傳輸線特性阻抗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
2009-09-28 14:46:53
6007 
本文介紹電路板上傳輸線的阻抗計算公式、信號線的布局原則和傳輸導線的長度估計表。 在高速邏輯電路或高頻電路中,
2010-06-21 08:40:20
11080 
RF傳輸線的阻抗失配會引起功率損耗和反射,電壓駐波比(VSWR)是用于衡量傳輸線缺陷的一項指標。本文表述了VSWR定義,說明如對其進行計算,并在最后給出了一個天線VSWR的檢測系統。
2013-09-22 09:24:20
2415 
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 10:14:25
2976 
SI問題最常見的是反射,我們知道PCB傳輸線有特征阻抗屬性,當互連鏈路中不同部分的特征阻抗不匹配時,就會出現反射現象。SI反射問題在信號波形上的表征就是:上沖/下沖/振鈴等。
2016-11-05 02:28:11
2130 
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 16:40:52
7528 
本文的第一部分,主要是說,怎樣從傳輸線的等效電路,推導出傳輸線的電報方程,從而給出傳輸線中電壓和電流的表達式。 第二部分,主要是說,如果從電壓和電流的表達式,推導出傳輸線上的反射系數,輸入阻抗等參數
2023-07-31 15:21:18
8020 
反射產生的主要原因有:過長的布線、未被匹配終結的傳輸線、過量的電容和電感等本質均為阻抗失配。
2023-11-03 14:28:00
3882 
傳輸線阻抗匹配傳輸線理論?無損耗傳輸線(Loss-less Transmission Line)?低損耗傳輸線(Low-loss Transmission Line)?有終端負載的傳輸線q傳輸的特徵
2008-08-05 11:36:36
在計算阻抗之前,我想很有必要理解這兒阻抗的意義。傳輸線阻抗的由來以及意義傳輸線阻抗是從電報方程推導出來(具體可以查詢微波理論)
2019-06-03 06:34:27
傳輸線傳播,并且傳輸線具有相同的橫截面,那么在0.01ns中每前進一步需要相同的電荷量,以產生相同的信號電壓。此時,信號著這條線前進時,會遭遇同樣的瞬時阻抗,這被視為傳輸線的一種特性,被稱為特性阻抗
2015-01-23 11:56:02
文章對傳輸線變壓器實現寬帶阻抗匹配的機理進行了詳細的分析 , 通過一個簡單的等效電路闡明了傳輸線變壓器如何巧妙地利用傳輸線間的分布電容 , 使其由影響高頻能量傳輸的不利因素而轉換為電磁能量轉換
2020-02-20 18:43:02
加到實際的PCB 連線中之后,連線上的最終阻抗稱為特征阻抗Zo。如果傳輸線和接收端的阻抗不匹配,那么輸出的電流信號和信號最終的穩定狀態將不同,這就引起信號在接收端產生反射,這種效應被稱為振蕩。
2009-06-18 07:53:30
在低頻時,一段普通導線就可以有效地將兩個電路短接在一起,但是在高頻時候就不同了。在高頻電路中,一個小小的過孔、連接器就會對信號產生很大的影響。為了分析高速信號,引入了一個新的模型——傳輸線。傳輸線有什么特征?主要是時延和阻抗。如果電路中傳輸線的阻抗突變會導致信號的反射,使得信號質量產生較大的影響。
2019-08-12 06:15:15
同等數量的電荷來確保將這一段傳輸線充電到同樣的信號電壓。信號每傳播一個固定的距離,都會從電池獲取同樣的電流,并且保持信號電壓一致,在信號傳播過程中,傳輸線上各處的瞬間阻抗都是一致的。
信號沿傳輸線傳播
2025-01-21 07:11:58
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
信號在傳播過程中的能量損失不可避免,傳輸線損耗產生的原因有以下幾種:導體損耗,導線的電阻在交流情況下隨頻率變化,隨著頻率升高,電流由于趨膚效應集中在導體表面,受到的阻抗增大,同時,銅箔表面的粗糙度也
2019-08-02 08:28:08
=Z0=V1/I1=V2/I2=V3/I3=……=Vn/In無限長的傳輸線及電壓源在實際電路中,傳輸線的長度總是有限的,因此,特性阻抗在實際中似乎沒有什么意義。是實際情況并非如此,當傳輸線趨于無窮長
2017-12-29 15:45:10
線路產生噪聲,同時也不易受系統其他線路產生的噪聲的干擾。差分模式傳輸線的特性阻抗(也就是通常所說的差分阻抗)指的是差分傳輸線中兩條導線之間的阻抗, 它與差分傳輸線中每條導線對地的特性阻抗是有區別
2009-09-28 14:48:47
用HFSS仿傳輸線,只要有一定長度,明明參數是一致的,阻抗是不穩定的呢?正常不應該是穩定的么?事實上我也畫了coplanar結構,旁邊還加了過孔,還是一樣阻抗在中間部位往下掉求教怎么樣才能仿真得到 穩定的 傳輸線 阻抗呢?為何這里不穩定呢?原理?
