半波天线电压与电流(半波天线工作原理)
本文目录一览:
- 1、天线输入阻抗
- 2、半波对称振子天线电参数
- 3、半波振子天线有哪些优点?
- 4、天线的阻抗是什么?
天线输入阻抗
天线和馈线的连接处被称作天线的输入端或馈电点。 对于线天线,其输入阻抗是指输入端的电压与电流的比值。 口面型天线通常通过馈线上的电压驻波比来表征其阻抗特性。 天线的输入阻抗通常是一个复数,其中实部称为输入电阻(Ri),虚部称为输入电抗(Xi)。
天线的输入阻抗,是指信号电压与电流在天线输入端的比值,它由电阻分量 Rin 和电抗分量 Xin 组成,即 Zin = Rin + j Xin。电抗的存在会导致天线从馈线中提取信号功率的能力减弱,因此,理想情况下,我们希望电抗分量尽可能为零,使输入阻抗接近纯电阻。
天线和馈线的连接处称为天线的输入端或馈电点。对于线天线来说,天线输入端的电压与电流的比值称为天线的输入阻抗。对于口面型天线,则常用馈线上电压驻波比来表示天线的阻抗特性。一般,天线的输入阻抗是复数,实部称为输入电阻,以Ri表示;虚部称为输入电抗,以Xi表示。
表征天线性能的主要参数有方向图,增益,输入阻抗,驻波比,极化方式等。 1 天线的输入阻抗 天线的输入阻抗是天线馈电端输入电压与输入电流的比值。
低话务地区(农村、郊区等):天线下倾角=arctag(H/D)前后比F / B 衡量了天线的后向辐射抑制能力,计算公式为:F / B = 10 Lg {(前向功率密度) /( 后向功率密度 )} 天线输入端信号电压与信号电流之比即输入阻抗,表示为Zin = Rin + j Xin。为提升效率,应使电抗分量接近于零。
半波对称振子天线电参数
半波对称振子天线电参数:方向性系数:64。天线效率:半波振子天线的效率相对较高,可以达到百分之60以上,因此在无线电通信领域得到广泛应用。增益系数:半波对称振子的增益为G等于15dBi,它是构成高增益天线的基本辐射单元。辐射电阻:半波振子的辐射电阻为71。
半波对称振子是最重要的基本天线,其输入阻抗为Zin=71+j45(欧)。当把其长度缩短(3~5)%时,就可以消除其中的电抗分量,使天线的输入阻抗为纯电阻,此时的输入阻抗为Zin=71(欧),(标称75欧)。
输入阻抗受天线结构、尺寸和工作波长影响。半波对称振子作为基础天线,其标准输入阻抗为 Zin = 71 + j45 欧。通过缩短振子长度(大约3%~5%),可以消除电抗,使其阻抗变为纯电阻,即 Zin = 71 欧(标称值为75欧)。严格来说,纯电阻特性仅在特定频率下成立。
半波振子天线有哪些优点?
1、半波振子天线的结构类似于“8”字形,具有简单的方向性,且无副瓣,这在常规应用中表现出一定的优势。 在半波振子的输入端,电流通过波腹点,其输入阻抗约为71+45欧姆。通过适当的调节,可以轻松实现谐振,使得输入阻抗变为纯电阻性质,并且易于与特性阻抗为50欧姆的馈电网络相匹配。
2、它可以单独作为直立天线使用,也可以作为反射天线(如抛物面天线)的馈源。此外,通过将多个半波振子组合在一起,可以形成双极化或多极化天线系统,以适应不同的辐射方向需求。相较于单极化天线,双极化天线能够发射和接收两个不同方向的波。
3、使用频率范围:半波振子天线通常适用于低频率的通信和广播领域,因为其长度为所频率的半波长。而时变电偶极子天线通常适用于高频率应用,因为它可以快速调整其发射或接收方向,并且可以在多个频段内进行操作。因此,两者使用的频率范围不同,也会影响其应用领域和设计要求。
4、半波对称振子天线电参数:方向性系数:64。天线效率:半波振子天线的效率相对较高,可以达到百分之60以上,因此在无线电通信领域得到广泛应用。增益系数:半波对称振子的增益为G等于15dBi,它是构成高增益天线的基本辐射单元。辐射电阻:半波振子的辐射电阻为71。
5、【半波振子天线】对称振子是一种经典的、迄今为止使用最广泛的天线,单个半波对称振子可简单地单独立地使用或用作为抛物面天线的馈源,也可采用多个半波对称振子组成天线阵。
天线的阻抗是什么?
1、天线和馈线的连接处被称作天线的输入端或馈电点。 对于线天线,其输入阻抗是指输入端的电压与电流的比值。 口面型天线通常通过馈线上的电压驻波比来表征其阻抗特性。 天线的输入阻抗通常是一个复数,其中实部称为输入电阻(Ri),虚部称为输入电抗(Xi)。
2、天线和馈线的连接处称为天线的输入端或馈电点。对于线天线来说,天线输入端的电压与电流的比值称为天线的输入阻抗。对于口面型天线,则常用馈线上电压驻波比来表示天线的阻抗特性。一般,天线的输入阻抗是复数,实部称为输入电阻,以Ri表示;虚部称为输入电抗,以Xi表示。
3、天线阻抗,这一在无线电通信中不可或缺的参数,可能同时包含电抗与电阻成分。在实际应用中,我们往往追求纯阻性的阻抗(z=R),但这一理想状态在许多情况下难以实现。以偶极子天线为例,理论上,在真空中达到谐振时,其阻抗为73Ω。
4、天线阻抗可能同时包含电抗与电阻成分。大多数实际应用中,我们寻求的是纯阻性的阻抗(z=R),但是这种理想情况很难达到。例如一个偶极子天线,理论上真空中达到谐振时阻抗为73Ω。但是,当送到天线上的信号频率不是谐振频率时,电抗成分(±jX)就出现了。