2022年阻抗匹配是指负载阻抗与激励源内部阻抗互相适配 .pdf
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1、阻抗匹配是指负载阻抗与激励源内部阻抗互相适配,得到最大功率输出的一种工作状态。对于不同特性的电路,匹配条件是不一样的。在纯电阻电路中, 当负载电阻等于激励源内阻时,则输出功率为最大, 这种工作状态称为匹配,否则称为失配。当激励源内阻抗和负载阻抗含有电抗成份时,为使负载得到最大功率, 负载阻抗与内阻必须满足共扼关系,即电阻成份相等,电抗成份只数值相等而符号相反。这种匹配条件称为共扼匹配。阻抗匹配( Impedance matching )是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。史密夫图表上。电容或电感与负载
2、串联起来,即可增加或减少负载的阻抗值, 在图表上的点会沿著代表实数电阻的圆圈走动。如果把电容或电感接地,首先图表上的点会以图中心旋转180 度, 然后才沿电阻圈走动,再沿中心旋转 180 度。重覆以上方法直至电阻值变成1,即可直接把阻抗力变为零完成匹配。大体上,阻抗匹配有两种,一种是透过改变阻抗力(lumped-circuit matching ),另一种则是调整传输线的波长(transmission line matching)。要匹配一组线路, 首先把负载点的阻抗值, 除以传输线的特性阻抗值来归一化,然后把数值划在史密夫图表上。1. 改变阻抗力把电容或电感与负载串联起来, 即可增加或减少负
3、载的阻抗值, 在图表上的点会沿著代表实数电阻的圆圈走动。如果把电容或电感接地, 首先图表上的点会以图中心旋转 180 度,然后才沿电阻圈走动, 再沿中心旋转 180 度。重覆以上方法直至电阻值变成1,即可直接把阻抗力变为零完成匹配。2. 调整传输线由负载点至来源点加长传输线, 在图表上的圆点会沿著图中心以逆时针方向走动,直至走到电阻值为1 的圆圈上, 即可加电容或电感把阻抗力调整为零,完成匹配。阻抗匹配则传输功率大, 对于一个电源来讲, 单它的内阻等于负载时, 输出功率最大,此时阻抗匹配。 最大功率传输定理, 如果是高频的话, 就是无反射波。对于普通的宽频放大器,输出阻抗50,功率传输电路中需
4、要考虑阻抗匹配,可是如果信号波长远远大于电缆长度,即缆长可以忽略的话, 就无须考虑阻抗匹配了。阻抗匹配是指在能量传输时, 要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射, 这表明所有能量都被负载吸收了. 反之则在传输中有能量损失。高速 PCB布线时,为了防止信号的反射,要求是线路的阻抗为50 欧姆。这是个大约的数字 , 一般规定同轴电缆基带50 欧姆, 频带 75 欧姆, 对绞线则为 100 欧姆, 只是取个整而已 , 为了匹配方便。2007年 08 月 31 日 星期五 上午 10:40 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - -
5、- - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 15 页 - - - - - - - - - 阻抗匹配是指负载阻抗与激励源内部阻抗互相适配,得到最大功率输出的一种工作状态。对于不同特性的电路,匹配条件是不一样的。在纯电阻电路中, 当负载电阻等于激励源内阻时,则输出功率为最大, 这种工作状态称为匹配,否则称为失配。当激励源内阻抗和负载阻抗含有电抗成份时,为使负载得到最大功率, 负载阻抗与内阻必须满足共扼关系,即电阻成份相等,电抗成份只数值相等而符号相反。这种匹配条件称为共扼匹配。阻抗匹配( Impedance matching )是微波电子学里的一部分,主要用于
6、传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。史密夫图表上。电容或电感与负载串联起来,即可增加或减少负载的阻抗值, 在图表上的点会沿著代表实数电阻的圆圈走动。如果把电容或电感接地,首先图表上的点会以图中心旋转180 度, 然后才沿电阻圈走动,再沿中心旋转 180 度。重覆以上方法直至电阻值变成1,即可直接把阻抗力变为零完成匹配。大体上,阻抗匹配有两种,一种是透过改变阻抗力(lumped-circuit matching ),另一种则是调整传输线的波长(transmission line matching)。要匹配一组线路, 首先把负载点的阻抗
