阻抗匹配(impedance matching)信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。否则,便称为阻抗失配。有时也直接叫做匹配或失配。
2015-05-05 10:14:25
2276 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/81/wKgZomUMPimAKfxUAAAc1E2yMH0300.png)
特性阻抗可以说是分布式参数电路中最重要的电气参数,但它也是容易使刚接触射频电路的人感到困惑的话题。
2020-08-19 17:31:14
10039 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/6E/o4YBAF888P-ABtN-AAAJcaOFt5s273.png)
VSWR是相对于1的比率形式的规格,例如1.5:1。VSWR有两种特殊情况,∞:1和1:1。当负载开路时,无穷比与无穷大之比发生。当负载与传输线特性阻抗完全匹配时,比率为1:1。
2021-05-07 16:40:52
5630 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/ED/D1/o4YBAGCU_HOAXn0MAAAzxth_bvA907.png)
前文介绍了传输线、特性阻抗以及信号的反射概念,如果阻抗不连续信号会发生反射严重时将会导致系统不能正常工作。
2023-04-18 10:53:39
667 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/63/pYYBAGQ-Bi-AbZx4AAA8FKoiTiE978.jpg)
在微波的学习中,大家会看到很多关于“电阻”的东西,比如微波传输线的特性阻抗,负载阻抗,天线阻抗,也经常会用到50欧姆,120欧姆。到底这个和我们电路里面用到的电阻有什么区别呢?
2023-04-26 09:34:11
1237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/47/wKgaomRIf_mACEttAAAmbAnrRj0199.png)
TDR(Time Domain Reflectometry)即时域反射技术,是一种对反射波进行分析的测量技术,主要用于测量传输线的特性阻抗,其主要设备为网络分析仪。
2023-09-13 09:39:54
1006 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/BA/wKgZomUBE2WAJ-XeAAAfoQqI1pA543.png)
可控阻抗是由PCB迹线及其相关参考平面形成的传输线的特性阻抗。当高频信号在PCB传输线上传播时,它是相关的。控制阻抗对于解决信号完整性问题,即无失真的信号传播。
2023-09-28 10:01:01
2107 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/30/wKgZomUU3juAePlRAACY4o_6e5U925.jpg)
。 一、谐振点电压原理 天线谐振点是指天线在某一频率下,其输入阻抗与传输线的特性阻抗相匹配的点。在谐振点上,天线接收或发射的功率最大,能量传输效率最高。因此,谐振点电压的调试是确保天线性能的关键。 二、谐振点电
2023-12-13 11:09:04
607 特性阻抗 传输线的特性阻抗取决于导体的宽度,导体的厚度,导体与接地功率参考平面之间的电介质的厚度以及电介质的介电常数之间的关系。 在设计的开始阶段,建议客户讨论阻抗要求。 讨论将为各方提供一个沟通
2021-03-12 10:48:42
2109 人认识事物总是有一个过程,一般都是从具体到抽象。认识特性阻抗也是一样的,在我们认识特性阻抗之前,先认识跟特性阻抗比较相关的一个物理量—电阻。电阻是一个实实在在的物理元器件,通过欧姆定律我们可以知道
2019-05-31 06:13:52
传输线及其特性阻抗先看一个案例——再来分析*以下分析收自与网络资料 网际星空网站 oldfriend 老师的作品*当讯号沿着一条具有同样横截面的传输线移动时,假定把1V的阶梯波(step
2015-01-23 11:56:02
一段如下图所示的无限长的传输线的传输线上某几个点处的电压和电流值在图中标出。对无限长的传输线,电压与通过该点的电流相除所得的比值保持常数。这个比值就称为传输线的特性狙抗。数学上表示为:特性阻抗
2017-12-29 15:45:10
传输线的特性阻抗分析传输线的基本特性是特性阻抗和信号的传输延迟,在这里,我们主要讨论特性阻抗。传输线是一个分布参数系统,它的每一段都具有分布电容、电感和电阻。传输线的分布参数通常用单位长度的电感L
2009-09-28 14:48:47
强电流的线路并行走向,也不能靠近低频信号线路。<br/>4.2 传输线的特性阻抗 <br/>无限长传输线上各处的电压与电流的比值定义为传输线
