当你把电动产品、电动机或其他设备连接到交流电源时,电流会通过该设备的电路流动。阻抗是通过将这样一个电路中的电压除以电流来计算的.简而言之,在交流电路中,阻抗可以被描述为对电流流动的限制.阻抗用符号"Z"表示,并以欧姆测量,相同的单位用于测量直流电阻。阻抗越高,对电流流动的电阻就越大。
这个公式被称为欧姆定律。如果电压保持恒定,电阻值将随着电流-分母的增加而减小。反过来,电阻值会随着电流的减少而增加.换句话说,在携带大电流的电路中电阻较低,在携带小电流的电路中电阻较高。
发射机与天线匹配的条件是两者阻抗的电阻分量相同、感抗部分互相抵消。如果发射机的阻抗不同,要求天线的阻抗也不同。在电子管时代,一方面电子管本输出阻抗高,另一方面低阻抗的同轴电缆还没有得到推广,流行的是特性阻抗为几百欧的平行馈线,因此发射机的输出阻抗多为几百欧姆。而现代商品固态无线电通信机的天线标称阻抗则多为50欧姆,因此商品VSWR表也是按50欧姆设计标度的。
共模电感是指在信号传输过程中,电路中存在两个相对于地的线圈,这两个线圈之间的电感就是共模电感。共模电感阻抗值是指在共模模式下电感的阻抗值。在共模模式下,两个线圈的信号相同,因此电路中的电压差为0。此时,共模电感的阻抗值就是电感的直流电阻值。
电容是电路设计中最为普通常用的器件,是无源元件之一,有源器件简单地说就是需能(电)源的器件叫有源器件, 无需能(电)源的器件就是无源器件。电容也常常在高速电路中扮演重要角色。
为增进大家对PCB的认识, 本文将对PCB的作用、PCB板阻抗控制等内容予以介绍。
在电子电路设计中,合理选择端接方式是非常重要的,其选择对于信号的传输质量有重要影响,不同的端接方式适用于不同的场景和条件。
我们在高速PCB设计是为什么需要控阻抗呢,哪些信号需要控阻抗以及不控阻抗对我们的电路有什么影响呢?
PCB的层数多少取决于电路板的复杂程度,从PCB的加工过程来看,多层PCB是将多个“双面板PCB”通过叠加、压合工序制造出来的。但多层PCB的层数、各层之间的叠加顺序及板材选择是由电路板设计师决定的,这就是所谓的“PCB层叠设计”。
缺点是在输入信号的负半周,A1的负反馈由两路构成,其中一路是R5,另一路是由运放A2复合构成,也有复合运放的缺点。
运放是一种非常常见的电子元件,它用于将一个或多个输入电信号转换成一个输出信号。此外,运放的电压追随电路也是许多电子设备的核心部分,今天我们就来详细解析一下运放的电压追随电路。
阻抗可以是电阻、电容、电感的任意组合对电流起到的阻碍作用。由于电容对直流电的阻抗无穷大,而电感对直流电的阻抗是零,因此,阻抗更多用于描述交流电路中对电流的阻碍作用。高阻抗是指阻抗值大,低阻抗是指阻抗值小。
恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源。
阻抗将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以通过仿真实验了解到源阻抗是否是越小越好,详细内容如下。
根据经验,在信号走线下方添加一个公共接地层,这样可以确保PCB中任意2个接地点之间的阻抗最小。
今天,小编将在这篇文章中手把手教大家如何利用目标阻抗计算电容量,通过阅读这篇文章,大家可以学会电容量的计算方法,主要内容如下。
针对大家的兴趣点所在,小编将从技术视角解读阻抗匹配的缘由,并对高频电阻的射频阻抗响应予以解读,详细内容请看下文。
首先,要根据实际情况对产品进行诊断,分析其干扰源所在及其相互干扰的途径和方式。再根据分析结果,有针对性的进行整改。
总阻抗(Total Impedance)是指在整个电路或系统中,所有元件对电流的阻碍作用的总和。它是交流电路中一个重要的参数,用于描述电路对交流电的阻碍程度。总阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,其中电阻是由导体本身的特性决定的,感抗是由电感元件产生的,而容抗则是由电容元件产生的。
电压跟随器是一种输入输出电压相同的放大电路。这个电路的输入阻抗高,输出阻抗低,且电压增益为1。这意味着电压跟随器对输入电压信号的影响很小,输出电压与输入电压相等,输出电流可以比较大。