阻抗匹配(impedance matching)信號源內阻與所接傳輸線的特性阻抗大小相等且相位相同,或傳輸線的特性阻抗與所接負載阻抗的大小相等且相位相同,分別稱為傳輸線的輸入端或輸出端處于阻抗匹配狀態,簡稱為阻抗匹配。否則,便稱為阻抗失配。有時也直接叫做匹配或失配。
2015-05-05 10:14:252276 特性阻抗可以說是分布式參數電路中最重要的電氣參數,但它也是容易使剛接觸射頻電路的人感到困惑的話題。
2020-08-19 17:31:1410039 VSWR是相對于1的比率形式的規格,例如1.5:1。VSWR有兩種特殊情況,∞:1和1:1。當負載開路時,無窮比與無窮大之比發生。當負載與傳輸線特性阻抗完全匹配時,比率為1:1。
2021-05-07 16:40:525630 前文介紹了傳輸線、特性阻抗以及信號的反射概念,如果阻抗不連續信號會發生反射嚴重時將會導致系統不能正常工作。
2023-04-18 10:53:39667 在微波的學習中,大家會看到很多關于“電阻”的東西,比如微波傳輸線的特性阻抗,負載阻抗,天線阻抗,也經常會用到50歐姆,120歐姆。到底這個和我們電路里面用到的電阻有什么區別呢?
2023-04-26 09:34:111237 TDR(Time Domain Reflectometry)即時域反射技術,是一種對反射波進行分析的測量技術,主要用于測量傳輸線的特性阻抗,其主要設備為網絡分析儀。
2023-09-13 09:39:541006 可控阻抗是由PCB跡線及其相關參考平面形成的傳輸線的特性阻抗。當高頻信號在PCB傳輸線上傳播時,它是相關的。控制阻抗對于解決信號完整性問題,即無失真的信號傳播。
2023-09-28 10:01:012107 。 一、諧振點電壓原理 天線諧振點是指天線在某一頻率下,其輸入阻抗與傳輸線的特性阻抗相匹配的點。在諧振點上,天線接收或發射的功率最大,能量傳輸效率最高。因此,諧振點電壓的調試是確保天線性能的關鍵。 二、諧振點電
2023-12-13 11:09:04607 特性阻抗 傳輸線的特性阻抗取決于導體的寬度,導體的厚度,導體與接地功率參考平面之間的電介質的厚度以及電介質的介電常數之間的關系。 在設計的開始階段,建議客戶討論阻抗要求。 討論將為各方提供一個溝通
2021-03-12 10:48:422109 人認識事物總是有一個過程,一般都是從具體到抽象。認識特性阻抗也是一樣的,在我們認識特性阻抗之前,先認識跟特性阻抗比較相關的一個物理量—電阻。電阻是一個實實在在的物理元器件,通過歐姆定律我們可以知道
2019-05-31 06:13:52
傳輸線及其特性阻抗先看一個案例——再來分析*以下分析收自與網絡資料 網際星空網站 oldfriend 老師的作品*當訊號沿著一條具有同樣橫截面的傳輸線移動時,假定把1V的階梯波(step
2015-01-23 11:56:02
一段如下圖所示的無限長的傳輸線的傳輸線上某幾個點處的電壓和電流值在圖中標出。對無限長的傳輸線,電壓與通過該點的電流相除所得的比值保持常數。這個比值就稱為傳輸線的特性狙抗。數學上表示為:特性阻抗
2017-12-29 15:45:10
傳輸線的特性阻抗分析傳輸線的基本特性是特性阻抗和信號的傳輸延遲,在這里,我們主要討論特性阻抗。傳輸線是一個分布參數系統,它的每一段都具有分布電容、電感和電阻。傳輸線的分布參數通常用單位長度的電感L
2009-09-28 14:48:47
強電流的線路并行走向,也不能靠近低頻信號線路。<br/>4.2 傳輸線的特性阻抗 <br/>無限長傳輸線上各處的電壓與電流的比值定義為傳輸線
2008-12-05 15:38:12
說:阻抗是電阻與電抗在向量上的和。對于一個具體器件,阻抗不是不變的,而是隨著頻率變化而變化。在電阻、電感和電容串聯電路中,電路的阻抗一般來說比電阻大。阻抗匹配,信號源內阻與所接傳輸線的特性阻抗大小相等且相位
