飞跃聊科技▲射频工程师需要掌握的射频信号知识:射频电路设计中的反射和驻波( 二 )
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负载阻抗失配导致的反射
阻抗匹配的重要性
如果您甚至参与过RF设计或测试 , 您就会知道阻抗匹配是讨论的常见话题 。 现在我们知道必须匹配阻抗以防止反射 , 但是为什么要如此关注反射呢?
第一个问题就是效率问题 。 如果我们将功率放大器连接到天线 , 则我们不希望将一半的输出功率反射回放大器 。 重点是产生可转换为电磁辐射出去的电能 。 通常 , 我们希望将功率从源转移到负载 , 这意味着反射必须最小化 。
第二个问题更加微妙 。 通过传输线传输到负载阻抗不匹配的连续信号将导致连续反射信号 。 这些入射波和反射波彼此通过 , 方向相反 。 干扰会导致驻波 , 即驻波模式等于入射波和反射波之和 。 该驻波确实会真实地在电缆的物理长度上产生峰值幅度变化 。 某些位置的峰值幅度较高 , 而其他位置的峰值幅度较低 。
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信号传播过程中的驻波图示
在某些情况下 , 驻波产生的电压高于发射信号的原始电压 , 这种影响严重到足以对电缆或组件造成物理损坏 。
总结
1、电波容易受到反射和干扰的影响 。
2、当水波到达诸如石墙的物理障碍物时 , 水波就会反射 。 类似地 , 当AC信号遇到阻抗不连续时 , 会发生电反射 。
3、我们可以通过将负载阻抗与传输线的特征阻抗匹配来防止反射 。 这允许负载吸收信号波的能量 。
4、反射是有问题的 , 因为它们会减少可以从源端传递到负载端的功率 。
5、反射也导致驻波 。 驻波的高振幅部分可能会损坏组件或者传输电缆 。
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