山賊
2003-06-23, 10:58 PM
最初由 howay 發表
山賊兄:
我還是不懂有圖可參考嗎,四分路分配器如何接?雙菱波形如何?:boldred:
以前與某網友通信時畫過, 忘了圖丟在哪裡了.....
大體是這樣:
@
@
@
p@q
@
@
@
@
如上圖一個典型單面的四菱形天線(雙菱形也可, 但增益較低), 面對天線正面, 在激勵點(中心點 ><)的位置, 設左邊的 > 為 p, 右邊 < 為 q..
現裝組四組天線各朝 0. 90. 180. 270 度方向(A,B,C,D), 從上方往下看呈 "口" 字型, 則各組天線激勵點的電波相位如前所述分別為 0(正向). 180(反向). 0. 180.
pq
--
q| |p
p| |q
--
qp
要如何獲得相位不同的激勵電波呢, 一般來說有下列三種常用的方法:
1. 激勵接點互調法:
因共振線式, 如四分路的分配器其輸出 a. b. c. d 在分路纜線(branch cable)都相同長度時, 在末端測得的相位四路都一樣, 設纜線中心導體為 s, 外部導體為 t, 此時天線 A 及 C 的 p 點都是接該天線所屬的分路纜線的 s, q 點接 t, 定義天線 A 及 C 所獲得的相位為零度(正向); 而天線 B 及 D 的 q 點則接該天線所屬的分路纜線的 s, p 接 t, 如此天線 B 及 D 所獲得的相位為 180度(反向)..
2. 分路纜線延時法:
因為電波在纜線傳輸時也要時間, 意味著電波在纜線中傳輸時也有波速(較真空中為慢), 假設 2.4GHz 頻率在某纜線下, 一波長等於 8cm, 此時若分路纜線長度分別為 8cm(1波長). 12cm(3/2波長). 8cm. 12cm, 則以 a 纜線末端輸出相位定為零度時, 在其他各個分路纜線末端所獲得的相位分別為 b=180. c=0. d=180; 此種方式最大的好處是有特殊需要時, 利用不同長度, 可獲得 0~359 度的相位輸出, 用於設計較特殊的輻射圖場..
3. 阻抗串並聯式的 4 路分配器, 本身即提供反向的分路..
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山賊兄:
我還是不懂有圖可參考嗎,四分路分配器如何接?雙菱波形如何?:boldred:
以前與某網友通信時畫過, 忘了圖丟在哪裡了.....
大體是這樣:
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p@q
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如上圖一個典型單面的四菱形天線(雙菱形也可, 但增益較低), 面對天線正面, 在激勵點(中心點 ><)的位置, 設左邊的 > 為 p, 右邊 < 為 q..
現裝組四組天線各朝 0. 90. 180. 270 度方向(A,B,C,D), 從上方往下看呈 "口" 字型, 則各組天線激勵點的電波相位如前所述分別為 0(正向). 180(反向). 0. 180.
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要如何獲得相位不同的激勵電波呢, 一般來說有下列三種常用的方法:
1. 激勵接點互調法:
因共振線式, 如四分路的分配器其輸出 a. b. c. d 在分路纜線(branch cable)都相同長度時, 在末端測得的相位四路都一樣, 設纜線中心導體為 s, 外部導體為 t, 此時天線 A 及 C 的 p 點都是接該天線所屬的分路纜線的 s, q 點接 t, 定義天線 A 及 C 所獲得的相位為零度(正向); 而天線 B 及 D 的 q 點則接該天線所屬的分路纜線的 s, p 接 t, 如此天線 B 及 D 所獲得的相位為 180度(反向)..
2. 分路纜線延時法:
因為電波在纜線傳輸時也要時間, 意味著電波在纜線中傳輸時也有波速(較真空中為慢), 假設 2.4GHz 頻率在某纜線下, 一波長等於 8cm, 此時若分路纜線長度分別為 8cm(1波長). 12cm(3/2波長). 8cm. 12cm, 則以 a 纜線末端輸出相位定為零度時, 在其他各個分路纜線末端所獲得的相位分別為 b=180. c=0. d=180; 此種方式最大的好處是有特殊需要時, 利用不同長度, 可獲得 0~359 度的相位輸出, 用於設計較特殊的輻射圖場..
3. 阻抗串並聯式的 4 路分配器, 本身即提供反向的分路..
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