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          阻抗與阻抗匹配理解

          作者: 時(shí)間:2012-03-18 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          1. 的概念

          在具有電阻、電感和電容的電路里,對(duì)交流電所起的阻礙作用叫做。常用Z來(lái)表示,它的值由交流電的頻率、電阻R、電感L、電容C相互作用來(lái)決定。由此可見(jiàn),一個(gè)具體的電路,其是隨時(shí)變化的,它會(huì)隨著電流頻率的改變而改變。

          2. 的概念

          是微波電子學(xué)里的一部分,主要用于傳輸線上,來(lái)達(dá)到所有高頻微波信號(hào)都能傳至負(fù)載的目的,不會(huì)有信號(hào)反射回來(lái)源點(diǎn),從而提高能源效益。如果不匹配有什么后果呢?如果不匹配,則會(huì)形成反射,能力傳遞不過(guò)去,降低效率,會(huì)在傳輸線上形成駐波,導(dǎo)致傳輸線的有效功率容量降低;功率發(fā)射不出去,甚至?xí)p壞發(fā)射設(shè)備。如果是電路板上的高速信號(hào)線與負(fù)載阻抗不匹配時(shí),則會(huì)產(chǎn)生震蕩,輻射干擾等。其對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的影響是非常嚴(yán)重的。而在低頻電路中,我們一般不考慮傳輸線的匹配問(wèn)題,只考慮信號(hào)源跟負(fù)載之間的情況,因?yàn)榈皖l信號(hào)的波長(zhǎng)相對(duì)于傳輸線來(lái)說(shuō)很長(zhǎng),傳輸線可以看成是“短線”,反射可以不考慮(因?yàn)榫€短,即使反射回來(lái),跟原信號(hào)還是一樣的)。

          當(dāng)阻抗不匹配時(shí),有哪些辦法讓它匹配呢?第一,可以考慮使用變壓器來(lái)做阻抗轉(zhuǎn)換。第二,可以考慮使用串聯(lián)/并聯(lián)電容或電感的辦法,這在調(diào)試射頻電路時(shí)常使用,在一般電路設(shè)計(jì)較為少用。第三,可以考慮使用串聯(lián)/并聯(lián)電阻的辦法,即為串聯(lián)終端匹配和并聯(lián)終端匹配。

          下面針對(duì)第三種匹配方法做簡(jiǎn)單的介紹

          1)串聯(lián)終端匹配

          串聯(lián)終端匹配的理論出發(fā)點(diǎn)是在信號(hào)源端阻抗低于傳輸線特征阻抗的條件下,在信號(hào)端和傳輸線之間串接一個(gè)電阻R,使源端的輸出阻抗與傳輸線的特征阻抗相匹配,抑制從負(fù)載端反射回來(lái)的信號(hào)發(fā)生再次反射。串聯(lián)匹配不要求信號(hào)驅(qū)動(dòng)器具有很大的電流驅(qū)動(dòng)能力。

          串聯(lián)終端匹配后的信號(hào)傳輸具有以下特點(diǎn):

          A 由于串聯(lián)匹配電阻的作用,驅(qū)動(dòng)信號(hào)傳播時(shí)以其幅度的50%向負(fù)載端傳播;

          B 信號(hào)在負(fù)載端的反射系數(shù)接近+1,因此反射信號(hào)的幅度接近原始信號(hào)幅度的50%。

          C 反射信號(hào)與源端傳播的信號(hào)疊加,使負(fù)載端接受到的信號(hào)與原始信號(hào)的幅度近似相同;

          D 負(fù)載端反射信號(hào)向源端傳播,到達(dá)源端后被匹配電阻吸收;

