50歐姆對射頻人來說,是一個最最最常見的阻抗。司空見慣,以至于見怪不怪。為什么是50 歐姆?30歐姆行不行?100歐姆呢?誰定了這個標準?
2022-07-12 10:40:281857 在討論50歐姆阻抗這個話題時,有同學留言說:是不是和最大輸出功率也相關,今天我們從阻抗匹配角度來談一談 最大輸出功率這個話題。
2022-09-29 11:35:371719 50歐姆對射頻人來說,是一個最最最常見的阻抗。司空見慣,以至于見怪不怪。為什么是50 歐姆?30歐姆行不行?100歐姆呢?誰定了這個標準?
2023-01-04 00:44:531348 為什么很多射頻系統或者部件中,很多時候都是用50歐姆的阻抗。
2023-04-06 11:17:263392 我遇到這樣一個問題:我做2.4GHz的射頻模塊,用到板載天線,板子畫完后發到板廠,要求天線部分做50歐姆阻抗匹配,板廠反饋說天線下方無地平面,沒法做阻抗匹配;可是板載天線的下方是不能有任何走線的,包括地平面,這個問題要如何解決呢?
2014-05-07 16:16:00
我遇到這樣一個問題:我做2.4GHz的射頻模塊,用到板載天線,板子畫完后發到板廠,要求天線部分做50歐姆阻抗匹配,板廠反饋說天線下方無地平面,沒法做阻抗匹配;可是板載天線的下方是不能有任何走線的,包括地平面,這個問題要如何解決呢?
2014-05-07 16:19:55
Hi,大神們,阻抗匹配到50歐姆,是R+jX中的R還是X,還是兩個都是的?
2016-11-02 17:24:25
RT?,F在設計一款帶射頻的PCB,想知道一般做天線50歐姆的阻抗匹配,是做在哪一段?是只要匹配最靠近天線的那一段,還是說從IC出來的整條線路都要做阻抗匹配?急急急,在線等。
2017-06-16 10:11:14
VG1為3KW、13.56Mhz的射頻信號,接到1:25的變壓器上,如果在50歐姆阻抗匹配的情況下VM1輸出是多少?如果射頻信號不是阻抗匹配的情況下(即電壓和電流有相位差)VM1輸出是多少?
2016-07-06 08:05:08
、CMMR、幅度和相位不平衡特性等。對于單端阻抗為50 Ohm、差分阻抗為100 Ohm的變壓器,可以直接在矢網的虛擬差分測試模式下測試,因為默認情況下,失網在虛擬差分模式下的單端阻抗和差分阻抗是與待測射頻
2020-08-01 18:16:03
VG1為3KW的射頻信號,接到1:25的變壓器上,如果在50歐姆阻抗匹配的情況下VM1輸出是多少?如果射頻信號不是阻抗匹配的情況下(即電壓和電流有相位差)VM1輸出是多少?
2016-07-06 08:03:45
淺談射頻PCB設計
2019-03-20 15:07:57
本人在為stm32畫PCB板,有些線要阻抗匹配為50歐姆,但一直不是很理解其內在含義,其意思是這段線路的電阻值是50R么?為何其計算公式不是U除以I?
2021-09-27 15:50:07
假如有這樣一個電路,有一個信號輸出源,它等效于一個電壓源和一個輸出阻抗,阻抗為50歐姆,然后經過一個特性阻抗為50歐姆的電纜,然后這個電纜到一個輸入阻抗為50歐姆的接收端,相當于全程實現了一個
2023-11-22 08:05:01
在做GPS模塊,關于天線部分,50歐姆阻抗匹配,關于怎么實現這個阻抗匹配,看到論壇里以前的帖子,提供一些計算的軟件,是不是只有一個線寬的問題,計算出來從GPS模塊的射頻輸入到ipx接口的走線寬度?還是有其他更深的,有沒有推薦的書籍或者文檔。
2019-07-05 04:07:05
AD14軟件在哪里設計50歐姆阻抗布線?
2021-05-28 09:37:52
你好,按照AD9957DEMO板所設計的,DAC輸出后經過50歐姆電阻轉化為功率信號,經過變壓器ADT1-1WT,根據1:1的線圈比,變壓器源端的輸出阻抗為100歐姆啊,怎么會是50歐姆呢?副端兩個
2018-11-01 09:23:55
CC2540發射功率不夠(比如不夠0dbm),可以從哪些角度解決?阻抗已經是50歐姆.
