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传输线
传输线(Transmission Line):用于传输电信号和电磁波的导线或波导.技术分析:传输线的特性阻抗和传输模式对信号的质量和传输效果有重要影响.优缺点对比:传输线的优点在于能够远距离输送电能和信息,缺点在于可能存在电损耗和信号衰减等问题.
【详细】CST仿真各类传输线
CST仿真各类传输线~Enjoying~清晰内容请下载原文~下载方法:1. 关注本公众号(已关注本号者跳过此步)2. 点击右上角分享此篇文章至朋友圈3. 进入公众号回复:1072 即可下载此篇文章原文☆ END ☆精彩回顾腔体滤波器技术提升解决方案一座5G基站它的成本是由哪些部分组成?腔体滤波器设计之----自动单腔频率温飘秒仿糖葫芦串形低通秒仿糖葫芦型低通后续之----低通优化[超级全]一百多页
5G通信射频有源无源
2024-08-18
482浏览
德国达成协议:2026年淘汰华为和中兴5G设备!中国制造的天线、传输线、铁塔也将全数拆除!
两位知情人士10日告诉路透社,德国政府和移动电话运营商同意,未来五年内逐步将中国技术公司的零部件从德国5G无线网络淘汰。据德媒《南德意志报》(Sueddeutsche Zeitung)及广播公司NDR和WDR称,这项协议帮助网络运营商德国电信(Deutsche Telekom)、Vodafone和Telefonica Deutschland提供更多时间更换关键零组件。消息人士表示,根据初步协议,出
EETOP
2024-07-11
1019浏览
为什么50Ω的传输线串联以后还是50Ω?
点击上方名片关注了解更多什么是传输线阻抗我们知道传输线理想简化模型如下图所示,这似乎跟导线电阻没半毛钱关系。从模型来看,的确跟导线电阻没有关系,但是该结构整体所体现出来对信号边沿的作用更像是一个电阻:呈现串联电阻(阻性)和延时的效果。传输线理想模型如上图为无损传输线模型,以及在信号传输过程中的电流完整的流动过程,我们用L和C来描述传输线的回路电感和电容;1. L指的是回路电感,这是一个等效电感:不
硬件笔记本
2024-05-15
556浏览
【射频基本理论学习】均匀传输线
☆ END ☆精彩回顾腔体滤波器技术提升解决方案一座5G基站它的成本是由哪些部分组成?腔体滤波器设计之----自动单腔频率温飘秒仿糖葫芦串形低通秒仿糖葫芦型低通后续之----低通优化[超级全]一百多页的射频基础知识资料,看这一篇就够了TE01模介质滤波器滤波器无源互调浅析如何选择谐振杆的尺寸使功率容量达到最佳金属介质混合+零腔案例三模并联耦合介质波导滤波器仿真实例同轴高低阻抗型低通的公差影响几何?
5G通信射频有源无源
2024-05-08
430浏览
【庆五一】ZTE高速传输线模型讲义!
☆ END ☆精彩回顾腔体滤波器技术提升解决方案一座5G基站它的成本是由哪些部分组成?腔体滤波器设计之----自动单腔频率温飘秒仿糖葫芦串形低通秒仿糖葫芦型低通后续之----低通优化[超级全]一百多页的射频基础知识资料,看这一篇就够了TE01模介质滤波器滤波器无源互调浅析如何选择谐振杆的尺寸使功率容量达到最佳金属介质混合+零腔案例三模并联耦合介质波导滤波器仿真实例同轴高低阻抗型低通的公差影响几何?
5G通信射频有源无源
2024-05-02
471浏览
用Bouncediagram来计算传输线上的瞬态响应
(1)在分析传输线的瞬态响应的时候,经常会用到Bounce Diagram,大概的图形是这样的。bounce diagram可以用来计算脉冲沿着传输线传输时,不同时间不同位置处的波形。比如说,如下图所示。微带线的特征阻抗是Z0,源阻抗是Z0,传输线负载端为开路。在t=0的时刻,开关闭合,施加到传输线z=0处的电压为V0/2,但是当电压传输到负载端z=l时,因为负载端是开路,反射系数为1,所以反射电
加油射频工程师
2024-04-05
613浏览
答题|掌握了这个分析方法,实现传输线阻抗5%的加工公差不是梦!
