電壓駐波比(VSWR)是射頻技術(shù)中最常用的參數(shù),用來(lái)衡量部件之間的匹配是否良好。
2017-07-19 10:08:2139099 ????????在現(xiàn)代無(wú)線通信系統(tǒng)中,噪聲系數(shù)是評(píng)估射頻接收機(jī)性能的重要參數(shù)之一。本文將深入探討噪聲系數(shù)的概念、測(cè)量方法以及不同應(yīng)用場(chǎng)景下的適用性,以幫助讀者更好地理解和應(yīng)用這一關(guān)鍵參數(shù)
2023-08-30 09:12:522302 我使用測(cè)試端口電纜的85054D端進(jìn)行了1端口校準(zhǔn)(50MHz至18GHz)和8510C。當(dāng)我測(cè)量另一個(gè)85054D calkit Open和Shorts反射系數(shù)后,計(jì)算得很好的開(kāi)路和短路多項(xiàng)
2018-09-29 17:26:35
全部特性。信號(hào)完整性關(guān)注的大部分問(wèn)題,例如信號(hào)的反射,串?dāng)_,損耗,都可以從S參數(shù)中找到有用的信息。網(wǎng)上有很多介紹S參數(shù)基本概念的資料,我在這里就不多浪費(fèi)筆墨了,這篇文章我只是從實(shí)際應(yīng)用的角度來(lái)討論下S參數(shù)。
2019-07-23 08:49:39
已不能忽略,需要將其視為傳輸線(Transmission Line)。S參數(shù)是描述傳輸線電氣特性的理想模型,已成為射頻領(lǐng)域、信號(hào)完整性領(lǐng)域的事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)。S參數(shù)可以由仿真軟件產(chǎn)生,也可以由儀器對(duì)實(shí)物測(cè)量
2019-07-19 06:15:17
S參數(shù)就是建立在入射微波與反射微波關(guān)系基礎(chǔ)上的網(wǎng)絡(luò)參數(shù)。它對(duì)于電路設(shè)計(jì)非常有用,因?yàn)榭梢岳萌肷洳ㄅc反射波的比率來(lái)計(jì)算諸如輸入阻抗、頻率響應(yīng)和隔離等指標(biāo)。而且由于可以用矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(VNA)直接測(cè)量S參數(shù),因此無(wú)需知曉網(wǎng)絡(luò)的具體細(xì)節(jié)。
2019-08-08 06:51:08
反射系數(shù) |Γ|的值會(huì)介在在-1(負(fù)載短路,Z_L=0)到+1(負(fù)載開(kāi)路,Z_L=∞)之間,而當(dāng)|Γ|為0時(shí)即表示阻抗匹配。
2019-05-23 08:44:31
電氣參數(shù)。VSWR實(shí)質(zhì)上是傳輸線(射頻同軸連接器)傳輸系統(tǒng)特性阻抗均勻程度和反射大小的反映,它也反映了該連接器在電子系統(tǒng)中與系統(tǒng)是否匹配和匹配程度。因此,射頻同軸連接器VSWR性能的好環(huán),直接影響
2019-07-09 07:50:46
完美匹配、無(wú)反射的情況,我們定義為最低的VSWR,寫(xiě)作1:1。反射系數(shù),回波損耗和匹配損失另一個(gè)緊密相關(guān)的參數(shù)是反射系數(shù)。這個(gè)參量是一個(gè)矢量,不僅記錄了反射波的大小,還記錄了相對(duì)于波源的相位變化。而
2019-01-18 16:06:21
在測(cè)試和測(cè)量中,了解衰減器的功率系數(shù)有什么意義呢?我們用下圖的案例來(lái)說(shuō)明在測(cè)試和測(cè)量中如何應(yīng)用衰減器的功率系數(shù)指標(biāo)。衰減器的典型應(yīng)用上圖是一個(gè)簡(jiǎn)單而十分常見(jiàn)的放大器或發(fā)射機(jī)功率測(cè)貨系統(tǒng),其中衰減器被
2018-01-18 09:30:54
發(fā)生器的輸出電平提高10dB,以補(bǔ)償外加的衰減。這種方法可以得到很低的系統(tǒng)反射系數(shù)。 失配損耗存在于任何得射頻測(cè)量系統(tǒng)中,它將直接造成測(cè)量誤差。我們將上述的計(jì)算結(jié)果換算成匹配效率,可以更直觀的表達(dá)失配誤差。失配損耗和匹配效率的換算 由此可見(jiàn),衰減器對(duì)于減少射頻測(cè)試和測(cè)量中的失配誤差有著顯著的作用。
2017-11-07 16:43:03
