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[仿真讨论] 频率升高,电感减小的解释

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发表于 2013-9-13 09:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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本帖最后由 qingdalj 于 2013-9-13 14:58 编辑 " ]# j* E6 X/ a% S6 f8 c- e

' l/ X# d" ?7 s$ F2 i
         由于本人对电磁场理论认知不深,对信号完整性理论的理解也有限,以下内容如有错误或用词不当之处还请各位大神指正,谢谢!!!
9 v5 ]8 B! Z* n        由于公式没有显示,详情请查看附件, 电感减小的解释 .pdf (380.86 KB, 下载次数: 64) 8 {( J1 F. B- S; ]4 p5 E
         
我们知道传输线的特征阻抗Z0=√(L/C),随着经过传输线的信号频率升高传输线的特征阻抗也会降低,而电容C随频率变化不大(电容值和介电常数有关),那么根据上面的公式可以得出:随着信号频率升高传输线特征阻抗降低的主要原因是传输线的电感L降低了。而实际上频率升高传输线的电感确实降低了。0 d6 i: q, f- B
     
+ U! U0 e  x1 L7 I* @1 L2 C0 G5 P# R      
那么频率升高,传输线的电感为什么会降低呢?(这里指的是非理想导体,理想导体不会发生趋肤效应,它的电感也就不会降低,因为磁场无法穿透金属,导体内部不存在磁场也就不存在内部电感了)我们利用简单的电磁场理论就可以解释了。请向下看!!!
, _% Y& P/ }( X7 M
* m! B. {% w' Z( H6 h         
首先,明确一下电感的定义:在恒定磁场中,把穿过回路的磁通量与回路中的电流的比值称为电感系数,简称自感,对单个导体系统分析不存在互感的情况,这里的电感就是自感。设回路中电流为I,它所产生的穿过回路的磁通量为 ,则磁通量与回路中的电流成正比:自感L=磁通量 /电流I,也可理解为导体中流过单位安培电流时,导体所产生的穿过回路的磁力线总匝数。我们可以根据单位安培电流下,穿过回路的磁通量大小可以确定电感的相对大小,磁感应强度的大小也可以确定电感的相对大小,并且假设电流均匀分布。
         这里分析一根导线(圆柱无限长)和一个导体环(圆柱环无限长),它们外半径R1相同,导体环内半径为R2,流过电流均为I。因为这里采用导体无限长的情况,这里由导线电流产生的所有磁通量都会穿过回路。
        根据安培环路定理:稳恒磁场中,磁场强度H沿任何闭合路径的线积分,等于这闭合路径所包围的总电流,即下面的麦克斯韦方程组(静磁场)第四个方程。
      由于很多人对磁场强度接触不多,我们用上面的公式将磁场强度转换为磁感应强度
       对于上面的两种结构,根据安培环路定理,我们在垂直于导线方向上画圆积分(以导线中心为圆心),由于结构对称此圆弧上每一点的磁感应强度相等,于是
其中 表示积分圆所包围的电流的值。
分析可知,B1表示导体的磁感应强度,B2表示导体环的磁感应强度

  _7 H* i" u% F/ B+ L        当R>R1时,由于导体和导体环电流相同,所以在此范围内他们的磁场分布完全相同,这部分磁通对电感的贡献相同。
1 p9 ~# ^) v  ~% n
        当R<R2时,由于导体的在此积分圆内还存在电流,而导体环在此位置没有电流存在,此范围内导体电流产生的磁通依然存在并对电感产生贡献,而导体环没有,对电感的贡献为0
  
! _! X, Q/ Q; c6 n6 X
        当R2<R<R1时,由于积分圆内包含的电流量导体大于导体环,也就是说此部分导体电感比导体环的电感大的多。
( ]( G. A8 ]% D* U$ C' L. o( D
        综上所述,导体的电感大于导体环的电感。当高频信号经过导体时会发生趋肤效应,我们可以把上面的导体看成低频时的情况,此时电流分布基本均匀;把上面的第二种情况看成高频时发生趋肤效应的情况。显而易见,在高频时走线的电感降低了。这也印证了“信号总是沿着电感最小的路径传播”这句话。
- A7 B: Q; Z& C0 |- }

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 楼主| 发表于 2013-9-13 14:44 | 只看该作者
本帖最后由 qingdalj 于 2013-9-13 15:11 编辑
6 t9 m* q5 e7 y) g; K4 }
于争 发表于 2013-9-13 13:07) z; |* v4 E* |6 V
给一个单位长度电容随频率变化的图。
9 g' Y" U6 a" c1 ]
+ c$ ~- y( l) h- E1 d! F你的PDF密码好像不对

; g" p, D3 E* X, d+ `  ]
" T8 ~5 \2 A$ F7 u非常感谢您的指正,我知道有种材料的介电常数从1GHz的约3.18降低到了10GHz的约3.05,这样,同样的结构在10GHz相对于1GHz的等效电容会降低。。。。

该用户从未签到

2#
发表于 2013-9-13 13:07 | 只看该作者
本帖最后由 于争 于 2013-9-13 13:08 编辑 ( T/ p9 V$ V& J( B0 ~9 U
2 L+ {: A' K+ w5 L' a: ^  X4 z. H
给一个单位长度电容随频率变化的图。+ P, p/ e' _6 |5 |

& \. |; E- c) r( p; H, u- Q6 c% k你的PDF密码好像不对

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    2019-12-7 15:02
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    [LV.3]偶尔看看II

    4#
    发表于 2013-9-15 10:35 | 只看该作者
    于争 发表于 2013-9-13 13:07
    ; s% ~" {9 o0 @7 ^9 C% A) x6 x' f给一个单位长度电容随频率变化的图。
    6 k; z! C: ]" D9 h9 Z( n" B0 b
    6 T7 @2 |4 q" m& x. v/ W4 @# ^$ C你的PDF密码好像不对
    ' i4 g- x! U0 ?3 f! [9 h) p
    大侠,您的新书什么时候发行呀,小弟想付费使用一本!!

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    5#
    发表于 2013-9-16 13:43 | 只看该作者
    于争 发表于 2013-9-13 13:07# U7 R& f; K: A& u' B3 Y9 t
    给一个单位长度电容随频率变化的图。
    6 D( t* @+ Y+ N8 {/ P6 E
    7 ~8 y. `5 m) ?你的PDF密码好像不对

    % n5 [# C% c' D3 d. E   这个是没变化的啊

    点评

    于博士一眼就发现了我的问题(现已更正),还是太年轻了没法系统的考虑问题  发表于 2013-9-16 14:20
    嗯,我当初是据此发的这个贴,因为在polar里面介电常数没法参数化,显示出的电容是个固定值  发表于 2013-9-16 14:15

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2013-9-16 19:03 | 只看该作者
    qingdalj    非常感谢
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