2017-06-01 09:08:23
,阻抗匹配有兩種,一種是透過改變阻抗力(lumped-circuit matching),另一種則是調整傳輸線的波長(transmission line matching)。 要匹配一組線路,首先把負載點的阻抗值,除以傳輸線的特性阻抗值來歸一化,然后把數值劃在史密夫圖表上。
2019-07-03 06:33:43
,一種是透過改變阻抗力(lumped-circuit matching),另一種則是調整傳輸線的波長(transmission line matching)。要匹配一組線路,首先把負載點的阻抗值,除以傳輸線的特性阻抗值來歸一化,然后把數值劃在史密斯圖上。
2019-06-24 08:08:08
首先我們得清楚阻抗匹配的原理。阻抗匹配(impedance matching) 信號源內阻與所接傳輸線的特性阻抗大小相等且相位相同,或傳輸線的特性阻抗與所接負載阻抗的大小相等且相位相同,分別
2019-05-30 06:30:51
輸出線是51PIN的線,液晶模組的連接座是60PIN的,需要有個轉接板,把51PIN信號連接到60pin上,現在要做這個轉接板。在設計之前我有個問題不太確定,我知道51PIN傳輸線特性阻抗是100Ω,那
2018-12-16 16:55:27
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 編輯
針對PCB信號傳輸線阻抗不匹配所導致的產品輻射發射超標問題,采取了改變D-SUB、LVDS傳輸線的寬度,并在信號線兩側追加地保
2012-03-31 14:26:18
可作為第二條線路或回路。一條線路成為“性能良好”傳輸線的關鍵是使它的特性阻抗在整個線路中保持恒定?! 【€路板成為“可控阻抗板”的關鍵是使所有線路的特性阻抗滿足一個規定值,通常在25歐姆和70歐姆之間
2017-10-12 13:19:56
質、計算和測量方法。 在高速設計中,可控阻抗板和線路的特性阻抗是最重要和最普遍的問題之一。首先了解一下傳輸線的定義:傳輸線由兩個具有一定長度的導體組成,一個導體用來發送信號,另一個用來接收信號(切記“回路
2017-10-25 11:30:31
和線路的特性阻抗是最重要和最普遍的問題之一。首先了解一下傳輸線的定義:傳輸線由兩個具有一定長度的導體組成,一個導體用來發送信號,另一個用來接收信號(切記“回路”取代“地”的概念)。在一個多層板中,每
2018-09-12 15:38:58
一、印制電路板阻抗特性: 據信號的傳輸理論,信號是時間、距離變量的函數,因此信號在連線上的每一部分都有可能變化。因此確定連線的交流阻抗,即電壓的變化和電流的變化之比為傳輸線的特性阻抗
2018-09-18 15:50:04
(1)所有平行信號線之間要盡量留有較大的間隔,以減少串擾。如果有兩條相距較近的信號線,最好在兩線之間走一條接地線,這樣可以起到屏蔽作用。 (2) 設計信號傳輸線時要避免急拐彎,以防傳輸線特性阻抗
2012-08-09 13:42:51
,在信號傳輸過程中,傳輸線就會等效成一個電阻,大小為V/I,把這個等效的電阻稱為傳輸線的特性阻抗Z。信號在傳輸的過程中,如果傳輸路徑上的特性阻抗發生變化,信號就會在阻抗不連續的結點產生反射。影響特性阻抗的因素有:介電常數、介質厚度、線寬、銅箔厚度。
2019-05-31 06:44:44
01 阻抗 (1)傳輸線等效模型:均勻傳輸線可以等效為一段段集總元件RLGC的組合。因為R和G可以忽略,最終可以簡化為一段段LC電路,如圖1所示?! D1 傳輸線等效模型 ?。?)特性阻抗
2023-03-07 16:06:22
什么不同,尤其TYPE-C更快功率傳輸更大?
4、USB傳輸線的特性阻抗為什么是90歐,而非一般通信協議的120歐?