各位大神,幫幫忙解答一下這個(gè)問(wèn)題。ADS仿真時(shí),先放置一個(gè)放大器模型,放大器模型的S11反射系數(shù)為-10dB,在放大器輸入端放置一個(gè)功率源,源的功率為10dBm,在放大器輸入端放著節(jié)點(diǎn)vin。那么
2020-10-19 16:24:32
時(shí)的反射系數(shù)如下圖所示: 圖4 (a)端接(b)短路(c)開(kāi)路 三種情況下的反射系數(shù) 在實(shí)際應(yīng)用的互連鏈路中,理想的傳輸線是不存在的,也不可能存在完全匹配,因此信號(hào)的反射是必然存在
2018-09-21 11:47:55
個(gè)信號(hào)進(jìn)入傳輸線時(shí),信號(hào)的幅值取決于電壓、緩沖器的內(nèi)阻和傳輸線的阻抗。驅(qū)動(dòng)器端看到的初始電壓決定于內(nèi)阻和線阻抗的分壓。反射系數(shù)?其中-1≤ρ≤1當(dāng)ρ=0時(shí)無(wú)反射發(fā)生當(dāng)ρ=1(Z 2 =∞,開(kāi)路)時(shí)發(fā)生
2017-08-12 15:09:54
根據(jù)傳輸線理論和微波網(wǎng)絡(luò)理論,怎么計(jì)算圖中單端口網(wǎng)絡(luò)的反射系數(shù)和雙端口網(wǎng)絡(luò)的雙端口S參數(shù)?有沒(méi)有大神知道怎么具體算的
2023-02-12 14:43:17
兩個(gè)端口。測(cè)量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器S參數(shù)的挑戰(zhàn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的半模擬,半數(shù)字特性對(duì)測(cè)量S參數(shù)提出了挑戰(zhàn)。VNA無(wú)法直接與數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的數(shù)字總線接口,因此需要專門(mén)技術(shù)來(lái)進(jìn)行測(cè)量。在本系列的第2部分中,我將討論為測(cè)量TI射頻采樣數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的S參數(shù)而開(kāi)發(fā)的技術(shù)。第3部分將討論如何在RF采樣數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中使用S參數(shù)。
2020-06-18 17:07:08
問(wèn)題:當(dāng)反射系數(shù)為負(fù)值時(shí),為什么反射波與入射波反相?當(dāng)反射系數(shù)為正值時(shí),為什么反射波與入射波同相?我不要數(shù)學(xué)解釋,數(shù)學(xué)解釋我懂,與J有關(guān),我想知道物理解釋,打個(gè)比方,在波由源阻抗直接導(dǎo)地時(shí),Γ=-1
2018-09-29 11:34:33
1.引言在微波無(wú)源器件調(diào)試過(guò)程中,我們常常使用矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(以下簡(jiǎn)稱矢網(wǎng))測(cè)試器件的S參數(shù),最常分析的就是反射系數(shù)和傳輸系數(shù)幅度和相位。由于我們通常只會(huì)用到矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的兩個(gè)端口,所以對(duì)于多端
2019-07-18 06:36:02
的重要指標(biāo)是反射系數(shù),表示反射電壓和原傳輸信號(hào)電壓的比值。反射系數(shù)定義為:其中:為變化前的阻抗,為變化后的阻抗。假設(shè)PCB線條的特性阻抗為50歐姆,傳輸過(guò)程中遇到一個(gè)100歐姆的貼片電阻,暫時(shí)不
2019-05-31 07:48:31
反射 ?。?)反射系數(shù):反射信號(hào)與入射信號(hào)的比值,反射系數(shù)為正,則該反射為正反射。反射系數(shù)為負(fù),該反射為負(fù)反射。 圖5、6 ADS仿真:正反射和負(fù)反射 (2)全反射:接收端開(kāi)路和短路的反射模型
2023-03-07 16:59:24
、反射系數(shù)和傳輸系數(shù)的計(jì)算配個(gè)簡(jiǎn)易圖來(lái)加以說(shuō)明圖中褐色的為電路板上的大面積鋪銅層(GND或者PWR),它是信號(hào)的返回路徑。綠色和紅色是傳輸線,S1比較寬,S2較窄,很明顯在S1和S2的交接處出現(xiàn)了阻抗不連續(xù)。
