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[導讀]針對大家的興趣點所在,小編將從技術視角解讀阻抗匹配的緣由,并對高頻電阻的射頻阻抗響應予以解讀,詳細內(nèi)容請看下文。

一直以來,阻抗都是大家的關注焦點之一。因此針對大家的興趣點所在,小編將從技術視角解讀阻抗匹配的緣由,并對高頻電阻射頻阻抗響應予以解讀,詳細內(nèi)容請看下文。

一、深度解讀為什么要阻抗匹配

阻抗匹配的作用是調(diào)整負載功率和抑制信號反射。

● 調(diào)整負載功率

負載的功率由兩者的阻抗匹配度決定。對于一個理想化的純電阻電路或者低頻電路,由電感、電容引起的電抗值基本可以忽略,此時電路的阻抗來源主要為電阻。

電路中電流I=U/(r+R),負載功率P=I*I*R。由以上兩個方程可得當 R= r時P功率取得最大值,Pmax=U*U/(4*r)。

純技術視角:解讀阻抗匹配和高頻電阻射頻阻抗響應

● 抑制信號反射

當信號傳輸中如果傳輸線上發(fā)生特性阻抗突變也會發(fā)生反射。波長與頻率成反比,低頻信號的波長遠遠大于傳輸線的長度,因此一般不用考慮反射問題。

純技術視角:解讀阻抗匹配和高頻電阻射頻阻抗響應

純技術視角:解讀阻抗匹配和高頻電阻射頻阻抗響應

負載阻抗跟傳輸線的特征阻抗應該相等,這是傳輸線的阻抗匹配, 如果不匹配,則會形成反射,能量傳遞不過去,降低效率;會在傳輸線上形成駐波導致傳輸線的有效功率容量降低;功率發(fā)射不出去,甚至會損壞發(fā)射設備。當信號的波長與傳輸線長出于相同量級時反射的信號易與原信號混疊,影響信號質量。通過阻抗匹配可有效減少、消除高頻信號反射。

發(fā)端輸入阻抗=收端輸出阻抗,1.傳輸線和信號源阻抗匹配 , 2.傳輸線和負載阻抗匹配,

輸入阻抗 輸入阻抗是指一個電路輸入端的等效阻抗。在輸入端上加上一個電壓源U,測量輸入端的電流I,則輸入阻抗Rin就是U/I。

輸出阻抗 無論信號源或放大器還有電源,都有輸出阻抗的問題。輸出阻抗就是一個信號源的內(nèi)阻 我們常用一個理想電壓源串聯(lián)一個電阻r的方式來等效一個實際的電壓源。這個跟理想電壓源串聯(lián)的電阻r,就是(信號源/放大器輸出/電源)內(nèi)阻了。當這個電壓源給負載供電時,就會有電流 I 從這個負載上流過,并在這個電阻上產(chǎn)生 I×r 的電壓降。

二、高頻電阻的射頻阻抗響應解讀

1、高頻電阻的等效模型

在高頻信號電路中,電阻不是單純的只有電阻R,而是還有電感,電感L模擬引線,電容Ca用于模擬電荷的分離效應,電容Cb用于模擬內(nèi)部引線電容。如下圖所示。

純技術視角:解讀阻抗匹配和高頻電阻射頻阻抗響應

2、高頻電阻的射頻阻抗響應

高頻電阻的阻抗可以用下列式子進行計算。

下圖描述的是電阻器的阻抗絕對值和頻率之間的關系:

純技術視角:解讀阻抗匹配和高頻電阻射頻阻抗響應

解析:

在低頻時(比如頻率小于1MHz時),其電阻器的阻抗是R。

當頻率超過一定值時(比如超過5MHz時),寄生電容Ca的影響逐漸明顯,使得電阻器的阻抗下降。

當頻率到達一定值時,比如到了Ghz時,出現(xiàn)了一個諧振點,使整個電阻器的阻抗值達到了最低,通常來講會出現(xiàn)多個諧振點。

當頻率超過諧振點頻率之后,由于電感效應的增強,使得整個電阻器的阻抗又繼續(xù)上升。

最后,小編誠心感謝大家的閱讀。你們的每一次閱讀,對小編來說都是莫大的鼓勵和鼓舞。最后的最后,祝大家有個精彩的一天。

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