Thực hành thí nghiệm Anten và siêu cao tấn

14 1K 2
Thực hành thí nghiệm Anten và siêu cao tấn

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Thực hành thí nghiệm Anten và siêu cao tấn

Báo cáo thí nghiệm siêu cao tần anten BÁO CÁO THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM ANTEN SIÊU CAO TẦNMỤC LỤCLAB 1: PHÂN TÍCH THỜI GIAN TẦN SỐ ĐƠN GIẢNPhần 1: Đường truyền cơ bản trong miền tần số Trang 22.1 Các loại đường truyền cơ bản. Trang 22.2 Các mô hình SPICE của đường truyền Trang 32.3 Ngắn mạch các trường hợp trở kháng tải Trang 9SVTH: Mai Xuân Hoàng – Lab 1 – 10DTLT Trang: 1 Báo cáo thí nghiệm siêu cao tần anten LAB 1: PHÂN TÍCH THỜI GIAN TẦN SỐ ĐƠN GIẢNPhần 1: Đường truyền cơ bản trong miền tần số2.1 Các loại đường truyền cơ bản: Đường truyền không tổn hao tiêu chuẩn còn gọi là đường truyền T, nó được xác nhận bởi các thông số sau:- Zo: trở kháng đặc trưng.- TD: thời gian trễ, là độ dài của đường truyền theo đơn vị thời gian.Độ dài của đường truyền L được tính theo công thức sau:DpTuL=(2.1)Trong đó, pulà vận tốc pha của sóng truyền trên đường truyền.Vận tốc pha trở kháng đặc trưng được suy ra từ các “phần tử tập trung” của đường truyền. Với L’ là độ tự cảm nối tiếp trên một đơn vị chiều dài C’ là điện dung song song trên một đơn vị chiều dài, chúng ta có:''1CLup=(2.2)''0CLZ =(2.3)2.1.1 Các đồng trục tiêu chuẩn:Cho một cáp đồng trục RG-58 quen thuộc, trở kháng đặc trưng Z0=50Ω vận tốc pha up=2/3c. Với smc810.3= là vận tốc ánh sáng.Câu hỏi 1: Đối với đường truyền trên, tính các thông số độ tự cảm nối tiếp điện dung song song trên một đơn vị chiều dài?Trả lời:)(10.210.3.323288smcup=========⇔==⇔==−−mnFmFCmpHmHLCLCLCLCL1,0)(1010.100110.4.25001'5,2)(10.2500'.2500''10.41''.50''10.2''.11081610168SVTH: Mai Xuân Hoàng – Lab 1 – 10DTLT Trang: 2 Báo cáo thí nghiệm siêu cao tần anten Đối với cáp đồng trục không tổn hao, các công thức tiếp theo mô tả quan hệ khác của độ tự cảm nối tiếp L’ điện dung song song C’ đối với bán kính của dây dẫn bên trong a dây dẫn bên ngoài b.=abL ln2'πµ(2.4)=abCln2'πε(2.5)Câu hỏi 2: Cho cáp đồng trục khác, μ = μ0 ε = 3ε0. Tính b/a nếu Z0 = 50 Ω?Trả lời: 22,444,16351200503610.3.410.4503.4504ln4ln.''44,192702020220==⇒======⇒==−−eabZababCLZπππεπµεπµεπµCâu hỏi 3: Nếu b=3mm, trong câu hỏi 2 tính a?Trả lời: 71,022,4322,4===ba2.2 Các mô hình Spice của đường truyền:0 0L o a d0Z G5 0I n p u tP A R A M E T E R S :d e l a y = 5 n sZ L1 0 00V G1 V a c0 V d cT 1T D = { d e l a y }Z 0 = 5 0Fig 1: Sơ đồ mạch của phần 2.2Sử dụng phần mềm SPICE, tạo nguồn nguồn VAC Thevenin có biên độ 1 V trở kháng nguồn 50Ω, dọc theo đường truyền loại T, kết cuối tải 100Ω. Tùy chỉnh đường SVTH: Mai Xuân Hoàng – Lab 1 – 10DTLT Trang: 3 Báo cáo thí nghiệm siêu cao tần anten truyền để có trở kháng đặc trưng 50Ω. Tạo nhãn Input Load ở 2 