2019-05-30 06:41:12
駐波比(VSWR)是用來(lái)測(cè)量射頻電路中阻抗失配度的指標(biāo)。駐波比過(guò)大會(huì)將會(huì)影響通信距離,降低信息傳輸?shù)馁|(zhì)量,并且會(huì)導(dǎo)致射頻電路出現(xiàn)一系列問(wèn)題。位于天線前端的功率放大器是對(duì)駐波惡化最為敏感的部件,反射
2019-06-21 06:09:54
點(diǎn))、反向隔離(S12)等。由于LNA位于鄰近天線的最前端,它的性能好壞會(huì)直接影響接收機(jī)接收信號(hào)的質(zhì)量。為了保證經(jīng)天線接收的信號(hào)能在接收機(jī)的最后一級(jí)得到恢復(fù),LNA需要在放大信號(hào)的同時(shí)產(chǎn)生盡可能低的噪聲和失真。因此,在生產(chǎn)測(cè)試中,我們主要關(guān)注LNA的增益和噪聲系數(shù)這兩個(gè)參數(shù)。
2019-06-25 08:15:01
21 = 正向透射系數(shù)S22 = 反向反射系數(shù)通過(guò)這些公式可以完整描述任何雙端口系統(tǒng),正向和反向增益分別用S21和S12, 來(lái)表征,正向和反向反射功率分別用S11 和 S22來(lái)表征。要在實(shí)際系統(tǒng)中求解上述參數(shù),ZS, Z0, 和 ZL必須匹配。對(duì)于大多數(shù)系統(tǒng),這很容易在寬頻率范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)。
2019-06-06 06:59:20
電壓增益,S22是輸出端口電壓反射系數(shù)。全部S參數(shù)都是在同軸線的輸入和輸出阻抗匹配的條件下獲得的。1a 二端口網(wǎng)絡(luò)1b 四端口網(wǎng)絡(luò)圖1 S 參數(shù)陣列在圖1b四端口的情況下,S散射矩陣要復(fù)雜得多,它由二端口擴(kuò)展而成,由四組共16個(gè)Sij參數(shù)來(lái)定義,見(jiàn)表達(dá)式(2)。
2019-07-18 07:01:25
參數(shù)(也稱為S參數(shù))應(yīng)用于直接射頻采樣結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)。 起決定性作用的S參數(shù) S參數(shù)就是建立在入射微波與反射微波關(guān)系基礎(chǔ)上的網(wǎng)絡(luò)參數(shù)。它對(duì)于電路設(shè)計(jì)非常有用,因?yàn)榭梢岳萌肷洳ㄅc反射波的比率來(lái)計(jì)算諸如
2022-11-10 06:40:21
的頻譜。由于噪聲是普遍存在的,多年以前,射頻和微波行業(yè)就建立了一個(gè)稱為噪聲系數(shù)的測(cè)量參數(shù),以定量元件或系統(tǒng)給通過(guò)它的信號(hào)增加了多少噪聲。雖然噪聲系數(shù)是一種用于描述射頻和微波系統(tǒng)噪聲和接收器靈敏度的參數(shù),但它也是最重要和廣泛使用的參數(shù)。如何進(jìn)行噪聲系數(shù)測(cè)量?我們需要注意哪些事項(xiàng)?
2019-08-09 06:13:30
三種情況下的反射系數(shù)在實(shí)際應(yīng)用的互連鏈路中,理想的傳輸線是不存在的,也不可能存在完全匹配,因此信號(hào)的反射是必然存在的,設(shè)計(jì)的關(guān)鍵在于如何把互連鏈路中的各個(gè)部件阻抗差距盡量縮小,從而減小反射信號(hào)幅度、避免多級(jí)反射對(duì)信號(hào)質(zhì)量造成致命影響。***快點(diǎn)PCB原創(chuàng),干貨大放送***
2016-09-28 17:57:52
仿真PA進(jìn)行sp仿真出的S22參數(shù)大于0dB了,也就是說(shuō)輸出端反射系數(shù)大于1了,出現(xiàn)了輸出端看過(guò)去的阻抗出現(xiàn)了負(fù)阻,這是什么原因?qū)е碌哪??是因?yàn)楣茏拥腃gs導(dǎo)致的反饋?還是什么原因,一直不明白為什么,希望有大神可以解答
2021-06-23 08:09:14
。 當(dāng)中的Γ代表其線路的反射系數(shù)(reflection coefficient)即S參數(shù)(S-parameter)里的S11,ZL是歸一負(fù)載值,即ZL / Z0。當(dāng)中,ZL是線路本身的負(fù)載值,Z0是傳輸線
2020-05-28 08:29:17