2021-07-22 17:03:03
您好,我收到了一份過時的HP / Agilent 8712 ET,75歐姆版本。我想知道是否可以測試50歐姆負載(天線),可能使用阻抗匹配墊(雖然有損)或匹配變壓器如HP 11694A或一些
2019-03-07 16:38:06
我創建了一個類似于 NFC03A1 的電路板,以及 6 種不同的可更換天線,以便能夠使用所需的天線。我將所有天線匹配到大約 45-50 歐姆的阻抗。在這里展示一個: 現在我收到一個問題,為什么我不將
2023-01-04 08:37:43
首先,50歐姆是有一定歷史淵源的,這得從標準線纜說起。我們都知道近代電子技術很大一部分是來源于軍隊,慢慢的軍用轉為民用,在微波應用的初期,二次世界大戰期間,阻抗的選擇完全依賴于使用的需要。隨著技術
2019-06-04 07:51:57
上比較難滿足:過高的阻抗又需要較細的線寬及較厚的介質或較小的介電常數,不利于EMI及串擾的抑制,同時對于多層板及從量產的角度來講加工的可靠性會比較差??刂?b class="flag-6" style="color: red">50歐姆阻抗在使用常用板材(FR4等)、常用芯
2023-04-11 10:32:34
PCB布線時,阻抗50歐姆,是自己設計好,還是直接給PCB廠做?
2021-05-27 16:17:07
如何設計PCB板上的射頻信號?什么是射頻信號?PCB板上常見的天線類型和常見的射頻有哪些?射頻信號為什么要進行50歐姆阻抗設計可不可以不控阻抗?射頻屏蔽罩在沒有空間的情況下是否可以不加?
2021-10-08 07:31:06
PCB設計中為什么特性阻抗線只有50歐姆和100歐姆兩個值?并且那些走線需要特性阻抗控制?特性阻抗線有那些特殊要求
2011-11-28 23:06:00
大家好,我目前正在研究 STM32WB55 的硬件設計,有一個信息我想澄清一下。在 AN5165 中,解釋了射頻軌道應匹配 50 歐姆。但是,在第 43/48 頁 - 圖 36 中,提取了 ST
2022-12-06 07:37:49
我需要畫1條50歐姆的特性阻抗線(射頻模塊到SMA天線),不知道allegro中的詳細操作步驟?請哪位賜教一下,謝謝
2015-03-04 10:50:33
射頻行業里,經常會聽到一些說法,這根電纜的特性阻抗是50歐姆,這條微帶線的特性阻抗是50歐姆等等。此時很多初學者或者行業外的人就范嘀咕了:“什么??導線的“阻抗”有50歐姆?那這根導線的質量也太差
2019-05-18 10:07:18
射頻中經常是用50歐姆作為阻抗匹配的標準的原因: 匹配電路有最耐壓的匹配(60歐姆),功率傳輸最大的匹配(30歐姆),損害最小的匹配(76歐姆),以上三種均是以空氣為介質,由公式計算得出的。實際
2019-06-03 07:13:17
一博科技自媒體高速先生原創文章| 周偉很多剛接觸阻抗的人都會有這個疑問,為什么常見的板內單端走線都是默認要求按照50歐姆來管控而不是40歐姆或者60歐姆?這是一個看似簡單但又不好回答的問題。在寫
2019-08-07 09:59:20
很多剛接觸阻抗的人都會有這個疑問,為什么常見的板內單端走線都是默認要求按照50歐姆來管控而不是40歐姆或者60歐姆?這是一個看似簡單但又不好回答的問題。為什么說不好回答呢?信號完整性問題本身就是一個
2019-05-30 08:13:09
` 本帖最后由 一線碼農 于 2012-3-1 10:48 編輯
Q:為什么大多數工程師喜歡用50歐姆作為PCB的傳輸線阻抗(有時候這個值甚至就是PCB板的缺省值) ,為什么不是60或者是70
2012-03-01 10:48:38
AD603在輸出幅值Vpp為1V左右,在輸出端串接50歐姆電阻,在通過同軸電纜輸出到示波器。在頻率小于10MHz輸出波形完好,當頻率大于10MHz輸出波形出現失真,而端口同軸電纜直接用示波器的探頭
2023-11-24 08:05:28
[/url]這是[url=http://www.ti.com.cn/product/cn/opa842]opa842手冊的一個放大電路。opa842放大器的輸入端接個50歐姆電阻到地,此時源阻抗50
2015-08-03 20:26:24
RF 射頻PCB走線為什么要50Ω阻抗,還有為什么要設禁止鋪銅,哪些地方要設禁止鋪銅???
