Breite der Bodenplatte Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Breite der Bodenplatte = 6*Dicke des Substrats+Breite des Microstrip-Patches
Wgnd = 6*h+Wp
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Breite der Bodenplatte - (Gemessen in Meter) - Die Breite der Bodenplatte hängt normalerweise von der Größe des Patch-Elements und den gewünschten Strahlungseigenschaften ab.
Dicke des Substrats - (Gemessen in Meter) - Die Dicke des Substrats bezieht sich auf die Dicke des dielektrischen Substrats, auf dem die Mikrostreifenantenne hergestellt wird.
Breite des Microstrip-Patches - (Gemessen in Meter) - Die Breite der Microstrip-Patchantenne spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung ihrer elektrischen Eigenschaften und Leistung.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Dicke des Substrats: 1.57 Millimeter --> 0.00157 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Breite des Microstrip-Patches: 38.01 Millimeter --> 0.03801 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Wgnd = 6*h+Wp --> 6*0.00157+0.03801
Auswerten ... ...
Wgnd = 0.04743
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.04743 Meter -->47.43 Millimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
47.43 Millimeter <-- Breite der Bodenplatte
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Souradeep Dey
Nationales Institut für Technologie Agartala (NITA), Agartala, Tripura
Souradeep Dey hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Parminder Singh
Chandigarh-Universität (KU), Punjab
Parminder Singh hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner verifiziert!

16 Mikrostreifenantenne Taschenrechner

Effektiver Radius des kreisförmigen Mikrostreifen-Patches
​ Gehen Effektiver Radius des kreisförmigen Mikrostreifen-Patches = Tatsächlicher Radius des kreisförmigen Mikrostreifen-Patches*(1+((2*Dicke des Substrat-Mikrostreifens)/(pi*Tatsächlicher Radius des kreisförmigen Mikrostreifen-Patches*Dielektrizitätskonstante des Substrats))*(ln((pi*Tatsächlicher Radius des kreisförmigen Mikrostreifen-Patches)/(2*Dicke des Substrat-Mikrostreifens)+1.7726)))^0.5
Physikalischer Radius des kreisförmigen Mikrostreifen-Patches
​ Gehen Tatsächlicher Radius des kreisförmigen Mikrostreifen-Patches = Normalisierte Wellenzahl/((1+(2*Dicke des Substrat-Mikrostreifens/(pi*Normalisierte Wellenzahl*Dielektrizitätskonstante des Substrats))*(ln(pi*Normalisierte Wellenzahl/(2*Dicke des Substrat-Mikrostreifens)+1.7726)))^(1/2))
Längenausdehnung des Patches
​ Gehen Längenverlängerung des Microstrip-Patches = 0.412*Dicke des Substrats*(((Effektive Dielektrizitätskonstante des Substrats+0.3)*(Breite des Microstrip-Patches/Dicke des Substrats+0.264))/((Effektive Dielektrizitätskonstante des Substrats-0.264)*(Breite des Microstrip-Patches/Dicke des Substrats+0.8)))
Effektive Dielektrizitätskonstante des Substrats
​ Gehen Effektive Dielektrizitätskonstante des Substrats = (Dielektrizitätskonstante des Substrats+1)/2+((Dielektrizitätskonstante des Substrats-1)/2)*(1/sqrt(1+12*(Dicke des Substrats/Breite des Microstrip-Patches)))
Höhe des gleichseitigen Dreiecksflecks
​ Gehen Höhe des gleichseitigen Dreiecksflecks = sqrt(Seitenlänge des gleichseitigen dreieckigen Pflasters^2-(Seitenlänge des gleichseitigen dreieckigen Pflasters/2)^2)
Resonanzfrequenz des gleichseitigen Dreiecksflecks
​ Gehen Resonanzfrequenz = 2*[c]/(3*Seitenlänge des gleichseitigen dreieckigen Pflasters*sqrt(Dielektrizitätskonstante des Substrats))
Seitenlänge des sechseckigen Pflasters
​ Gehen Seitenlänge des sechseckigen Pflasters = (sqrt(2*pi)*Effektiver Radius des kreisförmigen Mikrostreifen-Patches)/sqrt(5.1962)
Resonanzfrequenz der Mikrostreifenantenne
​ Gehen Resonanzfrequenz = [c]/(2*Effektive Länge des Mikrostreifen-Patches*sqrt(Effektive Dielektrizitätskonstante des Substrats))
Seitenlänge des gleichseitigen dreieckigen Pflasters
​ Gehen Seitenlänge des gleichseitigen dreieckigen Pflasters = 2*[c]/(3*Frequenz*sqrt(Dielektrizitätskonstante des Substrats))
Effektive Länge des Patches
​ Gehen Effektive Länge des Mikrostreifen-Patches = [c]/(2*Frequenz*(sqrt(Effektive Dielektrizitätskonstante des Substrats)))
Breite des Microstrip-Patches
​ Gehen Breite des Microstrip-Patches = [c]/(2*Frequenz*(sqrt((Dielektrizitätskonstante des Substrats+1)/2)))
Tatsächliche Länge des Mikrostreifen-Patches
​ Gehen Tatsächliche Länge des Mikrostreifen-Patches = Effektive Länge des Mikrostreifen-Patches-2*Längenverlängerung des Microstrip-Patches
Normalisierte Wellenzahl
​ Gehen Normalisierte Wellenzahl = (8.791*10^9)/(Frequenz*sqrt(Dielektrizitätskonstante des Substrats))
Strahlungswiderstand des infinitesimalen Dipols
​ Gehen Strahlungswiderstand des infinitesimalen Dipols = 80*pi^2*(Länge des unendlichen Dipols/Wellenlänge des Dipols)^2
Länge der Grundplatte
​ Gehen Länge der Grundplatte = 6*Dicke des Substrats+Tatsächliche Länge des Mikrostreifen-Patches
Breite der Bodenplatte
​ Gehen Breite der Bodenplatte = 6*Dicke des Substrats+Breite des Microstrip-Patches

Breite der Bodenplatte Formel

Breite der Bodenplatte = 6*Dicke des Substrats+Breite des Microstrip-Patches
Wgnd = 6*h+Wp

Welche Bedeutung hat die Breite der Grundplatte?

Die Gesamtleistung einer Mikrostreifenantenne wird stark von der Breite der Masseebene beeinflusst. Die Grundplatte ist eine wesentliche Komponente, die durch die Reflexion abgestrahlter Wellen Strahlungsmuster, Effizienz und Gewinn beeinflusst. Entwickler können die Impedanzanpassung der Antenne individuell anpassen, um eine effektive Leistungsübertragung sicherzustellen, indem sie die Breite der Grundebene variieren. Diese Dimension ist auch entscheidend für die Gesamtstabilität und Resonanzfrequenz der Antenne. Das Erreichen der erforderlichen Richtungseigenschaften, die Reduzierung der Kopplung zwischen Antennen in Array-Anordnungen und die Verbesserung der Isolation hängen alle von einer optimalen Breite der Masseebene ab. Durch den Einsatz von Simulationstools und iterativen Designverfahren wird Präzision in diesen Dimensionen erreicht und ermöglicht die Feinabstimmung, die zur Erfüllung spezifischer Anwendungsanforderungen erforderlich ist.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!