2021-10-06 21:15:23
1. SI問題的成因 SI問題最常見的是反射,我們知道PCB傳輸線有“特征阻抗”屬性,當互連鏈路中不同部分的“特征阻抗”不匹配時,就會出現反射現象?! I反射問題在信號波形上的表征就是:上沖
2018-09-21 11:47:55
遇到的金屬導線、波導、同軸線和PCB走線鄒是傳軒翁線。傳輸線通常被定義為一個適合在兩個或多個終端間有效傳輸電能量或電信號竹傳輸統。傳輸線兩條導線中的一條稱為信號路徑,另一條稱為電流返回路徑,如圖所示
2018-11-23 15:46:38
為 在傳輸線理論書籍中,更完整的特征阻抗表達方式為 式中,R,G分別為阻抗和導納;ω為信號角頻率。因為R和G都比其他項要小得多,通常特征阻抗近似為式(3-2)即可,僅在甚高頻或線路有極大損耗
2018-09-03 11:06:40
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
:信號在傳輸過程中每達到一個點,該處信號線和參考平面就會形成電場,進而產生瞬間的小電流,這樣在信號傳輸的過程中,傳輸線的每一點都會等效成一個電阻,這就是傳輸線的特性阻抗?! 。?)阻抗在實際應用中最
2023-03-07 16:06:22
最近在研究spice傳輸線,spice中理想傳輸線是等效為延遲電路,眾所周知,SPICE主要基于節點分析法。每個器件需要提供導納矩陣。我看了ngspice源代碼中的tra器件的導納矩陣的求解過程
2021-07-07 16:15:43
也會發生變化。阻抗失配減少了 RFFE 和天線之間的 RF功率傳輸,需增加傳輸功率來補償損耗,因此會影響手機的整體 RF 性能并縮短電池使用壽命。
阻抗調諧器通過在不同使用條件下和廣泛頻率范圍內
2023-05-05 09:43:21
什么是傳輸線?傳輸線由哪幾部分組成?
2021-06-15 08:25:36
什么是傳輸線?由哪幾條長度導線組成?PCB的傳輸線結構是如何構成的?
2021-06-29 08:36:04
傳輸線設計是高頻有線網絡、射頻微波工程、雷射光纖通信等光電工程的基礎,為了能讓能量可以在通信網路中無損耗地傳輸,良好的傳輸線設計是重要關鍵。 無線通信加上視頻技術將成為未來的明星產業,要達到這個
2019-06-20 08:17:26
在PCB中特性阻抗值Z0偏差的補救與修正的措施和辦法。3、信號傳輸線的布設3.1信號傳輸線的長度越短越好根據信號“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
2018-02-08 08:29:08
傳輸線匹配和阻抗共軛匹配矛盾嗎?如果傳輸線的特征阻抗為復數,那么為了實現傳輸線和負載的匹配(相等),就需要把負載通過一個匹配網絡裝換成傳輸線特征阻抗,這樣的匹配就不是共軛匹配了。我想問,會有這種情況存在嗎?還是說特征阻抗一般都是實數,所以不會存在這種情況。如果存在的話,怎么做匹配呢?