2024-01-27 16:16:04
阻抗匹配,信號源內阻與所接傳輸線的特性阻抗大小相等且相位相同,或傳輸線的特性阻抗與所接負載阻抗的大小相等且相位相同,分別稱為傳輸線的輸入端或輸出端處于阻抗匹配狀態,簡稱為阻抗匹配。否則,便稱為阻抗
2018-01-04 17:01:44
傳輸線上的行波一、傳輸線方程及其解二、均勻無耗傳輸線的特性阻抗1.3 接有負載的均勻無耗傳輸線一、接有任意負載時均勻無耗傳輸線上電壓波和電流波的一般表示式二、反射系數、駐波比和輸入阻抗三、均勻無耗傳輸線
2018-03-05 17:38:49
應用阻抗匹配器使負載與傳輸線特性阻抗相匹配,如圖 2-12 所示。由于信源端一般用隔離器或去耦衰減器以實現信源端匹配, 因此我們著重討論負載匹配的方法.阻抗匹配方法從頻率上劃分為窄帶匹配和寬帶匹配,從實現手段上劃分為串聯λ/4阻抗變換器法、 支節調配器法.下面就來分別討論兩種阻抗匹配方法.
2019-06-03 06:51:37
特性阻抗:又稱“特征阻抗”,它不是直流電阻,屬于長線傳輸中的概念。在高頻范圍內,信號傳輸過程中,信號沿到達的地方,信號線和參考平面(電源或地平面)間由于電場的建立,會產生一個瞬間電流,如果傳輸線
2019-06-03 08:14:49
起到屏蔽作用?! ?2) 設計信號傳輸線時要避免急拐彎,以防傳輸線特性阻抗的突變而產生反射,要盡量設計成具有一定尺寸的均勻的圓弧線?! 。?)對于雙面板(或六層板中走四層線).電路板兩面的線要互相垂直
2011-05-27 17:17:46
高頻PCB信號走線時,一般要求按50ohms特性阻抗走線,以實現阻抗匹配。手工計算很復雜,而且易錯。下面介紹一下如何使用安捷倫公司的AppCAD軟件計算特性阻抗。AppCAD 是安捷倫公司推出的一款
2019-05-31 06:54:07
高速數字信號的傳輸用的PCB之電氣測試,不僅要測試線路的“通”、“斷”、“短路”等是否合乎要求,而且還要其“特性阻抗值”是否合乎要求,只有這兩方面都“合格”了,PCB才符合允收性。1、信號傳輸線的提出
2018-02-08 08:29:08
阻抗匹配(impedance matching)信號源內阻與所接傳輸線的特性阻抗大小相等且相位相同,或傳輸線的特性阻抗與所接負載阻抗的大小相等且相位相同,分別稱為傳輸線的輸入端或輸出端處于阻抗匹配狀態,簡稱為阻抗匹配。否則,便稱為阻抗失配。有時也直接叫做匹配或失配。
2019-06-03 06:53:33
的,這個特定比值稱之為特性阻抗Z0。當功率放大器輸出端接有與傳輸線特性阻抗相等的負載時,射頻能量將全部傳送到負載上,而阻抗失配將導致駐波的產生。當阻抗失配時,入射波電壓與反射波電壓相疊加,在傳輸路徑
2019-06-21 06:09:54
、產生這種干擾的原因 輸電線路特性阻抗失配引起的故障現象。這是由于視頻傳輸線的特性阻抗不是75歐姆造成的阻抗失配?! ∮^察視頻電纜的波形和定量測量,可以看到其阻抗不滿足視頻電纜的要求,其分布參數不滿足
2018-10-24 20:35:57
邏輯門限附近波動。 消除反射的根本辦法是使傳輸信號的阻抗良好匹配,由于負載阻抗與傳輸線的特性阻抗相差越大反射也越大,所以應盡可能使信號傳輸線的特性阻抗與負載阻抗相等。同時還要注意PCB上的傳輸線不能出現突變或拐角,盡量保持傳輸線各點阻抗連續,否則在傳輸線各段之間也將會出現反射。
2016-05-24 11:15:26
的參考平面可作為第二條線路或回路。一條線路成為“性能良好”傳輸線的關鍵是使它的特性阻抗在整個線路中保持恒定?! 【€路板成為“可控阻抗板”的關鍵是使所有線路的特性阻抗滿足一個規定值,通常在25歐姆和70歐姆
