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阻抗匹配

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阻抗匹配(impedance matching) 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。

阻抗匹配(impedance matching) 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。收起

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  • 为什么要做阻抗匹配
    为什么要做阻抗匹配
    射频和硬件最大的区别就是阻抗匹配,而阻抗匹配的原因是电磁场的传输。我们都知道电磁场是电场和磁场的相互作用,而在传输介质中损耗的产生是因为电场对电子的作用发生震荡。频率越高,相同长度的传输线,电磁波的周期越多,电流的变化的频率也就越高,震荡而产生的热量损耗就越多,传输线的损耗就越大。
  • 【技术分享】为什么要阻抗匹配?
    【技术分享】为什么要阻抗匹配?
    在电学中,常把对电路中电流所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗单位为欧姆,常用Z表示,是一个复数Z= R+i(ωL–1/(ωC))。具体说来阻抗可分为两个部分,电阻(实部)和电抗(虚部)。其中电抗又包括容抗和感抗,由电容引起的电流阻碍称为容抗,由电感引起的电流阻碍称为感抗。
  • 为什么 RF设计中的阻抗匹配用 50 Ω ?
    之前的文章中聊过 RF 设计中的 PCB 板载天线,几乎所有的射频电路设计中都会遇到阻抗匹配的问题,并且,我们都默认了这个阻抗是 50 欧姆。为什么不是 30 欧姆或者 80 欧姆呢?它是怎么被确定下来的?今天来扒一扒这个历史成因。
  • 宽带阻抗变换怎么办?
    阻抗匹配是射频设计的一个基本课题,无论是无源器件,比如功分器,耦合器,滤波器,天线,还是有源电路,比如功放,低噪放,混频器等等,都离不开阻抗匹配这个环节。谈到阻抗匹配,大家第一个想到的肯定是奇妙的Smith Chart,我们在圆图上转圈圈就可以得到我们需要的匹配电路。
  • 贸泽电子《PCB设计大师课》第六集 传输线理论与阻抗设计
    贸泽电子《PCB设计大师课》第六集 传输线理论与阻抗设计
    PCB是产品设计的“地基”,小到元器件布局、金属连线和通孔布局,大到电磁保护、热耗散等因素的考量。优秀的PCB设计可以节约生产成本,达到电路性能与散热性的良好平衡。如何设计出优秀的PCB板,夯实“地基”,是每个电子从业者都有必要了解的知识。