什么是PCB布线的PCB阻抗匹配?你知道多少?PCB工程师每天会遇到不同的问题,而我们要解决的就是阻抗匹配这一问题。很多人对这个问题不是很清楚,到底什么是阻抗匹配?阻抗匹配重要性在哪里?阻抗匹配的方法又有哪些?下面就从这三点来深度剖析。
常用连接器种类比较广泛,从D型连接器到经常用的连接器有12大类。尽管种类众多,但它的选型都需要遵循以下的14个要点,主要包括有载流量、阻抗匹配、屏蔽、通用性、成本、供货情况等十四项标准。 1. 载流量:在选择走电源信号的连接器时候对于连接器的载流量
EMC分析中最重要的属性,你知道几个呢?曾经听人说过,世界上只有两种电子工程师:一种是经历过电磁干扰的,还有另外一种没有经历过电磁干扰的。随着PCB信号频率的提升,电磁兼容设计是我们电子工程师必须面对的问题。面对一个设计,当进行一个产品和设计的EMC分析时,有以下5个重要属性需考虑:
生活中处处可见电路传输,那么你知道什么是阻抗匹配吗?当传输路径上阻抗不连续时,会有反射发生,阻抗匹配的作用就是通过端接元器件,时传输路线上的阻抗连续以去除传输链路上产生的反射。 下面我们介绍下常见的阻抗匹配处理方式!
阻抗匹配(impedance matching) 主要用于传输线上,以此来达到所有高频的微波信号均能传递至负载点的目的,而且几乎不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。
RF工程师在设计芯片和天线间的阻抗匹配时是否也遇到过这样的问题,根据数据手册的参数进行匹配设计,最后测试发现实际结果和手册的性能大相径庭,你是否考虑过为什么会出现这么大的差别?
1 引言 在现代高速电路|0">电路设计中,传输线的阻抗匹配|0">阻抗匹配是一项非常重要的工程技术指标,可使所有高频微波信号皆达到传至负载点的目的,而不会有信号反射回
阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。
阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。
许多OEM厂商都存在因DC-DC转换器固有的内部开关模式产生的电磁兼容(EMC)问题。开关噪声电压需要在输出时滤掉。传统的几个分散元件能够提供足够的滤波性能和在大批量生产
2005年五一期间我们解决了ADSL局端及终端设备的频带干扰问题,初步测试下来功能正常,性能满足要求,终于可以交付到测试部门进行完整的测试。不出意料的,新问题来了。
电子行业的工程师经常会遇到阻抗匹配问题。什么是阻抗匹配,为什么要进行阻抗匹配?本文带您一探究竟!
阻抗匹配阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。根据接入方式阻抗匹配有串行和并行两种方式;根据信号源频率阻抗匹配可分为低频和高频两种。
全球LTE智能手机的出货量、网络配置以及频谱分配如今迅猛增长,而3GPP电信标准组织也已为LTE标准分配超过40个频段。随着用户数和通信量的负荷持续加重,诸如AT&T(美)和Veri
1 介绍目前在汽车领域基本上都实现了遥控钥匙进入、无钥匙进入,启动的方式。无论是RKE (Remote Keyless Entry) 还是PKE (Passive Keyless Entry) 系统,都会用到UHF接收
1 引言 众所周知, DGS是一种典型的EBG结构,这种结构可以通过一个或者多个单元结构在某些频率段产生能带隙特性。由于DGS具有本征的谐振和带阻特性, 它被广泛应用于滤
阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。 我们先从直流电压源驱动一个负载入手。由于实际的电压源,总是有内阻的(请参看输出阻抗一问),我们可以把一个
高频阻抗匹配放大器
阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。大
1、阻抗匹配阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。根据接入方式阻抗匹配有串行和并行两种方式;根据信号源频率阻抗匹配可分为低频和高频两种。(1)高频信号一般使用串行阻抗匹配。串行电阻的阻