【电路】50-ohm阻抗匹配

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时间: 2024-08-30 16:08:12

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阻抗匹配基础

英文名称:impedance matching 基本概念 信号传输过程中负载阻抗和信源内阻抗之间的特定配合关系.一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材本身的工作状态产生明显的影响.对电子设备互连来说,比如信号源连放大器,前级连后级,仅仅要后一级的输入阻抗大于前一级的输出阻抗5-10倍以上,就可觉得阻抗匹配良好:对于放大器连接音箱来说,电子管机应选用与其输出端标称阻抗相等或接近的音箱,而晶体管放大器则无此限制,能够接不论什么阻抗的音箱. 匹配条件 ①负载阻

硬件设计--特性阻抗匹配详解

参考资料:信号反射与振铃产生 简易阻抗匹配方法 信号完整性分析 戴维南端接匹配简易阻抗匹配方法 一篇关于信号完整性匹配很好的总结(之终端匹配) 信号或广泛电能在传输过程中,为实现信号的无反射传输或最大功率传输,要求电路连接实现阻抗匹配,阻抗匹配关系着系统的整体性能,实现匹配可使系统性能达到最优. 一.基本概念介绍与理解 1.特性阻抗 特性阻抗(又称特征阻抗)并不是实际的电阻,而是属于长线传输中的概念.在射频范围内,信号传输的过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建

13.56Mhz下直接阻抗匹配调试步骤

直接匹配阻抗,天线与射频芯片在同一块板子,调试步骤与50欧姆阻抗匹配调试天线参数差不多,多了一部分射频芯片端的滤波部分的参数计算.下面介绍调试过程. 1.首先看一下射频芯片发射部分原理图:分析原理图时按单边的分析,以TX1端出发开始分析.其中L1.C23组成了滤波电路:R30主要用于调试调试天线时断开前级滤波电路用的:C21.C22为串联电容:C25.C26为并联电容:R31为串联电阻. 2.首先计算出滤波电路部分在13.56Mhz下的阻抗,同样是利用史密斯圆图计算.首先TX1的输出部分为纯电阻

layout焊盘过孔大小的设计标准

PCB设计前准备 1.准确无误的原理图.包括完整的原理图文件和网表,带有元件编码的正式的BOM.原理图中所有器件的PCB封装(对于封装库中没有的元件,硬件工程师应提供datasheet或者实物,并指定引脚的定义顺序). 2.提供PCB大致布局图或重要单元.核心电路摆放位置.安装孔位置.需要限制定位的元件.禁布区等相关信息. 设计要求 设计者必须详细阅读原理图,与项目工程师充分交流,了解电路架构,理解电路工作原理,对于关键信号的布局布线要求清楚明了. 设计流程 1.PCB文档规范 文件命名规则:采

Altera FPGA中的pin进一步说明

最近END china上的大神阿昏豆发表了博文 <FPGA研发之道(25)-管脚>,刚好今天拿到了新书<深入理解Altera FPGA应用设计>第一章开篇就讲pin.这里就两者的知识做一个整理.至于cyclone IV器件的I/O特性笔记博文后续会补上. 上一篇Altera FPGA中的pin简介已经对altera FPGA中的pin做了一个简要的全面说明,下面就做一些深入的了解 1,一般来说,DDR的接口信号最好能在一个BANK上约束,如果不能则其控制信号要约束到同一BANK上,

什么是磁珠以及磁珠的原理与应用

什么是磁珠磁珠有很高的电阻率和磁导率,他等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化. 他比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果. 作为电源滤波,可以使用电感.磁珠的电路符号就是电感但是型号上可以看出使用的是磁珠在电路功能上,磁珠和电感是原理相同的,只是频率特性不同罢了 磁珠由氧磁体组成,电感由磁心和线圈组成,磁珠把交流信号转化为热能,电感把交流存储起来,缓慢的释放出去. 磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有

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Coax Transformers[转载]

Coax Transformers How to determine the needed Z for a wanted Quarter Wave Lines tranformation ratio Some applied examples 1. From 50 ohms feedline to 12.5 ohms Yagi with straight split DE? Z = sqrt ( 50 ohms x 12.5 ohms) = 25 ohms This we can produce

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