發布時間:2021-12-28作者來源:金航標瀏覽:1898
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那么,接下來金航標電子的小編就跟大家聊聊:什么是射頻傳輸線?你知道嗎?
一、基本概念
1.在高頻/射頻領域內,最重要的基本概念就是沿著傳輸線傳輸的入射波、反射波以及傳輸波。
其實理解這些概念,可以類比光的傳播(這些知識初中就學過),一束光在相同介質是沿著直線傳播的,但光從空氣入射到水中(介質發生改變),有一部分光發生反射、一部分發生折射;如果介質是由損耗極大的材料組成,則入射光全部被反射(如鏡子)。
同樣,射頻信號就好比光(其實光也是一種波),傳輸線就好比介質,它的特征阻抗表征了這種材料。
當傳輸線無限長時,射頻信號無反射,即入射信號=傳輸信號,但實際不存在無限長的傳輸線,傳輸線終端接的阻抗ZL就顯得十分重要了(通常傳輸線的特征阻抗Z0為正實數:50或者70歐):
2、ZL!=Z0時(相當于不同介質,如空氣和水),此時在傳輸線終端會發生反射,傳輸信號=入射信號-反射信號,這又稱為阻抗失配。
二、在高頻/射頻下,為什么這些概念如此重要?
對比低頻和高頻信號:
1、低頻情況(波長遠大于線長):電流更容易沿著導線傳播從而獲得有效的功率傳輸,測量電壓和電流不依賴于線的位置,也就是說一根導線電流電壓處處相等(初中學的);
2、高頻/射頻情況(信號波長遠小于傳輸線長度,一般是小于等于10倍傳輸線長):這需要傳輸線來傳輸信號,此時,為了減小反射信號獲得最大功率傳輸,匹配傳輸線特征阻抗顯得十分重要。傳輸線上測量的電壓取決于測量點沿線的位置(即傳輸線上電壓不是處處相等)。
之所以這些概念特別重要,是因為我們可以用特定的負載與傳輸線特征阻抗匹配來替代無限長傳輸線,是最大的功率傳輸到負載,這是一件多么神奇的事情啊。
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