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什么是阻抗匹配

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射频入门第一课就是学习匹配设计,那么什么是阻抗匹配?为什么要做阻抗匹配?

阻抗匹配的背景

在做电路设计时,不管是硬件还是射频,我们的阻抗设计目标都是50Ohm,同轴电缆由两个同心圆柱导体组成,内导体和外导体之间由介电材料隔开。

同轴电缆传输的主模式是横电磁波(TEM波),这种模式下电磁场完全被限制在电缆内部,没有辐射损耗。

同轴线的最大功率容量:    

P==

同轴线的传输损耗

Loss=

εr是同轴内介质的相对介电常数;Tanδ是介质损耗角正切角

Z=29.6578Ohm时,功率容量最大。当阻抗Z=76.3779Ohm时,同轴线的损耗最小。

那么为了得到一个较理想的功率容量,又使得损耗可以接受,取这两个特殊阻抗的中间为标准值Z0=(29.6578+76.3779)/2= 53.0178 Ohm。简便起见,取Z0=50Ohm

什么是阻抗匹配

工程上设定50Ohm为最佳传输阻抗,此时功率传输最大,损耗最小。最最理想模型当然是希望Source端的输出阻抗为50欧姆,传输线的阻抗为50欧姆,Load端的输入阻抗也是50欧姆,一路50欧姆下去,这是最理想的。    

然而实际情况是:源端阻抗不会是50ohm,负载端阻抗也不会是50ohm,而且源端和负载端都不是实阻抗,呈现容性或者感性,阻抗R+jX。

在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫作阻抗。阻抗对电路的信号传输呈现损耗的现象。所以为了功率的最大传输,需要在传输线上损耗最小。

满足最大功率传输的条件是共轭匹配,共轭的含义是源端阻抗Rs+jXs和负载阻抗RL+jXL满足:实部相等Rs=RL,虚部相底抵消Xs+XL=0。

阻抗匹配的好处

阻抗匹配的主要目的是减少信号反射和提高功率传输效率。以下是阻抗匹配的一些关键点:    

减少反射:当两个阻抗不同的网络相连时,信号会在连接点产生反射,导致信号失真和功率损耗。阻抗匹配可以减少这种反射,确保信号能够顺利通过连接点。

提高功率传输效率:阻抗匹配可以提高功率传输效率,使得尽可能多的功率从源传递到负载。如果源和负载之间的阻抗不匹配,部分功率会以反射的形式返回源,导致功率传输效率降低。

信号完整性:阻抗匹配有助于保持信号的完整性,减少信号失真和噪声。这对于高速数字电路和射频电路尤为重要,因为这些电路对信号完整性的要求较高。

阻抗匹配怎么做?

计算机仿真: 由于这类软件是为不同功能设计的而不只是用于阻抗匹配,所以使用起来比较复杂。设计者必须熟悉用正确的格式输入众多的数据。设计人员还需要具有从大量的输出结果中找到有用数据的技能。另外,除非计算机是专门为这个用途制造的,否则电路仿真软件不可能预装在计算机上。

手工计算: 这是一种极其繁琐的方法,因为需要用到较长的计算公式、并且被处理的数据多为复数。

经验: 只有在RF领域工作过多年的人才能使用这种方法。总之,它只适合于资深的专家。

史密斯圆图:看图作画。    

史密斯圆图是由很多圆周交织在一起的一个图。正确的使用它,可以在不作任何计算的前提下得到一个表面上看非常复杂的系统的匹配阻抗,唯一需要作的就是沿着圆周线读取并跟踪数据。

在史密斯图上找到负载阻抗的位置,工程师可以确定需要添加的电感或电容元件,以调整阻抗,使其与源阻抗或传输线的特性阻抗匹配。    

实际调试中,工程师也可以将矢网的smith圆图调出来根据实际的圆图情况调整绕圆的方式和方法。

总之,阻抗匹配对于确保射频电路的性能、效率和可靠性至关重要。在设计射频电路时,工程师需要仔细考虑阻抗匹配,以实现最佳的设计效果。    

来源:射频通信链
电路信号完整性材料
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首次发布时间:2025-07-28
最近编辑:13小时前
匹诺曹
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SINAD下的灵敏度是什么意思

