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標(biāo)簽 > 傳輸線
傳輸線(transmission line)輸送電磁能的線狀結(jié)構(gòu)的設(shè)備。它是電信系統(tǒng)的重要組成部分,用來把載有信息的電磁波,沿著傳輸線規(guī)定的路由自一點(diǎn)輸送到另一點(diǎn)。
傳輸線(transmission line)輸送電磁能的線狀結(jié)構(gòu)的設(shè)備。它是電信系統(tǒng)的重要組成部分,用來把載有信息的電磁波,沿著傳輸線規(guī)定的路由自一點(diǎn)輸送到另一點(diǎn)。以橫電磁 (TEM)模的方式傳送電能和(或)電信號(hào)的導(dǎo)波結(jié)構(gòu)。傳輸線的特點(diǎn)是其橫向尺寸遠(yuǎn)小于工作波長(zhǎng)。主要結(jié)構(gòu)型式有平行雙導(dǎo)線、平行多導(dǎo)線、同軸線、帶狀線,以及工作于準(zhǔn)TEM模的微帶線等,它們都可借助簡(jiǎn)單的雙導(dǎo)線模型進(jìn)行電路分析。各種傳輸TE模、TM模,或其混合模的波導(dǎo)都可認(rèn)為是廣義的傳輸線。波導(dǎo)中電磁場(chǎng)沿傳播方向的分布規(guī)律與傳輸線上的電壓、電流情形相似,可用等效傳輸線的觀點(diǎn)分析。
傳輸線(transmission line)輸送電磁能的線狀結(jié)構(gòu)的設(shè)備。它是電信系統(tǒng)的重要組成部分,用來把載有信息的電磁波,沿著傳輸線規(guī)定的路由自一點(diǎn)輸送到另一點(diǎn)。以橫電磁 (TEM)模的方式傳送電能和(或)電信號(hào)的導(dǎo)波結(jié)構(gòu)。傳輸線的特點(diǎn)是其橫向尺寸遠(yuǎn)小于工作波長(zhǎng)。主要結(jié)構(gòu)型式有平行雙導(dǎo)線、平行多導(dǎo)線、同軸線、帶狀線,以及工作于準(zhǔn)TEM模的微帶線等,它們都可借助簡(jiǎn)單的雙導(dǎo)線模型進(jìn)行電路分析。各種傳輸TE模、TM模,或其混合模的波導(dǎo)都可認(rèn)為是廣義的傳輸線。波導(dǎo)中電磁場(chǎng)沿傳播方向的分布規(guī)律與傳輸線上的電壓、電流情形相似,可用等效傳輸線的觀點(diǎn)分析。
傳輸線方程
傳輸線方程闡述傳輸線上電壓U和電流1之間關(guān)系的微分方程組。
傳輸線方程(transmission-line equation )闡述傳輸線上電壓U和電流1之間關(guān)系的微分方程組。如圖為均勻雙導(dǎo)線一個(gè)微分段dz的等效電路。假定該傳輸線段上的電壓、電流是簡(jiǎn)諧變化的,簡(jiǎn)諧信號(hào)(簡(jiǎn)諧因子e‘`“`)的傳輸角頻率為。,則傳輸線dz段的串聯(lián)阻抗為
Z,dz=( R,+jc}l , )dz;
并聯(lián)導(dǎo)納為
Y, dz=(G,+7c}C, ) dz;傳輸線方程為dUdz一21二(二)
d_1dz一Y,1(二),
其中U(z) ,1(z)都由含因子e;}r}ucz》的兩項(xiàng)組成,分別表示朝士z方向傳輸?shù)男胁ǎ慈肷洳ê头瓷洳ǎ?
電器特性和制程參數(shù)關(guān)系知識(shí)介紹
??通常,大家一提到高頻高速,就會(huì)感覺很高大上,會(huì)想到哪一張張高頻測(cè)試圖形和那來自大洋彼岸貴重的測(cè)試設(shè)備和一套套測(cè)試治具及專業(yè)的模擬軟件,但是隨著產(chǎn)品的...
在我們學(xué)習(xí)射頻的第二課,就是射頻傳輸線,射頻設(shè)計(jì)在很大程度上其實(shí)是射頻傳輸線的設(shè)計(jì),尤其對(duì)無源器件來說,無論是濾波器,功分器,耦合器,其實(shí)都是對(duì)某一種射...
在當(dāng)今的技術(shù)環(huán)境中,計(jì)算機(jī)組件和外設(shè)之間的數(shù)據(jù)傳輸常常需要在遠(yuǎn)距離和高噪聲環(huán)境下進(jìn)行。在這種情境下,使用單端驅(qū)動(dòng)器和接收器通常面臨諸多挑戰(zhàn)。為了解決這些...
差分信號(hào)的傳輸需要一對(duì)傳輸線來實(shí)現(xiàn),那么這對(duì)傳輸線又叫做差分對(duì)。能夠用單端傳輸線組成差分對(duì)的兩條傳輸線。和單端傳輸線相類似,差分對(duì)傳輸有多種多樣的橫截面...
