Largura da placa de aterramento Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Largura da placa de aterramento = 6*Espessura do Substrato+Largura do patch Microstrip
Wgnd = 6*h+Wp
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Largura da placa de aterramento - (Medido em Metro) - A largura da placa de aterramento geralmente está relacionada ao tamanho do elemento patch e às características de radiação desejadas.
Espessura do Substrato - (Medido em Metro) - A espessura do substrato refere-se à espessura do substrato dielétrico no qual a antena de microfita é fabricada.
Largura do patch Microstrip - (Medido em Metro) - A largura da antena Microstrip Patch desempenha um papel crítico na determinação de suas características elétricas e desempenho.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Espessura do Substrato: 1.57 Milímetro --> 0.00157 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Largura do patch Microstrip: 38.01 Milímetro --> 0.03801 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Wgnd = 6*h+Wp --> 6*0.00157+0.03801
Avaliando ... ...
Wgnd = 0.04743
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.04743 Metro -->47.43 Milímetro (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
47.43 Milímetro <-- Largura da placa de aterramento
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Souradeep Dey
Instituto Nacional de Tecnologia Agartala (NITA), Agartalá, Tripura
Souradeep Dey criou esta calculadora e mais 25+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Parminder Singh
Universidade de Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh verificou esta calculadora e mais 600+ calculadoras!

16 Antena de microfita Calculadoras

Raio Efetivo do Patch Circular Microstrip
​ Vai Raio Efetivo do Patch Circular Microstrip = Raio real do patch de microfita circular*(1+((2*Espessura da Microtira do Substrato)/(pi*Raio real do patch de microfita circular*Constante Dielétrica do Substrato))*(ln((pi*Raio real do patch de microfita circular)/(2*Espessura da Microtira do Substrato)+1.7726)))^0.5
Raio físico do patch de microfita circular
​ Vai Raio real do patch de microfita circular = Número de onda normalizado/((1+(2*Espessura da Microtira do Substrato/(pi*Número de onda normalizado*Constante Dielétrica do Substrato))*(ln(pi*Número de onda normalizado/(2*Espessura da Microtira do Substrato)+1.7726)))^(1/2))
Extensão do comprimento do patch
​ Vai Extensão de comprimento do patch Microstrip = 0.412*Espessura do Substrato*(((Constante Dielétrica Efetiva do Substrato+0.3)*(Largura do patch Microstrip/Espessura do Substrato+0.264))/((Constante Dielétrica Efetiva do Substrato-0.264)*(Largura do patch Microstrip/Espessura do Substrato+0.8)))
Constante Dielétrica Efetiva do Substrato
​ Vai Constante Dielétrica Efetiva do Substrato = (Constante Dielétrica do Substrato+1)/2+((Constante Dielétrica do Substrato-1)/2)*(1/sqrt(1+12*(Espessura do Substrato/Largura do patch Microstrip)))
Frequência de ressonância do patch triangular equilátero
​ Vai Frequência de ressonância = 2*[c]/(3*Comprimento lateral do remendo triangular equilátero*sqrt(Constante Dielétrica do Substrato))
Altura do Patch Triangular Equilátero
​ Vai Altura do Patch Triangular Equilátero = sqrt(Comprimento lateral do remendo triangular equilátero^2-(Comprimento lateral do remendo triangular equilátero/2)^2)
Frequência de ressonância da antena Microstrip
​ Vai Frequência de ressonância = [c]/(2*Comprimento Efetivo do Patch Microstrip*sqrt(Constante Dielétrica Efetiva do Substrato))
Comprimento lateral do remendo triangular equilátero
​ Vai Comprimento lateral do remendo triangular equilátero = 2*[c]/(3*Frequência*sqrt(Constante Dielétrica do Substrato))
Comprimento lateral do remendo hexagonal
​ Vai Comprimento lateral do remendo hexagonal = (sqrt(2*pi)*Raio Efetivo do Patch Circular Microstrip)/sqrt(5.1962)
Comprimento Efetivo do Patch
​ Vai Comprimento Efetivo do Patch Microstrip = [c]/(2*Frequência*(sqrt(Constante Dielétrica Efetiva do Substrato)))
Largura do patch Microstrip
​ Vai Largura do patch Microstrip = [c]/(2*Frequência*(sqrt((Constante Dielétrica do Substrato+1)/2)))
Resistência à radiação do dipolo infinitesimal
​ Vai Resistência à radiação do dipolo infinitesimal = 80*pi^2*(Comprimento do Dipolo Infinitesimal/Comprimento de onda do dipolo)^2
Comprimento real do patch Microstrip
​ Vai Comprimento real do patch Microstrip = Comprimento Efetivo do Patch Microstrip-2*Extensão de comprimento do patch Microstrip
Número de onda normalizado
​ Vai Número de onda normalizado = (8.791*10^9)/(Frequência*sqrt(Constante Dielétrica do Substrato))
Comprimento da placa de aterramento
​ Vai Comprimento da placa de aterramento = 6*Espessura do Substrato+Comprimento real do patch Microstrip
Largura da placa de aterramento
​ Vai Largura da placa de aterramento = 6*Espessura do Substrato+Largura do patch Microstrip

Largura da placa de aterramento Fórmula

Largura da placa de aterramento = 6*Espessura do Substrato+Largura do patch Microstrip
Wgnd = 6*h+Wp

Qual é o significado da largura da placa de aterramento?

O desempenho geral de uma antena microfita é muito influenciado pela largura do plano de terra. O plano terrestre é um componente essencial que influencia os padrões de radiação, a eficiência e o ganho ao refletir as ondas irradiadas. Os projetistas podem personalizar a correspondência de impedância da antena para garantir uma transferência de energia eficaz, variando a largura do plano de terra. Esta dimensão também é crucial para estabelecer a estabilidade geral e a frequência de ressonância da antena. Alcançar as propriedades direcionais necessárias, reduzir o acoplamento entre antenas em arranjos de matriz e melhorar o isolamento, tudo depende de uma largura ideal do plano de terra. Através do uso de ferramentas de simulação e procedimentos de projeto iterativos, a precisão nessas dimensões é alcançada, permitindo o ajuste fino necessário para atender aos requisitos específicos da aplicação.

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