上期话题掌握了这个分析方法,实现传输线阻抗5%的加工公差不是梦!(戳标题,即可查看上期文章回顾)Q如果用文章中的例子让你分析下损耗情况,你觉得损耗和哪些参数有关,哪些参数的影响度最大呢?感谢各位网友的精彩评论,以下是高速先生的一些观点:1,DOE控件就是通过分析组成的参数的误差来得到最终结果的误差度影响,就像本例子的阻抗,我们首先知道影响的阻抗的因素,然后再把这些因素进行参数化去进行DOE仿真。2
高速先生
2024-03-29
563浏览
掌握了这个分析方法,实现传输线阻抗5%的加工公差不是梦!
公众号 | 高速先生作者 | 黄刚传输线阻抗控制对系统性能的重要性不言而喻,每一家的PCB加工板厂都在往能控制更严格的阻抗公差这个目标而不断努力。但是我们也知道,传输线阻抗的控制公差其实会受到PCB结构本身的因素影响,就好像下面这张PCB差分线的切片图一样,至少有6、7个参数影响传输线的阻抗,例如线宽、线间距、上介质厚度、下介质厚度、铜厚、板材的介电常数等。它们共同决定了这对差分线的阻抗,他们的控
高速先生
2024-03-25
640浏览
【详细】CST仿真各类传输线
CST仿真各类传输线~Enjoying~清晰内容请下载原文~下载方法:1. 关注本公众号(已关注本号者跳过此步)2. 点击右上角分享此篇文章至朋友圈3. 进入公众号回复:1072 即可下载此篇文章原文☆ END ☆精彩回顾腔体滤波器技术提升解决方案一座5G基站它的成本是由哪些部分组成?腔体滤波器设计之----自动单腔频率温飘秒仿糖葫芦串形低通秒仿糖葫芦型低通后续之----低通优化[超级全]一百多页
5G通信射频有源无源
2024-03-05
630浏览
认识传输线的三个特性,特性阻抗、反射、阻抗匹配
点击上方名片关注了解更多认识特性阻抗电阻是一个实实在在的物理元器件,通过欧姆定律我们可以知道,电压、电流和电阻三者之间的关系,U=I*R。我们通过一个具体的电路来分析这三者之间的具体关系,请看下面的一张最简单的电路图。这个电路图只有一个电源一个电阻和一些导线组成。当然这个电阻的阻值也可以通过用万用表来直接测量。特性阻抗就不一样了,用万用表测量一根50欧姆特性阻抗时,将会发现是短路的。这就需要我们从
硬件笔记本
2023-12-15
732浏览
答题|你能想象吗,传输线能控到多少阻抗还要看隔壁信号线的脸色?
上期话题你能想象吗,传输线能控到多少阻抗还要看隔壁信号线的脸色?(戳标题,即可查看上期文章回顾)Q大家知道测试出来的三个阻抗值(85,、36和56欧姆)分别是上面的case1、case2和case3的哪种状态吗,出现这种情况的原因是什么?感谢各位网友的精彩点评,以下是高速先生的观点:1,首先我们常规理解的传输线的阻抗,其实是在静止状态下的,什么意思呢,也就是地平面就是0V,因为我们通过阻抗计算软件
高速先生
2023-11-09
607浏览
传输线在阻抗匹配时串联端接电阻为什么要靠近发送端
在进行阻抗匹配的时候我们可以在电阻源端放置一个串联端接电阻,但是有时候受到空间的限制可能会把电阻摆的稍微远一点,那么这个时候大家可能会有疑问,电阻离发送端远一点或者电阻放置在接收端,那么电阻还能消除传输线的反射吗?下面我们一起来验证一下!1. 不加串联端接电阻时接收端波形(传输线为2000mil):在不加电阻时可以发现信号有非常严重的反射,从而导致波形失真。2. 加了串联端接电阻时接收端波形(传输
凡亿PCB
2023-11-07
10494浏览
你能想象吗,传输线能控到多少阻抗还要看隔壁信号线的脸色?
