波阻抗的测量
发布时间:2014/8/2 18:25:28 访问次数:1580
为了进行阻抗匹配,M24256-BF必须事先知道信号传输线的波阻抗R,,波阻抗尺,的测量如图8 -14所示。图8 -14中的信号传输线为双绞线,在传输线始端通过与非门加入标准信号,用示波器观察门A的输出波形,调节传输线终端的可变电阻R,当门A输出的波形不畸变时,即是传输线的波阻抗与终端阻抗完全匹配,反射波完全消失,这时的R值就是该传输线的波阻抗,即R。=R。
为了避免外界干扰的影响,在计算机中常常采用双绞线和同轴电缆作信号线。双绞线的波阻抗一般在100C1N 200fl之间,绞花越密,波阻抗越低。同轴电缆的波阻抗在50fl~100Q范围。根据传输线的基本理论,无损耗导线的波阻.
终端阻抗匹配
最简单的终端阻抗匹配方法如图8 -15(a)所示。如果传输线的波阻抗是Rp,那么当R=R,时,便实现了终端匹配,消除了波反射。此时终端波形和始端波形的形状一致,只是时间上迟后。由于终端电阻变低,则加大负载,使波形的高电平下降,从而降低了高电平的抗干扰能力,但对波形的低电平没有影响。
适当调整Ri和R:的阻值,可使R= Rp。这种匹配方法也能消除波反射,优点是波形的高电平下降较少,缺点是低电平抬高,从而降低了低电平的抗干扰能力。为了同时兼顾高电平和低电平两种情况,可选取Ri=Rz, =2Rp,此时等效电阻R=Rp。实践中宁可使高电平降低得稍多一些,而让低电平抬高得少一些,可通过适当选取电阻Ri和R2,并使Ri>R2来达到此目的,当然还要保证等效电阻R =Rp。
为了进行阻抗匹配,M24256-BF必须事先知道信号传输线的波阻抗R,,波阻抗尺,的测量如图8 -14所示。图8 -14中的信号传输线为双绞线,在传输线始端通过与非门加入标准信号,用示波器观察门A的输出波形,调节传输线终端的可变电阻R,当门A输出的波形不畸变时,即是传输线的波阻抗与终端阻抗完全匹配,反射波完全消失,这时的R值就是该传输线的波阻抗,即R。=R。
为了避免外界干扰的影响,在计算机中常常采用双绞线和同轴电缆作信号线。双绞线的波阻抗一般在100C1N 200fl之间,绞花越密,波阻抗越低。同轴电缆的波阻抗在50fl~100Q范围。根据传输线的基本理论,无损耗导线的波阻.
终端阻抗匹配
最简单的终端阻抗匹配方法如图8 -15(a)所示。如果传输线的波阻抗是Rp,那么当R=R,时,便实现了终端匹配,消除了波反射。此时终端波形和始端波形的形状一致,只是时间上迟后。由于终端电阻变低,则加大负载,使波形的高电平下降,从而降低了高电平的抗干扰能力,但对波形的低电平没有影响。
适当调整Ri和R:的阻值,可使R= Rp。这种匹配方法也能消除波反射,优点是波形的高电平下降较少,缺点是低电平抬高,从而降低了低电平的抗干扰能力。为了同时兼顾高电平和低电平两种情况,可选取Ri=Rz, =2Rp,此时等效电阻R=Rp。实践中宁可使高电平降低得稍多一些,而让低电平抬高得少一些,可通过适当选取电阻Ri和R2,并使Ri>R2来达到此目的,当然还要保证等效电阻R =Rp。
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