千字干货,信号反射与反弹图

原创 工程师看海 2022-02-15 07:16
▼关注公众号:工程师看海▼
  大家好,我是工程师看海。

我们总说阻抗不连续会导致信号反射,今天介绍下信号反射的过程与反弹图。

如下图所示,对于传输线而言,当信号从左向右传播时,如果走线突然加粗,那么对应的单位长度电感和电位长度电容就会发生变化,使得阻抗突变,Z1≠Z2,阻抗突变会引起信号反射。

这个信号反射的现象可以类比于液体在管道中传播时的具有的水锤效应,在水管内部,管内壁光滑,整个水管连续平滑,水就流动自如。当水管阀门突然关闭,水流对阀门会突然产生一个压力。由于管壁光滑,后续水流在惯性的作用下,迅速达到最大,并产生破坏作用。

当然也可以类比声波的反射,声波的反射在日常生活中更常见一些。声波在均匀的空气中传播时不会反射,如果传播过程中遇到墙等较高的声阻抗介质时就会发生反射,产生回音。

反射系数

而电信号在传播时,如果阻抗突然变大,也会反射,反射系数R的计算公式如下:

根据公式,R的变化范围从-1到1,正数表示正反射,复数表示负反射,0表示阻抗连续无反射。下图中信号源阻抗50Ω,传输线阻抗50Ω,负载开路时相当于阻抗无穷大,反射系数R≈1,为全反射,我们分析下反射过程。

下图虚线是信号源输出端结果,实线是接收端的波形。假设信号传输延迟为2 ns,第0秒时,信号源产生一个1V信号向负载传输,经过两秒后到的接收端,接收端开路阻抗为无穷大,计算的反射系数R≈1,那么反射回来的信号电压也是1V,反射的1V和入射的1V叠加后,幅值变为2V,那么在第2ns,接收端测量时就会看到一个2V的信号,如下图实线所示。反射的信号经过2ns后传播回发射端,与发射端的1V叠加后,发射端的信号也变为2V,见下图实线曲线在第4ns的波形。发射端是50Ω的阻抗,信号反射停止。

上面的例子很有意思,即信号是以半幅度在传输线中传播,经过反射后幅值变为二倍,反射到源端的信号不会继续反射,这就是通常所说的源端端接有效。

如果源端与传输线之间阻抗不匹配,反射回源端的信号就会再次反射,向负载端传播,到负载端后再次反射到源端,来来回回,导致振铃,这就是接下来要将的反弹图。

当阻抗不匹配时,会在源端与走线之间串联小电阻进行匹配,就是这个原理,关于电阻端接匹配后面还会继续介绍。

反弹图

下面这个图就是反弹图,B端阻抗无穷大,从B点反射回A的信号会再次反射,A点的反射系数是(10-50)/(10+50) = -0.67,B点的反射系数是1是全反射。

我们还是假如在传输线的延迟是2ns,假如信号源刚加载到传输线时A点的电压为1V。

2ns后到的B,入射电压是1V,反射电压是1*1=1V,入射电压与反射电压叠加后此时B点电压为1+1=2V,反射的1V电压反向往源端A传播。

再经过2ns后,1V反射电压到达A点,在A又发生反射,A点的反射电压是1*(-0.67)=-0.67V,向B传播。

再过2ns后,-0.67V这个电压从A点传播到B点。到达B点后,发生全反射,反射的电压也是-0.67V,B点原来的电压是2V,入射电压是-0.67V,反射电压是-0.67V,三者叠加后:2-0.67-0.67=0.66V,

再过2ns后,-0.67V反射电压到达A点,在A又发生反射,A点的反射电压是(-0.67)*(-0.67)=0.45V,向B传播。

再过2ns后,0.45V这个电压从A点传播到B点。到达B点后,发生全反射,反射的电压也是0.45V,B点原来的电压是0.66V,入射电压是0.45V,反射电压是0.45V,三者叠加后:0.66+0.45+0.45=1.56V,

