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时间:2018-07-16
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1、第16页阻抗匹配摘要在长线传输中,总是伴随着反射的发生,反射会造成信号源的发热甚至烧毁,还会使得信宿在接受信号时带着干扰。使用阻抗匹配技术使得信源阻抗匹配,就能有效的降低反射干扰,从而解决这些问题。内阻为实数且等于特性阻抗的信号源称为匹配源。当始端接了匹配源,即使终端负载和特性阻抗不匹配,负载产生的反射波也会被匹配源所吸收,不会再产生二次反射,从而避免了在通信中由于反射引起的重音、重音现象同时也避免了反射电压烧毁反射机的可能。因此,在始端接入匹配源具有重要的现实意义。关键词:输入部分,推动,混频器第16页阻抗匹配:素数我们经常会遇到这样一个专业名词阻抗匹配。
2、在各方面的电子、射频和音响等工程领域。然而,即使是在这些领域。‘阻抗匹配’也经常被误用,许多人就不知所措,。或许可能是他们并不是真正的理解它背后的概念。在本文章中,我们试图弄清楚‘阻抗匹配’是什么,为什么它在一些领域是十分重要的,而在其他领域却不重要。教科书通常用一个发电机带动一个电阻负载的一个很简单的例子来解释阻抗匹配的概念,如图1所示。由于发电机有其自己的内阻(RG)(就像所有真正的发电机一样)每当我们连接负载输出端子时,这往往作为热量从发动机的输出功率中消散。所以来自电力的机械动力不能完整的输入发电机,因为总有些会在RG被浪费掉。当早期的电气工程师面对
3、这个问题,他们很自然地尽其所能,以减少发电机的内阻。然而,他们仍不可避免地留下一些内阻,因为减少内阻为零是不可能的,除非你的发电机运行在温度接近绝对零度(0Kelvins,或-273°C)。一旦他们将内阻减到最小,下一步就是试用不同的负载电阻来最大限度地减少浪费在其中的功率量。他们的发现如图2所示,该图描绘了功率转换到负载RL上的数量与电阻的关系。正如你看到的,发电量达到峰值时,最大负载电阻是与发电机电阻相同或相匹配的。不管是高于还是低于这个数值都会失去价值,如果我们要最大限度地能够达到负载的功率,显示匹配这两个显然是可取的。第16页图片2因此,这是匹配电阻
4、与发电机负载的想法的出处。不久,它被扩展至一般情况任何连接到电源的负载阻抗能源或电压(电动势),有其自身的内部源阻抗。此后,这个匹配负载和发电机阻力的想法成为一种匹配源和阻抗,即阻抗匹配。现在这也许听起来简单而直观,但是重要的是要记住这个想法从何而来,也意识到当我们这样做究竟是什么,匹配负载和发电机/源电阻或阻抗。诚然,功率传送到负载将是一个最大值,但在同一时间,实际在发电机内部的功率正在消退,和达到负载相同!换句话说,有一半的总功率正在变成热能发电机内的RG,因为它的电阻是总连接整个发电机电路的一半。另一半则是负载电阻RL。对同一个原因,RG和RL现在作为
5、横跨发电器的一台2:1分压器,以便一半仅发电器的产品电压(即)横跨装载出现。根据电压调动,然后,匹配阻抗不是特别高效率的:它实际上有6dB损失。这是否意味着,阻抗匹配真的只适用于发电厂的发电机?不,其实它并没有真正申请或者至少,不仅仅如此。它的真正含义是,当你以减少负载来增大发电机的功率,达到一个临界点时,会有一半输出功率被浪费掉了。显然具有很高的功率的发电机,它不是一个好主意,加载它们甚至严重更不用说下降的RL更进一步,甚至更多的功率内丢失比达到负载的发电机。(见图中的蓝色曲线,显示电源失去了发电机)。大多数电站发电机加载与RL比的RG略高,尽可能少的浪费
6、电源。第16页所以,什么时候阻抗匹配是一个好主意?很高兴你能问。基本上,它的情况与图1(我们坚持与特定负载或电缆的阻抗,我们仍然想要么最大限度地转移到负载的功率,或最大限度地减少发电量从它反射回成缆,或两者兼而有之)相当不同。图片1射频电缆匹配例如在许多射频的情况下,我们往往有一个相对固定的负载阻抗如谐振四分之一波天线,阻抗50欧姆的电阻。为减少干扰我们也有使用同轴电缆将天线连接到发射机或接收器。现在你可能知道,同轴电缆表现为在无线电传输线频率,造成了它有自己的特性阻抗。这只是意味着因为电容电感(或L/C)比值,射频电缆能源倾向于沿着它与移动之间的电场和特定
7、的比例磁场(即电压电流)。在大多数情况下,当能量达到电缆的一端,我们要尽可能可能转移到我们的负载天线,发射器的情况下,或在接收器的情况下输入RF阶段。对于发射机,这使电源效率最高,而对于一个接收器,它提供了最好的噪声表现。你猜怎么着?为了确保最佳能源传输的这一点,我们需要合适的特性阻抗相匹配电缆负载电阻/阻抗。因此,对于一个75W的天线或接收器的输入,我们需要使用75W同轴电缆。我们需要使用一个50W天线50W电缆等。(见图3)第16页图片3那么,这是一个阻抗匹配很重要的方面。因为如果发生了这些,如果电缆天线(或接收)的阻抗不匹配是一些射频能量到最后电缆不会
8、被传输到负载,却沿电缆朝着源头反射回来。这可以建立电
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