2008-12-05 15:38:12
说:阻抗是电阻与电抗在向量上的和。对于一个具体器件,阻抗不是不变的,而是随着频率变化而变化。在电阻、电感和电容串联电路中,电路的阻抗一般来说比电阻大。阻抗匹配,信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位
2017-06-01 09:08:23
,阻抗匹配有两种,一种是透过改变阻抗力(lumped-circuit matching),另一种则是调整传输线的波长(transmission line matching)。 要匹配一组线路,首先把负载点的阻抗值,除以传输线的特性阻抗值来归一化,然后把数值划在史密夫图表上。
2019-07-03 06:33:43
,一种是透过改变阻抗力(lumped-circuit matching),另一种则是调整传输线的波长(transmission line matching)。要匹配一组线路,首先把负载点的阻抗值,除以传输线的特性阻抗值来归一化,然后把数值划在史密斯图上。
2019-06-24 08:08:08
首先我们得清楚阻抗匹配的原理。阻抗匹配(impedance matching) 信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别
2019-05-30 06:30:51
输出线是51PIN的线,液晶模组的连接座是60PIN的,需要有个转接板,把51PIN信号连接到60pin上,现在要做这个转接板。在设计之前我有个问题不太确定,我知道51PIN传输线特性阻抗是100Ω,那
2018-12-16 16:55:27
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑
针对PCB信号传输线阻抗不匹配所导致的产品辐射发射超标问题,采取了改变D-SUB、LVDS传输线的宽度,并在信号线两侧追加地保
2012-03-31 14:26:18
可作为第二条线路或回路。一条线路成为“性能良好”传输线的关键是使它的特性阻抗在整个线路中保持恒定。 线路板成为“可控阻抗板”的关键是使所有线路的特性阻抗满足一个规定值,通常在25欧姆和70欧姆之间
2017-10-12 13:19:56
质、计算和测量方法。 在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗是最重要和最普遍的问题之一。首先了解一下传输线的定义:传输线由两个具有一定长度的导体组成,一个导体用来发送信号,另一个用来接收信号(切记“回路
2017-10-25 11:30:31
和线路的特性阻抗是最重要和最普遍的问题之一。首先了解一下传输线的定义:传输线由两个具有一定长度的导体组成,一个导体用来发送信号,另一个用来接收信号(切记“回路”取代“地”的概念)。在一个多层板中,每
2018-09-12 15:38:58
一、印制电路板阻抗特性: 据信号的传输理论,信号是时间、距离变量的函数,因此信号在连线上的每一部分都有可能变化。因此确定连线的交流阻抗,即电压的变化和电流的变化之比为传输线的特性阻抗
2018-09-18 15:50:04
(1)所有平行信号线之间要尽量留有较大的间隔,以减少串扰。如果有两条相距较近的信号线,最好在两线之间走一条接地线,这样可以起到屏蔽作用。 (2) 设计信号传输线时要避免急拐弯,以防传输线特性阻抗
2012-08-09 13:42:51
,在信号传输过程中,传输线就会等效成一个电阻,大小为V/I,把这个等效的电阻称为传输线的特性阻抗Z。信号在传输的过程中,如果传输路径上的特性阻抗发生变化,信号就会在阻抗不连续的结点产生反射。影响特性阻抗的因素有:介电常数、介质厚度、线宽、铜箔厚度。
2019-05-31 06:44:44
01 阻抗 (1)传输线等效模型:均匀传输线可以等效为一段段集总元件RLGC的组合。因为R和G可以忽略,最终可以简化为一段段LC电路,如图1所示。 图1 传输线等效模型 (2)特性阻抗
2023-03-07 16:06:22
什么不同,尤其TYPE-C更快功率传输更大?
4、USB传输线的特性阻抗为什么是90欧,而非一般通信协议的120欧?
2024-01-27 16:16:04
阻抗匹配,信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。否则,便称为阻抗
2018-01-04 17:01:44
传输线上的行波一、传输线方程及其解二、均匀无耗传输线的特性阻抗1.3 接有负载的均匀无耗传输线一、接有任意负载时均匀无耗传输线上电压波和电流波的一般表示式二、反射系数、驻波比和输入阻抗三、均匀无耗传输线
2018-03-05 17:38:49
应用阻抗匹配器使负载与传输线特性阻抗相匹配,如图 2-12 所示。由于信源端一般用隔离器或去耦衰减器以实现信源端匹配, 因此我们着重讨论负载匹配的方法.阻抗匹配方法从频率上划分为窄带匹配和宽带匹配,从实现手段上划分为串联λ/4阻抗变换器法、 支节调配器法.下面就来分别讨论两种阻抗匹配方法.