2012-11-13 21:36:47
實現阻抗控制的傳輸線配置方式控制阻抗 PCB 通常使用微波傳輸帶或帶狀線傳輸線路,以單端(未平衡)或差分(已平衡)配置的方式生產。單端配置以下為幾種常見單端微波傳輸帶和帶狀線傳輸帶的配置:注意以下各
2009-09-28 16:16:56
在高頻電路中,如何高效地傳輸功率是一項重要的考慮因素。因內部的電路特性使然,高頻功放管的輸入輸出阻抗與系統傳輸需求的特性阻抗偏差較大,使其在高頻鏈路中不能完全發揮性能,靈活地使用微帶傳輸線進行
2019-06-24 06:43:36
在RF和微波范圍最常用的是同軸線纜,下圖有選擇的展示了RF和微波電路中的傳輸線。 在這些傳輸線中采用損耗很低的介質支撐材料以使信號損耗最小。外邊有延續的圓柱導體的半剛性同軸線在微波范圍內有良好的性能
2017-12-21 17:21:59
是人為的選擇。其實比如說像43歐姆或者其他數值的阻抗也是可以的,但考慮到實際同軸電纜的物理尺寸,這個范圍被限制在20至200歐姆以內。對于傳輸線而言,盡可能低的損耗和高的功率容量自然是我們期待的,從下
2019-06-10 07:27:41
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
請問如何在ADS中設計傳輸線?有哪位大神知道嗎
2021-06-22 06:23:57
傳輸線阻抗計算器
2006-05-07 13:53:50
164 傳輸線理論與阻抗匹配
傳輸線理論
2007-11-03 19:35:39
0 微帶傳輸線阻抗計算工具
2007-12-11 13:41:59
155 第一章 傳輸線理論一 傳輸線原理二 微帶傳輸線三 微帶傳輸線之不連續分析第二章 被動組件之電感設計與分析一 電感原理二 &nb
2008-08-05 12:36:40
0 ETC1-1-13TR1:1,傳輸線巴倫,4.5-3000MHzMACOM 的 ETC1-1-13 是一款采用低成本表面貼裝封裝的 1:1 RF 傳輸線變壓器。非常適合大容量
2023-04-18 17:03:06
本文簡要分析了微波系統的噪聲系數的組成,分別針對在放大器輸入端和輸出端級聯了有耗傳輸線或傳輸模塊(如濾波器等)的情況,推導了匹配和失配兩種情況下有耗傳輸線對系
2010-03-05 09:45:02
14 ps脈沖傳輸線的多容性負載阻抗匹配模型和計算 摘 要: 指出提高微帶橫截面取樣速率的關鍵問題是傳輸線多容性負載阻抗匹配,根據分布參數理論和微波傳輸線理論,提
2010-06-11 15:29:05
25 傳輸線效應詳解
基于上述定義的傳輸線模型,歸納起來,傳輸線會對整個電路設計帶來以下效應。• 反射信號Reflected signals&
2009-03-25 11:29:55
4371 均勻傳輸線方程
首先引入表征傳輸線特性的電路參數:
R0:導線每單
2009-07-27 11:51:23
5694 
傳輸線阻抗計算中的有關問題
結合目前我公司PCB板加工廠家的工藝能力,在用polar公司阻抗計算器CITS25計算PCB板上跡線特性阻抗時,
2009-09-28 14:54:20
2386 
傳輸線等效電容的計算方法
從題目的信息可以得出兩個信息:(1)這條傳輸線是高速線,沒有特殊說明,缺省阻抗應該是50歐姆;
2010-04-16 17:32:38
10821 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 13:55:16
5925 在很多情況下,傳輸線的終端接有一個集中參數的負載 。當負載 與特性阻抗 相等時,稱為傳輸線工作在匹配狀態。顯然,在匹配狀態下,傳輸線的效率最高。另外,對傳送信號而言,
2011-12-17 00:26:00
73 傳輸線變壓器的機理及寬帶阻抗匹配的設計,有興趣的同學可以下載學習
2016-04-27 15:28:39
28 傳輸線設計是高頻有線網絡、射頻微波工程、雷射光纖通信等光電工程的基礎,為了能讓能量可以在通信網路中無損耗地傳輸,良好的傳輸線設計是重要關鍵。無線通信加上視頻技術將成為未來的明星產業,要達到這個目標
2017-09-22 11:34:35
8 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 15:51:40
10310 
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 15:12:17
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的兩個主要特征就是時延和阻抗。如果電路中傳輸線的阻抗突變會導致信號的反射,使得信號質量產生較大的影響,這篇文章主要介紹這方面的信息。