激光三角漫反射位移傳感器正常工作的前提是要求被測(cè)物體表面具有漫反射條件,出廠時(shí)廠家是用白陶瓷作為標(biāo)準(zhǔn)面。反射系數(shù)是光輸入到表面能量與返回能量之比。光亮表面反射系數(shù)高,例如白紙
2009-09-17 09:20:38
實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的缺省50?的源阻抗,以及輸入阻抗Zi。這些值根據(jù)電路的需要會(huì)有所不同。圖2:測(cè)試電路使用方程式1中顯示的反射系數(shù)方程式,可以看到,如輸入阻抗不等于源阻抗,反射系數(shù)將為一個(gè)非零值。方程式1將Zi
2018-09-12 11:41:59
參數(shù),并以掃頻方式給出各散射參數(shù)的幅度、相位頻率特性。自動(dòng)網(wǎng)絡(luò)分析儀能對(duì)測(cè)量結(jié)果逐點(diǎn)進(jìn)行誤差修正,并換算出其他幾十種網(wǎng)絡(luò)參數(shù),如輸入反射系數(shù)、輸出反射系數(shù)、電壓駐波比、阻抗(或?qū)Ъ{)、衰減(或增益
2018-07-25 10:52:29
產(chǎn)生了負(fù)反射,疊加后電壓就低啦。形象的介紹了一波,下面再來(lái)理論分析下吧:信號(hào)的反射與線路的阻抗突變有著直接的關(guān)系。假設(shè)信號(hào)傳輸過(guò)程中經(jīng)過(guò)兩個(gè)不同的區(qū)域,區(qū)域1為Z1,區(qū)域2為Z2,當(dāng)Z2Z1,反射系數(shù)為正產(chǎn)生正反射。信號(hào)來(lái)回反射便形成了震蕩。但要記住,信號(hào)最后還是會(huì)趨于平穩(wěn)的!
2019-05-29 06:39:08
在學(xué)習(xí)射頻和微波的基本原理過(guò)程中,也許沒(méi)有比理解特性阻抗的概念更為重要了。當(dāng)我們?cè)谡務(wù)?0歐姆或75歐姆電纜時(shí),其實(shí)我們是在說(shuō)電纜的特征阻抗為50歐姆,75歐姆等等。也許您還記得,在關(guān)于特性阻抗常見(jiàn)
2019-06-10 07:27:41
3.試推導(dǎo)出一微波三端口3dB功分器的[S]矩陣。滿足如下條件:1端口無(wú)反射;2,3端口電壓相等反相,此時(shí)2,3端口的反射系數(shù)是多少 ?
2016-11-07 19:59:35
一般都用S參數(shù)來(lái)代表無(wú)源網(wǎng)絡(luò)。S參數(shù)也被稱為散射參數(shù),適用于分布參數(shù)電路。下圖非常形象的表示信號(hào)的走向。A1是入射的信號(hào),B1是反射的信號(hào),B2是傳輸?shù)男盘?hào)。S參數(shù)就是建立在這些信號(hào)能量關(guān)系基礎(chǔ)上的網(wǎng)絡(luò)參數(shù)。
2019-06-28 07:24:14
時(shí),也就是相差二分之一波長(zhǎng)的時(shí)候(反射一來(lái)一回,對(duì)應(yīng)的X為四分之一波長(zhǎng))。也就是說(shuō),當(dāng)X為100mil時(shí),第一次最大衰減的頻點(diǎn)為15GHz,我們從S參數(shù)中可以很明顯的看出:當(dāng)X為300mil時(shí),第一次諧振
2015-01-08 10:47:43
輸入輸出阻抗和反射系數(shù)測(cè)量(AN 339-10)
2018-12-24 17:11:27
射頻網(wǎng)絡(luò)分析儀為滿足研制實(shí)驗(yàn)室或生產(chǎn)制造的測(cè)試需求,在速度、性能和方便胙提供了無(wú)與倫比的結(jié)合。8753ET和Agilent8753ES以其覆蓋3或6GHz頻率范圍的集成化S參數(shù)測(cè)試裝置,達(dá)110dB
2016-05-26 08:05:12
反射的方法為;根據(jù)傳輸線的特性阻抗在其驅(qū)動(dòng)端串聯(lián)電阻使源阻抗與傳輸線阻抗匹配,或者在接收端并聯(lián)電阻使負(fù)載阻抗與傳輸線阻抗匹配,從而使源反射系數(shù)或者負(fù)載反射系數(shù)為零。
2019-05-24 07:56:49
針對(duì)因螺旋線行波管慢波線的結(jié)構(gòu)特殊,導(dǎo)致其管內(nèi)輸能機(jī)構(gòu)和切斷衰減器的反射系數(shù)不易測(cè)量的問(wèn)題,提出了利用多點(diǎn)法對(duì)輸能機(jī)構(gòu)和切斷衰減器的反射系數(shù)進(jìn)行測(cè)量的方法,