2012-06-02 10:08:56
傳輸線特性阻抗(75Ω)。MAX4223~MAX4228起中間放大作用,將電纜輸入的視頻信號放大后輸出,由電纜線繼續傳輸。在信號傳輸過程中電纜線的頻率響應會有變化。
2018-09-13 18:15:52
時,會發生發射,而減小和消除反射的方法是根據傳輸線的特性阻抗在其發送端或接收端進行阻抗匹配,從而使源反射系數或負載反射系數為零。通常傳輸線的端接采用以下兩種策略:1、使負載阻抗與傳輸線阻抗匹配,即終端
2016-06-13 14:38:25
、產生這種干擾的原因 輸電線路特性阻抗失配引起的故障現象。這是由于視頻傳輸線的特性阻抗不是75歐姆造成的阻抗失配?! ∮^察視頻電纜的波形和定量測量,可以看到其阻抗不滿足視頻電纜的要求,其分布參數不滿足
2019-07-18 02:16:47
為什么很多PCB傳輸線的阻抗都是50歐姆?最近搞電路分析,在很多地方看到PCB上的傳輸線特性阻抗都舉例為50歐姆,并且也在很多地方發現該特性阻抗為50歐姆,想問個為什么?為什么不是其他的阻值,30歐姆,100歐姆等等。
2018-11-27 09:33:58
一根圓導線和一個無限大金屬平板組成的傳輸線特性阻抗怎么計算?
2011-05-10 14:40:00
負載是一種單端口無源器件,當功率輸入到負載時,被傳輸線末端的一端有耗傳輸線吸收,負載必須是純阻性的,不能存在電抗分量,負載通常也被稱為匹配負載,因為不論傳輸線的特性阻抗如何,其功率大部分被負載吸收
2017-11-10 10:11:06
負載是一種單端口無源器件,當功率輸入到負載時,被傳輸線末端的一端有耗傳輸線吸收,負載必須是純阻性的,不能存在電抗分量,負載通常也被稱為匹配負載,因為不論傳輸線的特性阻抗如何,其功率大部分被負載吸收
2018-01-24 09:39:00
,都可以達到濾波效果啊。原因是濾波器的負載在不通頻率表現出不同的阻抗特性,一般低頻電路中的負載均為較高的阻抗,而傳輸線的阻抗并不是很高,這就造成了傳輸線特性阻抗與負載的失配,那么在LC濾波器的負載阻抗
2011-07-19 09:35:15
的并聯值與傳輸線特性阻抗相匹配的原則,應在傳輸線的另一端連接與之匹配的電阻,其阻值為傳輸線的特性阻抗值。設計中,傳輸線的阻抗為50Ω,這樣在傳輸終端匹配電阻與源端電阻50Ω匹配后形成分壓,最后輸出值
2011-08-17 09:54:46
反射的方法為;根據傳輸線的特性阻抗在其驅動端串聯電阻使源阻抗與傳輸線阻抗匹配,或者在接收端并聯電阻使負載阻抗與傳輸線阻抗匹配,從而使源反射系數或者負載反射系數為零。
2019-05-24 07:56:49
問題。減小反射的方法為;根據傳輸線的特性阻抗在其驅動端串聯電阻使源阻抗與傳輸線阻抗匹配,或者在接收端并聯電阻使負載阻抗與傳輸線阻抗匹配,從而使源反射系數或者負載反射系數為零。 常用的端接方式為:串聯端接
2018-11-27 15:22:15
反射的方法為;根據傳輸線的特性阻抗在其驅動端串聯電阻使源阻抗與傳輸線阻抗匹配,或者在接收端并聯電阻使負載阻抗與傳輸線阻抗匹配,從而使源反射系數或者負載反射系數為零。常用的端接方式為:串聯端接、簡單的并聯端接、戴維寧端接、RC網絡端接和二極管端接等
2019-06-03 07:58:51
Refl組成,特性阻抗為Z01;另一條由兩個參考平面組成,特性阻抗為Z12。那么信號受到的瞬態阻抗為 因兩個寬的金屬平面組成的傳輸線的特性阻抗很小,所以信號受到的瞬態阻抗基本上就是微帶走線與之最
2018-11-27 15:17:09
