国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

更進一步了解阻抗匹配

汽車玩家 ? 來源:HACK實驗室 ? 作者:HACK實驗室 ? 2020-05-03 18:10 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

先說“阻抗”和“阻抗匹配”的概念

電路中存在的電阻電容和電感對電流起到的阻礙作用就叫做阻抗。阻抗的單位為歐姆(Ω),用Z來表示,是一個表達式為:Z=R+i(ωL–1/(ωC))的復數。實部R為電阻,虛部(ωL–1/(ωC))為電抗,其中ωL為感抗,1/(ωC)為容抗。

像我們平時接觸到的耳機、喇叭,它的一個重要的參數就是阻抗,準確的說是在1KHz的正弦波信號電路中耳機所呈現的阻抗值。主要是電阻和感抗,沒有容抗。

拜亞動力DT990Pro 250Ω

阻抗匹配是指信號源、傳輸線和負載之間達到一種適合的搭配關系,從而提升能源效益。

低頻電路中的阻抗匹配

在直流電路中也就是理想化的純電阻電路中,由電容和電感引起的電抗基本可以忽略不計,此時電路中的阻抗主要是來自于電阻。

如下圖示,我們假設激勵源已定,那么負載的功率由兩者的阻抗匹配度決定。電路中的電流I=U/(r+R),負載的功率P=I2R,我們整理得到P=(U2*R)/(r+R)2,可以看出當R=r時負載的功率P最大=U2/4R。

更進一步了解阻抗匹配

純電阻電路模型

此結論在交流電路中引入容抗和感抗以后會稍有不同,在交流電路中負載的阻抗與信號源的阻抗共軛的時候能夠實現最大功率輸出。

在低頻電路中,我們一般不考慮傳輸線的匹配問題,只考慮信號源跟負載之間的阻抗匹配,因為低頻信號的波長相對于傳輸線來說很長,傳輸線可以看成是“短線”,反射可以不考慮,因為即使反射回來,跟原信號也是一樣的。

高頻電路中的阻抗匹配

我為什么把高頻電路單拉一個段落?因為在高頻電路中引入了一個非常重要的因素—反射信號。我們知道當信號頻率很高時,則信號的波長就很短。當波長和傳輸線長度同一量級時,反射信號疊加在原信號上將會改變原信號的形狀。但是如果傳輸線的特征阻抗與負載阻抗相等(即阻抗匹配)時,就會有效的減少、消除高頻信號反射。

更進一步了解阻抗匹配

信號傳輸波形

至于為什么阻抗不匹配會產生反射以及傳輸線的特征阻抗的算法,涉及到二階偏微分方程的求解,在這里我就不細說了,有興趣的朋友可以看一下高等教育出版社的教材《電磁場與電磁波》第四版的第七章<導型電磁波>的第6小結<傳輸線>,里面有詳細描述。

上面我們提到的傳輸線特征阻抗是一個很重要的概念,其數值只由傳輸線的結構和材料決定,與線的長度以及信號的頻率、幅值等無關。一些射頻設備所使用的同軸電纜的特征阻抗為50Ω,閉路電視的同軸線纜一般為75Ω。

如果阻抗不匹配那么不良后果有哪些呢?換句話說就是形成反射的不良后果,主要是會降低能量傳輸效率,形成駐波,導致傳輸線的有效功率容量降低。如果是射頻設備的話就會影響信號傳輸距離、信號質量,甚至會損壞發射設備。如果是電路板上的高速信號線與負載阻抗不匹配時,就有可能產生震蕩、輻射干擾等。

阻抗匹配的應用場景

射頻天線部分的設計,這塊的要點在于天線和饋線間的阻抗匹配。發射信號時應使發射天線與饋線的特性阻抗相等,以獲得最好的信號增益。接收信號時天線與負載應做共軛匹配,接收機(負載)阻抗一般認為只有實數部分,因此需要用匹配網絡來除去天線的電抗部分并使它們的電阻部分相等。下圖為simcom公司的NB-IOT模塊天線部分的datasheet,使用網絡分析儀測量阻抗以確定R1、R2、 C1、C2的取值,完成阻抗匹配,可達到射頻最佳工作狀態。

