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终端匹配器

每个粗同轴电缆网段都必须用50Ω系列终端匹配器连接,每个网段还必须有一个终端匹配器。

终端匹配器简介

每个粗同轴电缆网段都必须用50Ω系列终端匹配器连接,每个网段还必须有一个终端匹配器。

每个粗同轴电缆网段都必须用50Ω系列终端匹配器连接,每个网段还必须有一个终端匹配器。每个细同轴电缆网段的两端都有必须有一个50Ω的BNC终端匹配器,直接连接于BNC T型接头用于连接BNC连接器的两端中的一端,然后再把匹配器的地线接触片与地线连接即可。如图1所示。终端匹配器使用四针连接器。他的内部电源和通讯信号的端子定义有: 24V、GN外接地、Data 、Data-2100433B

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终端匹配器造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

通信匹配器

  • HT68-TP10-1ZK产品描述:调制码线信号;
  • FARBELL
  • 13%
  • 广东泛达电子科技有限公司西安办事处
  • 2022-12-06
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视频匹配器

  • XK-E505
  • 13%
  • 成都先凯科技有限公司
  • 2022-12-06
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线缆匹配器

  • LBB4419/00
  • 13%
  • 上海金桥信息工程有限公司成都分公司
  • 2022-12-06
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定阻输出转换定压输出匹配器

  • 型号:LBB3301;品种:定阻输出转换定压输出匹配器;类别:配件单元1;
  • 迪士普
  • 13%
  • 广州铭国信息科技有限公司
  • 2022-12-06
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定阻输出转换定压输出匹配器

  • LBB3301 (60W)
  • 迪士普
  • 13%
  • 广州市迪士普科技有限公司
  • 2022-12-06
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配变监测计量终端

  • 全网通通讯模块LTE FDD/GPRS通讯模块
  • 广东2020年1季度信息价
  • 电网工程
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配变监测计量终端

  • 全网通通讯模块LTE FDD/GPRS通讯模 块
  • 广东2019年1季度信息价
  • 电网工程
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配变监测计量终端

  • 全网通通讯模块LTE FDD/GPRS通讯模块
  • 广东2021年4季度信息价
  • 电网工程
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配变监测计量终端

  • 全网通通讯模块LTE FDD/GPRS通讯模块
  • 广东2021年3季度信息价
  • 电网工程
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配变监测计量终端

  • 全网通通讯模块LTE FDD/GPRS通讯模块
  • 广东2021年2季度信息价
  • 电网工程
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终端匹配器

  • FM192A-TR
  • 2块
  • 3
  • 和利时
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2018-03-15
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匹配器

  • 1台
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2019-06-27
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匹配器

  • -
  • 14台
  • 3
  • ABB、施耐德、西门子、伊顿(Eaton)
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-03-26
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星形IO-BUS终端匹配器模块

  • K-BUST02
  • 3块
  • 3
  • 和利时
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2018-03-15
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星形IO-BUS终端匹配器模块

  • K-BUST02
  • 3块
  • 3
  • 和利时
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2018-03-15
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终端匹配器常见问题

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终端匹配器文献

终端电阻匹配 终端电阻匹配

终端电阻匹配

格式:pdf

大小:2.3MB

页数: 5页

终端电阻匹配

一种基于内匹配器件的功率分配器设计 一种基于内匹配器件的功率分配器设计

一种基于内匹配器件的功率分配器设计

格式:pdf

大小:2.3MB

页数: 5页

介绍了一种基于内匹配功率管的Wilkinson微带功率分配器设计新思路。传统Wilkinson微带功率分配器在低频段体积大,用于内匹配功率管时很难在规定的尺寸范围内使用,采用高介电常数陶瓷基片辐射损耗大,直流转换效率低。适当引入不连续性,提高端口阻抗值,端口阻抗引入的虚部参与后续匹配网络的新型Wilkinson微带功率分配器,与传统Wilkinson功率分配器相比,体积更小,效率更高,有很好的实用价值。设计的工作频段在5.2~5.8 GHz的Wilkinson微带功率分配器,在整个频带内输出功率大于50 dBm,饱和功率增益高于7 dB,功率附加效率大于30%。

阻抗匹配器终端控管

由上可知当“讯号”在传输线中飞驰旅行而到达终点,欲进入接受元件(如CPU或Meomery等大小不同的IC)中工作时,则该讯号线本身所具备的“特性阻抗”,必须要与终端元件内部的电子阻抗相互匹配才行,如此才不致任务失败白忙一场。用术语说就是正确执行指令,减少杂讯干扰,避免错误动作”。一旦彼此未能匹配时,则必将会有少许能量回头朝向“发送端”反弹,进而形成反射杂讯(Noise)的烦恼。