公众号 | 高速先生作者 | 黄刚关于传输线的阻抗计算相关的文章,高速先生都写过很多篇了,定性来说的话就是传输线的阻抗和自己的线宽铜厚以及材料的介电常数都成反比,与到参考平面的距离成正比。定量来说的话,就以今天我们要讲的案例来说吧,是1个2层板1.6mm的产品,正常来说,做过2层板的朋友们都应该知道,如果一根表层的走线想要通过底层的参考平面来控阻抗的话,那简直是。。。是的,是基本上不可能的,除非你
高速先生
2023-10-30
564浏览
【往期回顾】从S参数能得到传输线阻抗吗?
黄刚 | 文S参数的确可以为我们提供很多的信息,像某个频点的损耗值,相位情况,延时情况等,这些是直接在查看S参数就能够很直观的看到的数据,那一些不那么直观的东西呢?例如本文要说的阻抗呢?我们能通过S参数推导出来吗??似乎这种频域和时域的转换都只能通过高大上的傅里叶变换才能得到,但是有时一些不那么复杂的传输线结构的阻抗我们是可以推算出来的,例如下面这个例子。当我们通过得到了以下传输线(这里用理想传输
高速先生
2023-08-23
5801浏览
【详细】CST仿真各类传输线
CST仿真各类传输线~Enjoying~清晰内容请下载原文~下载方法:1. 关注本公众号(已关注本号者跳过此步)2. 点击右上角分享此篇文章至朋友圈3. 进入公众号回复:1072 即可下载此篇文章原文☆ END ☆精彩回顾腔体滤波器技术提升解决方案一座5G基站它的成本是由哪些部分组成?腔体滤波器设计之----自动单腔频率温飘秒仿糖葫芦串形低通秒仿糖葫芦型低通后续之----低通优化[超级全]一百多页
5G通信射频有源无源
2023-08-10
850浏览
传输线的损耗除了带来衰减之外,还带来了什么?
因为有限的电导率和有损耗的填充介质,传输线会有损耗。传输线的分布参数模型如下图所示。其中,R表示由于金属的有限电导率带来的损耗,而G则表示由于有耗电介质带来的损耗。由上面的分布参数模型,可以得到传输线的电报方程,从而得到传输线上电压波的传输方式。其中,上面的复传播常数 γ的等式可以做如下变换。因此,由于有限电导率和电介质损耗,会使得电压在传输过程中,幅度发生衰减。但是除了幅度会衰减之外,还会有什么
加油射频工程师
2023-08-09
1106浏览
知道为啥λ/4传输线是一个做匹配的好工具么?
在微波频段,特定特征阻抗的四分之一传输线是个宝贝,经常被用来做匹配。比如说,负载阻抗是100ohm,我现在想把这个100ohm匹配到50ohm怎么办?用一个特征阻抗为70.71ohm的,长度为四分之一波长的传输线,就可以。为什么呢?首先,从传输线上的阻抗看起。如下图所示,传输线的线长是四分之一波长,特征阻抗为Z1,负载电阻为RL。由传输线上的电压和电流的表达式,可以推导出,传输线左侧看进去的阻抗为
加油射频工程师
2023-08-04
1115浏览
原来如此简单,就能推导出传输线上的反射系数
本文的第一部分,主要是说,怎样从传输线的等效电路,推导出传输线的电报方程,从而给出传输线中电压和电流的表达式。第二部分,主要是说,如果从电压和电流的表达式,推导出传输线上的反射系数,输入阻抗等参数。(一)传输线可以等效为电阻,电感串联,电导,电容并联,如下图所示。 这个等效图,可以这样理解。首先,这个图取的是传输线上无线小的一段,dZ,而传输线是由无数段这样的小段组成的。以微带线为例,上层和下层导
加油射频工程师
2023-07-31
1789浏览
有损传输线:趋肤效应简介
欢迎关注EETOP半导体资讯备用号本文为您介绍传输线中由于趋肤效应现象引起的高频导体损耗。在许多应用中,将传输线建模为无损结构可以是线路真实世界行为的合理可接受的表示。这种无损模型使我们能够深入了解传输线的不同属性。然而,如果我们需要考虑信号衰减,我们必须考虑传输线的不同损耗机制。传输线模型中的有损分量在之前的一篇文章中,我们了解了传输线的等效电路(图 1)。https://www.allabou