更進一步了解阻抗匹配

天線部分匹配電路

終端匹配電阻,在我們之前有一篇講485的文章中有詳細介紹,沒看過的小伙伴可以去閱讀一下,相信再結合本文會有一個更加深入的認知。雙絞線的特性阻抗一般為120Ω,若不加終端的電阻,當線纜長度很長而傳輸速率高即信號頻率高的時候就很容易發生我們上面所說的信號反射了。

更進一步了解阻抗匹配

485通訊模型

PCB布線在低頻電路應用中基本可以不考慮阻抗匹配,但是在高頻電路中PCB走線的阻抗就需要重視了,一般在數字信號的邊沿時間小于1ns或模擬信號的頻率超過300MHz的時候我們就需要考慮走線的阻抗問題。PCB走線阻抗主要來自寄生的電容、電阻、電感系數,主要因素有板厚、線寬、銅皮厚乃至過孔直徑等。PCB阻抗的范圍是 25 至120 歐姆,USBHDMISATA等一般要做85~100Ω的阻抗控制。(下圖為之前設計的一款linux小主機的USB數據走線)

linux主板布線

總結

這篇文章到這里就要結束了,希望大家通過我的這篇文章能對“阻抗匹配”這個重要的知識點有更進一步的了解。如果大家有更深入的認知歡迎在下方評論區留言分享,讓我們能借助這個平臺一起學習一起進步。

還是老套路,介紹一下接下來的開源計劃,之前承諾的音響功放暫時放一下,在它之前我插入了一個耳放,幾天后推出。還是用的TI的TPA6120A2,這回我對之前的那款進行了深入優化,同時選了一個更合適的殼體(之前那款殼體停產買不到了),這次我盡量整理出BOM,這樣感興趣的小伙伴做起來就更方便了。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電阻
    +關注

    關注

    88

    文章

    5781

    瀏覽量

    179529
  • 阻抗匹配
    +關注

    關注

    14

    文章

    368

    瀏覽量

    32070
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    百度蘿卜快跑與Uber進一步深化戰略合作

    今天,蘿卜快跑與全球最大的移動出行服務平臺Uber共同宣布,雙方將進一步深化戰略合作,計劃于2026年第季度在阿聯酋迪拜正式推出全無人駕駛出行服務,這也是迪拜首次迎來全無人駕駛出行服務。
    的頭像 發表于 02-11 16:50 ?1128次閱讀

    馬斯克官宣干電極工藝量產,固態電池更進一步

    行業芯事行業資訊
    電子發燒友網官方
    發布于 :2026年02月03日 11:51:36

    天合儲能與Lightshift Energy進一步擴大戰略合作

    近日,天合儲能宣布將與美國領先的儲能開發、建設及運營方 Lightshift Energy(以下簡稱 “Lightshift”) 進一步擴大戰略合作。在既有合作基礎上,雙方歷史累計及在建、將建項目合計,保障聯合交付儲能項目規模超過 1GWh,持續支持美國多個州的電網建設與穩定運行。
    的頭像 發表于 12-22 15:14 ?374次閱讀

    BlackBerry QNX與眾森軟件進一步深化戰略合作

    今日,深圳市眾森軟件有限公司(以下簡稱"眾森軟件")正式宣布與全球領先的實時操作系統與嵌入式軟件供應商 QNX(BlackBerry有限公司旗下部門QNX)進一步深化戰略合作。此次合作將進一步推動下代智能網聯汽車與智慧出行解決
    的頭像 發表于 12-04 16:40 ?1911次閱讀