2008-11-18 00:16:3510 本文給出了一種簡(jiǎn)便的天饋系統(tǒng)性能參數(shù)的細(xì)微特征分析方法。應(yīng)用該方法,可以對(duì)天饋系統(tǒng)的反射系數(shù)、駐波比、故障距離和回波損耗等參數(shù)進(jìn)行細(xì)微分析,在天饋系統(tǒng)出現(xiàn)重
2009-05-26 13:46:3818 《射頻集成電路設(shè)計(jì)基礎(chǔ)》講義
無(wú)源元件(Passive Components) 傳輸線(Transmission Lines) Smith Chart-反射系數(shù)平面上的阻抗和導(dǎo)納 阻抗變換及
2009-07-11 15:35:2668 以戴維寧等效電路為基礎(chǔ),建立了射頻/微波功率的信號(hào)流圖,并由該流圖詳細(xì)闡述了反射系數(shù)、駐波比等參數(shù)的物理意義,最后分析了Z0失配和共軛失配誤差的來(lái)源。
2010-07-30 17:16:1940 駐波比反射損耗傳輸損耗電壓反射系數(shù)傳輸功率功率反射 (dB)(dB)(COEFF)(℅)(℅)1.00.00.000.00100.0.01.0146.1.000.00100.0.01.0240.1.000.01100.0.01.0336.6.001.01100.0.01.0434.2.002.02100.0.01.0532.3.003.0299.9.11.0630.7.004.0399.9.11.0729.4.005.0399.9.11.0828.3.006.0499.9.11.0927.3.008.0499.8.21.1026.4.010.0599.8.21.1125.7.012..0599.7.31.1224.9.014.0699.7.31.1324.3.016.0699.6.41.1423.7.019.0799.6.41.1523.1.021.0799.5.51.1622.6.024.0799.4.61.1722.1.027.0899.4.61.1821.7.030.0899.3.71.1921.2.033.0999.2.81.2020.8..036.0999.2.81.2519.1.054.1198.81.21.317.7.075.1398.31.71.415.6.12.1797.22.81.5014.0.177.2096.04.01.6012.7.238.2394.75.31.7011.7.302.2693.76.71.8010.9.370.2991.88.21.9010.2.440.3190.49.62.009.5.512.3388.911.13.006.01.294.5076.025.04.004.41.930.6064.036.05.003.52.553.6755.644.46.002.93.100.7149.051.07.002.53.590.7543.756.28.002.24.033.7839.560.59.001.94.437.8036.064.010.001.74.807.8233.166.915.001.26.301.8823.476.620.00.97.413.9018.181.925.00.78.299.9214.885.230.00.69.035.9412.587.5
2006-04-16 20:05:271415
反射系數(shù) 行波系數(shù) 駐波比 回波損耗
2007-05-10 23:43:525430 駐波比(VSWR)常識(shí)及意義
電壓駐波比(VSWR)是射頻技術(shù)中最常用的參數(shù),用來(lái)衡量部件之間的匹配是否良好。當(dāng)業(yè)余無(wú)線電愛(ài)好者進(jìn)行聯(lián)絡(luò)時(shí),
2009-12-31 11:11:202871 電壓駐波比(VSWR)是射頻技術(shù)中最常用的參數(shù),用來(lái)衡量部件之間的匹配是否良好。
2011-11-25 10:46:552483 電壓駐波比、反射損耗、傳輸損耗、電壓反射系數(shù)、傳輸功率、功率反射換算表
2012-05-04 15:55:3668 對(duì)于海面上電波反射特性,主要使用海面對(duì)電波的反射系數(shù)來(lái)表征。海面反射系數(shù)與電波海面掠入射角,海浪大小,海面電磁參數(shù)等兇素有關(guān)。對(duì)于海面,兇海浪兇素可以將其分為光滑海面和粗糙海面。光滑海面對(duì)電波的反射
2017-11-08 14:59:3923 、多徑傳播和接收天線的影響,但文章沒(méi)有提及是在時(shí)域上還是在頻域上進(jìn)行模擬的。利用射線跟蹤提出一種確定性UWB室內(nèi)信道的傳播模型,用于典型室內(nèi)環(huán)境中計(jì)算機(jī)模擬,并對(duì)UWB傳輸系統(tǒng)內(nèi)主要參數(shù)給出分析。但這兩種方法均沒(méi)有完整地給出UWB信道傳播特性