質、計算和測量方法。在高速設計中,可控阻抗板和線路的特性阻抗是最重要和最普遍的問題之一。首先了解一下傳輸線的定義:傳輸線由兩個具有一定長度的導體組成,一個導體用來發送信號,另一個用來接收信號(切記“回路
2012-04-13 10:35:42
過阻尼與欠阻尼的問題探討
欠阻尼:如果負載阻抗大于傳輸線的特性阻抗,那么負載端多余的能量就會反射回源端,由于負載端沒有
2010-05-06 14:27:2811784 pcb layout培訓基礎之傳輸線的特性阻抗,對于均與傳輸線,當信號在上面傳輸時,在任何一處所受到的瞬態阻抗是相同的,稱之為傳輸線的特性阻抗。
2011-11-21 13:55:165529 9所示,接收器的輸入阻抗高(10千瓦至100千瓦)相對傳輸線的特性阻抗(Zo)。傳輸線輸入阻抗與長度可以通過以下方式表示余切函數。對于一個特定的信號頻率,傳輸線的輸入阻抗是在最低限度時傳輸線長度是奇數/ 4的信號的波長的1倍。
2017-06-08 15:21:533 阻抗匹配(impedance matching)信號源內阻與所接傳輸線的特性阻抗大小相等且相位相同,或傳輸線的特性阻抗與所接負載阻抗的大小相等且相位相同,分別稱為傳輸線的輸入端或輸出端處于阻抗
2017-11-08 15:15:1328 人們撰寫了大量文章來闡述如何端接PCB走線特性阻抗以避免信號反射。但是,妥善運用傳輸線路技術的時機尚未說清楚。 下面總結了針對邏輯信號的一條成熟的適用性指導方針。 當PCB走線單向傳播延時等于或大于
2017-11-08 15:31:3723 阻抗匹配(impedance matching) 信號源內阻與所接傳輸線的特性阻抗大小相等且相位相同,或傳輸線的特性阻抗與所接負載阻抗的大小相等且相位相同,分別稱為傳輸線的輸入端或輸出端處于阻抗匹配狀態,簡稱為阻抗匹配。否則,便稱為阻抗失配。有時也直接叫做匹配或失配。
2017-11-10 15:51:408043 抗匹配信號源內阻與所接傳輸線的特性阻抗大小相等且相位相同,或傳輸線的特性阻抗與所接負載阻抗的大小相等且相位相同,分別稱為傳輸線的輸入端或輸出端處于阻抗匹配狀態,簡稱為阻抗匹配。否則,便稱為阻抗失配。有時也直接叫做匹配或失配。
2017-11-29 15:12:1773363 匹配有兩種,一種是透過改變阻抗力(lumped-circuitmatching),另一種則是 調整傳輸線的波長(transmissionlinematching)。 要匹配一組線路,首先把負載點的阻抗值,除以傳輸線的特性阻抗值來回一化,然后把數值劃在史密夫圖表上。 改變阻抗力 把電容或電感與負載串聯起
2017-12-06 15:51:01534 特性阻抗:又稱“特征阻抗”,它不是直流電阻,屬于長線傳輸中的概念。在高頻范圍內,信號傳輸過程中,信號沿到達的地方,信號線和參考平面(電源或地平面)間由于電場的建立,會產生一個瞬間電流,如果傳輸線
2018-01-24 17:03:576564 根據信號“傳輸線”的定義,信號線布設得很短,使其長度小于1/7傳輸信號波長,便可消除傳輸信號被“反射”信號而削弱問題?;蛘哒f,信號線布設,其長度短到小于1/7傳輸信號波長,則其布設的導線便可按普通線處理。
2018-03-12 14:31:3013301 與傳輸線路的特性阻抗不匹配時,該端口處的能量將被反射回主傳輸路徑。此外,當端接端口的功率超出端接器的功率限制,則可能會發生故障。
2018-09-05 16:35:379320 根據傳輸線理論和信號的傳輸理論,信號不僅僅是時間變量的函數,同時還是距離變量的函數,所以信號在連線上的每一點都有可能變化。因此定義連線的交流阻抗,即變化的電壓和變化的電流之比為傳輸線的特性阻抗