          E 反射信號(hào)到達(dá)源端后,源端驅(qū)動(dòng)電流降為0,直到下一次信號(hào)傳輸。

          選擇串聯(lián)終端匹配電阻值的原則很簡(jiǎn)單,就是要求匹配電阻值與驅(qū)動(dòng)器的輸出阻抗之和與傳輸線的特征阻抗相等。傳輸線的特性阻抗是由傳輸線的結(jié)構(gòu)以及材料決定的,而與傳輸線的長(zhǎng)度,以及信號(hào)的幅度、頻率等均無(wú)關(guān)。而特性阻抗跟我們通常理解的電阻不是一個(gè)概念,它與傳輸線的長(zhǎng)度無(wú)關(guān),也不能通過(guò)使用歐姆表來(lái)測(cè)量??梢酝ㄟ^(guò)特殊的儀器來(lái)測(cè)量,例如網(wǎng)上有資料寫(xiě)到可以使用矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀來(lái)準(zhǔn)確測(cè)量平衡雙絞線傳輸線的特性阻抗。而在TTL和CMOS的輸出阻抗會(huì)隨電平大小的變化而變化,因此在TTL或CMOS電路中,不可能十分準(zhǔn)確的做到阻抗完全匹配,只能折衷考慮。

          串聯(lián)匹配是最常用的終端匹配方法,它的優(yōu)點(diǎn)是功耗小,不會(huì)給驅(qū)動(dòng)器帶來(lái)額外的直流負(fù)載,也不會(huì)在信號(hào)和地之間引入額外的阻抗;而且只需要一個(gè)電阻元件。

          2)并聯(lián)終端匹配

          并聯(lián)終端匹配的理論出發(fā)點(diǎn)是在信號(hào)源端阻抗很小的情況下,通過(guò)增加并聯(lián)電阻使負(fù)載端輸入阻抗與傳輸線的特征,達(dá)到消除負(fù)載端反射的目的。實(shí)現(xiàn)形式分為單電阻和雙電阻兩種形式。

          并聯(lián)終端匹配后的信號(hào)傳輸具有以下特點(diǎn):

          ① 驅(qū)動(dòng)信號(hào)近似以滿幅度沿傳輸線傳播;

          ② 所有的反射都被匹配電阻吸收;

          ③ 負(fù)載端接受到的信號(hào)幅度與源端發(fā)送的信號(hào)幅度近似相同。

          在實(shí)際的電路系統(tǒng)中,芯片的輸入阻抗很高,因此對(duì)單電阻形式來(lái)說(shuō),負(fù)載端的并聯(lián)電阻值必須與傳輸線的特征阻抗相近或相等。由于典型的TTL或CMOS電路的驅(qū)動(dòng)能力很小,這種單電阻的并聯(lián)匹配方式很少出現(xiàn)在這些電路中。

          雙電阻形式的并聯(lián)匹配,也被稱作戴維南終端匹配,要求的電流驅(qū)動(dòng)能力比單電阻形式小。這是因?yàn)閮呻娮璧牟⒙?lián)值與傳輸線的特征阻抗相匹配,每個(gè)電阻都比傳輸線的特征阻抗大??紤]到芯片的驅(qū)動(dòng)能力,兩個(gè)電阻值的選擇必須遵循三個(gè)原則:

          ① 兩電阻的并聯(lián)值與傳輸線的特征阻抗相等;

          ② 與電源連接的電阻值不能太小,以免信號(hào)為低電平時(shí)驅(qū)動(dòng)電流過(guò)大;

          ③ 與地連接的電阻值不能太小,以免信號(hào)為高電平時(shí)驅(qū)動(dòng)電流過(guò)大。

          并聯(lián)終端匹配優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單易行;顯而易見(jiàn)的缺點(diǎn)是會(huì)帶來(lái)直流功耗:?jiǎn)坞娮璺绞降闹绷鞴呐c信號(hào)的占空比緊密相關(guān);雙電阻方式則無(wú)論信號(hào)是高電平還是低電平都有直流功耗。因而不適用于電池供電系統(tǒng)等對(duì)功耗要求高的系統(tǒng)。另外,單電阻方式由于驅(qū)動(dòng)能力問(wèn)題在一般的TTL、CMOS系統(tǒng)中沒(méi)有應(yīng)用,而雙電阻方式需要兩個(gè)元件,這就對(duì)PCB的板面積提出了要求,因此不適合用于高密度印刷電路板。

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