再过2ns后,0.45V反射电压到达A点,在A又发生反射,A点的反射电压是(0.45)*(-0.67)=-0.3V,向B传播。

再过2ns后,-0.3V这个电压从A点传播到B点。到达B点后,发生全反射,反射的电压也是-0.3V,B点原来的电压是1.56V,入射电压是-0.3V,反射电压是-0.3V,三者叠加后:1.56-0.3-0.3=0.96V。

。。。。。。

我们根据上面的分析过程画出B点的波形,见下左图,可以看到信号的震荡过程,那么如果在源端做到阻抗匹配的话,B端的电压升到2V就会稳定下来停止震荡,现在A端没有做阻抗匹配,那么信号就会来回反射,产生振铃。下面右图是实测某信号的振铃波形。

感谢点赞、分享、在看,让知识变得更简单

限时免费扫码进群,交流更多行业技术

推荐阅读

电池、电源

硬件文章精选

华为海思软硬件开发资料

工程师看海 专注硬件设计、PCB走线、模拟信号处理,微信公众号:工程师看海
评论
  •           近日受某专业机构邀请,参加了官方举办的《广东省科技创新条例》宣讲会。在与会之前,作为一名技术工作者一直认为技术的法例都是保密和侵权方面的,而潜意识中感觉法律有束缚创新工作的进行可能。通过一个上午学习新法,对广东省的科技创新有了新的认识。广东是改革的前沿阵地,是科技创新的沃土,企业是创新的主要个体。《广东省科技创新条例》是广东省为促进科技创新、推动高质量发展而制定的地方性法规,主要内容包括: 总则:明确立法目
    广州铁金刚 2025-02-28 10:14 110浏览
  • 在2024年的科技征程中,具身智能的发展已成为全球关注的焦点。从实验室到现实应用,这一领域正以前所未有的速度推进,改写着人类与机器的互动边界。这一年,我们见证了具身智能技术的突破与变革,它不仅落地各行各业,带来新的机遇,更在深刻影响着我们的生活方式和思维方式。随着相关技术的飞速发展,具身智能不再仅仅是一个技术概念,更像是一把神奇的钥匙。身后的众多行业,无论愿意与否,都像是被卷入一场伟大变革浪潮中的船只,注定要被这股汹涌的力量重塑航向。01为什么是具身智能?为什么在中国?最近,中国具身智能行业的进
    艾迈斯欧司朗 2025-02-28 15:45 232浏览
  • RGB灯光无法同步?细致的动态光效设定反而成为产品客诉来源!随着科技的进步和消费者需求变化,电脑接口设备单一功能性已无法满足市场需求,因此在产品上增加「动态光效」的形式便应运而生,藉此吸引消费者目光。这种RGB灯光效果,不仅能增强电脑周边产品的视觉吸引力,还能为用户提供个性化的体验,展现独特自我风格。如今,笔记本电脑、键盘、鼠标、鼠标垫、耳机、显示器等多种电脑接口设备多数已配备动态光效。这些设备的灯光效果会随着音乐节奏、游戏情节或使用者的设置而变化。想象一个画面,当一名游戏玩家,按下电源开关,整
    百佳泰测试实验室 2025-02-27 14:15 140浏览
  •         近日,广电计量在聚焦离子束(FIB)领域编写的专业著作《聚焦离子束:失效分析》正式出版,填补了国内聚焦离子束领域实践性专业书籍的空白,为该领域的技术发展与知识传播提供了重要助力。         随着芯片技术不断发展,芯片的集成度越来越高,结构也日益复杂。这使得传统的失效分析方法面临巨大挑战。FIB技术的出现,为芯片失效分析带来了新的解决方案。它能够在纳米尺度上对芯片进行精确加工和分析。当芯
    广电计量 2025-02-28 09:15 136浏览
  • 更多生命体征指标风靡的背后都只有一个原因:更多人将健康排在人生第一顺位!“AGEs,也就是晚期糖基化终末产物,英文名Advanced Glycation End-products,是存在于我们体内的一种代谢产物” 艾迈斯欧司朗亚太区健康监测高级市场经理王亚琴说道,“相信业内的朋友都会有关注,最近该指标的热度很高,它可以用来评估人的生活方式是否健康。”据悉,AGEs是可穿戴健康监测领域的一个“萌新”指标,近来备受关注。如果站在学术角度来理解它,那么AGEs是在非酶促条件下,蛋白质、氨基酸
