<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > RF/微波 > 正文

    波反射——為何在RF設計中理解這個概念非常重要?

    發布時間:2022-02-17 來源:ADI 責任編輯:wenwei

    【導讀】本文面向非RF工程師,簡單介紹了與RF設計固有的關鍵特性相關的術語:波反射。在低頻下工作的普通電路與針對RF頻率設計的電路之間的關鍵區別在于它們的電氣尺寸。RF設計可采用多種波長的尺寸,導致電壓和電流的大小和相位隨元件的物理尺寸而變化。這為RF電路的設計和分析提供了一些基礎的核心原理特性1


    問題:


    波反射——為何在RF設計中理解這個概念非常重要?


    答案:


    本文面向非RF工程師,簡單介紹了與RF設計固有的關鍵特性相關的術語:波反射。在低頻下工作的普通電路與針對RF頻率設計的電路之間的關鍵區別在于它們的電氣尺寸。RF設計可采用多種波長的尺寸,導致電壓和電流的大小和相位隨元件的物理尺寸而變化。這為RF電路的設計和分析提供了一些基礎的核心原理特性1。


    基本概念和術語


    假設以任意負載端接傳輸線路(例如同軸電纜或微帶線),并定義波量a和b,如圖1所示。


    1.png

    圖1.以單端口負載端接匹配信號源的傳輸線路。


    這些波量是入射到該負載并從該負載反射的電壓波的復振幅。我們現在可以使用這些量來定義電壓反射系數Γ,它描述了反射波的復振幅與入射波復振幅的比值:


    2.png


    反射系數也可以用傳輸線路Z0的特征阻抗和負載ZL的復雜輸入阻抗表示為:


    3.png


    RF工程一般采用Z0 = 50 Ω,這是信號衰減和功率處理容量之間的折衷選擇,可以通過同軸傳輸線路實現。但是,在有些應用中,例如,在需要遠距離傳輸RF信號的廣播系統中,Z0 = 75 Ω是更常見的選擇,以減少電纜損耗。


    不管特征阻抗的值是多少,如果負載阻抗相同(ZL = Z0),則表示該負載與傳輸線路匹配。需要注意的是,只有在信號源與傳輸線路匹配時這個條件才有效,如圖1所示,本文也做了這一假設。在這種情況下,不會產生任何反射波(Γ = 0),負載從信號源接收到的功率最大,而在全反射(|Γ| = 1)的情況下,根本不會向負載輸送任何功率。


    如果負載不匹配(ZL ≠ Z0),則不會接收到全部入射功率。相應的功率"損耗"稱為回波損耗(RL),它與反射系數的大小相關,可通過如下公式表示:


    4.png


    回波損耗是指負載上的入射功率與反射回來的功率之比。回波損耗始終是非負值,表示負載與朝向源極的負載上"顯示"的網絡阻抗之間的匹配程度。


    如果負載不匹配,反射波的存在會導致駐波,從而導致電壓振幅不穩定,會隨線路位置而變化。用于量化線路阻抗不匹配的參數稱為駐波比(SWR),定義如下:


    5.png


    由于我們通常用最大和最小電壓來解析SWR,因此該量也稱為電壓駐波比(VSWR)。SWR是一個實數,取值范圍從1到無窮,其中SWR = 1表示負載匹配。


    結論


    RF電路具有許多與普通電路不同的基本特性。設計和分析微波電路需要使用擴展概念來解決實際相關的問題。本文介紹和探討了與RF系統的一個主要特性波反射相關的一些重要概念和術語。


    ADI公司提供豐富的RF集成電路組合,擁有深厚的系統設計專業知識,能夠滿足廣泛的RF應用中的各種嚴苛要求。此外,ADI提供整個技術支持生態系統,包括 設計工具、仿真模型、參考設計、快速原型制作平臺 和 技術論壇 ,幫助RF工程師簡化目標應用的開發過程。


    參考資料


    1 M. S. Gupta。 "RF是什么?" IEEE微波雜志,第2卷第4期,2001年12月。


    Hiebel, Michael。 矢量網絡分析基礎。Rohde & Schwarz,2007年。


    Pozar, David M。微波工程,第4版。Wiley,2011年。



    免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


    推薦閱讀:


    比半塊巧克力還小的3kW轉換器

    使用數字晶體管減少元器件數量:制作簡單電路的第一步

    使用開關穩壓器!設計您自己的DC/DC轉換器

    如何使用分流電阻測量電路電流

    專為MPS IC優化的表面貼裝電感

    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    精品人妻va出轨中文字幕| 中文字幕在线观看亚洲日韩| 最新中文字幕AV无码不卡| 亚洲&#228;v永久无码精品天堂久久| 日本在线中文字幕第一视频| 中文字幕7777| 国产白丝无码免费视频| 综合久久久久久中文字幕亚洲国产国产综合一区首| 亚洲AV无码一区东京热久久| 亚洲美日韩Av中文字幕无码久久久妻妇 | 天堂а√在线中文在线最新版| 播放亚洲男人永久无码天堂| 午夜福利av无码一区二区| 久久亚洲精品无码aⅴ大香| 狠狠精品久久久无码中文字幕| 中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡| 国产成人无码专区| 国产精品99精品无码视亚| 亚洲av激情无码专区在线播放| 熟妇人妻中文a∨无码| 亚洲国产综合精品中文字幕| 中文字幕日本在线观看| 久久亚洲精品中文字幕三区| 熟妇人妻无码中文字幕| 中文字幕无码日韩专区免费| 无码高清不卡| 亚洲一区二区无码偷拍| 色噜噜亚洲精品中文字幕| 最近免费中文字幕MV在线视频3| 无码任你躁久久久久久久| 亚洲精品人成无码中文毛片| 亚洲精品无码专区久久同性男| 国模无码一区二区三区| 五十路熟妇高熟无码视频| 亚洲Av无码乱码在线znlu| 中文无码精品一区二区三区| 涩涩色中文综合亚洲| 人妻精品久久久久中文字幕69| 无码中文字幕日韩专区| 五月丁香啪啪中文字幕| 国产网红主播无码精品|