2019-06-03 06:51:37
特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流,如果传输线
2019-06-03 08:14:49
起到屏蔽作用。 (2) 设计信号传输线时要避免急拐弯,以防传输线特性阻抗的突变而产生反射,要尽量设计成具有一定尺寸的均匀的圆弧线。 (4)对于双面板(或六层板中走四层线).电路板两面的线要互相垂直
2011-05-27 17:17:46
高频PCB信号走线时,一般要求按50ohms特性阻抗走线,以实现阻抗匹配。手工计算很复杂,而且易错。下面介绍一下如何使用安捷伦公司的AppCAD软件计算特性阻抗。AppCAD 是安捷伦公司推出的一款
2019-05-31 06:54:07
高速数字信号的传输用的PCB之电气测试,不仅要测试线路的“通”、“断”、“短路”等是否合乎要求,而且还要其“特性阻抗值”是否合乎要求,只有这两方面都“合格”了,PCB才符合允收性。1、信号传输线的提出
2018-02-08 08:29:08
阻抗匹配(impedance matching)信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。否则,便称为阻抗失配。有时也直接叫做匹配或失配。
2019-06-03 06:53:33
的,这个特定比值称之为特性阻抗Z0。当功率放大器输出端接有与传输线特性阻抗相等的负载时,射频能量将全部传送到负载上,而阻抗失配将导致驻波的产生。当阻抗失配时,入射波电压与反射波电压相叠加,在传输路径
2019-06-21 06:09:54
、产生这种干扰的原因 输电线路特性阻抗失配引起的故障现象。这是由于视频传输线的特性阻抗不是75欧姆造成的阻抗失配。 观察视频电缆的波形和定量测量,可以看到其阻抗不满足视频电缆的要求,其分布参数不满足
2018-10-24 20:35:57
逻辑门限附近波动。 消除反射的根本办法是使传输信号的阻抗良好匹配,由于负载阻抗与传输线的特性阻抗相差越大反射也越大,所以应尽可能使信号传输线的特性阻抗与负载阻抗相等。同时还要注意PCB上的传输线不能出现突变或拐角,尽量保持传输线各点阻抗连续,否则在传输线各段之间也将会出现反射。
2016-05-24 11:15:26
的参考平面可作为第二条线路或回路。一条线路成为“性能良好”传输线的关键是使它的特性阻抗在整个线路中保持恒定。 线路板成为“可控阻抗板”的关键是使所有线路的特性阻抗满足一个规定值,通常在25欧姆和70欧姆
2012-06-02 10:08:56
传输线特性阻抗(75Ω)。MAX4223~MAX4228起中间放大作用,将电缆输入的视频信号放大后输出,由电缆线继续传输。在信号传输过程中电缆线的频率响应会有变化。
2018-09-13 18:15:52
时,会发生发射,而减小和消除反射的方法是根据传输线的特性阻抗在其发送端或接收端进行阻抗匹配,从而使源反射系数或负载反射系数为零。通常传输线的端接采用以下两种策略:1、使负载阻抗与传输线阻抗匹配,即终端
2016-06-13 14:38:25
、产生这种干扰的原因 输电线路特性阻抗失配引起的故障现象。这是由于视频传输线的特性阻抗不是75欧姆造成的阻抗失配。 观察视频电缆的波形和定量测量,可以看到其阻抗不满足视频电缆的要求,其分布参数不满足
2019-07-18 02:16:47
为什么很多PCB传输线的阻抗都是50欧姆?最近搞电路分析,在很多地方看到PCB上的传输线特性阻抗都举例为50欧姆,并且也在很多地方发现该特性阻抗为50欧姆,想问个为什么?为什么不是其他的阻值,30欧姆,100欧姆等等。
2018-11-27 09:33:58
一根圆导线和一个无限大金属平板组成的传输线特性阻抗怎么计算?