    艾迈斯欧司朗 2025-02-27 14:50 420浏览
  • 在物联网领域中,无线射频技术作为设备间通信的核心手段,已深度渗透工业自动化、智慧城市及智能家居等多元场景。然而,随着物联网设备接入规模的不断扩大,如何降低运维成本,提升通信数据的传输速度和响应时间,实现更广泛、更稳定的覆盖已成为当前亟待解决的系统性难题。SoC无线收发模块-RFM25A12在此背景下,华普微创新推出了一款高性能、远距离与高性价比的Sub-GHz无线SoC收发模块RFM25A12,旨在提升射频性能以满足行业中日益增长与复杂的设备互联需求。值得一提的是,RFM25A12还支持Wi-S
    华普微HOPERF 2025-02-28 09:06 164浏览
  • 振动样品磁强计是一种用于测量材料磁性的精密仪器,广泛应用于科研、工业检测等领域。然而,其测量准确度会受到多种因素的影响,下面我们将逐一分析这些因素。一、温度因素温度是影响振动样品磁强计测量准确度的重要因素之一。随着温度的变化,材料的磁性也会发生变化,从而影响测量结果的准确性。因此,在进行磁性测量时,应确保恒温环境,以减少温度波动对测量结果的影响。二、样品制备样品的制备过程同样会影响振动样品磁强计的测量准确度。样品的形状、尺寸和表面处理等因素都会对测量结果产生影响。为了确保测量准确度,应严格按照规
    锦正茂科技 2025-02-28 14:05 150浏览
  • 一、VSM的基本原理震动样品磁强计(Vibrating Sample Magnetometer,简称VSM)是一种灵敏且高效的磁性测量仪器。其基本工作原理是利用震动样品在探测线圈中引起的变化磁场来产生感应电压,这个感应电压与样品的磁矩成正比。因此,通过测量这个感应电压,我们就能够精确地确定样品的磁矩。在VSM中,被测量的样品通常被固定在一个震动头上,并以一定的频率和振幅震动。这种震动在探测线圈中引起了变化的磁通量,从而产生了一个交流电信号。这个信号的幅度和样品的磁矩有着直接的关系。因此,通过仔细
    锦正茂科技 2025-02-28 13:30 105浏览
  • 1,微软下载免费Visual Studio Code2,安装C/C++插件,如果无法直接点击下载, 可以选择手动install from VSIX:ms-vscode.cpptools-1.23.6@win32-x64.vsix3,安装C/C++编译器MniGW (MinGW在 Windows 环境下提供类似于 Unix/Linux 环境下的开发工具,使开发者能够轻松地在 Windows 上编写和编译 C、C++ 等程序.)4,C/C++插件扩展设置中添加Include Path 5,
    黎查 2025-02-28 14:39 147浏览
  • 美国加州CEC能效跟DOE能效有什么区别?CEC/DOE是什么关系?美国加州CEC能效跟DOE能效有什么区别?CEC/DOE是什么关系?‌美国加州CEC能效认证与美国DOE能效认证在多个方面存在显著差异‌。认证范围和适用地区‌CEC能效认证‌:仅适用于在加利福尼亚州销售的电器产品。CEC认证的范围包括制冷设备、房间空调、中央空调、便携式空调、加热器、热水器、游泳池加热器、卫浴配件、光源、应急灯具、交通信号模块、灯具、洗碗机、洗衣机、干衣机、烹饪器具、电机和压缩机、变压器、外置电源、消费类电子设备
    张工nx808593 2025-02-27 18:04 125浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