CASAMENTO DE IMPEDÂNCIAS COM TOCO SIMPLES

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CASAMENTO DE IMPEDÂNCIAS COM TOCO SIMPLES ENGC34 – ELETROMAGNETISMO APLICADO… CASAMENTO DE IMPEDÂNCIAS COM TOCO SIMPLES http://whites.sdsmt.edu/classes/ee382/notes/382Lecture23.pdf Prof. Dr. Vitaly F. Rodríguez-Esquerre

Casamento de impedâncias

Casamento de impedâncias

Casamento de impedâncias Condição de casamento: Avaliando na posição do toco:

Casamento de impedâncias Usando um toco em curto circuito

Casamento de impedâncias Usando um toco em curto circuito Susceptância normalizada:

Casamento de impedâncias Admitância total normalizada:

Casamento de impedâncias Amplitude do coeficiente de reflexão

Casamento de impedâncias Fase do coeficiente de reflexão Distância do Toco à carga

Casamento de impedâncias

Casamento de impedâncias Comprimento do Toco em curto circuito

Casamento de impedâncias Problema proposto: Obter uma expressão similar para o comprimento do toco em circuito aberto Ls2=(1/beta) ArcTan[bs2] Ls1=-(1/beta) ArcTan[bs2]+l/2

Casamento de impedâncias EXEMPLO Considere o circuito: Onde ZL = 150 – j 100 Ω. Determine os comprimentos d e l de forma analítica e usando a carta de Smith para fazer o casamento de impedâncias em f = 2 GHz.

Casamento de impedâncias EXEMPLO Considere o circuito: Onde ZL = 150 – j 100 Ω. W/h = 3.10236 ereff = 1.63216 z0 = 53.5994 y0 = 0.0186569 beta = 53.5143 lamda (m) = 0.117411

Casamento de impedâncias

Casamento de impedâncias 0.0175902 0.0346281

Casamento de impedâncias 0.02864080474247511 -0.02864080474247511 0.0175902 0.0346281

Casamento de impedâncias 0.02864080474247511 - 0.02864080474247511 0.0107044 0.0479607

Casamento de impedâncias 0.02864080474247511 - 0.02864080474247511 0.0175901 0.0401055

Casamento de impedâncias

Casamento de impedâncias

Casamento de impedâncias

Casamento de impedâncias

Casamento de impedâncias

Casamento de impedâncias

Casamento de impedâncias

Casamento de impedâncias

Casamento de impedâncias

Casamento de impedâncias

Casamento de impedâncias

Casamento de impedâncias

Casamento de impedâncias Ls1=-(1/beta) ArcTan[bs2]+l/2 = 0.0400646 m Ls2=(1/beta) ArcTan[bs2] = 0.018641 m

Uma linha de transmissão de microfita é usada para conectar uma fonte com uma carga como mostrado na Figura. Determine a expressão de v(z,t) e i(z,t), Calcule a potência média que incide na carga, a potência média entregue à carga e a potência refletida. Faça um gráfico da onda estacionária de tensão e corrente (em escala) indicando as posições dos máximos e mínimos de corrente e os valores máximos e mínimos da tensão e corrente. Faça todos os cálculos analiticamente e usando a carta de Smith. Parâmetros: w = 0,394 cm, h = 0,127 cm, er = 2,2, L = 36,72 cm , f = 1,05 GHz, vg (t) = 10 sen (t+30º) V, Zg = 10 Ω, ZL = 100 + j 150 Ω,