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PCB射頻電路阻抗匹配原理介紹

  • 發表時間:2020-06-12 15:36:24
  • 作者:下單文員
  • 來源:新聞中心
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  • 本文有486個文字,預計閱讀時間2分鐘

  在低頻電路中,大多數放大器是電壓放大器。該電路要求與負載阻抗相比,信號源阻抗要非常低。假如一個傳感器或信號源的輸出阻抗是25Ω,一旦接收此信號的放大器的輸人阻抗遠大于25Ω時,這個電路就能正常工作了。“遠大于”的物理意義就是要大1O倍以上,雖然有時要求大100倍以上。因此對于25Ω的信號源來說,雖然最苛刻的條件要求輸入阻抗是2500Ω,而實際放大器的典型輸入阻抗要遠小于這個值。
PCB射頻電路阻抗匹配原理介紹

  PCB射頻電路阻抗匹配原理

  射頻電路與此有一些不同。射頻放大器通常按照功率參數區分,即使在功率級別很低時也是如此。大多數情況下,射頻電路擁有固定的系統阻抗(50Ω、75Ω、300Ω和600Ω是普通的,其中50Ω的應用最為普遍),電路的所有單元都要求與系統阻抗相匹配。與低頻下放大器典型的高輸入阻抗和低輸出阻抗不同,大多數射頻放大器有相同的輸人和輸出阻抗(通常是500)。

  系統阻抗的失配會引起問題,特別是在考慮功率傳遞時(記住:要得到最大的功率傳遞,源與負載阻抗必須相等),會出現信號損失。射頻電路經常通過使用變壓器或阻抗匹配網絡來調配源與負載的阻抗。

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