2011-05-10 14:40:00
负载是一种单端口无源器件,当功率输入到负载时,被传输线末端的一端有耗传输线吸收,负载必须是纯阻性的,不能存在电抗分量,负载通常也被称为匹配负载,因为不论传输线的特性阻抗如何,其功率大部分被负载吸收
2017-11-10 10:11:06
负载是一种单端口无源器件,当功率输入到负载时,被传输线末端的一端有耗传输线吸收,负载必须是纯阻性的,不能存在电抗分量,负载通常也被称为匹配负载,因为不论传输线的特性阻抗如何,其功率大部分被负载吸收
2018-01-24 09:39:00
,都可以达到滤波效果啊。原因是滤波器的负载在不通频率表现出不同的阻抗特性,一般低频电路中的负载均为较高的阻抗,而传输线的阻抗并不是很高,这就造成了传输线特性阻抗与负载的失配,那么在LC滤波器的负载阻抗
2011-07-19 09:35:15
的并联值与传输线特性阻抗相匹配的原则,应在传输线的另一端连接与之匹配的电阻,其阻值为传输线的特性阻抗值。设计中,传输线的阻抗为50Ω,这样在传输终端匹配电阻与源端电阻50Ω匹配后形成分压,最后输出值
2011-08-17 09:54:46
反射的方法为;根据传输线的特性阻抗在其驱动端串联电阻使源阻抗与传输线阻抗匹配,或者在接收端并联电阻使负载阻抗与传输线阻抗匹配,从而使源反射系数或者负载反射系数为零。
2019-05-24 07:56:49
问题。减小反射的方法为;根据传输线的特性阻抗在其驱动端串联电阻使源阻抗与传输线阻抗匹配,或者在接收端并联电阻使负载阻抗与传输线阻抗匹配,从而使源反射系数或者负载反射系数为零。 常用的端接方式为:串联端接
2018-11-27 15:22:15
反射的方法为;根据传输线的特性阻抗在其驱动端串联电阻使源阻抗与传输线阻抗匹配,或者在接收端并联电阻使负载阻抗与传输线阻抗匹配,从而使源反射系数或者负载反射系数为零。常用的端接方式为:串联端接、简单的并联端接、戴维宁端接、RC网络端接和二极管端接等
2019-06-03 07:58:51
Refl组成,特性阻抗为Z01;另一条由两个参考平面组成,特性阻抗为Z12。那么信号受到的瞬态阻抗为 因两个宽的金属平面组成的传输线的特性阻抗很小,所以信号受到的瞬态阻抗基本上就是微带走线与之最
2018-11-27 15:17:09
质、计算和测量方法。在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗是最重要和最普遍的问题之一。首先了解一下传输线的定义:传输线由两个具有一定长度的导体组成,一个导体用来发送信号,另一个用来接收信号(切记“回路
2012-04-13 10:35:42
过阻尼与欠阻尼的问题探讨
欠阻尼:如果负载阻抗大于传输线的特性阻抗,那么负载端多余的能量就会反射回源端,由于负载端没有
2010-05-06 14:27:28
11784 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/94/wKgZomUMORiAVAAEAAEGNvFw01c836.bmp)
pcb layout培训基础之传输线的特性阻抗,对于均与传输线,当信号在上面传输时,在任何一处所受到的瞬态阻抗是相同的,称之为传输线的特性阻抗。
2011-11-21 13:55:16
5529 9所示,接收器的输入阻抗高(10千瓦至100千瓦)相对传输线的特性阻抗(Zo)。传输线输入阻抗与长度可以通过以下方式表示余切函数。对于一个特定的信号频率,传输线的输入阻抗是在最低限度时传输线长度是奇数/ 4的信号的波长的1倍。
2017-06-08 15:21:53
3 阻抗匹配(impedance matching)信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗
2017-11-08 15:15:13
28 人们撰写了大量文章来阐述如何端接PCB走线特性阻抗以避免信号反射。但是,妥善运用传输线路技术的时机尚未说清楚。 下面总结了针对逻辑信号的一条成熟的适用性指导方针。 当PCB走线单向传播延时等于或大于
2017-11-08 15:31:37
23 阻抗匹配(impedance matching) 信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。否则,便称为阻抗失配。有时也直接叫做匹配或失配。
2017-11-10 15:51:40
8043 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E2/wKgZomUMQQyAIDkQAAANmimsPvQ310.jpg)
抗匹配信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。否则,便称为阻抗失配。有时也直接叫做匹配或失配。
2017-11-29 15:12:17
73363 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/FA/wKgZomUMQZeAcADJAAAIXQ7VF9s531.jpg)
匹配有两种,一种是透过改变阻抗力(lumped-circuitmatching),另一种则是 调整传输线的波长(transmissionlinematching)。 要匹配一组线路,首先把负载点的阻抗值,除以传输线的特性阻抗值来回一化,然后把数值划在史密夫图表上。 改变阻抗力 把电容或电感与负载串联起
