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应用文章AP_DVI_002:50 欧姆的故事 - 承浩国际
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應用文章 AP_DVI_002 :50歐姆的故事
前言:對於高頻應用的工程師應該都相當熟悉 50歐姆這個阻抗值,設計的
要求須將 PCB Trace或系統的阻抗維持在 50歐姆,但是您知道為什麼是 50歐姆
嗎 ?
同軸傳輸線)。對於經常遇到高功率
傳輸線理論:
的 RF和微波通信和雷達應用,同軸傳
要對 RF 功率做有效傳輸來說,認識傳 輸線被設計成具有 50歐姆的特性阻抗,
輸線理論是主要原因之一。在信號的 在最大功率處理(在 30歐姆處出現)
波長遠大於電路導體的長度(低頻 ) , 和最小損耗之間折衷。
簡單的導線對於承載功率是非常有用
的。電流很容易沿著電線傳播,電壓
和電流是相同的,無論我們沿著電線
在任何位置所測量到的。然而,在高
頻時,感興趣的信號波長與導體的長
度相比是遠小於導體的長度。在這種
情況下,要考慮功率傳輸關鍵重要的
是無損傳輸線具有的特性阻抗( Zo)。
事實上,無限長的傳輸線似乎是電阻
負載!當傳輸線以其特性阻抗終止時,
最大功率被傳送到負載。當終端不是
Zo時,未被負載吸收的信號部分被反
射回發送端。這產生了沿傳輸線的弦
波電壓隨位置的變化而改變。
RF傳輸線可以在各種傳輸介質中製成。
常見的有同軸,波導,雙絞線,共面,
帶狀線和微帶。印刷電路板(PCB)上 阻抗匹配:
的 RF電路設計通常使用共面或微帶傳
對於一個給定的信號源,其內阻 r是
輸線。傳輸線的基本參數是其特性阻
固定的,而負載電阻 R則是由我們來
抗Zo 。Zo描述了電壓和電流弦波之
選擇時。
間的關係,並且是傳輸線的各種尺寸
和傳輸線中的非導電材料的介電常數
(εr)的函數。對於大多數RF 系統,
Zo為 50或 75歐姆。
對於低功率情況(例如有線電視),
同軸傳輸線被優化用於低損耗,其實
現約 75歐姆(對於具有空氣電介質的
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50歐姆作為業界的默認值有其先天的
優勢,並且也是考慮後的折中方案,
但並不是說就一定要用 50歐姆阻抗,
很多時候還是取決於與之匹配的接口,
如 75歐姆仍然是遠距離通訊的標準。
一些線纜和天線也都是使用的75歐姆,
此時就需要與之匹配的PCB線路阻抗。
另外還有一些特殊的改善,來降低傳
輸線的阻抗,以此得到更好的抑制 EMI
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