特性阻抗
发布时间:2014/4/13 15:42:56 访问次数:795
当信号进入传输线,FKPF12N80电磁波由导体引导沿传输线以介质中的传播速度可传播。电磁波将在传输线导体中感应电流,该电流沿信号导体流动,通过导体间的电容,经返回导体回到信号源,如图5 -19所示。仅在传输波的上升前沿,电流可以通过传输线导体间的电容,这是因为只有在传输线的这个位置电压是变化的,通过电容的电流为I=C(dV/dt)。
因为传播速度有限,注入信号一开始不知道传输线终端是什么负载,或者哪里是传输线的终端。因此,电压和电流由传输线的特性阻抗决定。图5 -19清楚显示一个重要的原理,就是,传输线开路可以传输电压和电流。
按照图5 -18所示的传输线参数,传输线特性阻抗Zo等于如果传输线是无耗的,传输线的分析可以大大简化。许多实际的传输线是低损耗的,所以无耗线的方程可以描述它们的性能。对于无耗线,R和G都等于零。无耗传输线模型如图5-20所示。将R-O和G=O代入式(5-15)碍到熟知的、常被引用的无耗传输线特性阻抗方程。
注意到已知式(5-16)中的任意两个参数,那么第三个参数可以计算出来是很重要的。通常,描述传输线性能的仅是特性阻抗和单位长度的电容,因此,利用这些提供的数据可以计算单位长度的电感。
当信号进入传输线,FKPF12N80电磁波由导体引导沿传输线以介质中的传播速度可传播。电磁波将在传输线导体中感应电流,该电流沿信号导体流动,通过导体间的电容,经返回导体回到信号源,如图5 -19所示。仅在传输波的上升前沿,电流可以通过传输线导体间的电容,这是因为只有在传输线的这个位置电压是变化的,通过电容的电流为I=C(dV/dt)。
因为传播速度有限,注入信号一开始不知道传输线终端是什么负载,或者哪里是传输线的终端。因此,电压和电流由传输线的特性阻抗决定。图5 -19清楚显示一个重要的原理,就是,传输线开路可以传输电压和电流。
按照图5 -18所示的传输线参数,传输线特性阻抗Zo等于如果传输线是无耗的,传输线的分析可以大大简化。许多实际的传输线是低损耗的,所以无耗线的方程可以描述它们的性能。对于无耗线,R和G都等于零。无耗传输线模型如图5-20所示。将R-O和G=O代入式(5-15)碍到熟知的、常被引用的无耗传输线特性阻抗方程。
注意到已知式(5-16)中的任意两个参数,那么第三个参数可以计算出来是很重要的。通常,描述传输线性能的仅是特性阻抗和单位长度的电容,因此,利用这些提供的数据可以计算单位长度的电感。
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