7、值, 除以传输线的特性阻抗值来归一化,然后把数值划在史密夫图表上。1. 改变阻抗力把电容或电感与负载串联起来, 即可增加或减少负载的阻抗值, 在图表上的点会沿著代表实数电阻的圆圈走动。如果把电容或电感接地, 首先图表上的点会以图中心旋转 180 度,然后才沿电阻圈走动, 再沿中心旋转 180 度。重覆以上方法直至电阻值变成1,即可直接把阻抗力变为零完成匹配。2. 调整传输线由负载点至来源点加长传输线, 在图表上的圆点会沿著图中心以逆时针方向走动,直至走到电阻值为1 的圆圈上, 即可加电容或电感把阻抗力调整为零,完成匹配。阻抗匹配则传输功率大, 对于一个电源来讲, 单它的内阻等于负载时, 输出功
8、率最大,此时阻抗匹配。 最大功率传输定理, 如果是高频的话, 就是无反射波。对于普通的宽频放大器,输出阻抗50,功率传输电路中需要考虑阻抗匹配,可是如果信号波长远远大于电缆长度,即缆长可以忽略的话, 就无须考虑阻抗匹配了。阻抗匹配是指在能量传输时, 要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射, 这表明所有能量都被负载吸收了. 反之则在传输中有能量损失。高速 PCB布线时,为了防止信号的反射,要求是线路的阻抗为50 欧姆。这是个大约的数字 , 一般规定同轴电缆基带50 欧姆, 频带 75 欧姆, 对绞线则为 100 欧姆, 只是取个整而已 , 为了匹配方便。阻抗从字面上看就与电
9、阻不一样,其中只有一个阻字是相同的, 而另一个抗名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 15 页 - - - - - - - - - 字呢?简单地说,阻抗就是电阻加电抗,所以才叫阻抗;周延一点地说,阻抗就是电阻、电容抗及电感抗在向量上的和。在直流电的世界中, 物体对电流阻碍的作用叫做电阻, 世界上所有的物质都有电阻,只是电阻值的大小差异而已。电阻小的物质称作良导体, 电阻很大的物质称作非导体, 而最近在高科技领域中称的超导体,则是一种电阻值几近于零的东西。但是在交
10、流电的领域中则除了电阻会阻碍电流以外, 电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称之为电抗, 意即抵抗电流的作用。电容及电感的电抗分别称作电容抗及电感抗,简称容抗及感抗。它们的计量单位与电阻一样是奥姆,而其值的大小则和交流电的频率有关系,频率愈高则容抗愈小感抗愈大, 频率愈低则容抗愈大而感抗愈小。此外电容抗和电感抗还有相位角度的问题, 具有向量上的关系式, 因此才会说: 阻抗是电阻与电抗在向量上的和。阻抗匹配是指负载阻抗与激励源内部阻抗互相适配,得到最大功率输出的一种工作状态。对于不同特性的电路,匹配条件是不一样的。在纯电阻电路中, 当负载电阻等于激励源内阻时,则输出功率为最大, 这种工作状态
11、称为匹配,否则称为失配。当激励源内阻抗和负载阻抗含有电抗成份时,为使负载得到最大功率, 负载阻抗与内阻必须满足共扼关系,即电阻成份相等,电抗成份只数值相等而符号相反。这种匹配条件称为共扼匹配zkng 英文名称:impedance编辑本段 阻抗定义在直流电中,物体对电流阻碍的作用叫做电阻,世界上所有的物质都有电阻,只是电阻值的大小差异而已。电阻很小的物质称作良导体,如金属等;电阻极大的物质称作绝缘体,如木头和塑料等。还有一种介于两者之间的导体叫做半导体,而超导体则是一种电阻值等于零的物质。但是在交流电的领域中则除了电阻会阻碍电流以外,电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称之为电抗,意即抵抗电
12、流的作用。电名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 15 页 - - - - - - - - - 容及电感的电抗分别称作电容抗及电感抗,简称容抗及感抗。它们的计量单位与电阻一样是欧姆, 而其值的大小则和交流电的频率有关系,频率愈高则容抗愈小感抗愈大,频率愈低则容抗愈大而感抗愈小。此外电容抗和电感抗还有相位 角度的问题,具有向量上的关系式,因此才会说:阻抗是电阻与电抗在向量上的和。对于一个具体电路,阻抗不是不变的,而是随着频率变化而变化。在电阻、电感和电容串联电路中
