4.8: Consideraciones multimodales para Stripline
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\[\label{eq:1}R(f)=\left\{\begin{array}{ll}{R(0)}&{f\text{ such that }t\leq 3\delta_{s}}\\{R(0)+R_{\text{skin}}(f)}&{f\text{ such that }t>3\delta{s}}\end{array}\right. \]
donde\(R(0) = R_{\text{strip}}(0) + R_{\text{ground}}(0)\) está la resistencia de la línea a bajas frecuencias. \(R(f)\)describe la resistencia de la línea dependiente de la frecuencia, que se debe tanto al efecto de la piel como al agrupamiento actual. Aproximadamente,
\[\label{eq:2}R_{\text{skin}}(f)=R(0)k\sqrt{f} \]
donde\(k\) es una constante.
Al igual que con microstrip, se recomiendan simulaciones EM para determinar la pérdida de línea. Sin embargo, siempre que se utilicen vías regulares entre los planos de tierra (y eliminando el modo de placa paralela TEM), la atenuación por pérdida de radiación es mínima.
El modo que es de mayor preocupación con la línea de cinta es el modo de guía de onda de placa paralela que puede excitarse en discontinuidades de línea de cinta. El modo de guía de ondas de placa paralela más simple no tiene variación de los campos en la dirección transversal, por lo que hay un campo eléctrico uniforme desde la placa superior hasta la placa inferior. Este modo puede propagarse hasta DC. En funcionamiento normal, una línea de banda tiene un\(E\) campo dirigido desde la tira al plano de tierra superior y un\(E\) campo dirigido de manera opuesta desde la tira hasta el plano de tierra inferior. Por lo tanto, la excitación del modo de guía de ondas de placa paralela puede suprimirse asegurándose de que los dos planos de tierra estén al mismo potencial. Esto se hace cortocircuitando periódicamente los dos planos de tierra usando vías a través del sustrato. Aparte de esta consideración, también deben considerarse las consideraciones multimodales presentadas para la microtira.