2013-10-17 00:28:03
VNA中的系統阻抗設置為50歐姆,然后使用50歐姆校準套件?還有什么需要做的嗎?戴夫 以上來自于谷歌翻譯 以下為原文I know someone who has got a 8751A VNA
2019-04-25 15:05:29
如何在射頻信號鏈,在不保證信號鏈幅度衰減情況下,保證阻抗匹配。目前在使用AD8351+ADCMP572
,AD8351的輸出差分阻抗150歐姆,ADCMP572的輸入差分阻抗100歐姆。這樣在信號衰減2/5.
是否在之間加個低輸出阻抗的高速buffer。
2023-11-17 09:11:50
我想給差分賦予100歐姆的阻抗的規則怎么就沒有呢
2019-07-22 05:35:01
。我可以先連接適配器,然后連接電纜,然后直接連接DUT并使用75歐姆校準套件直接進行SOLT校準嗎?我會將系統阻抗Zo改為75歐姆。這將是不同的方法,完全繞過50歐姆校準。 http
2019-03-07 16:25:57
有人告訴我,一些示波器的阻抗設置為50歐姆,用于阻抗匹配的射頻測量(相對于一個1M歐姆電阻和一個10pF電容并聯用于負載阻抗,這對低頻測量很有用)。我能夠找到示波器的電路原理圖。對于通常的1M歐姆
2018-08-24 13:57:27
在學習射頻和微波的基本原理過程中,也許沒有比理解特性阻抗的概念更為重要了。當我們在談論50歐姆或75歐姆電纜時,其實我們是在說電纜的特征阻抗為50歐姆,75歐姆等等。也許您還記得,在關于特性阻抗常見
2019-06-10 07:27:41
),除了提高強度外,更主要的原因是,外徑越大,內徑也越大(最優的徑比d2/d1),導體的RF損耗當然就越小。為什么50歐姆成為了射頻傳輸線的阻抗標準?鳥牌電子公司提供了一個最為流傳的故事版本,來自于
2016-10-31 16:24:02
50歐姆射頻阻抗匹配線怎么畫,怎么計算?哪位大神提供點資料?
2019-03-15 05:29:47
打算做一個SIM900A的模塊玩玩,原子的我買了,東西做的很不錯,就體積感覺有點大,我要做個小的。PCB天線的地方布線需要50歐姆阻抗匹配,怎樣能確保做到50歐姆啊,和PCB生產廠家的工藝有很大
2019-03-31 23:59:22
兩根trace,阻抗大小均為50歐姆,當它們距離足夠遠時,兩者的阻抗和為100歐姆,當它們逐漸靠近時,兩者的阻抗和怎么變化,是大于100歐姆還是小于100歐姆?為什么?
2018-10-08 10:23:56
為什么很多PCB傳輸線的阻抗都是50歐姆?最近搞電路分析,在很多地方看到PCB上的傳輸線特性阻抗都舉例為50歐姆,并且也在很多地方發現該特性阻抗為50歐姆,想問個為什么?為什么不是其他的阻值,30歐姆,100歐姆等等。
2018-11-27 09:33:58
什么樣的信號線需要50歐姆阻抗,90歐姆阻抗,100歐姆阻抗,什么信號是單端的??什么樣的信號是共面的???什么信號需要包地處理的???