2019-06-03 15:14:493817 問題。減小反射的方法為;根據傳輸線的特性阻抗在其驅動端串聯電阻使源阻抗與傳輸線阻抗匹配,或者在接收端并聯電阻使負載阻抗與傳輸線阻抗匹配,從而使源反射系數或者負載反射系數為零。
2019-05-20 15:22:082027 當負載阻抗和傳輸線特性阻抗不等,或兩段特性阻抗不同的傳輸線相連接時均會產生反射,除用上面的阻抗調配器來實現阻抗匹配外,還可以用阻抗變換器來達到匹配。只要在兩段所需要匹配的傳輸線之間,插入一段或多段傳輸線段,就能完成不同阻抗之間的變換,以獲得良好匹配,故稱為阻抗變換器。
2019-04-15 13:55:418579 工作在1GHz以下的PCB可以選用FR4,成本低、多層壓制板工藝成熟。如信號入出阻抗較低(50歐姆),在布線時需要嚴格考慮傳輸線特性阻抗和線間耦合,缺點是不同廠家以及不同批生產的FR4板材摻雜不同,介電常數不同(4.2-5.4)且不穩定。
2019-05-22 11:05:584307 在高速數字系統中,傳輸線上阻抗不匹配會引起信號反射,減小和消除反射的方法是根據傳輸線的特性阻抗在其發送端或接收端進行終端阻抗匹配,從而使源反射系數或負載反射系數為零。
2019-08-14 09:18:086760 的特性阻抗大小相等且相位相同,或傳輸線的特性阻抗與所接負載阻抗的大小相等且相位相同,分別稱為傳輸線的輸入端或輸出端處于阻抗匹配狀態,簡稱為阻抗匹配。
2019-10-03 10:38:006996 射頻布局和天線調諧需要了解射頻特定的概念,并且需要比傳統電路布局更多的關注。本節介紹 RF 設計、傳輸線路和特性阻抗的基礎知識。
2019-09-27 09:16:3421129 人們撰寫了大量文章來闡述如何端接PCB走線特性阻抗以避免信號反射。但是,妥善運用傳輸線路技術的時機尚未說清楚。下面總結了針對邏輯信號的一條成熟的適用性指導方針。當PCB走線單向傳播延時等于或大于施加
2020-09-29 10:44:003 TDR是英文Time Domain Reflectometry 的縮寫,中文名叫時域反射計,是測量傳輸線特性阻抗的主要工具。TDR主要由三部分構成:快沿信號發生器,采樣示波器和探頭系統。
2020-09-10 09:28:4211881 特性阻抗:又稱特征阻抗,它不是直流電阻,屬于長線傳輸中的概念。在高頻范圍內,信號傳輸過程中,信號沿到達的地方,信號線和參考平面(電源或地平面)間由于電場的建立,會產生一個瞬間電流。 如果傳輸線
2020-10-14 14:42:061597 特性阻抗:又稱“特征阻抗”,它不是直流電阻,屬于長線傳輸中的概念。在高頻范圍內,信號傳輸過程中,信號沿到達的地方,信號線和參考平面(電源或地平面)間由于電場的建立,會產生一個瞬間電流。如果傳輸線
2020-12-22 14:03:006 特性阻抗:又稱“特征阻抗”,它不是直流電阻,屬于長線傳輸中的概念。在高頻范圍內,信號傳輸過程中,信號沿到達的地方,信號線和參考平面(電源或地平面)間由于電場的建立,會產生一個瞬間電流,如果傳輸線
2021-01-12 14:19:412810 如果傳輸線是各向同性的,那么只要信號在傳輸,就始終存在一個電流 I,而如果信號的輸出電壓為 V,在信號傳輸過程中,傳輸線就會等效成一個電阻,大小為 V/I,把這個等效的電阻稱為傳輸線的特性阻抗 Z。