13、,电路的阻抗一般来说比电阻大。也就是阻抗减小到最小值。在电感和电容并联电路中,谐振的时候阻抗增加到最大值,这和串联电路相反。在 音响 器材中,扩音机与喇叭 的阻抗多设计为8 欧姆,因为在这个阻抗值 下,机器有最佳的工作状态。其实喇叭的阻抗是随着频率高低的不同而变动的,喇叭规格中所标示的通常是一个大略的平均值,现在市面上的产品大都是四欧姆、六欧姆或八欧姆。编辑本段 耳机阻抗耳机的阻抗是其交流阻抗的简称,单位为欧姆( ) 。一般来说,阻抗越小,耳机就越容易出声、阻抗耳机越容易驱动。耳机的阻抗是随其所重放的音频信号的频率而改变的,一般耳机阻抗在低频最大,因此对低频的衰减要大于高频的;对大多数耳机而言
14、,增大输出阻抗会使声音更暗更混(此时 功放 对耳机驱动单元的控制也会变弱),但某些耳机却需要在高阻抗下才更好听。如果耳机声音尖锐刺耳,可以考虑增大耳机插孔的有效输出阻抗;如果耳机声音暗淡浑浊,并且是通过功率放大器驱动的,则可以考虑减小有效输出电阻。不同阻抗的耳机主要用于不同的场合,在台式机或功放、VCD 、DVD 、电视等设备上,常用到的是高阻抗耳机,有些专业耳机阻抗甚至会在200 欧姆以上,这是为了与专业机上的耳机插口匹配,此时如果使用低阻抗耳机,一定先要把音量调低再插上耳机, 再一点点把音量调上去,防止耳机过载将耳机烧坏或是音圈变形错位造成破音。而对于各种便携式随身听,例如CD 、MD 或
15、 MP3 ,一般会使用低阻抗耳机(通常都在50 欧姆以下),这是因为这些低阻抗耳机比较容易驱动,同时还要注意灵敏度要高,名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 15 页 - - - - - - - - - 对随身听、MP3 来说灵敏度指标更加重要。当然,阻抗越高的耳机搭配输出功率大的音源时声音效果更好。编辑本段 阻抗匹配什么是 阻抗匹配以及为什么要阻抗匹配阻抗匹配在高频设计中是一个常用的概念,这篇文章对这个“ 阻抗匹配” 进行了比较好的解析。回答了什么是阻抗匹配。
16、阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。大体上,阻抗匹配有两种,一种是透过改变阻抗力(lumped-circuit matching),另一种则是调整传输线的波长(transmission line matching)。要匹配一组线路,首先把负载点的阻抗值,除以传输线的特性阻抗值来 归一化 ,然后把数值划在史密夫图表上。改变阻抗力把电容或电感与负载串联起来,即可增加或减少负载的阻抗值,在图表上的点会沿著代表实数电阻的圆圈走动。如果把电容或电感接地,首先图表上
17、的点会以图中心旋转 180 度,然后才沿电阻圈走动,再沿中心旋转180 度。重覆以上方法直至电阻值变成1,即可直接把阻抗力变为零完成匹配。调整传输线由负载点至来源点加长传输线,在图表上的圆点会沿著图中心以逆时针方向走动,直至走到电阻值为1 的圆圈上,即可加电容或电感把阻抗力调整为零,完成匹配。阻抗匹配则传输功率大,对于一个电源来讲,单它的内阻等于负载时,输出功率最大,此时阻抗匹配。最大功率传输定理,如果是高频的话,就是无反射波。对于普通的宽频放大器,输出阻抗50 ,功率传输电路中需要考虑阻抗匹配,可是如果信号波长远远大于电缆长度,即缆长可以忽略的话,就无须考虑阻抗匹配了。阻抗匹配是指在能量传输
18、时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。高速PCB 布线时,为了防止信号的反射,要求是线路的阻抗为50 欧姆。这是个大约的数字,一般规定 同轴电缆基带 50 欧姆,频带75 欧姆,对绞线则为100 欧姆,只是取个整而已,为了匹配方便。阻抗从字面上看就与电阻不一样,其中只有一个阻字是相同的,而另一个抗字呢?简单地说,阻抗就是电阻加电抗,所以才叫阻抗;周延一点地说,阻抗就是电阻、电容抗及电感抗在向量上的和。在直流电的世界中,物体对电流阻碍的作用叫做电阻,世界上所有的物质都有电阻,只是电阻值的大小差异而已。电阻小的物质
19、称作良导体,电阻很大的物质称作非导体,而最近在高科技领域中称的超导体,则是一种电阻值几名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页,共 15 页 - - - - - - - - - 近于零的东西。但是在交流电的领域中则除了电阻会阻碍电流以外,电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称之为电抗,意即抵抗电流的作用。电容及电感的电抗分别称作电容抗及电感抗,简称容抗及感抗。它们的计量单位与电阻一样是奥姆,而其值的大小则和交流电的频率有关系,频率愈高则容抗愈小感抗愈大,频率愈低则容