2019-03-19 00:32:53
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-6 15:54 編輯
Hi,在參考設計中都只提到不平衡端的阻抗按照50歐姆做PCB微帶線,但是平衡端的阻抗設計沒有提到,查看
2018-06-06 13:10:24
電阻、歐姆定律和阻抗是什么意思 大家好,昨天我們已經介紹了電流和電壓了,今天我將為大家介紹一個最基本的元器件--電阻,及與
2010-03-29 11:18:254836 射頻行業里,經常會聽到一些說法,這根電纜的特性阻抗是50歐姆,這條微帶線的特性阻抗是50歐姆等等。此時很多初學者或者行業外的人就范嘀咕了:什么??導線的阻抗有50歐姆?那這根導線的質量也太差了吧
2017-11-22 09:31:204100 射頻行業里,經常會聽到一些說法,這根電纜的特性阻抗是50歐姆,這條微帶線的特性阻抗是50歐姆等等。此時很多初學者或者行業外的人就范嘀咕了:
2018-05-05 09:43:0017215 core的厚度)。中間CORE的厚度取決于板厚,如果我們按常規板厚1.6mm(63mil)處理,那么中間CORE的厚度=63-1.6X2-4X2-1.2X2=49.4mil,H1的值就很明顯了H1=4+1.2+49.4=54.6mil。那么50歐姆的射頻信號做隔層參考其對應的線寬我們用SI9000來算下,如下圖。
2018-07-11 16:30:2725957 射頻工程師大都遇到過匹配阻抗的問題,通俗的講,阻抗匹配的目的是確保能實現信號或能量從“信號源”到“負載”的有效傳送,其最最理想模型當然是希望Source端的輸出阻抗為50歐姆,傳輸線的阻抗為50歐姆,Load端的輸入阻抗也是50歐姆,一路50歐姆下去,這是最理想的。
2018-08-29 10:27:2915538 全球連接與傳感領域領軍企業TEConnectivity(TE)近日宣布重新設計了久經考驗的Z-PACKTinMan連接器,以將系統特性阻抗從100歐姆降到了85歐姆。阻抗從100歐姆下降到85歐姆
2018-09-25 10:37:335967 直接匹配阻抗,天線與射頻芯片在同一塊板子,調試步驟與50歐姆阻抗匹配調試天線參數差不多,多了一部分射頻芯片端的濾波部分的參數計算。下面介紹調試過程。
2019-10-03 16:18:008770 從電氣性能的角度看,50歐姆的優勢也是綜合考慮之后的折中。
2019-10-12 08:36:374283 PCB設計為何一般控制50歐姆阻抗?
2020-01-15 16:17:419751 射頻行業里,經常會聽到一些說法,這根電纜的特性阻抗是50歐姆,這條微帶線的特性阻抗是50歐姆等等。此時很多初學者或者行業外的人就范嘀咕了: “什么??導線的“阻抗”有50歐姆?那這根導線的質量也太差了吧!” “什么??一米長“阻抗”為50歐姆的微波電纜要500rmb??你在逗我嗎?”
2020-11-23 10:30:008 在學習射頻和微波的基本原理過程中,也許沒有比理解特性阻抗的概念更為重要了。當我們在談論50歐姆或75歐姆電纜時,其實我們是在說電纜的特征阻抗為50歐姆,75歐姆等等。也許您還記得,在關于特性阻抗常見
2020-10-23 10:41:003 為什么很多射頻系統或者部件中,很多時候都是用50歐姆的阻抗(有時候這個值甚至就是PCB板的缺省值) , 為什么不是60或者是70歐姆呢?這個數值是怎么確定下來的,背后有什么意義?本文為您打開其中的奧秘。
2021-02-08 17:16:0016036 在75歐系統阻抗下的S11不為零,是有反射的不匹配狀態。對于單端口待測件,反射系數 Γ 可由負載阻抗 Zl?、系統阻抗 Z0?進行計算 ? 由公式計算可知,50歐電阻在75歐系統阻抗下的反射系數線性值為-0.2,對數值約為-14dB。 目前射頻微波領域應用最為廣泛的系統
2021-02-20 16:11:144553 50歐姆對射頻人來說,是一個最最最常見的阻抗。司空見慣,以至于見怪不怪。為什么是50 歐姆?30歐姆行不行?100歐姆呢?
2022-09-08 10:11:51761 GBT 11313.4-2007 射頻連接器 第4部分 外導體內徑為16mm(0.63in)、特性阻抗為50Ω、螺紋連接的射頻同軸連接器(7-16型)
2022-09-17 09:56:560 在學習射頻和微波的基本原理過程中,也許沒有比理解特性阻抗的概念更為重要了。當我們在談論50歐姆或75歐姆電纜時,其實我們是在說電纜的特征阻抗為50歐姆,75歐姆等等。也許您還記得,在關于特性阻抗常見
2022-11-12 15:22:231619 選擇高壓放大器的時候,經常會看到有些高壓放大器的輸入和輸出阻抗都是50歐,今天就來說說高壓放大器和無處不在的50歐姆,來聊聊它們的關系。
2022-12-06 15:56:19887 今天我們就來聊一聊 50歐姆 的來龍去脈。 做了十多年的射頻設計,終于發現,射頻電路設計就是一個糾結的過程。對于我這種選擇困難綜合征的人來說更是如此。這種設計性能更好,那種設計體積更小,另一種
2022-12-19 22:29:35548 50歐姆對射頻人來說,是一個最最最常見的阻抗。司空見慣,以至于見怪不怪。為什么是50 歐姆?30歐姆行不行?100歐姆呢?誰定了這個標準?