2018-04-05 15:53:00
37813 在高頻電路中,如何高效地傳輸功率是一項重要的考慮因素。因內部的電路特性使然,高頻功放管的輸入輸出阻抗與系統傳輸需求的特性阻抗偏差較大,使其在高頻鏈路中不能完全發揮性能,靈活地使用微帶傳輸線進行
2018-03-09 19:24:00
13631 
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。或者說,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 14:31:30
15113 傳輸線(transmission line)輸送電磁能的線狀結構的設備。它是電信系統的重要組成部分,用來把載有信息的電磁波,沿著傳輸線規定的路由自一點輸送到另一點。
2018-03-13 14:13:59
20881 
本文比較通俗的,用大家常規的電容,電感的觀點來分析傳輸線阻抗的概念。
2018-04-28 17:56:59
7695 
學習高速PCB設計,首先要知道什么是傳輸線。信號會產生反射,就是因為PCB上的走線具有一定的阻抗,線上阻抗與輸出端的阻抗不匹配,就會導致信號反射。信號在PCB中傳輸會有延時,如果時序沒有匹配,系統就會罷工。這些都是因為傳輸線產生的問題。
2019-12-16 07:59:00
7828 
本文檔的主要內容詳細介紹的是傳輸線的阻抗計算應用程序軟件免費下載。
2018-09-29 08:00:00
23 除了信號失真,低效率和駐波之外,由傳輸線與其負載之間的阻抗失配反射的RF能量也會損壞信號源,例如功率放大器(PA)。然而,基于對數放大器和定向耦合器的電路可以檢測所產生的駐波的電壓駐波比(VSWR),以觸發保護PA免受過大的VSWR值的影響。
2019-04-08 08:26:00
5952 
Ok,理解特性阻抗理論上是怎么回事情,看看實際上的意義,當電壓電流在傳輸線傳播的時候,如果特性阻抗不一致所求出的電報方程的解不一致,就造成所謂 的反射現象等等。在信號完整性領域里,比如反射,串擾,電源平面切割等問題都可以歸類為阻抗不連續問題,因此匹配的重要性在此展現出來。
2019-04-03 09:03:05
13365 
本文檔的主要內容詳細介紹的是傳輸線阻抗計算器應用程序免費下載。
2019-05-07 15:44:38
33 SI問題最常見的是反射,我們知道PCB傳輸線有“特征阻抗”屬性,當互連鏈路中不同部分的“特征阻抗”不匹配時,就會出現反射現象。
2019-10-13 14:23:00
4152 
在電路設計的各種場合里都能接觸到傳輸線這一術語。顯然,傳輸線是信號完整性分析當中重點考察的元件之一,很多分析都建立在此基礎上。本文將討論傳輸線的相關物墁基礎。
2020-03-12 15:34:10
4178 
主要特征就是時延和阻抗。如果電路中傳輸線的阻抗突變會導致信號的反射,使得信號質量產生較大的影響,這篇文章主要介紹這方面的信息。
2020-11-03 10:41:00
2 在中,如何高效地傳輸功率是一項重要的考慮因素。因內部的電路特性使然,高頻功放管的輸入輸出阻抗與系統傳輸需求的特性阻抗偏差較大,使其在高頻鏈路中不能完全發揮性能,靈活地使用微帶傳輸線進行阻抗匹配可以很好的解決這一問題。
2020-10-10 10:43:00
7 電壓駐波比(Voltage Standing Wave Ratio,VSWR)是用于描述電路阻抗失配程度的參數。差的VSWR可能引起RF電路中的許多問題。VSWR引起的最壞情況是RF/微波高
2020-08-03 15:58:49
3991 
射頻(RF)電傳輸線中的阻抗不匹配會導致功率損耗和反射能量。電壓駐波比(VSWR)是一種測量傳輸線缺陷的方法。本教程定義了VSWR,并說明了其計算方法。最后,顯示了天線VSWR監視系統。 定義和背景
2021-05-11 08:16:00
4485 
新的圍毆話題是傳輸線阻抗,阻抗是什么?是傳輸線的重要特性?。∧俏覀兙拖葋磉哆?b class="flag-6" style="color: red">傳輸線。傳輸線是啥,就是把信號從這頭送到那頭的線,一般由兩條導線組成,一條是信號路徑一條是返回路徑,這兩者不能分開,永遠
2021-04-13 09:52:46
5084 
1、反射與阻抗 高速PCB設計的入門,我們就知道,信號會反射,就像光線從空氣射到玻璃,一部分光會折射,還有一些會被反射。 信號也一樣,如果傳輸線的阻抗不一致,在阻抗跳變的地方,一部分能量繼續傳輸
2021-04-12 17:38:59
28185 
