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射頻行業里,經常會聽到一些說法,這根電纜的特性阻抗是50歐姆,這條微帶線的特性阻抗是50歐姆等等。此時很多初學者或者行業外的人就范嘀咕了: “什么??導線的“阻抗”有50歐姆?那這根導線的質量也太差了吧!” “什么??一米長“阻抗”為50歐姆的微波電纜要500rmb??你在逗我嗎?” …… 沒錯,射頻單盤中的信號走線大多是“特性阻抗”為50歐姆的微帶線;一根一米長,可以傳輸最高頻率為20GHZ信號的50歐姆要500rmb。造成這些誤解的原因,我們要區分兩個物理量:一個是“阻抗”;一個是“特性阻抗”。后者相對前者多了“特性”二字。 “阻抗”表示導體對電流阻礙作用的大小。導體的電阻越大,表示導體對電流的阻礙作用越大。電阻的單位是歐姆。 “特性阻抗”,是射頻傳輸線影響高頻電波電壓、電流的幅值和相位變化的固有特性,等于各處的電壓與電流的比值,特性阻抗的單位也是歐姆。要理解“特性阻抗”的概念,我們先要弄清楚什么是傳輸線。簡單的說,傳輸線就是能夠傳輸信號的連接線。電源線,視頻線,USB連接線,PCB板上的走線,都可以稱為傳輸線。如果傳輸線上傳輸的信號是低頻信號,假設是1KHz,那么信號的波長就是300公里(假設信號速度為光速),即使傳輸線的長度有1米長,相對于信號來說還是很短的,傳輸線對信號的幅度和相位影響是很小的。但是對于高速信號來說,假設信號頻率提高到300MHz,信號波長就減小到1米,這時候1米的傳輸線和信號的波長已經完全可以比較,在傳輸線上就會存在波動效應,在傳輸線上的不同點上的電壓電流就會不同。在這種情下,我們就不能忽略傳輸線對信號造成的影響。傳輸線相對信號來說就是一段線,我們要用長線傳輸里的理論來解決問題。在傳輸線是長線的前提下,傳輸線的模型不再是一根阻抗很低的導線模型,而是分布參數網絡。如圖1所示,傳輸線經常用雙線來示意,圖1中無窮小長度△z的一段線可以模擬為圖2中的一個集總元件電路,其中R,L,G,C為單位長度的量,定義如下: R表示單位長度的串聯電阻,單位為Ω/M L表示單位長度的串聯電感,單位為H/M G表示單位長度的并聯電導,單位為S/M C表示單位長度的并聯電容,單位為F/M

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