EETOP
2023-07-21
1029浏览
从麦克斯韦方程看传输线中的介质损耗
传输线的损耗有介质损耗,导体损耗和辐射损耗。下面,从麦克斯韦方程,来看看传输线的介质损耗。具体流程是这样的:(1) 麦克斯韦方程推导出波动方程(2) 给出假设条件,然后得到波动方程的解,即波的表达形式(3) 有耗媒质可以用损耗角正切来表征(4) 看波在有耗媒质中传播时的表达形式麦克斯韦有四个方程,其相量形式为:假设传输线处于介电材料中。所谓介电材料,就是当在其上施加一个电场后,会使得材料的分子或者
加油射频工程师
2023-07-11
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技术论坛|华为:智能汽车高速网络发展与数据传输线束演进
品牌推广 | 业务合作 | 原创投稿 | 转载开白请在公众号后台回复 合作● 浙江希卡姆复合材料股份有限公司:专业定制各种连接器专用改性工程塑料: PA12铜排软连接挤出料、PA66/PBT无卤增强阻燃连接器材料,可定制新能源汽车专用RAL2003橙色。汽车保险丝盒专用PA/PPE合金材料等。手机: 18357312999
线束中国
2023-04-14
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年度峰会|解码HDC平台高速传输线束自动化解决方案
关于演讲演讲主题解码HDC平台 高速传输线束自动化解决方案演讲内容摘要通过自研的标准线束平台即HDC平台搭载标准工艺模块提供FAKRA、车载以太网等高速传输线束自动化解决方案,基于可拓展、易升级的柔性化理念,匹配客户多样化的生产需求,助力客户提升生产力;演讲亮点通过标准化、可配置的标准平台,自研的GS轨道式输送系统以及更高速的磁悬浮输送系统,助力客户分阶段投资,来应对市场的变化和不确定性,同时提供
线束世界
2023-02-23
1030浏览
传输线理论:观察反射系数和驻波
第一期进入实操阶段!“版图就业&提升班” 第二期开启报名小班线上授课、线下实训!自然界中各种类型的波的行为从根本上说是相同的。就像声音在悬崖峭壁上的回声一样,电波在遇到它们所处介质的阻抗变化时也会发生反射。波的反射可以导致一个有趣的现象,即驻波。驻波对于大多数乐器发声的方式来说是必不可少的。例如,如果没有驻波的可预测性和放大效应,弦乐器就无法发挥作用。然而,在 RF 设计中,当我们旨在将功率从信号
EETOP
2023-02-01
1357浏览
【世说芯语】一文带你了解传输线理论
在现代通信技术中,每当在传输高速信号的时候,特别是射频微波信号传输过程中,总是不可避免的遇到因为回波损耗和辐射损耗所造成的信号衰减。如何改善这一问题?技术型授权代理商Excelpoint世健的工程师Wolfe Yu对传输线理论进行了科普。各种传输线路的优劣分析为了将电磁波束缚在一定横截面内导通,防止信号向外部空间辐射,人们通常采用一种被称为“金属波导”的导行系统。图1 金属波导的导行系统金属波导其
Excelpoint世健
2023-01-03
1126浏览
传输线上的电流和电压是什么关系?
传输线理论和电路理论的区别看到下面的电路模型,可以很容易地运用欧姆定律得到电流和电压的关系。此时所使用的为电路理论,是假设每个集总元件上的电压/电流是相同的。但是如果假设,电压源与负载之间隔了很远的距离呢?如下图所示。这时,电压就不能瞬时到达负载,传输线上每点的电压和电流不相等。这个时候,就要用到传输线理论。电路理论和传输线理论的主要区别是在于电尺寸。这个电尺寸不是指传输线的物理尺寸,而是与传输线
面包板社区
2022-12-11
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james1982...
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