2017-12-06 15:51:01
534 特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流,如果传输线
2018-01-24 17:03:57
6564 根据信号“传输线”的定义,信号线布设得很短,使其长度小于1/7传输信号波长,便可消除传输信号被“反射”信号而削弱问题。或者说,信号线布设,其长度短到小于1/7传输信号波长,则其布设的导线便可按普通线处理。
2018-03-12 14:31:30
13301 与传输线路的特性阻抗不匹配时,该端口处的能量将被反射回主传输路径。此外,当端接端口的功率超出端接器的功率限制,则可能会发生故障。
2018-09-05 16:35:37
9320 根据传输线理论和信号的传输理论,信号不仅仅是时间变量的函数,同时还是距离变量的函数,所以信号在连线上的每一点都有可能变化。因此定义连线的交流阻抗,即变化的电压和变化的电流之比为传输线的特性阻抗
2019-06-03 15:14:49
3817 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/94/E7/o4YBAFz0yNOAagoRAAAvSeSsdgA976.jpg)
问题。减小反射的方法为;根据传输线的特性阻抗在其驱动端串联电阻使源阻抗与传输线阻抗匹配,或者在接收端并联电阻使负载阻抗与传输线阻抗匹配,从而使源反射系数或者负载反射系数为零。
2019-05-20 15:22:08
2027 当负载阻抗和传输线特性阻抗不等,或两段特性阻抗不同的传输线相连接时均会产生反射,除用上面的阻抗调配器来实现阻抗匹配外,还可以用阻抗变换器来达到匹配。只要在两段所需要匹配的传输线之间,插入一段或多段传输线段,就能完成不同阻抗之间的变换,以获得良好匹配,故称为阻抗变换器。
2019-04-15 13:55:41
8579 工作在1GHz以下的PCB可以选用FR4,成本低、多层压制板工艺成熟。如信号入出阻抗较低(50欧姆),在布线时需要严格考虑传输线特性阻抗和线间耦合,缺点是不同厂家以及不同批生产的FR4板材掺杂不同,介电常数不同(4.2-5.4)且不稳定。
2019-05-22 11:05:58
4307 在高速数字系统中,传输线上阻抗不匹配会引起信号反射,减小和消除反射的方法是根据传输线的特性阻抗在其发送端或接收端进行终端阻抗匹配,从而使源反射系数或负载反射系数为零。
2019-08-14 09:18:08
6760 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A3/60/pIYBAF1TYU-AFbRcAAAbPFHFBhQ876.png)
的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。
2019-10-03 10:38:00
6996 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A8/43/o4YBAF2MhT6AYOomAABFg4YmWOU679.png)
射频布局和天线调谐需要了解射频特定的概念,并且需要比传统电路布局更多的关注。本节介绍 RF 设计、传输线路和特性阻抗的基础知识。
2019-09-27 09:16:34
21129 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A8/58/o4YBAF2NYeqAJvqtAAAj_TpL_d8929.jpg)
人们撰写了大量文章来阐述如何端接PCB走线特性阻抗以避免信号反射。但是,妥善运用传输线路技术的时机尚未说清楚。下面总结了针对逻辑信号的一条成熟的适用性指导方针。当PCB走线单向传播延时等于或大于施加
2020-09-29 10:44:00
3 TDR是英文Time Domain Reflectometry 的缩写,中文名叫时域反射计,是测量传输线特性阻抗的主要工具。TDR主要由三部分构成:快沿信号发生器,采样示波器和探头系统。
2020-09-10 09:28:42
11881 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C6/19/o4YBAF9ZgEGAQbFqAACoqD-wgws137.png)
特性阻抗:又称特征阻抗,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流。 如果传输线
2020-10-14 14:42:06
1597 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C9/D7/o4YBAF-GnGuAIUVEAABiJcGFkRk826.png)
特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流。如果传输线
2020-12-22 14:03:00
6 特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流,如果传输线
2021-01-12 14:19:41
