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== 阻抗匹配 == 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。 在高频电路中,我们还必须考虑反射的问题。当信号的频率很高时,则信号的波长就很短,当波长短得跟传输线长度可以比拟时,反射信号叠加在原信号上将会改变原信号的形状。如果传输线的特征阻抗跟负载阻抗不相等(即不匹配)时,在负载端就会产生反射。 例如,常用的闭路电视同轴电缆特性阻抗为 75Ω,而一些射频设备上则常用特征阻抗为 50Ω的同轴电缆。另外还有一种常见的传输线是特性阻抗为 300Ω的扁平平行线,这在农村使用的电视天线架上比较常见,用来做八木天线的馈线。因为电视机的射频输入端输入阻抗为75Ω,所以300Ω的馈线将与其不能匹配。实际中是有一个 300Ω到 75Ω的阻抗转换器(一个塑料封装的,一端有一个圆形的插头的那个东东,大概有两个大拇指那么大)。它里面其实就是一个传输线变压器,将 300Ω的阻抗,变换成 75Ω的,这样就可以匹配起来了。 '''特性阻抗'''跟我们通常理解的电阻不是一个概念,'''它与传输线的长度无关''',不能通过使用欧姆表来测量,需要专门的阻抗测试仪来测量。传输线的特性阻抗是由传输线的结构以及材料决定的,而'''与传输线的长度,以及信号的幅度、频率等均无关'''。 为了不产生反射,负载阻抗跟传输线的特征阻抗应该相等,这就是传输线的阻抗匹配,如果阻抗不匹配,则会形成反射,能量传递不过去,降低效率;会在传输线上形成驻波(简单的理解,就是有些地方信号强,有些地方信号弱),导致传输线的有效功率容量降低;功率发射不出去,甚至会损坏发射设备。如果是电路板上的高速信号线与负载阻抗不匹配时,会产生震荡,辐射干扰等。 当阻抗不匹配时,有哪些办法让它匹配: * 使用变压器来做阻抗转换,就像上面所说的电视机中的那个例子那样 * 使用串联/并联电容或电感的办法,这在调试射频电路时常使用 * 使用串联/并联电阻的办法。一些驱动器的阻抗比较低,可以串联一个合适的电阻来跟传输线匹配,例如高速信号线,有时会串联一个几十欧的电阻。而一些接收器的输入阻抗则比较高,可以使用并联电阻的方法,来跟传输线匹配,例如,485 总线接收器,常在数据线终端并联 120欧的匹配电阻。 参考:[[VNA]] <br><br>
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