2017-11-17 16:35:390 了對(duì)空間入射光的反射系數(shù)的調(diào)制,反射特性與石墨烯材料的能帶結(jié)構(gòu)關(guān)系密切,對(duì)費(fèi)米能級(jí)的調(diào)節(jié)導(dǎo)致了反射系數(shù)的變化。
2017-12-04 15:36:507044 時(shí)存在的問(wèn)題,提出一種新型基于反射系數(shù)譜的電力電纜局部缺陷精確定位方法。首先結(jié)合電纜分布參數(shù)模型及精細(xì)頻譜分析、Kaiser窗、距離窗處理技術(shù)詳細(xì)闡明了反射系數(shù)譜定位方法的基本原理;然后對(duì)不同損傷程度
2017-12-19 18:28:053 同軸連接器而言,還有特性阻抗、插入損耗、反射系數(shù)、電壓駐波比(VSWR)等電氣指標(biāo)。由于數(shù)字技術(shù)的發(fā)展,為了連接和傳輸高速數(shù)字脈沖信號(hào)。
2018-03-16 10:04:3115 阻抗測(cè)量范圍是在短路和開(kāi)路之間,對(duì)應(yīng)反射系數(shù)Γ在{-1,1}之間。反射系數(shù)Γ對(duì)應(yīng)單端口反射散射參數(shù)S11。通常,矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的指標(biāo)手冊(cè)中,規(guī)定了反射測(cè)試準(zhǔn)確度,例如R&S ZVA:當(dāng)反射系數(shù)接近1時(shí),反射測(cè)量不確定度
2018-08-09 10:30:5417419 為了更加快速準(zhǔn)確地描述帶有記憶效應(yīng)的射頻功率放大器,基于傳統(tǒng)的X參數(shù)模型,結(jié)合負(fù)載牽引和功放的記憶效應(yīng),提出一種新型X參數(shù)功放建模方法。新方案首先引入負(fù)載反射系數(shù);然后利用雙記憶路徑模型提取出表征
2018-12-13 17:08:4310 在高速數(shù)字系統(tǒng)中,傳輸線上阻抗不匹配會(huì)引起信號(hào)反射,減小和消除反射的方法是根據(jù)傳輸線的特性阻抗在其發(fā)送端或接收端進(jìn)行終端阻抗匹配,從而使源反射系數(shù)或負(fù)載反射系數(shù)為零。
2019-08-14 09:18:086761 ,比Matlab好使。 實(shí)驗(yàn)前提 信號(hào)源輸出2V的梯形波,角頻率為w,上升沿時(shí)間為d,則波形的表達(dá)式子為: 源端構(gòu)成的反射系數(shù)為s_r,終端對(duì)應(yīng)的反射系數(shù)為t_r。假定傳輸線延遲為t_delay 根據(jù)源端發(fā)射系數(shù),信號(hào)源經(jīng)過(guò)內(nèi)阻Rs之后到達(dá)源端波形為s(t) 那么終端在t時(shí)刻
2020-03-30 10:06:092398 射頻是無(wú)線電電子系統(tǒng)、電子設(shè)備和儀器儀表中不可缺少又是非常關(guān)鍵的機(jī)電元件。它既起到機(jī)械連接作用,又要保證電磁信號(hào)和電磁能量順利傳輸。VSWR是衡量射頻同軸連接器電氣性能優(yōu)劣的關(guān)鍵電氣參數(shù)。VSWR
2020-10-16 10:42:007 即使在裝置端口沒(méi)有真實(shí)的波導(dǎo)線,我們也可以應(yīng)用反射系數(shù)和移動(dòng)波的概念。假設(shè)輸入反射系數(shù)ΓIN等于S11,ΓOUT等于S22。由于反饋的存在,這些參數(shù)可以作如下修正: 對(duì)于兩端網(wǎng)絡(luò),普通傳感器的增益可用S21和S12表示,無(wú)論是不是晶體管都有如下表達(dá)式:
2020-07-23 10:04:504935 電壓駐波比(Voltage Standing Wave Ratio,VSWR)是用于描述電路阻抗失配程度的參數(shù)。差的VSWR可能引起RF電路中的許多問(wèn)題。VSWR引起的最壞情況是RF/微波
2020-08-03 15:58:492416 射頻(RF)電傳輸線中的阻抗不匹配會(huì)導(dǎo)致功率損耗和反射能量。電壓駐波比(VSWR)是一種測(cè)量傳輸線缺陷的方法。本教程定義了VSWR,并說(shuō)明了其計(jì)算方法。最后,顯示了天線VSWR監(jiān)視系統(tǒng)。 定義和背景