2810 如果传输线是各向同性的,那么只要信号在传输,就始终存在一个电流 I,而如果信号的输出电压为 V,在信号传输过程中,传输线就会等效成一个电阻,大小为 V/I,把这个等效的电阻称为传输线的特性阻抗 Z。
2021-03-20 10:55:16
1673 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E6/6C/pIYBAGBVZJCAWi4_AAAWaa_5ivE589.png)
引言:传输线沿其长度定义并控制特性阻抗。然而,它们接口的三维结构在信号路径上没有容易定义的或恒定的阻抗。计算10Gb/s信号通过这些结构时所看到的阻抗,需要3D场解算器等软件工具,而2D场解算器足以
2021-03-22 11:00:53
1514 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E6/8F/pIYBAGBYChCAOXfiAAAYihWarwc786.png)
传输线基本特性 传输线的特性阻抗 传输线的时间延迟
2022-09-20 15:03:12
4 在计算阻抗之前,我想很有必要理解这儿阻抗的意义。
2022-09-22 10:22:27
3891 在选择同轴线缆或组件时,一般我们都会看到或者要求传输线阻抗需要保持在50欧姆,有时这也会成为传输线的特性阻抗,当然75欧姆偶尔也会被用到,为何这两者会如此固定?本期我们将从这个角度出发,探讨同轴中的另一个重要参数,特性阻抗。
2023-02-09 17:37:11
1910 在PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。 对于一般的高速数字信号传输和RF电路,50Ω是一个常用的阻抗
2023-04-06 09:20:03
735 在PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。
2023-04-11 10:34:57
585 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/BF/pYYBAGQ0xu6AC8ccAAF9l9WTCSw262.png)
在PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。对于一般的高速数字信号传输和RF电路,50Ω是一个常用的阻抗
2023-04-10 15:21:23
595 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D9/poYBAGJqQe-Afy4ZAAAYswB1S18438.jpg)
阻抗匹配主要用于传输线上,以此来达到所有高频的微波信号均能传递至负载点的目的,而且几乎不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。
2023-07-04 14:38:36
4494 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/16/poYBAGSjvk-ATAbzAAAVCrNj02g833.png)
电路设计和无线通信系统设计的一项重要课题。 阻抗失配现象的原因 阻抗失配现象的原因很多,主要包括以下几点: 1.传输介质不匹配:当信号在传输介质中传输时,如果传输介质的特性阻抗与电路中连接的元器件和传输线的特性阻抗不
2023-10-20 14:55:41
473 。它有一个特定的阻抗,通常以欧姆表示,表示为电阻和电抗的复数组合。传输线的负载阻抗与传输线的特性阻抗之间的不匹配会导致反射,并且会产生信号衰减和系统性能下降。 在阻抗匹配时,串联端接电阻靠近发送端,可以减少传输线
2023-11-22 18:26:12
859 LED显示屏在遭受信号干扰时,针对显示屏界面显示信息会造成显著的影响,比如当遭受静电干扰时大屏显示界面通常会出现有多线框波浪纹;当显示屏的界面上造成若干条间隔相同的横条影响时通常是因为信号传输线的特性阻抗不搭配造成的常见故障状况。
2024-01-05 14:38:46
536 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/66/pYYBAGJ4jDCAD8yTAABWrcDudUQ646.png)
如果传输线是各向同性的,那么只要信号在传输,就始终存在一个电流 I,而如果信号的输出电压为 V,在信号传输过程中,传输线就会等效成一个电阻,大小为 V/I,把这个等效的电阻称为传输线的特性阻抗 Z。
2024-01-09 16:15:54
80 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/B7/wKgZomWdAICAb00kAABYqGt8tOE794.png)
如果传输线具有恒定不变的瞬时阻抗,就称之为传输线的特性阻抗 特性阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,这是影响传输线电路中信号完整性的一个主要因素。如果没有特殊说明,一般用特性阻抗来统称传输线阻抗
2024-02-02 17:21:46
293 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/74/wKgaomW8tUiANXq6AACcMnY2kCE128.png)
评论