đầu đường truyền để có thể đo điện áp một cách thuận tiện.Những gì chúng ta sẽ làm là để điều chỉnh chiều dài của đường truyền kiểm tra mô hình sóng đứng ở ngõ vào qua một bước sóng cực đại ở tần số 200MHz.Câu hỏi 4: Ở tần số 200MHz với up=2/3c, tính bước sóng trên đường truyền?Trả lời: )(110.200.310.3.2.3268mfcfup====λCâu hỏi 5: Tính độ trễ ứng với λ/16? (Gợi ý: nhớ rằng fLuLTpD⋅==λ)Trả lời: )(5,312)(10.5,31210.200.161161.16126pssffLuLTLpD======⇒=−λλSử dụng SPICE để mô phỏng từng bước trạng thái AC ứng với đường truyền này có độ dài lần lượt 0, λ/16, 2λ/16, …, 15λ/16, λ. Canh giữa vùng quét trên tần số mong muốn quét tuyến tính.Hình 2: Mô tả đoạn đường truyền thay đổi trong mục 2.2Hướng dẫn: Sử dụng Parameter đối với TD. Vẽ PARAM từ thư viện special.olb. Double click vào nó chọn New Column… Đặt tên delay với giá trị 5ns. Gán {delay} (có cặp dấu ngoặc nhọn) cho TD lên đường truyền. Khi tạo profile mô phỏng, chọn tùy chọn quét theo tham số. Chọn Global Parameter với tham số delay. Đặt vùng quét khoảng tăng dựa trên các tính toán ở trên. SVTH: Mai Xuân Hoàng – Lab 1 – 10DTLT Trang: 4 Báo cáo thí nghiệm siêu cao tần anten Dưới “General Settings” chỉnh vùng quét (Sweep Range) từ tần số bắt đầu 200Meg đến tần số kết thúc 200Meg khoảng tăng. Total Points là 1.Sử dụng Excel, lập bảng biên độ điện áp biên độ dòng ở các cực Input Load đối với mỗi đoạn đường truyền. L/λTD(ns)|Vinput|(mV)|IZG|(mA)|Vload|(mV)|IZL|(mA)0 0 666.667 6.6667 666.667 6.6667 1/16 0.3125 628.99 8.117 666.667 6.6667 1/8 0.625 527.046 10.541 666.667 6.6667 3/16 0.9375 399.908 12.595 666.667 6.6667 1/4 1.25 334.855 13.333 666.667 6.6667 5/16 1.5625 399.782 12.584 666.667 6.6667SVTH: Mai Xuân Hoàng – Lab 1 – 10DTLT Trang: 5 Báo cáo thí nghiệm siêu cao tần anten 3/8 1.875 527.046 10.541 666.667 6.6667 7/16 2.1875 626.854 8.0029 666.667 6.6667 1/2 2.5 666.667 6.6667 666.667 6.6667 9/16 2.8125 626.854 7.9982 666.667 6.6667 5/8 3.125 527.435 10.579 666.667 6.6667 11/16 3.4375 399.908 12.58 666.667 6.6667 3/4 3.75 333.333 13.316 666.667 6.6667 13/16 4.0625 399.908 12.58 666.667 6.6667 7/8 4.375 528.988 10.549 666.667 6.6667 15/16 4.6875 628.408 7.9982 666.667 6.66671 5 666.667 6.6667 666.667 6.6667Câu hỏi 6: Sử dụng PSPICE, Excel, hoặc Matlab để vẽ biểu đồ biên độ của điện áp ngõ vào phụ thuộc độ dài đường truyền TD (delay). Từ các giá trị điện áp trên biểu đồ mối quan hệ minmaxVVVSWR =, xác định tỉ số sóng dứng VSWR. từ đó tính độ lớn hệ số phản xạ |Γ|.Trả lời: Vmin = 333,333 mVVmax = 666,667 mV333,0311212112333,333667,666minmax≈=+−=+−=Γ⇒===VSWRVSWRVVVSWRCâu hỏi 7: Sử dụng PSPICE, Excel hoặc Matlab để vẽ biểu đồ biên độ dòng điện ngõ vào phụ thuộc độ dài đường truyền. Từ các giá trị dòng điện trên biểu đồ, xác định VSWR từ đó tính |Γ|. Điện áp dòng có suy ra cùng VSWR |Γ| không?SVTH: Mai Xuân Hoàng – Lab 1 – 10DTLT Trang: 6Hình 6: Biểu đồ biên độ điện áp ngõ vào (Sử dụng PSPICE) Báo cáo thí nghiệm siêu cao tần anten Trả lời: Imin = 6,6667 mA Imax = 13,3333 mA333,026667,63333,13minmaxminmax=Γ⇒====IIVVVSWRVậy tỉ số sóng đứng VSWR hệ số phản xạ |Γ| không thay đổi khi tính với cường độ dòng điện ngõ vào.Câu hỏi 8: Vẽ biểu đồ biên độ trở kháng ở ngõ vào thay đổi theo độ dài đường truyền bằng cách sử dụng các dữ liệu đã thu thập được với PSPICE. Vẽ biểu đồ các phần thực ảo của trở kháng sử dụng PSPICE. Đồng thời vẽ biểu đồ trở kháng sử dụng giản đồ Smith.SVTH: Mai Xuân Hoàng – Lab 1 – 10DTLT Trang: 7Hình 7: Biểu đồ biên độ dòng điện ngõ vào (Sử dụng PSPICE) Báo cáo thí nghiệm siêu cao tần anten Trả lời: Câu hỏi 9: Tính hệ số phản xạ Γ tỉ số sóng đứng VSWR sử dụng trực tiếp các phương trình (2.6) (2.7) bên dưới. Kiểm tra lại các kết quả của câu 6, 7 8.Γ−Γ+=11VSWR(2.6)00ZZZZLL+−=Γ(2.7)Trả lời: 2333,01333,01333,031501005010000≈−+=⇒≈=+−=+−=Γ VSWRZZZZLLCác giá trị này không thay đổi so với các thông số đã đo được ở câu 6,7 8.Câu hỏi 10: Vẽ biểu đồ biên độ điện áp trên tải thay đổi theo độ dài đường truyền. Điện áp này thay đổi như thế nào với các đoạn đường truyền? Từ điều này, bạn suy nghĩ như thế nào rằng công suất trên tải sẽ thay đổi theo chiều dài đường truyền?SVTH: Mai Xuân Hoàng – Lab 1 – 10DTLT Trang: 8Hình 8: Biểu đồ trở kháng ngõ vào (Sử dụng PSPICE)Đường xanh lá cây: Biên độĐường màu đỏ : Phần thựcĐường xanh da trời: Phần ảo Báo cáo thí nghiệm siêu cao tần anten Trả lời: Điện áp trên tải hầu như không thay đổi theo các đoạn đường truyền: VLOAD = 666.6667 mVSuy ra công suất trên tải cũng không thay đổi với các độ dài đường truyền khác nhau.2.3 Ngắn mạch các trường hợp trở kháng tải:SPICE có cơ chế tốt để quét tần số nhưng không quét độ dài đường truyền một cách trực tiếp. “Độ dài điện” của đường truyền là βl,lufllpπλπβ22==(2.8)Vì thế, độ dài đường truyền thay đổi từ l đến 10l cũng tương ứng tần số quét từ 10f đến f. Hoặc nói theo cách khác, nếu một đoạn đường truyền là 1 λ ở tần số f0, thì nó dài 0.5 λ ở 0.5f0 dài 2 λ ở 2f0.Câu hỏi 11: Nếu ta có 1m cáp đồng trục đã mô tả ở câu hỏi 4, ở tần số nào thì nó có độ dài λ/2? Ở tần số nào nó có độ dài 2.5λ? (Chú ý rằng chúng ta không thay đổi độ dài vật lý của đường truyền, chỉ thay đổi “độ dài điện” đã nói ở trên).Trả lời: Ở câu 4, với đoạn đường truyền là λ ở tần số f=200MHz.Suy ra, với đoạn đường truyền là 0.5λ ở tần số 100MHz.Suy ra, với đoạn đường truyền là 2.5λ ở tần số 500MHz.SVTH: Mai Xuân Hoàng – Lab 1 – 10DTLT Trang: 9Hình 10: Biểu đồ biên độ điện áp trên tải (Sử dụng PSPICE) Báo cáo thí nghiệm siêu cao tần anten Sử dụng một đường truyền dài 1m, điều chỉnh trình mô phỏng SPICE để quét tuyến tính trong tần số từ 0.5 đến 2.5 lần bước sóng. Lần mô phỏng này chúng ta