Largeur de la plaque de terre Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Largeur de la plaque de terre = 6*Épaisseur du substrat+Largeur du patch microruban
Wgnd = 6*h+Wp
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Largeur de la plaque de terre - (Mesuré en Mètre) - La largeur de la plaque de terre est généralement liée à la taille de l'élément de patch et aux caractéristiques de rayonnement souhaitées.
Épaisseur du substrat - (Mesuré en Mètre) - L'épaisseur du substrat fait référence à l'épaisseur du substrat diélectrique sur lequel l'antenne microruban est fabriquée.
Largeur du patch microruban - (Mesuré en Mètre) - La largeur de l'antenne Microstrip Patch joue un rôle essentiel dans la détermination de ses caractéristiques électriques et de ses performances.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Épaisseur du substrat: 1.57 Millimètre --> 0.00157 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Largeur du patch microruban: 38.01 Millimètre --> 0.03801 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Wgnd = 6*h+Wp --> 6*0.00157+0.03801
Évaluer ... ...
Wgnd = 0.04743
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.04743 Mètre -->47.43 Millimètre (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
47.43 Millimètre <-- Largeur de la plaque de terre
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Souradeep Dey
Institut national de technologie Agartala (NITA), Agartala, Tripura
Souradeep Dey a créé cette calculatrice et 25+ autres calculatrices!
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Vérifié par Parminder Singh
Université de Chandigarh (UC), Pendjab
Parminder Singh a validé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!

16 Antenne microruban Calculatrices

Rayon effectif du patch microruban circulaire
​ Aller Rayon effectif du patch microruban circulaire = Rayon réel du patch microruban circulaire*(1+((2*Épaisseur du substrat microruban)/(pi*Rayon réel du patch microruban circulaire*Constante diélectrique du substrat))*(ln((pi*Rayon réel du patch microruban circulaire)/(2*Épaisseur du substrat microruban)+1.7726)))^0.5
Rayon physique du patch microruban circulaire
​ Aller Rayon réel du patch microruban circulaire = Numéro d'onde normalisé/((1+(2*Épaisseur du substrat microruban/(pi*Numéro d'onde normalisé*Constante diélectrique du substrat))*(ln(pi*Numéro d'onde normalisé/(2*Épaisseur du substrat microruban)+1.7726)))^(1/2))
Extension de longueur du patch
​ Aller Extension de longueur du patch microruban = 0.412*Épaisseur du substrat*(((Constante diélectrique effective du substrat+0.3)*(Largeur du patch microruban/Épaisseur du substrat+0.264))/((Constante diélectrique effective du substrat-0.264)*(Largeur du patch microruban/Épaisseur du substrat+0.8)))
Constante diélectrique effective du substrat
​ Aller Constante diélectrique effective du substrat = (Constante diélectrique du substrat+1)/2+((Constante diélectrique du substrat-1)/2)*(1/sqrt(1+12*(Épaisseur du substrat/Largeur du patch microruban)))
Hauteur de la pièce triangulaire équilatérale
​ Aller Hauteur de la pièce triangulaire équilatérale = sqrt(Longueur latérale du patch triangulaire équilatéral^2-(Longueur latérale du patch triangulaire équilatéral/2)^2)
Fréquence de résonance du patch triangulaire équilatéral
​ Aller Fréquence de résonance = 2*[c]/(3*Longueur latérale du patch triangulaire équilatéral*sqrt(Constante diélectrique du substrat))
Fréquence de résonance de l'antenne microruban
​ Aller Fréquence de résonance = [c]/(2*Longueur efficace du patch microruban*sqrt(Constante diélectrique effective du substrat))
Longueur latérale du patch triangulaire équilatéral
​ Aller Longueur latérale du patch triangulaire équilatéral = 2*[c]/(3*Fréquence*sqrt(Constante diélectrique du substrat))
Longueur latérale du patch hexagonal
​ Aller Longueur latérale du patch hexagonal = (sqrt(2*pi)*Rayon effectif du patch microruban circulaire)/sqrt(5.1962)
Durée efficace du patch
​ Aller Longueur efficace du patch microruban = [c]/(2*Fréquence*(sqrt(Constante diélectrique effective du substrat)))
Largeur du patch microruban
​ Aller Largeur du patch microruban = [c]/(2*Fréquence*(sqrt((Constante diélectrique du substrat+1)/2)))
Résistance aux radiations du dipôle infinitésimal
​ Aller Résistance aux radiations du dipôle infinitésimal = 80*pi^2*(Longueur du dipôle infinitésimal/Longueur d'onde du dipôle)^2
Numéro d'onde normalisé
​ Aller Numéro d'onde normalisé = (8.791*10^9)/(Fréquence*sqrt(Constante diélectrique du substrat))
Longueur réelle du patch microruban
​ Aller Longueur réelle du patch microruban = Longueur efficace du patch microruban-2*Extension de longueur du patch microruban
Longueur de la plaque de terre
​ Aller Longueur de la plaque de terre = 6*Épaisseur du substrat+Longueur réelle du patch microruban
Largeur de la plaque de terre
​ Aller Largeur de la plaque de terre = 6*Épaisseur du substrat+Largeur du patch microruban

Largeur de la plaque de terre Formule

Largeur de la plaque de terre = 6*Épaisseur du substrat+Largeur du patch microruban
Wgnd = 6*h+Wp

Quelle est l'importance de la largeur de la plaque de base ?

Les performances globales d'une antenne microruban sont fortement influencées par la largeur de son plan de masse. Le plan de sol est un composant essentiel qui influence les diagrammes de rayonnement, l'efficacité et le gain en réfléchissant les ondes rayonnées. Les concepteurs peuvent personnaliser l'adaptation d'impédance de l'antenne pour garantir un transfert de puissance efficace en faisant varier la largeur du plan de masse. Cette dimension est également cruciale pour établir la stabilité globale et la fréquence de résonance de l'antenne. L'obtention des propriétés directionnelles requises, la réduction du couplage entre les antennes dans les arrangements en réseau et l'amélioration de l'isolation dépendent toutes de la largeur optimale du plan de masse. Grâce à l'utilisation d'outils de simulation et de procédures de conception itératives, la précision de ces dimensions est atteinte, permettant les réglages précis requis pour répondre aux exigences spécifiques des applications.

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