如果,你待考量的系统在100Mhz以上,那,我认为它已经在RF环境了。
你知道,只有符合这个条件,你的信号源,加载到负载传输的能量为最大。
大家在讨论毕业设计的器件出现的很多问题,
其实都信号的实功率是否有效被传递有关。
满足这个条件可以避免能量从负载反射到信号源,
在视频传输(75欧姆)、RF环境,PCB设计,HFC电信级同轴,或者微波通信领域,更是如此。
当你测量系统的驻波比(vswr)的时候,最好取阻抗平衡。
其实电抗成分所占的比例越大,为了获得最大功率而要求的最佳电压驻波比
也就越大了。
当然,我们以往的远程系统的初级测试,还是看是否有信号场过来就行了。
可是专业条件下,还需要分析线缆的参数,事实上不可能有线缆是均衡材质的,
比如,你在设计一个RF系统,你需要了解天线的特性,并在天线和LNA(低噪声放大器)
之间计算配平阻抗,或者功率提供部分与RFOUT之间也要匹配,特别是混频的时候,
在级联参考之间都需要实测阻抗,总之,你的系统频率越是高,那么寄生性影响越大,
这会出现在你的电感,板层,电容,或者阻性网络之中,
当你的系统,超过25M,那我估计仿真已经不能达到要求了。
你需要计算RF特性,用来彻底优化你的电路结构,并做适当的调谐。
这必然影响了你的研发周期。
品质品质品质,品质因数是国外工艺流程的关键环节啊,
当然,当你考量某个元件的噪声系数,你需要超级可靠的设备,
如果你不想手算入射波的归一化量表,或者你懒得算非对称四端网络特性,
那么你应该使用pico9000系列为你节省时间。
所以如果你使用pico做相关的精密测量。
应该配有阻抗匹配端子。
50Ω转1MΩ端子的地址如下:
http://www.hkaco.com/gongye/scope/scope_3200-accessories.asp
关键字:阻抗 采样示波器
引用地址:浅谈阻抗和pico9000系列采样示波器
你需要了解共轭阻抗的意义,即 RS + jXS = RL - jXL
你知道,只有符合这个条件,你的信号源,加载到负载传输的能量为最大。
大家在讨论毕业设计的器件出现的很多问题,
其实都信号的实功率是否有效被传递有关。
满足这个条件可以避免能量从负载反射到信号源,
在视频传输(75欧姆)、RF环境,PCB设计,HFC电信级同轴,或者微波通信领域,更是如此。
当你测量系统的驻波比(vswr)的时候,最好取阻抗平衡。
其实电抗成分所占的比例越大,为了获得最大功率而要求的最佳电压驻波比
也就越大了。
当然,我们以往的远程系统的初级测试,还是看是否有信号场过来就行了。
可是专业条件下,还需要分析线缆的参数,事实上不可能有线缆是均衡材质的,
比如,你在设计一个RF系统,你需要了解天线的特性,并在天线和LNA(低噪声放大器)
之间计算配平阻抗,或者功率提供部分与RFOUT之间也要匹配,特别是混频的时候,
在级联参考之间都需要实测阻抗,总之,你的系统频率越是高,那么寄生性影响越大,
这会出现在你的电感,板层,电容,或者阻性网络之中,
当你的系统,超过25M,那我估计仿真已经不能达到要求了。
你需要计算RF特性,用来彻底优化你的电路结构,并做适当的调谐。
这必然影响了你的研发周期。
品质品质品质,品质因数是国外工艺流程的关键环节啊,
当然,当你考量某个元件的噪声系数,你需要超级可靠的设备,
如果你不想手算入射波的归一化量表,或者你懒得算非对称四端网络特性,
那么你应该使用pico9000系列为你节省时间。
所以如果你使用pico做相关的精密测量。
应该配有阻抗匹配端子。
50Ω转1MΩ端子的地址如下:
http://www.hkaco.com/gongye/scope/scope_3200-accessories.asp
上一篇:Pico示波器 USB速率传输瓶颈问题
下一篇:对于Pico3425差分示波器的认识
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
阻抗匹配(一):信号发生器
信号发生器的输出阻抗因为类型不同而异,一般有50Ω低阻输出和高阻输出(阻值很大)等等;但大多数的信号发生器的低阻输出默认为50Ω,所以一般信号发生器可以等效一个电压源串联一个50Ω的电路,如图1.1所示 图1.1 一般的信号发生器因为默认是低阻输出,这就和负载电阻形成了一个电压分压器,这就应该和接入与发生器输出阻抗匹配的负载网络,达到分压一半的目的。所以一般这些厂商在低阻输出的时候会把电压增倍来使负载的电压等于信号发生器显示的电压。 在设计电路的时候,需要用到信号源时,这就要考虑到阻抗匹配问题了;这时候一般分为两种情况:①负载输入电阻远远大于50Ω②负载输入电阻在50Ω附近 解决方法: ①当负载输入电阻远远大于50
[测试测量]
较精确的长线传输阻抗匹配设计方法研究
1 引言 在现代高速电路设计中,传输线的阻抗匹配是一项非常重要的工程技术指标,可使所有高频微波信号皆达到传至负载点的目的,而不会有信号反射回源点,从而提升能源效益。阻抗是否匹配关系到信号质量的优劣,这对提高产品可靠性和通信速度,改善电磁兼容特性具有十分重要的意义。然而,要实现传输线阻抗的严格匹配,一是要解决阻抗计算精度,减小计算误差对阻抗匹配的直接影响;二是要方便高速采样器及计算机辅助设计的应用,以实现对阻抗的实时分析与处理。为此,针对航空航天、雷达等需要长线传输的阻抗匹配电路,提出了一种比较精确的阻抗计算方法。 2 问题的提出 对于高频信号来说,如果时钟脉冲信号的脉宽足够长,那么出现在该时钟脉冲信号上的反射能量