không điều chỉnh độ dài của đường truyền mà điều chỉnh tần số của hệ thống để tạo ra các kết quả tương tự.Z G5 00 0V G1 V a c0 V d cT 1T D = 5 n sZ 0 = 5 0Z L1 0 00L o a dI n p u t0Fig 3. Sơ đồ mạch của câu hỏi 13 (Hiệu chỉnh độ dài)Câu hỏi 12: Vẽ biểu đồ biên độ điện áp ở ngõ vào ứng với các ‘độ dài điện” khác nhau (nhớ rằng chúng ta thực sự chỉ điều chỉnh tần số) là nhãn thuộc tính của trục hoành (sử dụng Text box trong PSPICE). Biểu đồ này có đúng với biểu đồ đã có ở câu 6? Tính VSWR? SVTH: Mai Xuân Hoàng – Lab 1 – 10DTLT Trang: 10 [...]...Báo cáo thí nghiệm siêu cao tần anten Trả lời: Hình 12: Biểu đồ biên độ điện áp ngõ vào thay đổi theo tần số Ứng với ZL=100Ω (Sử dụng PSPICE) Biểu đồ này tương tự với biểu đồ ở câu 6 Vmin = 333,459mV VSWR = Vmax = 665,66mV Vmax 665,66 = ≈2 Vmin 333,459 Thay thế tải 100Ω với tải 25Ω Câu hỏi 13: Vẽ biểu đồ biên độ điện áp ngõ vào so sánh với trường hợp ZL=100Ω Từ... Hoàng – Lab 1 – 10DTLT Trang: 11 Báo cáo thí nghiệm siêu cao tần anten Hình 13: Biểu đồ biên độ điện áp ngõ vào thay đổi theo tần số Ứng với ZL=25Ω(Sử dụng PSPICE) Vmin = 333,338mV VSWR = Vmax = 666,661mV Vmax 666,661 = ≈2 Vmin 333,338 Thay thế tải với “ngắn mạch”, ZL=0.001Ω Câu hỏi 14: Vẽ biểu đồ biên độ điện áp ngõ vào Từ biểu đồ, tìm VSWR Từ phương trình (2.6) (2.7) tính VSWR Hai kết quả này có... kết quả giống nhau Thay thế tải với trường hợp hở mạch, ZL=1MΩ Câu hỏi 15: Vẽ biểu đồ biên độ điện áp ngõ vào Tính VSWR tương tự câu 14, so sánh 2 kết quả VSWR Trả lời: SVTH: Mai Xuân Hoàng – Lab 1 – 10DTLT Trang: 13 Báo cáo thí nghiệm siêu cao tần anten Hình 15: Biểu đồ biên độ điện áp ngõ vào thay đổi theo tần số Trường hợp hở mạch ZL=1MΩ(Sử dụng PSPICE) Vmin = 0V Vmax = 1V Tính theo biên độ điện... vào Từ biểu đồ, tìm VSWR Từ phương trình (2.6) (2.7) tính VSWR Hai kết quả này có giống nhau không? Trả lời: SVTH: Mai Xuân Hoàng – Lab 1 – 10DTLT Trang: 12 Báo cáo thí nghiệm siêu cao tần anten Hình 14: Biểu đồ biên độ điện áp ngõ vào thay đổi theo tần số Trường hợp ngắn mạch ZL=0.001Ω(Sử dụng PSPICE) Vmin = 0V Vmax = 1V Tính theo biên độ điện áp: VSWR = Tính theo trở kháng tải: Γ= Vmax 1 = →∞... = →∞ Vmin 0 Z L − Z 0 106 − 50 Γ= = ≈1 Z L + Z 0 106 + 50 VSWR = 1+ Γ 1− Γ = 1+1 2 = →∞ 1−1 0 Cả 2 cách tính đều cho kết quả giống nhau Câu hỏi 16: Các biểu đồ từ câu 14 câu 15 tương tự nhau như thế nào? Trả lời: Biểu đồ ở câu 14 câu 15 có cùng biên độ nhưng lệch pha π/2 SVTH: Mai Xuân Hoàng – Lab 1 – 10DTLT Trang: 14 . Báo cáo thí nghiệm siêu cao tần và anten BÁO CÁO THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM ANTEN VÀ SIÊU CAO TẦNMỤC LỤCLAB 1: PHÂN TÍCH THỜI GIAN VÀ TẦN SỐ ĐƠN GIẢNPhần. đồ biên độ dòng điện ngõ vào (Sử dụng PSPICE) Báo cáo thí nghiệm siêu cao tần và anten Trả lời: Câu hỏi 9: Tính hệ số phản xạ Γ và tỉ số sóng đứng VSWR

