Космическая ткань - Space cloth
Космическая ткань гипотетическая бесконечная плоскость из проводящего материала, имеющая сопротивление η Ом на квадрат, куда η это импеданс свободного пространства.[1] η ≈ 376.7 Ом. Если линия передачи состоит из прямых параллельных идеальные проводники в свободное место заканчивается космической тканью, которая нормальна к линии передачи, тогда эта линия передачи заканчивается ее характеристическое сопротивление.[2][а] Расчет характеристического импеданса линии передачи, состоящей из прямых параллельных исправных проводников, можно заменить расчетом сопротивления постоянному току между электродами, размещенными на двумерной резистивной поверхности. Эту эквивалентность можно использовать в обратном порядке для расчета сопротивления между двумя проводниками на резистивном листе, если расположение проводников такое же, как сечение линии передачи с известным импедансом. Например, площадка, окруженная охранное кольцо на печатная плата (PCB) похож на поперечное сечение коаксиальный кабель линия передачи.
Примеры
Расчет характеристического импеданса по поверхностному сопротивлению
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Coaxial_Cable_Terminated_with_Space_Cloth.png/300px-Coaxial_Cable_Terminated_with_Space_Cloth.png)
На рисунке справа показан коаксиальный кабель с защитной тканью. В случае закрытой конструкции, такой как коаксиальный кабель, космическая ткань может быть обрезана до границы внешнего проводника. Расчет сопротивления между проводниками может быть рассчитан с помощью 2D решатель электромагнитного поля методы, включая метод релаксации и аналоговые методы с использованием бумага сопротивления.
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Resistance_of_an_annular_ring.png/300px-Resistance_of_an_annular_ring.png)
В случае коаксиального кабеля есть решение закрытой формы. Считается, что резистивная поверхность представляет собой серию бесконечно малых кольцевых колец, каждое из которых имеет ширину dρ и сопротивление (η/ 2πρ)dρ. Сопротивление между внутренним электродом и внешним электродом является неотъемлемой частью всех таких колец.
Это в точности уравнение для характеристического импеданса коаксиального кабеля в свободное место.[4][b]
Расчет поверхностного сопротивления по характеристическому импедансу
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Parallel_Wires_Transmission_Line_Terminated_with_Space_Cloth.png/300px-Parallel_Wires_Transmission_Line_Terminated_with_Space_Cloth.png)
Характеристический импеданс двухпроводной линии передачи данных определяется выражением[6][c]
куда d диаметр проволоки и D это расстояние от центра до центра между проводами.
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Parallel_Wires_Transmission_Line_Cross_Section.png/300px-Parallel_Wires_Transmission_Line_Cross_Section.png)
Если принять в качестве второй цифры две круглые площадки на печатной плате, которая имеет поверхностное загрязнение, приводящее к удельному сопротивлению поверхности рs (Например, 50 МОм на квадрат), тогда сопротивление между двумя контактными площадками определяется как:
Многорежимная линия передачи
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/Shielded_Parallel_Plate_Transmission_Line_Cross_Section.png/300px-Shielded_Parallel_Plate_Transmission_Line_Cross_Section.png)
На рисунке показано поперечное сечение трехпроводной линии передачи. Структура имеет два собственных режима передачи, которые являются дифференциальным режимом (проводники a и b возбуждаются с одинаковой амплитудой, но с противоположными фазными напряжениями по отношению к проводнику c) и общим режимом (проводники a и b возбуждаются с одинаковыми напряжениями относительно проводника. в). Как правило, собственные моды имеют разные характеристические сопротивления.
Если ш ≫ час1, час2 ≫ т, то поле в области IV и V можно не учитывать.
Сопротивление областей I – III равно
- куда η = сопротивление космической ткани в Ом на квадрат
В синфазном режиме проводники a и b находятся под одинаковым напряжением, поэтому нет никакого эффекта от области I. Характеристический импеданс синфазного режима - это сопротивление области II, параллельной области III.
В дифференциальном режиме характеристический импеданс - это сопротивление области I параллельно с последовательной комбинацией областей II и III.
Смотрите также
Примечания
Ссылки
- ^ «... резистивный лист с сопротивлением 376,7 Ом на квадрат ... часто называют космическая бумага или же космическая ткань." Краус, Джон Д. (1984). Электромагнетизм (3-е изд.). Макгроу-Хилл. п.459. ISBN 0-07-035423-5.
- ^ «Лист космической ткани обеспечивает идеальное завершение любой прямой и параллельной линии передачи» Кроуфорд, Фрэнк С. Младший (1968). Волны, Курс физики в Беркли, Том 3. Макгроу-Хилл. п. 230.
- ^ Волны, Курс физики в Беркли, Том 3, стр. 230
- ^ Харрингтон, Роджер Ф. (1987). Гармонические по времени электромагнитные поля (1-е изд.). Макгроу-Хилл. п.65. ISBN 0-07-026745-6.
- ^ Харрингтон, 1987, стр. 65
- ^ Харрингтон, 1987, стр. 65
- ^ Харрингтон, 1987, стр. 65