20、抗愈大而感抗愈小。此外电容抗和电感抗还有相位角度的问题,具有向量上的关系式,因此才会说:阻抗是电阻与电抗在向量上的和。阻抗匹配是指负载阻抗与激励源内部阻抗互相适配,得到最大功率输出的一种工作状态。对于不同特性的电路,匹配条件是不一样的。在纯电阻电路中,当负载电阻等于激励源内阻时,则输出功率为最大,这种工作状态称为匹配,否则称为失配。当激励源内阻抗和负载阻抗含有电抗成份时,为使负载得到最大功率,负载阻抗与内阻必须满足共扼关系,即电阻成份相等,电抗成份只数值相等而符号相反。这种匹配条件称为共扼匹配。一、阻抗匹配的研究在高速的设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。阻抗匹配的技术可以说是丰富多样
21、,但是在具体的系统中怎样才能比较合理的应用,需要衡量多个方面的因素。例如我们在系统中设计中,很多采用的都是源段的串连匹配。对于什么情况下需要匹配,采用什么方式的匹配,为什么采用这种方式。例如:差分的匹配多数采用终端的匹配;时钟采用源段匹配;1、串联终端匹配串联终端匹配的理论出发点是在信号源端阻抗低于传输线特征阻抗的条件下,在信号的源端和传输线之间串接一个电阻R,使源端的输出阻抗与传输线的特征阻抗相匹配,抑制从负载端反射回来的信号发生再次反射. 串联终端匹配后的信号传输具有以下特点:A 由于串联匹配电阻的作用,驱动信号传播时以其幅度的50 向负载端传播;B 信号在负载端的反射系数接近1,因此反射
22、信号的幅度接近原始信号幅度的50 。C 反射信号与源端传播的信号叠加,使负载端接受到的信号与原始信号的幅度近似相同;D 负载端反射信号向源端传播,到达源端后被匹配电阻吸收;E 反射信号到达源端后,源端驱动电流降为0,直到下一次信号传输。相对并联匹配来说,串联匹配不要求信号驱动器具有很大的电流驱动能力。选择串联终端匹配电阻值的原则很简单,就是要求匹配电阻值与驱动器的输出阻抗之和与传输线的特征阻抗相等。理想的信号驱动器的输出阻抗为零,实际的驱动器总是有比较小的输出阻抗,而且在信号的电平 发生变化时,输出阻抗可能不同。比如电源电压为4.5V 的 CMOS驱动器,在低电平时典型的输出阻抗为37 ,在高
23、电平时典型的输出阻抗为454 ; TTL 驱动器和CMOS驱动一样,其输出阻抗会随信号名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页,共 15 页 - - - - - - - - - 的电平大小变化而变化。因此,对TTL 或 CMOS 电路来说,不可能有十分正确的匹配电阻,只能折中考虑。链状拓扑结构的信号网路不适合使用串联终端匹配,所有的负载必须接到传输线的末端。否则,接到传输线中间的负载接受到的波形就会象图3.2.5 中 C 点的电压波形一样。可以看出,有一段时间负载端信号
24、幅度为原始信号幅度的一半。显然这时候信号处在不定逻辑状态,信号的噪声容限很低。串联匹配是最常用的终端匹配方法。它的优点是功耗 小,不会给驱动器带来额外的直流负载,也不会在信号和地之间引入额外的阻抗;而且只需要一个电阻元件。2、并联终端匹配并联终端匹配的理论出发点是在信号源端阻抗很大的情况下,通过增加并联电阻使负载端输入阻抗与传输线的特征阻抗相匹配,达到消除负载端反射的目的。实现形式分为单电阻和双电阻两种形式。并联终端匹配后的信号传输具有以下特点:A 驱动信号近似以满幅度沿传输线传播;B 所有的反射都被匹配电阻吸收;C 负载端接受到的信号幅度与源端发送的信号幅度近似相同。在实际的电路系统中,芯片
25、的输入阻抗很高,因此对单电阻形式来说,负载端的并联电阻值必须与传输线的特征阻抗相近或相等。假定传输线的特征阻抗为50,则R 值为 50。如果信号的高电平为5V ,则信号的静态电流将达到100mA 。由于典型的 TTL 或 CMOS电路的驱动能力很小,这种单电阻的并联匹配方式很少出现在这些电路中。双电阻形式的并联匹配,也被称作戴维南 终端匹配,要求的电流驱动能力比单电阻形式小。这是因为两电阻的并联值与传输线的特征阻抗相匹配,每个电阻都比传输线的特征阻抗大。考虑到芯片的驱动能力,两个电阻值的选择必须遵循三个原则:两电阻的并联值与传输线的特征阻抗相等;与电源连接的电阻值不能太小,以免信号为低电平时驱
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