Larghezza della piastra di massa Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Larghezza della piastra di massa = 6*Spessore del substrato+Larghezza della patch a microstriscia
Wgnd = 6*h+Wp
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Larghezza della piastra di massa - (Misurato in metro) - La larghezza della piastra di massa è solitamente correlata alla dimensione dell'elemento patch e alle caratteristiche di radiazione desiderate.
Spessore del substrato - (Misurato in metro) - Lo spessore del substrato si riferisce allo spessore del substrato dielettrico su cui è fabbricata l'antenna a microstriscia.
Larghezza della patch a microstriscia - (Misurato in metro) - La larghezza dell'antenna patch a microstrip gioca un ruolo fondamentale nel determinarne le caratteristiche elettriche e le prestazioni.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Spessore del substrato: 1.57 Millimetro --> 0.00157 metro (Controlla la conversione ​qui)
Larghezza della patch a microstriscia: 38.01 Millimetro --> 0.03801 metro (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Wgnd = 6*h+Wp --> 6*0.00157+0.03801
Valutare ... ...
Wgnd = 0.04743
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.04743 metro -->47.43 Millimetro (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
47.43 Millimetro <-- Larghezza della piastra di massa
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Souradeep Dey
Istituto Nazionale di Tecnologia Agartala (NITA), Agartala, Tripura
Souradeep Dey ha creato questa calcolatrice e altre 25+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Parminder Singh
Università di Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh ha verificato questa calcolatrice e altre 500+ altre calcolatrici!

16 Antenna a microstriscia Calcolatrici

Raggio effettivo della toppa circolare a microstriscia
​ Partire Raggio effettivo della toppa circolare a microstriscia = Raggio effettivo della patch a microstriscia circolare*(1+((2*Spessore della microstriscia del substrato)/(pi*Raggio effettivo della patch a microstriscia circolare*Costante dielettrica del substrato))*(ln((pi*Raggio effettivo della patch a microstriscia circolare)/(2*Spessore della microstriscia del substrato)+1.7726)))^0.5
Raggio fisico della patch a microstriscia circolare
​ Partire Raggio effettivo della patch a microstriscia circolare = Numero d'onda normalizzato/((1+(2*Spessore della microstriscia del substrato/(pi*Numero d'onda normalizzato*Costante dielettrica del substrato))*(ln(pi*Numero d'onda normalizzato/(2*Spessore della microstriscia del substrato)+1.7726)))^(1/2))
Estensione della lunghezza della patch
​ Partire Estensione della lunghezza della patch a microstriscia = 0.412*Spessore del substrato*(((Costante dielettrica effettiva del substrato+0.3)*(Larghezza della patch a microstriscia/Spessore del substrato+0.264))/((Costante dielettrica effettiva del substrato-0.264)*(Larghezza della patch a microstriscia/Spessore del substrato+0.8)))
Costante dielettrica effettiva del substrato
​ Partire Costante dielettrica effettiva del substrato = (Costante dielettrica del substrato+1)/2+((Costante dielettrica del substrato-1)/2)*(1/sqrt(1+12*(Spessore del substrato/Larghezza della patch a microstriscia)))
Altezza della toppa triangolare equilatera
​ Partire Altezza della toppa triangolare equilatera = sqrt(Lunghezza laterale della toppa triangolare equilatera^2-(Lunghezza laterale della toppa triangolare equilatera/2)^2)
Frequenza di risonanza dell'antenna a microstriscia
​ Partire Frequenza di risonanza = [c]/(2*Lunghezza effettiva della patch a microstriscia*sqrt(Costante dielettrica effettiva del substrato))
Frequenza di risonanza della toppa triangolare equilatera
​ Partire Frequenza di risonanza = 2*[c]/(3*Lunghezza laterale della toppa triangolare equilatera*sqrt(Costante dielettrica del substrato))
Lunghezza laterale della toppa esagonale
​ Partire Lunghezza laterale della toppa esagonale = (sqrt(2*pi)*Raggio effettivo della toppa circolare a microstriscia)/sqrt(5.1962)
Lunghezza effettiva della patch
​ Partire Lunghezza effettiva della patch a microstriscia = [c]/(2*Frequenza*(sqrt(Costante dielettrica effettiva del substrato)))
Lunghezza laterale della toppa triangolare equilatera
​ Partire Lunghezza laterale della toppa triangolare equilatera = 2*[c]/(3*Frequenza*sqrt(Costante dielettrica del substrato))
Larghezza della patch a microstriscia
​ Partire Larghezza della patch a microstriscia = [c]/(2*Frequenza*(sqrt((Costante dielettrica del substrato+1)/2)))
Lunghezza effettiva della patch a microstriscia
​ Partire Lunghezza effettiva della patch a microstriscia = Lunghezza effettiva della patch a microstriscia-2*Estensione della lunghezza della patch a microstriscia
Resistenza alle radiazioni del dipolo infinitesimale
​ Partire Resistenza alle radiazioni del dipolo infinitesimale = 80*pi^2*(Lunghezza del dipolo infinitesimale/Lunghezza d'onda del dipolo)^2
Numero d'onda normalizzato
​ Partire Numero d'onda normalizzato = (8.791*10^9)/(Frequenza*sqrt(Costante dielettrica del substrato))
Lunghezza della piastra di terra
​ Partire Lunghezza della piastra di terra = 6*Spessore del substrato+Lunghezza effettiva della patch a microstriscia
Larghezza della piastra di massa
​ Partire Larghezza della piastra di massa = 6*Spessore del substrato+Larghezza della patch a microstriscia

Larghezza della piastra di massa Formula

Larghezza della piastra di massa = 6*Spessore del substrato+Larghezza della patch a microstriscia
Wgnd = 6*h+Wp

Qual è il significato della larghezza della piastra di terra?

Le prestazioni complessive di un'antenna a microstriscia sono fortemente influenzate dalla larghezza del piano terra. Il piano di massa è un componente essenziale che influenza i modelli di radiazione, l'efficienza e il guadagno riflettendo le onde irradiate. I progettisti possono personalizzare l'adattamento dell'impedenza dell'antenna per garantire un trasferimento di potenza efficace variando la larghezza del piano di terra. Questa dimensione è cruciale anche per stabilire la stabilità complessiva dell'antenna e la frequenza di risonanza. Il raggiungimento delle proprietà direzionali richieste, la riduzione dell'accoppiamento tra le antenne nelle disposizioni in serie e il miglioramento dell'isolamento dipendono tutti dalla larghezza ottimale del piano di terra. Attraverso l'uso di strumenti di simulazione e procedure di progettazione iterativa, si ottiene la precisione in queste dimensioni, consentendo la messa a punto necessaria per soddisfare requisiti applicativi specifici.

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