+86-571-85858685

Prinsip Dan Aplikasi Padanan Impedans

Nov 10, 2022

I. Prinsip asas padanan impedans

1. Litar rintangan tulen

Fizik dan elektrik telah memberitahu masalah sedemikian: rintangan peralatan R, disambungkan kepada potensi E, rintangan dalaman r pek bateri, dalam keadaan apakah output kuasa bekalan kuasa adalah maksimum? Apabila rintangan luaran adalah sama dengan rintangan dalaman, output kuasa daripada bekalan kuasa ke litar luaran adalah maksimum, iaitu padanan kuasa litar rintangan tulen. Jika digantikan dengan litar AC, litar yang sama juga mesti memenuhi R=r litar keadaan ini untuk dipadankan.

2. Litar tindak balas

Litar reaktans adalah lebih kompleks daripada litar perintang tulen, sebagai tambahan kepada perintang, terdapat kapasitor dan induktor dalam litar. Komponen, dan berfungsi dalam litar AC frekuensi rendah atau frekuensi tinggi. Dalam litar AC, impedans rintangan, kemuatan dan kearuhan kepada AC dipanggil impedans, ditunjukkan oleh huruf Z. Antaranya, kemuatan dan kearuhan kepada impedans AC, masing-masing, dipanggil rintangan kapasitif dan dan rintangan induktif dan. Sebagai tambahan kepada kemuatan dan kearuhan itu sendiri, nilai rintangan kapasitif dan induktif adalah berkaitan dengan saiz kekerapan arus ulang alik di tempat kerja. Perlu diingat bahawa dalam litar reaktans, nilai rintangan R, kearuhan dan kemuatan tidak boleh dikira dengan penjumlahan aritmetik mudah, tetapi dengan kaedah segitiga impedans. Oleh itu, litar reaktans adalah lebih kompleks untuk dipadankan daripada litar rintangan tulen, sebagai tambahan kepada komponen rintangan litar input dan keluaran dikehendaki sama, tetapi juga memerlukan komponen reaktans dengan saiz yang sama dan tanda bertentangan (padanan konjugat) ; atau komponen perintang dan reaktans adalah sama (padanan bukan reflektif). Di sini reaktans X ialah perbezaan antara rintangan induktif XL dan rintangan kapasitif XC (hanya untuk litar bersiri, jika litar selari lebih rumit untuk dikira). Memenuhi syarat di atas dipanggil padanan impedans, beban yang boleh mendapat kuasa maksimum.

Kunci kepada pemadanan impedans ialah galangan keluaran peringkat hadapan adalah sama dengan galangan input peringkat belakang. Galangan input dan galangan keluaran digunakan secara meluas dalam litar elektronik di semua peringkat, pelbagai alat pengukur dan pelbagai komponen elektronik. Jadi apakah impedans input dan impedans keluaran? Impedans input ialah impedans litar kepada sumber isyarat.

Sebagai contoh:semakin tinggi impedans input (dipanggil kepekaan voltan) blok voltan dalam multimeter, semakin kecil shunt ke litar yang diuji, semakin kecil ralat pengukuran. Dan semakin rendah impedans input blok semasa, semakin kecil pembahagian voltan litar yang sedang diuji, dan dengan itu semakin kecil ralat pengukuran. Untuk penguat kuasa, apabila impedans keluaran sumber isyarat adalah sama dengan impedans input litar penguat, ia dipanggil padanan impedans, dan kemudian litar penguat boleh memperoleh kuasa maksimum pada output. Impedans keluaran ialah impedans litar yang bercakap kepada beban.

Sebagai contoh:sumber voltan memerlukan galangan keluaran yang rendah, manakala sumber arus memerlukan galangan keluaran yang tinggi. Untuk litar penguat, nilai impedans keluaran menunjukkan keupayaannya untuk menanggung beban. Biasanya, jika impedans keluaran kecil, keupayaan untuk menanggung beban adalah kuat. Jika galangan keluaran dan beban tidak dapat dipadankan, pengubah atau litar rangkaian boleh ditambah untuk mencapai padanan. Sebagai contoh, pengubah output biasanya disambungkan antara penguat transistor dan pembesar suara, dan impedans keluaran penguat sepadan dengan impedans utama pengubah, dan impedans sekunder pengubah sepadan dengan impedans pembesar suara. Transformer mengubah nisbah impedans dengan nisbah lilitan belitan primer dan sekunder. Dalam litar elektronik sebenar, sering menemui sumber isyarat dan litar penguat atau litar penguat dan galangan beban tidak sama dengan kes itu, jadi mereka tidak boleh disambungkan secara langsung. Penyelesaiannya adalah dengan menambah litar yang sepadan atau rangkaian yang sepadan di antara mereka. Sebagai nota akhir, padanan impedans hanya terpakai untuk litar elektronik. Oleh kerana kuasa isyarat yang dihantar dalam litar elektronik sememangnya lemah, pemadanan diperlukan untuk meningkatkan kuasa output. Dalam litar elektrik, pemadanan biasanya tidak dipertimbangkan, jika tidak, arus keluaran akan menjadi terlalu tinggi dan merosakkan perkakas.

II. aplikasi padanan impedans

Untuk medan isyarat frekuensi tinggi am, seperti isyarat jam, isyarat bas, malah sehingga beberapa ratus megabait isyarat DDR, dll., rintangan induktif dan kapasitif transceiver peranti am adalah agak kecil, berbanding dengan rintangan (iaitu, bahagian sebenar impedans) boleh diabaikan, pada masa ini, padanan impedans hanya perlu mempertimbangkan bahagian sebenar di atasnya.

Dalam bidang RF, banyak peranti seperti antena, penguat, dsb., impedans input dan keluarannya adalah bukan nyata (bukan rintangan tulen), dan bahagian khayalannya (rintangan kapasitif atau induktif) sangat besar sehingga tidak boleh diabaikan. , dan kemudian kaedah padanan konjugat hendaklah digunakan.

ND2+N10+AOI+IN12C

Hantar pertanyaan