2021-03-20 10:55:161673 引言:傳輸線沿其長度定義并控制特性阻抗。然而,它們接口的三維結構在信號路徑上沒有容易定義的或恒定的阻抗。計算10Gb/s信號通過這些結構時所看到的阻抗,需要3D場解算器等軟件工具,而2D場解算器足以
2021-03-22 11:00:531514 傳輸線基本特性 傳輸線的特性阻抗 傳輸線的時間延遲
2022-09-20 15:03:124 在計算阻抗之前,我想很有必要理解這兒阻抗的意義。
2022-09-22 10:22:273891 在選擇同軸線纜或組件時,一般我們都會看到或者要求傳輸線阻抗需要保持在50歐姆,有時這也會成為傳輸線的特性阻抗,當然75歐姆偶爾也會被用到,為何這兩者會如此固定?本期我們將從這個角度出發,探討同軸中的另一個重要參數,特性阻抗。
2023-02-09 17:37:111910 在PCB設計中,阻抗通常是指傳輸線的特性阻抗,這是電磁波在導線中傳輸時的特性阻抗,與導線的幾何形狀、介質材料和導線周圍環境等因素有關。 對于一般的高速數字信號傳輸和RF電路,50Ω是一個常用的阻抗
2023-04-06 09:20:03735 在PCB設計中,阻抗通常是指傳輸線的特性阻抗,這是電磁波在導線中傳輸時的特性阻抗,與導線的幾何形狀、介質材料和導線周圍環境等因素有關。
2023-04-11 10:34:57585 在PCB設計中,阻抗通常是指傳輸線的特性阻抗,這是電磁波在導線中傳輸時的特性阻抗,與導線的幾何形狀、介質材料和導線周圍環境等因素有關。對于一般的高速數字信號傳輸和RF電路,50Ω是一個常用的阻抗
2023-04-10 15:21:23595 阻抗匹配主要用于傳輸線上,以此來達到所有高頻的微波信號均能傳遞至負載點的目的,而且幾乎不會有信號反射回來源點,從而提升能源效益。信號源內阻與所接傳輸線的特性阻抗大小相等且相位相同,或傳輸線的特性阻抗與所接負載阻抗的大小相等且相位相同,分別稱為傳輸線的輸入端或輸出端處于阻抗匹配狀態,簡稱為阻抗匹配。
2023-07-04 14:38:364494 電路設計和無線通信系統設計的一項重要課題。 阻抗失配現象的原因 阻抗失配現象的原因很多,主要包括以下幾點: 1.傳輸介質不匹配:當信號在傳輸介質中傳輸時,如果傳輸介質的特性阻抗與電路中連接的元器件和傳輸線的特性阻抗不
2023-10-20 14:55:41473 。它有一個特定的阻抗,通常以歐姆表示,表示為電阻和電抗的復數組合。傳輸線的負載阻抗與傳輸線的特性阻抗之間的不匹配會導致反射,并且會產生信號衰減和系統性能下降。 在阻抗匹配時,串聯端接電阻靠近發送端,可以減少傳輸線
2023-11-22 18:26:12859 LED顯示屏在遭受信號干擾時,針對顯示屏界面顯示信息會造成顯著的影響,比如當遭受靜電干擾時大屏顯示界面通常會出現有多線框波浪紋;當顯示屏的界面上造成若干條間隔相同的橫條影響時通常是因為信號傳輸線的特性阻抗不搭配造成的常見故障狀況。
2024-01-05 14:38:46536 如果傳輸線是各向同性的,那么只要信號在傳輸,就始終存在一個電流 I,而如果信號的輸出電壓為 V,在信號傳輸過程中,傳輸線就會等效成一個電阻,大小為 V/I,把這個等效的電阻稱為傳輸線的特性阻抗 Z。
2024-01-09 16:15:5480 如果傳輸線具有恒定不變的瞬時阻抗,就稱之為傳輸線的特性阻抗 特性阻抗描述了信號沿傳輸線傳播時所受到的瞬態阻抗,這是影響傳輸線電路中信號完整性的一個主要因素。如果沒有特殊說明,一般用特性阻抗來統稱傳輸線阻抗
2024-02-02 17:21:46293
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