Ngày đăng: 14/11/2012, 16:33

Hình ảnh liên quan

2.2 Các mô hình Spice của đường truyền: - Thực hành thí nghiệm Anten và siêu cao tấn

2.2.

Các mô hình Spice của đường truyền: Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 2: Mô tả đoạn đường truyền thay đổi trong mục 2.2 - Thực hành thí nghiệm Anten và siêu cao tấn

Hình 2.

Mô tả đoạn đường truyền thay đổi trong mục 2.2 Xem tại trang 4 của tài liệu.
Sử dụng Excel, lập bảng biên độ điện áp và biên độ dòng ở các cực Input và Load đối với mỗi đoạn đường truyền - Thực hành thí nghiệm Anten và siêu cao tấn

d.

ụng Excel, lập bảng biên độ điện áp và biên độ dòng ở các cực Input và Load đối với mỗi đoạn đường truyền Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 6: Biểu đồ biên độ điện áp ngõ vào  (Sử dụng PSPICE)độ điện áp ngõ vào  - Thực hành thí nghiệm Anten và siêu cao tấn

Hình 6.

Biểu đồ biên độ điện áp ngõ vào (Sử dụng PSPICE)độ điện áp ngõ vào Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 6: Biểu đồ biên độ điện áp ngõ vào  (Sử dụng PSPICE)độ điện áp ngõ vào  - Thực hành thí nghiệm Anten và siêu cao tấn

Hình 6.

Biểu đồ biên độ điện áp ngõ vào (Sử dụng PSPICE)độ điện áp ngõ vào Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 7: Biểu đồ biên độ dòng điện ngõ vào  - Thực hành thí nghiệm Anten và siêu cao tấn

Hình 7.

Biểu đồ biên độ dòng điện ngõ vào Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 8: Biểu đồ trở kháng ngõ vào (Sử dụng PSPICE) - Thực hành thí nghiệm Anten và siêu cao tấn

Hình 8.

Biểu đồ trở kháng ngõ vào (Sử dụng PSPICE) Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 10: Biểu đồ biên độ điện áp trên  tải (Sử dụng PSPICE) - Thực hành thí nghiệm Anten và siêu cao tấn

Hình 10.

Biểu đồ biên độ điện áp trên tải (Sử dụng PSPICE) Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình 12: Biểu đồ biên độ điện áp ngõ vào thay đổi theo tần số Ứng với ZL=100Ω (Sử dụng PSPICE) - Thực hành thí nghiệm Anten và siêu cao tấn

Hình 12.

Biểu đồ biên độ điện áp ngõ vào thay đổi theo tần số Ứng với ZL=100Ω (Sử dụng PSPICE) Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hình 13: Biểu đồ biên độ điện áp ngõ vào thay đổi theo tần số Ứng với ZL=25Ω(Sử dụng PSPICE) - Thực hành thí nghiệm Anten và siêu cao tấn

Hình 13.

Biểu đồ biên độ điện áp ngõ vào thay đổi theo tần số Ứng với ZL=25Ω(Sử dụng PSPICE) Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình 14: Biểu đồ biên độ điện áp ngõ vào thay đổi theo tần số Trường hợp ngắn mạch ZL=0.001Ω(Sử dụng PSPICE) - Thực hành thí nghiệm Anten và siêu cao tấn

Hình 14.

Biểu đồ biên độ điện áp ngõ vào thay đổi theo tần số Trường hợp ngắn mạch ZL=0.001Ω(Sử dụng PSPICE) Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình 15: Biểu đồ biên độ điện áp ngõ vào thay đổi theo tần số Trường hợp hở mạch ZL=1MΩ(Sử dụng PSPICE) - Thực hành thí nghiệm Anten và siêu cao tấn

Hình 15.

Biểu đồ biên độ điện áp ngõ vào thay đổi theo tần số Trường hợp hở mạch ZL=1MΩ(Sử dụng PSPICE) Xem tại trang 14 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan