阻抗

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在具有電阻、電感和電容的電路里,對電路中的電流所起的阻礙作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一個復數(shù),實部稱為電阻,虛部稱為電抗,其中電容在電路中對交流電所起的阻礙作用稱為容抗 ,電感在電路中對交流電所起的阻礙作用稱為感抗,電容和電感在電路中對交流電引起的阻礙作用總稱為阻抗。 阻抗的單位是歐姆。阻抗的概念不僅存在于電路中,在力學的振動系統(tǒng)中也有涉及。

在具有電阻、電感和電容的電路里,對電路中的電流所起的阻礙作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一個復數(shù),實部稱為電阻,虛部稱為電抗,其中電容在電路中對交流電所起的阻礙作用稱為容抗 ,電感在電路中對交流電所起的阻礙作用稱為感抗,電容和電感在電路中對交流電引起的阻礙作用總稱為阻抗。 阻抗的單位是歐姆。阻抗的概念不僅存在于電路中,在力學的振動系統(tǒng)中也有涉及。收起

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  • 高速傳輸線阻抗一直往上跑?怎么解決
    長通道的阻抗一直往上竄這個事情其實不是個別現(xiàn)象了,相信大多數(shù)做高速串行信號的朋友,尤其是做背板系統(tǒng)的朋友都深有體會,在超過例如10inch走線的時候,如果你們?nèi)y試加工出來的差分線的TDR阻抗,就很容易看到以下的曲線。
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  • 史上最詳細阻抗變換解析
    在射頻和微波工程領(lǐng)域,λ/4阻抗變換器扮演著舉足輕重的角色,堪稱實現(xiàn)高效信號傳輸?shù)年P(guān)鍵基石。它廣泛應用于傳輸線與各類器件之間,是達成阻抗匹配的核心元件,能夠確保功率得以最大程度地傳輸,同時將反射降至最低。
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  • 50歐姆為何成為射頻世界的“黃金標準”?
    以 PCB 走線為例,工程師們會花費大量的時間和精力,通過調(diào)整走線的寬度、間距以及與參考平面的距離等參數(shù),來精確地控制其特性阻抗為 50 歐姆。這一過程就像是在雕琢一件藝術(shù)品,每一個細節(jié)都至關(guān)重要,因為哪怕是微小的偏差,都可能導致信號傳輸?shù)牟环€(wěn)定,引發(fā)諸如信號反射、衰減等問題,進而影響整個系統(tǒng)的性能。
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    04/02 16:38
    50歐姆為何成為射頻世界的“黃金標準”?
  • 關(guān)于PCB阻抗的那些事兒
    線路的特性阻抗是沿線路傳播的波前所看到的阻抗。驅(qū)動器、傳輸線和負載之間的阻抗不匹配會引起反射,這些反射會在數(shù)字信號上表現(xiàn)為過沖和振鈴。PCB走線相對于其接地返回平面的幾何形狀將決定其特性阻抗。
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  • 詳解各種各樣的射頻指標
    (1) 輸出功率(Output Power)。輸出功率是指射頻器件(如放大器、發(fā)射機)輸出的信號功率,常用的單位是dBm和W(瓦特)輸出功率決定信號傳輸距離和覆蓋范圍。例如,基站發(fā)射功率通常為40-50 dBm(10W-100 W)。
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    03/14 11:10
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  • 史密斯圓圖,邊畫邊學!
    我們在《詳解衡量阻抗匹配的幾個關(guān)鍵參數(shù)》中,復習了一下衡量阻抗匹配的幾個參量:VSWR,S11,RL等,根據(jù)每個人的習慣,這些參量在我們的設(shè)計中都可能用到,有的喜歡用駐波比VSWR,有的喜歡用回波損耗RL,但無論用哪個參量,那么目的都是讓信號能夠最大的傳輸,減少引反射引起的能量損耗。射頻設(shè)計中的很多問題都是因為阻抗不匹配導致的,這也是射頻電路和低頻電路最大的區(qū)別。為了解決阻抗匹配的問題,我們的老前輩們發(fā)明了很多工具,其中最受歡迎的當屬菲利普史密斯在1939年發(fā)明的圓圖。遙想當年,老前輩們一手持圖,一手畫圈搞射頻的情景,是不是還挺有趣的。
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  • 當DeepSeek被問到:如何優(yōu)化112Gbps信號過孔阻抗?
    當高速先生問DeepSeek如何優(yōu)化112Gbps信號過孔阻抗時,得到的答案提綱是這樣的:不得不說,DeepSeek考慮還是比較全面的,從設(shè)計到板材,從仿真到測試,面面俱到。
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  • 再談衰減器_兩邊阻抗不一樣時的計算
    上次,RF計算軟件供大家下載時,有的朋友在后臺或者留言區(qū)提出,如果兩邊阻抗不一樣,怎么算?是不是能加上,衰減器上每個電阻消耗的功率的計算。
  • 射頻標準阻抗,為什么是”50Ω“?
    在射頻設(shè)計中,我們經(jīng)常會遇到一個特殊的阻抗值——50 Ohm。為什么標準阻抗值是50 Ohm, 而不是其他的數(shù)值呢?可能很多人都有這個疑惑。實際上最常用的標準阻抗除了50 Ohm之外,還有個75 Ohm。
    1918
    01/16 14:50
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  • 哪些因素影響阻抗控制?網(wǎng)格銅的妙用
    前文介紹了傳輸線、特性阻抗以及信號的反射概念,如果阻抗不連續(xù)信號會發(fā)生反射嚴重時將會導致系統(tǒng)不能正常工作。都有哪些參數(shù)會影響阻抗呢?了解相關(guān)參數(shù)后我們就可以知道有哪些方法來控制阻抗了。
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    2024/12/08
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    高速先生經(jīng)常被Layout攻城獅問到這樣的問題:“PCB上PIN尺寸看起來差不多的連接器,為啥SI攻城獅給出的阻抗優(yōu)化方式不一樣?是不是他們在故弄玄虛?”根據(jù)高速先生的經(jīng)驗來看,大概率是他們看到了你們看不到的東西……
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  • 直流電阻和交流電阻區(qū)別詳解
    直流電阻和交流電阻在電流流經(jīng)方式、電阻值的變化、電源性質(zhì)、頻率特性、阻抗計算與測量以及應用范圍等方面存在顯著的區(qū)別。在電學的領(lǐng)域中,這種區(qū)別是至關(guān)重要的,需要根據(jù)電路特點來選擇適合的電阻類型。
  • “轉(zhuǎn)移阻抗”???求你們不要再玩新梗了!
    在SI這個行業(yè)待久了,Chris發(fā)現(xiàn)其實也蠻卷的,就好像前幾周寫的電容濾板半徑這篇文章,最新一些和Chris很熟的網(wǎng)友也評論說:現(xiàn)在好好做設(shè)計,好好做仿真都不行啦?一定要發(fā)明一些聽起來很高大上的專有名詞才能襯托自己的厲害?所謂濾板半徑,其實就是研究如何擺放電容的位置,優(yōu)化它給負載芯片的去耦效果的問題嘛,大電容擺遠點,小電容擺近點,無非是考量電容到負載的等效電感的影響程度,就非要說得文縐縐的?
    1801
    2024/09/03
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  • 驚呆!這個世界500強客戶的項目居然要同時保證阻抗和損耗誤差
    大家如果對PCB板廠的加工能力有了解的話,都很清楚,目前主流的板廠會將傳輸線阻抗控制公差在±10%這個范圍,然后有幾家一線板廠有能力做到±8%,感覺目前國內(nèi)的板廠應該還沒有正式承諾能做到±5%的吧。
    1130
    2024/07/22
  • 學員筆記:什么是源阻抗?失調(diào)電流與源阻抗分析
    源阻抗理論來說需要越小越好,輸入失調(diào)電流也是越小越好,因為當有源阻抗存在時,默認源阻抗輸入側(cè)為接地,然后輸入偏置電流和源阻抗電阻相乘就得到一個凈輸入電壓,輸入的兩端相減就是凈輸入電壓差值。下面仿真圖看一下:
    學員筆記:什么是源阻抗?失調(diào)電流與源阻抗分析
  • 為什么阻抗是50歐姆???
    50歐姆對射頻人來說,是一個最最最常見的阻抗。司空見慣,以至于見怪不怪。為什么是50 歐姆?30歐姆行不行?100歐姆呢?誰定了這個標準?
    2.1萬
    2024/05/17
  • 深度論證-高速走線控制100歐姆阻抗一定是最好的選擇嗎?
    對于高速差分信號到底需要控制多少歐姆的阻抗,高速先生相信大部分工程師首先都會看下例如信號的協(xié)議文檔或者芯片的文檔,看看里面有沒有推薦的控制阻抗值。例如像PCIE信號,在4.0之后的阻抗會明確要求按照85歐姆來控制,USB阻抗會要求控制90歐姆等。除了這一部分有明確的阻抗要求外,其他沒明確要求的高速信號你們會控多少歐姆阻抗呢?就好像為什么PCB的單端走線要控制50歐姆一樣,差分走線如果沒有明確協(xié)議規(guī)定,那就按100歐姆來控制。很多工程師其實都不一定很清楚的知道內(nèi)在的理論和原因,但是也會潛意識的控制100歐姆,可見100歐姆差分線這個觀念是多么的深入人心!
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  • 淺入深出LC諧振電路
    在之前的文章中我們詳細介紹了電容和電感的工作原理。今天我們一起來學習一下,最基本的電感電容電路——LC諧振電路。
    2.7萬
    2024/05/09
  • 知道為啥λ/4傳輸線是一個做匹配的好工具么?
    在微波頻段,特定特征阻抗的四分之一傳輸線是個寶貝,經(jīng)常被用來做匹配。比如說,負載阻抗是100ohm,我現(xiàn)在想把這個100ohm匹配到50ohm怎么辦?用一個特征阻抗為70.71ohm的,長度為四分之一波長的傳輸線,就可以。
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  • 射頻設(shè)計,為什么選擇50歐姆???
    50歐姆對射頻人來說,是一個最最最常見的阻抗。司空見慣,以至于見怪不怪。為什么是50 歐姆?30歐姆行不行?100歐姆呢?誰定了這個標準?今天我們就來聊一聊 50歐姆 的來龍去脈。

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