使用频带宽、可靠性高和制造成本低等。
3、以4G频段为例,使用AWR公司的TXline软件计算初始结构参数,再使用Ansoft HFSS软件进行仿真优化,最终计算参数为:t=0.035mm,h=0.275mm(≈10mil),εr=4,W=0.484mm。优化后仿真结果表明,当W=0.484mm时,反射系数S11=-426dB,相较于理论计算结果W=0.5mm,优化后S11减小了约13dB。
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