這個(gè)世界500強(qiáng)客戶的項(xiàng)目居然要同時(shí)保證阻抗和損耗誤差
鏈路的阻抗和損耗通常得一可安天下!傳輸線阻抗控制±10%是常規(guī),光阻抗控制到±5%這一項(xiàng)就已經(jīng)讓你們感覺不太可能了,那在±5%阻抗控制的基礎(chǔ)上再加一條±...
在現(xiàn)代電子通信和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)中,信號(hào)完整性(Signal Integrity, SI)是一個(gè)至關(guān)重要的概念。它涉及信號(hào)在傳輸過程中的質(zhì)量保持,對(duì)于確保系...
2024-05-28 標(biāo)簽:連接器信號(hào)完整性傳輸線 1162 0
微波測(cè)試設(shè)備有哪些 微波測(cè)試方法有哪些
微波測(cè)試設(shè)備與方法在現(xiàn)代電子通信領(lǐng)域中扮演著至關(guān)重要的角色。微波測(cè)試設(shè)備和方法的精確性直接影響到通信系統(tǒng)的性能和可靠性。本文將詳細(xì)介紹微波測(cè)試設(shè)備的種類...
2024-05-27 標(biāo)簽:通信系統(tǒng)傳輸線微波測(cè)試 785 0
同軸電纜是一種廣泛使用的傳輸線,它由一個(gè)中心導(dǎo)體、一個(gè)絕緣介質(zhì)、一個(gè)外部屏蔽層和一個(gè)保護(hù)外層組成。
類別:PCB設(shè)計(jì)規(guī)則 2023-02-14 標(biāo)簽:pcb電磁干擾傳輸線
高速數(shù)字設(shè)計(jì)和信號(hào)完整性分析之傳輸線理論立即下載
類別:模擬數(shù)字 2022-09-20 標(biāo)簽:傳輸線串?dāng)_負(fù)載效應(yīng)
雙絞線的工作原理 雙絞線是一種由兩根絕緣銅線相互絞繞而成的傳輸線,這種設(shè)計(jì)可以減少電磁干擾(EMI)和射頻干擾(RFI),提高信號(hào)傳輸?shù)姆€(wěn)定性。雙絞線通...
LVDS(Low-Voltage Differential Signaling,低電壓差分信號(hào))接口的工作原理主要基于差分信號(hào)傳輸技術(shù)。以下是對(duì)LVDS...
把信號(hào)完整性設(shè)計(jì)落到實(shí)處
ses信號(hào)完整性(SI)和電源完整性(PI)是PCB設(shè)計(jì)的關(guān)鍵,無論板速如何。仿真和指導(dǎo)原則雖有幫助,但難以覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。于博士的課程將系統(tǒng)化信號(hào)完整...
2024-08-30 標(biāo)簽:PCB設(shè)計(jì)信號(hào)完整性傳輸線 350 0
屏蔽線纜作為一種具有特殊結(jié)構(gòu)的傳輸線,其主要作用體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面: 一、減少電磁干擾(EMI) 定義與原理:電磁干擾是指電磁場(chǎng)對(duì)電子設(shè)備、傳輸線路等產(chǎn)...
同軸和HDMI在音頻傳輸方面各有優(yōu)勢(shì),選擇哪個(gè)更好主要取決于具體的使用場(chǎng)景和需求。 同軸音頻傳輸?shù)闹饕獌?yōu)勢(shì)包括: 數(shù)字傳輸:同軸音頻輸出傳輸?shù)氖菙?shù)字音頻...
極細(xì)同軸線的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是屏蔽非色散,同軸線中導(dǎo)波的主要模式是TEM波,其特點(diǎn)是可以同時(shí)傳輸TE模式和TM模式,其截止頻率為零,相應(yīng)的截止波長(zhǎng)趨于無窮大。主...
掌握了這個(gè)分析方法,實(shí)現(xiàn)傳輸線阻抗5%的加工公差不是夢(mèng)!
傳輸線結(jié)構(gòu)很多因素都會(huì)影響阻抗,例如線寬、介質(zhì)厚度、介電常數(shù)、銅厚等,那大家有沒有想過到底哪個(gè)因素最影響阻抗呢?學(xué)會(huì)了本文的分析方法,或許有一天阻抗加工...
關(guān)鍵要點(diǎn)傳輸線使用導(dǎo)納模型,而不是更熟悉的阻抗模型。對(duì)于特定長(zhǎng)度下的傳輸線,模型差異很大。通過對(duì)長(zhǎng)傳輸線和短模型進(jìn)行比較,進(jìn)行不斷的計(jì)算和分析,來捕捉兩...
如何設(shè)置PCB跡線角度?最好是45度還是圓弧?90度直角接線可以嗎?
如何設(shè)置PCB跡線角度?最好是45度還是圓???90度直角接線可以嗎?
2023-11-30 標(biāo)簽:PCB數(shù)字信號(hào)傳輸線 1618 0
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