在接收机中,灵敏度是一个很关键的指标,它表示接收机能接收到的最小信号的功率。通常情况我们用表示,其中-174dBm代表的是在T=290K的情况下,1Hz带宽内产生的热噪声功率,BW代表信道宽度,窄带信道宽度为25kHz,NF为系统的噪声系数,SNR代表解调信噪比。但是我们也经常看到灵敏度是这么表示的:-116dBm@12dB SINAD什么是-116dBm@12dB SINAD?它与上面的灵敏度表示有什么区别?有什么联系?SINAD 的含义 信纳比(SINAD)是指信号功率与所有其他频谱成分(包括谐波但不含直流)的和方根的平均值之比,以分贝(dB)表示,计算公式为它是一个衡量信号质量的指标,不仅考虑了信号与背景噪声的比例,还考虑了信号中的失真成分。 模拟灵敏度与 SINAD 的关系 在模拟 FM 系统中,通常以一定的 SINAD 值作为衡量接收信号质量的标准,如陆地移动无线电行业标准通常使用 12 dB SINAD 来测量参考灵敏度。当接收机的输入信号电平逐渐降低时,SINAD 值也会随之下降,当 SINAD 下降到规定的数值时,对应的输入信号电平就是该接收机在这个 SINAD 条件下的模拟灵敏度。测量方法 为了测量SINAD下的灵敏度,通常需要进行以下步骤:应用一个已知的信号到接收机。降低信号的功率,同时监测接收机的输出。当输出信号的SINAD值达到预设的阈值时(如12dB SINAD,这是陆地移动无线电行业标准中常用的测量参考灵敏度值),记录此时的信号功率。这个记录下的信号功率即为接收机在给定SINAD下的灵敏度。影响因素及意义 影响因素:接收机的内部噪声系数、前端电路的设计、滤波器的性能、天线的增益和方向性等都会影响 SINAD 模拟灵敏度。例如,低噪声系数的接收机可以减少内部噪声的引入,从而在较低的输入信号电平下仍能保持较高的 SINAD 值和较好的接收性能;高性能的滤波器可以有效地去除不需要的频率成分,减少干扰和失真,提高接收机的 SINAD 模拟灵敏度。 意义:SINAD值越高,表示接收机的灵敏度越高,即接收机能够在更低的信号电平下工作,同时保持可接受的信号质量。因此,SINAD是衡量接收机灵敏度的一个重要参数。在不同的应用中,根据所需的信号质量和系统要求,会有不同的SINAD值标准。例如,一个常见的SINAD参考值为12 dB。SINAD灵敏度与SNR灵敏度的区别 SINAD 在评估模拟通信系统(如模拟调频收音机、对讲机等)的接收质量时非常有用。因为在这些系统中,信号的失真可能会对通信质量产生很大影响,所以需要一个同时考虑信号、噪声和失真的指标。例如,在调频广播中,当信号强度较低时,不仅会受到背景噪声的干扰,还可能出现信号失真,SINAD 能够更准确地反映听众实际听到的声音质量。SNR 主要用于数字通信系统和一些对失真不太敏感的模拟系统。在数字通信中,信号的失真可以通过纠错编码等技术在一定程度上恢复,因此主要关注信号和噪声的比例。例如,在光纤通信系统中,只要信号的信噪比足够高,就可以通过适当的解码算法准确恢复数据,信号的失真在正常情况下相对较小。SINAD灵敏度与SNR灵敏度的换算 做数字接收机,对于特定调制方式给出灵敏度,我们可以推算出系统能接受的最小噪声系数是多少。就可以按照要求设计接收机。但是很多做模块的厂家通常只接到SINAD灵敏度-116dBm@12dB,那怎么去设计接收机的噪声系数呢? 以FM为例灵敏度-116dBm@12dB SINAD,按照测试标准来说,调制为1kHz,频偏为5kHz FM的带宽与调制之间的关系是BFM=2(△f+fm),接收机设置的带宽为15kHz略大于计算带宽12kHz根据灵敏度计算公式S=-174+NF+10logBW+C/N关键是要计算出SINAD 与C/N的关系SINAD与C/N的关系:SINAD和C/N都与信号的质量有关,但SINAD更全面地考虑了信号、噪声和失真,而C/N主要关注信号功率和噪声功率的比值。在理想情况下,如果失真可以忽略,SINAD可以近似等于C/N。但在实际应用中,由于失真的存在,SINAD通常会低于C/N。取C/N等于SINAD 12dB根据计算NF<4dBSINAD下的灵敏度是衡量接收机性能好坏的一个重要指标。它反映了接收机在噪声和失真存在的情况下,对微弱信号的检测和解调能力。通过测量和比较不同接收机在相同SINAD值下的灵敏度,可以评估它们的性能优劣。 来源:射频通信链

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