    上汽奧迪與創維汽車智能合作進一步深化升級

    近日,創維汽車智能迎來重要突破:上汽奧迪客戶將當前公司開發的顯示屏項目沿用至上汽奧迪其他主力車型。這決定不僅體現了客戶對創維汽車智能技術實力與服務品質的高度認可,更標志著雙方合作進一步深化升級。
    的頭像 發表于 11-25 10:32 ?728次閱讀

    線路板阻抗匹配:實操中要避開的 3 個設計誤區

    了解阻抗匹配的基本原理后,很多工程師更關心如何在實際線路板(PCB)設計中落地執行。其實,做好阻抗匹配無需復雜計算,只需掌握幾個核心實操要點,就能有效減少信號問題。? 首先要明確阻抗
    的頭像 發表于 11-06 15:16 ?332次閱讀

    線路板阻抗匹配實操:過孔與拐角的處理技巧

    了解阻抗匹配的基本原理后,很多工程師更關心如何在實際線路板(PCB)設計中落地執行。其實,做好阻抗匹配無需復雜計算,只需掌握幾個核心實操要點,就能有效減少信號問題。? 首先要明確阻抗
    的頭像 發表于 11-06 15:07 ?334次閱讀

    技術資訊 I 信號完整性與阻抗匹配的關系

    本文要點PCB走線和IC走線中的阻抗控制主要著眼于預防反射。防止互連路徑上發生反射,可確保功率傳輸至負載,同時避免其他信號完整性問題。使用集成場求解器的PCB設計軟件可以評估阻抗匹配并提取互連網
    的頭像 發表于 09-05 15:19 ?5191次閱讀
    技術資訊 I 信號完整性與<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>的關系

    基于史密斯圓圖實現天線阻抗匹配

    在現代無線通信系統中,天線阻抗匹配是確保信號高效傳輸的關鍵環節。阻抗失配不僅會導致信號反射、功率損耗,還可能影響整個系統的穩定性和性能。史密斯圓圖(Smith Chart)作為種經典的圖形化
    的頭像 發表于 09-03 09:16 ?4650次閱讀
    基于史密斯圓圖實現天線<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>

    蔚來進一步拓展其全球業務

    8月18日,蔚來公司宣布將于2025年至2026年期間陸續進入新加坡、烏茲別克斯坦和哥斯達黎加三個市場,進一步拓展其全球業務,為當地用戶帶來創新、可持續、高品質的智能電動出行體驗。
    的頭像 發表于 08-20 17:00 ?1337次閱讀

    村田貼片電容的阻抗匹配問題如何解決?

    村田貼片電容在阻抗匹配問題上的解決方案需結合其高頻特性優化與具體應用場景設計, 核心策略包括利用低ESL/ESR特性實現高頻阻抗控制、通過溫度穩定材料保障參數致性、采用多層堆疊技術滿足高速信號需求
    的頭像 發表于 07-25 15:23 ?585次閱讀

    Nordic PMIC全家桶,讓電源管理和節能更進一步

    使用 nPM2100 開始設計和開發應用。此外,nPM2100 評估套件 (EK) 也已全面上市,多家分銷商在發布當天提供庫存套件并進行銷售。 nPM2100 是款電源管理集成電路 (PMIC),旨在
    發表于 06-29 17:19

    如何確保模擬示波器的輸入阻抗匹配

    輸入阻抗匹配是確保信號完整性和測量精度的關鍵。模擬示波器通常提供 1 MΩ ± x%(高阻)和 50 Ω 兩種輸入阻抗模式,需根據被測信號特性選擇匹配模式。以下是確保匹配的詳細步驟與注
    發表于 04-08 15:25

    運算放大器LM358的常見電路

    本文主要學習LM358的幾種外圍電路設計,希望能幫助大家更進一步了解和使用LM358。
    的頭像 發表于 03-17 14:48 ?1.1w次閱讀

    阻抗匹配怎么設計?

    阻抗匹配設計有什么資料嗎?求推薦
    發表于 03-10 07:37