2021-05-11 08:16:002654 ? 全功能矢量網(wǎng)絡(luò)分析功能:S參數(shù)、增益、駐波比、反射系數(shù)、群時(shí)延、阻抗、幅度、相位、史密斯圓圖等
2020-12-09 09:37:00741 本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是反射系數(shù)和回波損耗與駐波比對(duì)照表。
2020-12-21 08:00:009 ; ? 定向輻射(接收)-具有一定的方向性。 ?1.3 天線輻射原理 1.4 天線參數(shù)輻射參數(shù) ?半功率波束寬度、前后比; ?極化方式、交叉極化鑒別率; ?方向性系數(shù)、天線增益; ?主瓣、副瓣、旁瓣抑制、零點(diǎn)填充、波束下傾 … ? 電路參數(shù) ?電壓駐波比 VSWR、反射系數(shù)Γ、回波損
2021-01-04 16:28:593053 在75歐系統(tǒng)阻抗下的S11不為零,是有反射的不匹配狀態(tài)。對(duì)于單端口待測(cè)件,反射系數(shù) Γ 可由負(fù)載阻抗 Zl?、系統(tǒng)阻抗 Z0?進(jìn)行計(jì)算 ? 由公式計(jì)算可知,50歐電阻在75歐系統(tǒng)阻抗下的反射系數(shù)線性值為-0.2,對(duì)數(shù)值約為-14dB。 目前射頻微波領(lǐng)域應(yīng)用最為廣泛的系統(tǒng)
2021-02-20 16:11:144553 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供分析電路:談?wù)?/b>反射的那些事兒資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計(jì)、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-03 08:48:185 網(wǎng)絡(luò)分析儀能夠精確測(cè)量出被測(cè)網(wǎng)絡(luò)的入射能量、反射能量和傳輸能量,并分析網(wǎng)絡(luò)的特性廣泛應(yīng)用于射頻微波器件、模塊、產(chǎn)品的測(cè)量,通過(guò) s 參數(shù)、反射參數(shù)(反射系數(shù)、駐波比、阻抗、回波損耗等)、傳輸參數(shù)(增益、插入損耗、傳輸系數(shù)、傳輸相移、延時(shí)等)的測(cè)量,可以精確表征微波元件的質(zhì)量和一致性。
2021-10-12 11:47:501883 一束線偏振光入射到界面上,由于s分量和p分量的振幅反射系數(shù)不同,振動(dòng)方向發(fā)生改變,相對(duì)入射光而言,反射光的振動(dòng)面將發(fā)生偏轉(zhuǎn)。
2022-04-21 14:46:4916220 大家好,今天繼續(xù)我們的《射頻入門(mén)》課程。 在上一講傳輸線理論中,我們學(xué)習(xí)了射頻設(shè)計(jì)中的幾個(gè)最基礎(chǔ)的概念:傳播常數(shù),特性阻抗和幾個(gè)關(guān)于發(fā)射相關(guān)的名詞:反射系數(shù)Γ,回波損耗RL和電壓駐波比VSWR。但是
2022-10-31 14:05:311356 既然是一個(gè)意思,居然用了三個(gè)名詞來(lái)描述,也足見(jiàn)反射在射頻設(shè)計(jì)中的重要性。在射頻設(shè)計(jì)中,我們通常希望反射越小越好,最理想的狀態(tài)是完全沒(méi)有反射,即|Γ|=0, 對(duì)應(yīng)的 VSWR為1, RL為∞。
2022-11-01 15:59:491211 在學(xué)習(xí)射頻和微波的基本原理過(guò)程中,也許沒(méi)有比理解特性阻抗的概念更為重要了。當(dāng)我們?cè)谡務(wù)?0歐姆或75歐姆電纜時(shí),其實(shí)我們是在說(shuō)電纜的特征阻抗為50歐姆,75歐姆等等。也許您還記得,在關(guān)于特性阻抗常見(jiàn)
2022-11-12 15:22:231619 基本上所有的射頻器件(放大器,混頻器,濾波器,天線)都需要測(cè)試其S參數(shù),以表征其性能。由S11或S22表征其反射系數(shù)(或者駐波),由S21表征其增益(放大器)或插損(濾波器),由S12表征其隔離度(放大器)等等。
2022-11-29 14:23:216856 反射系數(shù)定義為測(cè)量方向上的表面反射亮度與參考白色表面的亮度之比。使用理想的白色和啞光表面作為參考白色。該圖顯示了一些具有不同測(cè)量特性的參考值與距離的關(guān)系。然后可以根據(jù)這些值確定所需測(cè)量距離的適當(dāng)目標(biāo)。