反射信號產生的主要原因:過長的布線、未進行阻抗匹配的接收端、未進行阻抗匹配的傳輸線(由于過量電容、電感的阻抗失配)
2022-07-21 17:18:52
1097 
在射頻和微波電路中,以最常用的傳輸線為例,插入損耗(Insertion Loss)通常定義為輸出端口所接收到的功率Pl與輸入端口的源功率Pi之比,常用dB表示。
2022-08-15 10:44:14
12044 
有損傳輸線,是在傳輸線理論模型的基礎上,進一步靠近實際的模型,因為在實際的傳輸過程中,必然會產生損耗。
2022-08-24 18:08:48
4014 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 15:03:12
4 在RF傳輸系統中,駐波比(SWR)用來衡量RF信號從功率發射源通過傳輸線,最終送入負載的傳輸效率。例如,功率放大器通過一段傳輸線連接到天線。
2022-11-11 11:10:05
4274 傳輸線是由介質和導線構成的。在PCB上,傳輸線通常分為微帶線和帶狀線。
2022-11-25 09:34:49
8334 了解電壓駐波比 (VSWR)、回波損耗和失配損耗,這有助于表征射頻 (RF) 設計中的波反射。
2023-02-09 13:48:30
5013 通過傳輸線、方程和示例波形了解射頻 (RF) 波的傳播和反射。
2023-02-27 15:03:06
4038 
傳輸線理論來源:在信號完整性和電源完整性,工程師必須理解傳輸線理論基礎,這里給出簡單的傳輸線理論。
2023-03-22 10:00:16
2309 在做SI仿真時,經常需要查看差分線的TDR阻抗,我們經常發現即使是一段非常均勻的傳輸線,其TDR阻抗也是逐漸上翹的,這是為什么呢?如下圖所示,是一段5in長的差分微帶線,其模型如下,導體材料是copper,電導率為5.8e7.
2023-04-13 09:50:45
9042 微波傳輸線是微波工程的基礎,今天我們再來詳細學習一下微波傳輸線的基礎知識。目前常用的微波傳輸線包括平行雙線,同軸線,金屬波導,介質波導,微帶線,共面波導,基片集成波導等多種傳輸線形式,每一種傳輸線都有其適用范圍。
2023-05-22 10:37:14
3300 
信號完整性分析是基于傳輸線理論的,研究信號完整性必須從認識傳輸線開始,而傳輸線中最基本的概念就是阻抗和反射。
2023-06-14 15:40:58
11574 
點擊藍字關注我們點擊福字抽取祝福心想事成萬事如意步步高升笑口常開財源廣進本文要點電路中或傳輸線上的阻抗失配會產生反射,回到信號源。當信號反射時,向末端負載傳輸的功率就會減少。阻抗匹配發揮了一種雙重
2023-01-29 17:01:39
2202 
特征阻抗描述了信號沿傳輸線傳播時所受到的瞬態阻抗,它是傳輸線的固有屬性,僅和傳輸線的單位長度上的分布電感L、分布電容C、材料特性和介電常數有關,與傳輸線長度無關。
2023-09-04 15:30:08
1096 
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 14:55:41
2279 說說傳輸線,傳輸線可以說是信號完整性基礎理論體系的基礎,也是在實際的工作中,應用最廣泛的。
2023-10-23 10:05:12
1493 
什么是傳輸線?什么是信號完整性分析?為什么傳輸線要測試差分信號? 什么是傳輸線? 傳輸線是指電路板上的導線,它們的特點是導線兩端的阻抗不同。這些導線可以用于傳輸電信號,也可以用于傳輸數據信號。傳輸線
2023-10-23 10:34:34
1559 傳輸線的哪些元素會影響其阻抗呢? 1. 傳輸線的導體材料 在傳輸線中,導體是電信號的載體,其電阻和電導率直接影響著傳輸線的電阻和電導。一般來說,傳輸線的導體材料常用的有銅和鋁,其中銅具有較低的電阻
2023-11-06 11:01:05
1962 傳輸線在阻抗匹配時串聯端接電阻為什么要靠近發送端? 傳輸線在阻抗匹配時,串聯端接電阻靠近發送端的原因有多個方面。 首先,了解傳輸線的基本原理是必要的。傳輸線是用于傳輸電信號的導體,如電纜或微帶線
2023-11-22 18:26:12
2372 如何處理同軸阻抗失配?如何避免阻抗失配這種風險呢? 同軸阻抗失配是電子通信領域中一種常見的問題,當同軸電纜的輸出端口的阻抗與接收端口不匹配時,就會發生阻抗失配。這種失配會導致信號反射、傳輸效率降低
2023-11-28 14:18:27
1952 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 17:21:46
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