[工业控制]
是德科技晶圆级解决方案平台完美集成低频噪声测量
新闻要点: 先进的低频噪声分析仪与 WaferPro Express 紧密集成,提供完整的噪声测量,以及直流特性、电容和射频 S 参数测量 软件模块测量直流特性、1/f 噪声和随机电报噪声,并进行数据分析 是德科技与Cascade Microtech密切协作,提供全套晶圆上解决方案,它能够对所有主要晶圆探针台系统实施自动化控制 2016 年 7 月 25 日,北京 是德科技公司(NYSE:KEYS)宣布推出最新款的高性能先进低频噪声分析仪(A-LFNA),旨在实施快速、准确、可重复的低频噪声测量。该版本配备全新用户界面,并与是德科技的 WaferPro Express 软件紧密集成 这是一款对半导体器件执
[测试测量]
生物电阻抗测量系统中弱信号检测技术研究--正交双激励信号检测方法
本章主要介绍弱信号检测中的信号激励方法,通过分析常见的单激励数字相敏检波方法系统累积误差较大的缺点,提出了一种改进的信号检测方法:正交双激励信号检测方法(Double Digital Phase Sensitivity Demodulation,D-DPSD)。通过仿真实验和误差分析,该改进的方法在弱信号中的鉴幅鉴相能力上有一定的提高,取得了较好的效果。 3.1信号激励方法概述 生物电阻抗测量系统是一个硬件与软件结合的整体。其系统原理如图3.1所示。其中信号源产生信号,通过电极传到被测对象上,信号经过被测对象之后,再通过电极传送到前端信号检测模块,经AD采集之后,送到上位机进行处理。 信号源和优化电极的配置是提高EIT系统性能
[测试测量]
宽带阻抗测量仪的设计——微处理器电路设计(二)
5.3人机接口单元电路 为了方便系统的扩展和满足人机互动的需要,本设计提供了液晶显示界面、键盘控制等,同时提供了RS-485/232通讯接口。液晶显示界面用来显示测试结果,可通过字符和图形形式显示;键盘控制用来设置一些参数,以得到不同情况下测试结果的变化情况;RS-485/232通讯接口用来实现与其它监测设备或和外部计算机的信息通讯和共享。 人机接口单元原理图如图5-5所示。 5.3.1 RS232/485接口电路设计 系统配置有2个通用异步串口,接口标准配置为1路RS232和1路RS485,用它可以与计算机及其它设备进行串行通信。设计上直接采用F2812片上的2通道SCI作为异步串行收发器UART。 TMS320
[测试测量]
经验分享:教你精确采集复阻抗的测试数据
进行设计时工程师必须满足或超过仪器仪表和测量 设备 的设计目标。在设计过程中,针对测试和测量方法与方案使用精确而适当的仪器仪表尤为重要。为了更好地帮助设计工程师,本文将讨论进行精确数据采集时所面临的难题 特别是在复阻抗测量系统中。 阻抗测量是一项困难的信号处理工作,并且在很多传感器和诊断类应用中正变得越来越重要,比如医学样本分析、生物医学组织的电阻率/传导性、液体环境分析以及传感器接口。阻抗转换工作习惯上采用分立式解决方案完成,但通常需要具备高级模拟设计 技巧 ,以便提取未知阻抗的频率响应信号,如图1所示。 图1. ADI AD5933与AFE相配合,用于测量凝血测量系统中的地基准阻抗 分析复阻抗测量时,可能会遇到下列难题: 如
[测试测量]
E4990A阻抗分析仪的性能特点及应用范围
E4990A阻抗分析仪描述: E4990A 阻抗分析仪具有 20 Hz 至 120 MHz 的频率范围,可在宽阻抗范围内提供出色的 0.045%(典型值)基本精度,并且内置 40 V 直流偏置源。等效电路分析功能支持 7 种不同的多参数模型,可帮助您仿真元器件的等效参数值。 5 种频率选件(20 Hz 至 10/20/30/50/120 MHz)以及频率升级选件使您可以根据当前的投资额度选购更适合的选件。 使用加快测量速度选件(选件 001),E4990A 低频型号(10M/20M/30M/50M)现在的速度可以媲美旗舰产品 120 MHz E4990A。它可以让工程师精确地评测谐振器或电感器等元器件,或者进行精确的质量检
[测试测量]
模拟电子——自举电路增大输入阻抗的方法
自举电路也叫升压电路,利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高.有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。 在电路设计过程中,常常可以利用自举电容构成的自举电路来改善电路的一些性能指标,比如增大电路的输入阻抗、提高电路的增益以及扩大电路的动态范围等等,在这里,我举一个自举电路的例子来详细说明它是如何增大电路的输入阻抗的。 一个很普通的原理图如下, 在上图中,为了使得运放在静态时能够正常工作,必须得在同相输入端与地之间加上一定阻值的电阻。经过简单分析可知这里引入的是一个电压串联负反馈,熟悉运放工作原理的人一眼就可以看出这个电路的输入电阻为: 很显然,这样的输入电阻相对而
[模拟电子]