2023-01-03 10:19:39583 在選擇同軸線纜或組件時,一般我們都會看到或者要求傳輸線阻抗需要保持在50歐姆,有時這也會成為傳輸線的特性阻抗,當然75歐姆偶爾也會被用到,為何這兩者會如此固定?本期我們將從這個角度出發,探討同軸中的另一個重要參數,特性阻抗。
2023-02-09 17:37:111911 高速PCB布線中,一般把數字信號的走線阻抗設計為50歐姆。一般規定同軸電纜基帶50歐姆,頻帶75歐姆,對絞線(差分)為85-100歐姆。
2023-02-17 17:57:54930 為50歐(具體實際阻抗必須詳看模塊datasheet),傳輸線的阻抗也為50歐姆,負載Load端的阻抗也為50歐姆,這樣就可以使的source端的能量完全通過天線輻射出去,不會在傳輸線中產生損耗。但是
2023-05-04 16:44:351914 50歐姆 也是一個糾結來糾結去的折中。這個折中來自于哪里呢?我們一起看一下。
2023-06-08 11:53:06215 雖然可以當做balun,射頻變壓器仍然比較特殊,因為具有阻抗變換比,比如1:1、1:2、1:4等,而且單端阻抗不一定為常用的50 Ohm系統阻抗。
2023-06-12 14:52:371379 本文檔介紹一種測量電纜的差分特性阻抗(120歐姆)及插入損耗的方法測量使用的儀器:KeysightE5080A;50/120歐姆平衡轉換器(Balun);120歐姆純電阻(用于校準)?差分120歐姆
2022-10-10 09:17:501216 本文要點對于射頻電路中的阻抗匹配,普遍接受的標準阻抗是50歐姆。50歐姆同軸電纜用于微波發射機、翻譯器、調頻低功率系統、業余頻率系統和雙向無線電。要求低衰減的系統的標準阻抗選擇是75歐姆。50歐姆
2023-06-21 17:29:521180 做PCB設計過程中,在走線之前,一般我們會對自己要進行設計的項目進行疊層,根據厚度、基材、層數等信息進行計算阻抗,計算完后一般可得到如下圖示內容。 從上圖可以看出,設計上面的單端網絡一般都是50歐姆
2023-07-03 08:39:401137 50歐姆對射頻人來說,是一個最最最常見的阻抗。司空見慣,以至于見怪不怪。為什么是50 歐姆?30歐姆行不行?100歐姆呢?誰定了這個標準?
2023-07-05 09:13:58811 50歐姆對射頻人來說,是一個最最最常見的阻抗。司空見慣,以至于見怪不怪。為什么是50 歐姆?30歐姆行不行?100歐姆呢?誰定了這個標準?
2023-08-25 10:35:39580 射頻為什么50歐姆 射頻阻抗為什么是50歐姆? 射頻技術在現代通信領域中扮演著極為重要的角色。在射頻電路中,50歐姆阻抗是最常見的一種標準阻抗。這個標準阻抗的產生有其歷史原因,同時,這個阻抗也有很多
2023-09-02 10:21:051668 淺談5G小基站中時鐘及無源射頻器件的應用
2023-11-24 18:11:44489 射頻設計中的阻抗
2023-12-04 16:55:24240 纜被廣泛用于高頻通信系統中。由于其低損耗和高度隔離外部干擾的特性,50歐姆半剛性同軸線纜適用于無線電頻率范圍內的信號傳輸。例如,在無線通信基站中,50歐姆半剛性同軸線纜用于連接天線和射頻功率放大器,以便將信號有效地傳輸到天線并實
2023-11-27 16:19:20478 75歐姆同軸電纜和50歐姆同軸電纜區分 75歐姆同軸電纜和50歐姆同軸電纜是兩種常見的同軸電纜類型,它們在電器通信領域有著廣泛的應用。本文將詳細介紹它們的區別,包括電氣特性、適用范圍、優缺點等方面
2023-11-28 14:07:502436 RF射頻電路為什么選取50歐姆作為阻抗匹配的數值呢?這個數值是怎么確定下來的,背后有什么意義? 阻抗匹配是RF射頻電路設計中非常重要的一個概念,它涉及到信號的傳輸效率和功率的最大化。通常情況下,RF
2023-12-07 13:37:521173 在PCB(Printed Circuit Board,印刷電路板)設計中,50歐姆匹配是一個重要的概念。50歐姆匹配是指將信號源和負載之間的阻抗保持在50歐姆,以獲得最佳信號傳輸效果。在下文
2023-12-15 14:33:431425
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