当传输线本身的特性阻抗(Z0)被设计者订定为28ohm时,则终端控管的接地的电阻器(Zt)也必须是28ohm,如此才能协助传输线对Z0的保持,使整体得以稳定在28 ohm的设计数值。也唯有在此种Z0=Zt的匹配情形下,讯号的传输才会最具效率,其“讯号完整性”(Signal Integrity,为讯号品质之专用术语)也才最好。

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阻抗匹配器类型介绍

阻抗匹配器改变阻抗力

把电容或电感与负载串联起来,即可增加或减少负载的阻抗值,在图表上的点会沿著代表实数电阻的圆圈走动。如果把电容或电感接地,首先图表上的点会以图中心旋转180度,然后才沿电阻圈走动,再沿中心旋转180度。重覆以上方法直至电阻值变成1,即可直接把阻抗力变为零完成匹配。

阻抗匹配器调整传输线

由负载点至来源点加长传输线,在图表上的圆点会沿著图中心以逆时针方向走动,直至走到电阻值为1的圆圈上,即可加电容或电感把阻抗力调整为零,完成匹配。

阻抗匹配则传输功率大,对于一个电源来讲,单它的内阻等于负载时,输出功率最大,此时阻抗匹配。最大功率传输定理,如果是高频的话,就是无反射波。对于普通的宽频放大器,输出阻抗50Ω,功率传输电路中需要考虑阻抗匹配,可是如果信号波长远远大于电缆长度,即缆长可以忽略的话,就无须考虑阻抗匹配了。

数位系统之多层板讯号线(Signal Line)中,当出现方波讯号的传输时,可将之假想成为软管(hose)送水浇花。一端于手握处加压使其射出水柱,另一端接在水龙头。当握管处所施压的力道恰好,而让水柱的射程正确洒落在目标区时,则施与受两者皆欢而顺利完成使命,岂非一种得心应手的小小成就?

然而一旦用力过度水注射程太远,不但腾空越过目标浪费水资源,甚至还可能因强力水压无处宣泄,以致往来源反弹造成软管自龙头上的挣脱!不仅任务失败横生挫折,而且还大捅纰漏满脸豆花呢!

反之,当握处之挤压不足以致射程太近者,则照样得不到想要的结果。过犹不及皆非所欲,唯有恰到好处才能正中下怀皆大欢喜。

上述简单的生活细节,正可用以说明方波(Square Wave)讯号(Signal)在多层板传输线(Transmission Line,系由讯号线、介质层、及接地层三者所共同组成)中所进行的快速传送。此时可将传输线(常见者有同轴电缆Coaxial Cable,与微带线Microstrip Line或带线Strip Line等)看成软管,而握管处所施加的压力,就好比板面上“接受端”(Receiver)元件所并联到Gnd的电阻器一般,可用以调节其终点的特性阻抗(Characteristic Impedance),使匹配接受端元件内部的需求。

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阻抗匹配器特性阻抗

阻抗匹配器定义

当某讯号方波,在传输线组合体的讯号线中,以高准位(High Level)的正压讯号向前推进时,则距其最近的参考层(如接地层)中,理论上必有被该电场所感应出来的负压讯号伴随前行(等于正压讯号反向的回归路径Return Path),如此将可完成整体性的回路(Loop)系统。该“讯号”前行中若将其飞行时间暂短加以冻结,即可想象其所遭受到来自讯号线、介质层与参考层等所共同呈现的瞬间阻抗值(Instantanious Impedance),此即所谓的“特性阻抗”。 是故该“特性阻抗”应与讯号线之线宽(w)、线厚(t)、介质厚度(h)与介质常数(Dk)都扯上了关系。

阻抗匹配器匹配不良

由于高频讯号的“特性阻抗”(Z0)原词甚长,故一般均简称之为“阻抗”。读者千万要小心,此与低频AC交流电(60Hz)其电线(并非传输线)中,所出现的阻抗值(Z)并不完全相同。数位系统当整条传输线的Z0都能管理妥善,而控制在某一范围内(±10%或 ±5%)者,此品质良好的传输线,将可使得杂讯减少,而误动作也可避免。 但当上述微带线中Z0的四种变数(w、t、h、 r)有任一项发生异常,例如讯号线出现缺口时,将使得原来的Z0突然上升(见上述公式中之Z0与W成反比的事实),而无法继续维持应有的稳定均匀(Continuous)时,则其讯号的能量必然会发生部分前进,而部分却反弹反射的缺失。如此将无法避免杂讯及误动作了。例如浇花的软管突然被踩住,造成软管两端都出现异常,正好可说明上述特性阻抗匹配不良的问题。

上述部分讯号能量的反弹,将造成原来良好品质的方波讯号,立即出现异常的变形(即发生高准位向上的Overshoot,与低准位向下的Undershoot,以及二者后续的Ringing)。此等高频杂讯严重时还会引发误动作,而且当时脉速度愈快时杂讯愈多也愈容易出错。

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