Línea de transmisión plana


Las líneas de transmisión planas son líneas de transmisión con conductores o, en algunos casos , tiras dieléctricas (aislantes), que son líneas planas en forma de cinta. Se utilizan para interconectar componentes en circuitos impresos y circuitos integrados que trabajan en frecuencias de microondas porque el tipo plano encaja bien con los métodos de fabricación de estos componentes. Las líneas de transmisión son más que simples interconexiones . Con interconexiones simples, la propagación de la onda electromagnética a lo largo del cable es lo suficientemente rápida como para ser considerada instantánea, y los voltajesen cada extremo del cable se puede considerar idéntico. Si el cable es más largo que una gran fracción de una longitud de onda (a menudo se usa una décima como regla general), estas suposiciones ya no son ciertas y se debe usar la teoría de la línea de transmisión en su lugar. Con las líneas de transmisión, la geometría de la línea se controla con precisión (en la mayoría de los casos, la sección transversal se mantiene constante a lo largo) para que su comportamiento eléctrico sea altamente predecible. A frecuencias más bajas, estas consideraciones solo son necesarias para los cables que conectan diferentes equipos, pero a frecuencias de microondas, la distancia en la que la teoría de la línea de transmisión se vuelve necesaria se mide en milímetros. Por lo tanto, se necesitan líneas de transmisión dentro de los circuitos.

El primer tipo de línea de transmisión plana fue concebido durante la Segunda Guerra Mundial por Robert M. Barrett. Se conoce como stripline y es uno de los cuatro tipos principales de uso moderno, junto con microstrip , stripline suspendido y guía de ondas coplanar . Los cuatro de estos tipos consisten en un par de conductores (aunque en tres de ellos, uno de estos conductores es el plano de tierra ). En consecuencia, tienen un modo de transmisión dominante (el modo es el patrón de campo de la onda electromagnética) que es idéntico, o casi idéntico, al modo que se encuentra en un par de cables. Otros tipos planos de línea de transmisión, comoslotline , finline e imageline , transmiten a lo largo de una tira de dieléctrico, y la guía de ondas integrada en el sustrato forma una guía de ondas dieléctrica dentro del sustrato con filas de postes. Estos tipos no pueden admitir el mismo modo que un par de cables y, en consecuencia, tienen diferentes propiedades de transmisión. Muchos de estos tipos tienen un ancho de banda más estrecho y, en general, producen más distorsión de la señal que los pares de conductores. Sus ventajas dependen de los tipos exactos que se comparen, pero pueden incluir una baja pérdida y un mejor rango de impedancia característica .

Las líneas de transmisión planas se pueden utilizar para construir componentes, así como para interconectarlos. A frecuencias de microondas, a menudo ocurre que los componentes individuales de un circuito son más grandes que una fracción significativa de una longitud de onda. Esto significa que ya no se pueden tratar como componentes agrupados , es decir, como si existieran en un solo punto. Los componentes pasivos agrupados a menudo no son prácticos a frecuencias de microondas, ya sea por esta razón o porque los valores requeridos son poco prácticos para fabricar. Se puede utilizar un patrón de líneas de transmisión para la misma función que estos componentes. Los circuitos completos, llamados circuitos de elementos distribuidos , se pueden construir de esta manera. El método se usa a menudo para filtros.. Este método es particularmente atractivo para usar con circuitos impresos e integrados porque estas estructuras se pueden fabricar con los mismos procesos que el resto del ensamblaje simplemente aplicando patrones al sustrato existente. Esto le da a las tecnologías planares una gran ventaja económica sobre otros tipos, como la línea coaxial .


fotografía
Líneas de transmisión planar de circuito impreso utilizadas para crear filtros en un analizador de espectro de 20 GHz . La estructura de la izquierda se llama filtro de horquilla y es un ejemplo de un filtro de paso de banda . La estructura de la derecha es un filtro stub y es un filtro de paso bajo . Las regiones perforadas arriba y abajo no son líneas de transmisión, sino protección electromagnética para el circuito.
Un amplificador de potencia de RF que incorpora estructuras de circuitos planos. El amplificador de la izquierda alimenta su salida a un conjunto de filtros de línea de transmisión planos en el centro. El tercer bloque de circuito a la derecha es un circulador para proteger el amplificador de reflejos accidentales de la potencia de la antena .
Patrones de campo para modos seleccionados: A, cuasi-TEM en microcinta, [4] B, cuasi-TEM en CPW (modo par), C, modo de línea de ranura en CPW (modo impar) [5]
línea de banda
Línea de banda suspendida
Variantes de stripline: A, estándar, [26] B, suspendida, [27] C, suspendida bilateral, [28] D, dos conductores [29]
Microtira
Antena Microstrip F invertida
Variantes de Microstrip: A, estándar, [26] B, suspendida, [33] C, invertida, [33] D, en caja, [29] E, atrapada invertida [34]
guía de onda coplanar
Variantes de CPW: A, estándar, [40] B, CBCPW, [41] C, tiras coplanares, [27] D, tiras coplanares incrustadas [34]
Tragamonedas
Variantes de slotline: A, estándar, [47] B, antípoda, [29] C, bilateral [29]
Guía de ondas integrada en el sustrato
línea finlandesa
Variantes finas: A, estándar (unilateral), [57] B, bilateral, [58] C, antípoda, [58] D, antípoda fuertemente acoplada [29] E, aislada [59]
línea de imagen
Variantes de Imageline: A, estándar, B, insular, C, atrapada; otras líneas dieléctricas: D, ribline, E, guía dieléctrica de tira, F, guía dieléctrica de tira invertida [63]
Transiciones: A, microcinta a SIW, [66] B, CPW a SIW, [66] C, microcinta a CPW, la línea punteada marca el límite del plano de tierra de microcinta, [67] D, CPW a ranura [68]
circuitos planos