Mis on iseloomulik impedants?
Iseloomulik impedants on vahelduvvoolu signaalide (või kõrgsageduslike signaalide) jaoks. Iseloomulik impedants on pikaajalise ülekande mõiste. Signaali edastamise ajal ülekandeliinis tekib signaali saabumise punktis ülekandeliini ja võrdlustasandi vahele tühimik. Moodustub elektriväli. Elektrivälja olemasolu tõttu tekib hetkeline väike vool ja see väike vool eksisteerib ülekandeliini igas punktis. Samal ajal on signaalil ka teatud pinge, nii et signaali edastamise protsessis on ülekandeliini iga punkt samaväärne takistusega, mis on meie mainitud ülekandeliini iseloomulik takistus.

Iseloomuliku impedantsi (ρ) pidevus sõltub põhimõtteliselt jaotusparameetrite L{{0}} ja C0 suhte stabiilsusest. Me kõik teame Ohmi seadust: U=RI, kus R on takistus või takistuskoormus oomides (Ω). Takistus on seotud metallmaterjalide eritakistusega (tuntud ka kui juhtivusega), kuid kõrgsageduslike signaalide edastamisel peame mõistma ka füüsilise kandja (nt keerdpaar, koaksiaaltraat, lainejuht) edastamist. kõrgsageduslikud signaalid Karakteristikud, mis erinevad madala sagedusega signaalidest. See ülekandeomadus on seotud edastuskandja juhtiva materjaliga (nagu vask või hõbe), juhtivusega (takistus), geomeetrilise kujuga (enamasti silindriline), jaotatud induktiivsusega (L0), jaotatud mahtuvusega (C0) , isoleermaterjal (läbilaskvus) jne on omavahel seotud, kuid madalsageduslik signaaliedastus ei võta sageli arvesse nende jaotusparameetrite mõju ja isolatsioonimaterjali dielektrilist konstandit.

Miks testida iseloomulikku takistust?
Kui valgusvihk paiskub õhust vette, siis see peegeldub, sest valguse ja vee valgusjuhiomadused on erinevad. Samamoodi toimub signaali edastamisel ka peegeldus, kui ülekandeliinil muutub iseloomulik impedants. Lainepikkus on pöördvõrdeline sagedusega. Madalsagedusliku signaali lainepikkus on palju suurem kui ülekandeliini pikkus, seega pole peegeldusprobleemiga üldjuhul vaja arvestada. Kõrgsageduspiirkonnas, kui signaali lainepikkus ja ülekandeliini pikkus on sama suurusega, on peegeldunud signaali lihtne algse signaaliga alias nimetada, mis mõjutab signaali kvaliteeti. Takistuse sobitamine võib tõhusalt vähendada ja kõrvaldada kõrgsagedusliku signaali peegeldust, seega peame testima iseloomulikku impedantsi ning aru saama tasakaalustatud ja stabiilsest väärtusest, et parandada peegeldusest põhjustatud kehva testi nähtust. Seetõttu on impedantsi stabiilsus diferentsiaalsignaali liini omaduste juhtimiseks väga oluline Takistus on kiirete digitaalsete signaalide terviklikkuse jaoks väga oluline, kuna iseloomuliku impedantsi väärtus mõjutab diferentsiaalsignaali silmadiagrammi, signaali ribalaiust, signaali värin ja häirepinge signaaliliinil.

USB impedantsi sobitamise probleem; miks USB iseloomulik takistus on 90 oomi
Vastavalt sellele, miks peate siin mainitud impedantsi testima, peate kvalifitseeritud impedantsi hankimiseks tegema impedantsi sobitamise. Kui teie USB-liidest kasutatakse andmete edastamiseks ja kiirus on suure kiiruse vahemikus, peate ühendama USB-liidese andmekaabli PCB-ga Impedantsi sobitamiseks saate spetsiaalselt kavandada diferentsiaaltakistuse umbes 90 oomi, mis on ainult andmeid edastava liinipaari jaoks; kui kiiruse nõue ei ole suur, pole muidugi probleem, kui impedantsi ei kasutata, kuid kiirete rakenduste puhul avaldab stabiilsus ja kiirus mõju Paljud kiired signaaliliinid, näiteks CVBS signaaliliinid iseloomulik takistus 75 oomi, LVDS andmesignaaliliinid iseloomuliku takistusega 100 oomi ja USB-kiire andmeliinid iseloomuliku takistusega 90 oomi. Signaali edastamise protsessis tee Igal sammul on vastav siirdetakistus. Kui piki ühendusliini edastatava elektrisignaali transienttakistus muutub, jätkab üks osa jätkamist ja teine osa peegeldub tagasi allikale. Kuna iga signaaliliini nõutav iseloomulik takistus on ebaühtlane ja signaaliallika impedants ei ühti. Kui allika sisetakistus on väiksem kui ülekandeliini sisetakistus, kostab helin, st ülekandeliini ületamine ja ülekoormus. Liigne ületamine kipub seadet kahjustama. Kui allika sisetakistus on suurem kui ülekandeliini impedants, tekib alalöögi, mis põhjustab ahela loogika ebamäärases olekus, mis võib viia valehinnanguni või signaali kadumiseni.

Internetis mainitud sobivad takistid on kõik täiskiirusel ja madalal kiirusel
Mainisin just impedantsi sobitamise probleemi. Ma arvan, et me peaksime akna avama. Järgmisena avame ukse. Meie USB-signaal on üldiselt diferentsiaalsignaal. Diferentsiaalsignaal on positiivne ja negatiivne kaks jälge, faas nende kahe vahel. 180-kraadine erinevus võib summutada ühisrežiimi häireid (sama häireallikas moodustab kahel signaalil sama häire lainekuju ja lõpuks on üks positiivne ja üks negatiivne nihe) ja see võib ka suurendada signaali amplituudi (üks positiivne ja üks negatiivne, mõlemad Amplituud on võrdne kahekordse amplituudiga juhtmel). Diferentsiaalsignaalidel on ka kaks võimalust: tihe ja lahtine sidumine. Kahe juhtme vahele saab asetada lahtise ühenduskoha, et vältida nende kahe juhtmete vahelist haakimist. Kui need on tihedalt ühendatud, võivad need kaks juhet olla väga lähedal, olenemata sellest, kas tihedalt või lõdvalt ühendatud, sõltub diferentsiaalsignaal peamiselt alusplaadist kui tagasiteest; räägime 50-oomisest koaksiaaltakistusest. Ma ei tea selle päritolu, kuid enamus RF-instrumente, IC-sid, osi jne on konstrueeritud 50 oomi järgi, et sobitada 50 oomiseid instrumente, IC-sid, osi jne, 50 oomi pistikuid, PCB jälgi, ühendamiseks on vaja ühendusjuhtmeid jms, et RF signaali saaks maksimaalse võimsusega teisele edastada Üks ots. Lisaks on siin 50 oomi PCB jälg, 50 oomi on jälje iseloomulik impedants; Tegelikult on täna määratletud 90-oomine USB tegelikult ühendus, mis kontrollib PCB jälje laiust, vahekaugust ja plaati vastavalt rakenduse kujundusele. Parameetrid, tegelikult, ma arvan, et USB saab tegelikult teha 100 oomist, kuid esiotsa laboris on parimad kontrollandmed 90 oomi, nii et erinevaid pistikuid ja kaableid tagaküljel saab teha ainult 90 oomiga. Kui meie oma Kui plaat on valmistatud 100 oomist või millestki muust, tekivad signaali edastamisel peegeldused ja ülaltoodud impedantsi sobitamise probleem.
Meist