2022-12-16 15:40:33357 了解電壓駐波比 (VSWR)、回波損耗和失配損耗,這有助于表征射頻 (RF) 設(shè)計(jì)中的波反射。
2023-02-09 13:48:301640 反射電橋又稱電橋反射計(jì)或定向電橋,它是測(cè)量反射系數(shù)的傳感頭。它只能測(cè)反射并不能測(cè)入射。由于它的輸出正比于反射系數(shù),因此取名反射電橋是非常恰當(dāng)?shù)摹S腥朔Q為駐波
2023-02-20 11:31:191445 通過(guò)傳輸線、方程和示例波形了解射頻 (RF) 波的傳播和反射。
2023-02-27 15:03:061224 綠色橢圓形內(nèi)的三個(gè)參數(shù),最小噪聲系數(shù)Fmin,最佳源導(dǎo)納對(duì)應(yīng)的源反射系數(shù),晶體管的等效噪聲電阻,稱為晶體管的噪聲參數(shù),這三個(gè)參數(shù),管子廠家一般會(huì)在s2p文件上提供。
2023-03-19 09:27:10349 自然界中各種類型的波的行為從根本上說(shuō)是相同的。就像聲音在懸崖峭壁上的回聲一樣,電波在遇到它們所處介質(zhì)的阻抗變化時(shí)也會(huì)發(fā)生反射。
2023-04-12 09:48:59713 對(duì)于功率衰減器,駐波比是衡量其性能好壞的重要指標(biāo)之一。駐波比(VSWR)是衡量衰減器入口和出口之間匹配度的一個(gè)參數(shù),其定義為反射系數(shù)與駐波比之間的關(guān)系,也可以表示為反射信號(hào)和轉(zhuǎn)發(fā)信號(hào)的比值。
2023-04-26 07:01:001025 ,從一個(gè)端鈕流入的電流等于從另一個(gè)端鈕流出的電流,端鈕間的電壓為單值量,這種電路稱為集總參數(shù)電路。因此,我們可以采用集總參數(shù)模型進(jìn)行分析電路。
2023-05-17 09:46:253688 -01--01-虹科Dimetix激光測(cè)距傳感器的反射系數(shù)反射系數(shù)定義為測(cè)量方向上的表面反射亮度與參考白色表面的亮度之比。使用理想的白色和啞光表面作為參考白色。該圖顯示了一些具有不同測(cè)量特性的參考值
2022-12-16 16:29:01325 前端組件等。 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀可以測(cè)量以下幾個(gè)方面的參數(shù): 1. 反射系數(shù):VNA可以直接測(cè)量器件或電路的反射系數(shù)(reflection coefficient)。通過(guò)測(cè)量反射系數(shù),可以得到器件或電路的輸入阻抗(input impedance)和輸出阻抗(output impedance),
2023-07-27 17:17:211111 在我們之前的文章中,曾多次強(qiáng)調(diào)過(guò)阻抗匹配的重要性,可以說(shuō),射頻設(shè)計(jì)的大部分工作都是在處理阻抗匹配相關(guān)的問(wèn)題。比如射頻濾波器,其完成的就是在通帶內(nèi)實(shí)現(xiàn)阻抗匹配,而在通帶外實(shí)現(xiàn)全反射;再比如天線
2023-08-03 10:26:045670 當(dāng)阻抗不匹配時(shí),就要通過(guò)阻抗變換使負(fù)載阻抗和源阻抗相等,以減小反射。經(jīng)常是使用smith圓圖來(lái)做阻抗匹配。反射系數(shù)是一個(gè)矢量,所以反射系數(shù)相同的點(diǎn)會(huì)形成一個(gè)圓,一系列反射系數(shù)形成反射圓圖。反射圓圖上
2023-09-15 14:17:28704 在處理射頻(RF)系統(tǒng)的實(shí)際應(yīng)用問(wèn)題時(shí),總會(huì)遇到一些非常困難的工作,對(duì)各部分級(jí)聯(lián)電路的不同阻抗進(jìn)行匹配就是其中之一。匹配的目的是為了保證信號(hào)或能量有效地從“信號(hào)源”傳送到“負(fù)載”。
2023-09-28 17:18:163136 在 RF 設(shè)計(jì)中,當(dāng)我們旨在將功率從信號(hào)鏈中的一個(gè)模塊傳輸?shù)较乱粋€(gè)模塊時(shí),駐波是不可取的。事實(shí)上,駐波會(huì)影響不同射頻和微波系統(tǒng)的性能,從電波消聲室到微波爐等日常電器。
2023-12-04 11:31:11558
評(píng)論
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