0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

常见的阻抗匹配方法

电子电路 来源:CSDN记得诚 作者:CSDN记得诚 2022-11-01 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

电阻串联大家应该在初中的课堂上就有接触,但那个时候只是比较浅显的,今天我就来讲一下电阻串联的作用。

电阻串联常见作用

第一个作用是:阻抗匹配:

因为信号源的阻抗很低,跟信号线之间阻抗不匹配,串上一个电阻后,可以改善匹配情况,以减少反射,避免振荡等。

常见的阻抗匹配方法

1、使用变压器来做阻抗转换。

2、用串联/并联电容或电感的办法,这在调试射频电路时常使用。

3、使用串联/并联电阻的办法。一些驱动器的阻抗比较低,可以串联一个合适的电阻来跟传输线匹配,例如高速信号线,有时会串联一个几十欧的电阻。而一些接收器的输入阻抗则比较高,可以使用并联电阻的方法,来跟传输线匹配,例如,485总线接收器,常在数据线终端并联120欧的匹配电阻。

4、改变阻抗力。通过电容、电感与负载的串并联调整负载阻抗值,以达到源和负载阻抗匹配。

5、调整传输线。调整传输线是加长源和负载间的距离,配合电容和电感把阻抗力调整为零。此时信号不会发生发射,能量都能被负载吸收。高速PCB布线中,一般把数字信号的走线阻抗设计为50欧姆。一般规定同轴电缆基带50欧姆,频带75欧姆,对绞线(差分)为85-100欧姆。

第二个作用是:可以减少信号边沿的陡峭程度,从而减少高频噪声以及过冲等。

因为串联的电阻,跟信号线的分布电容以及负载的输入电容等形成一个RC电路,这样就会降低信号边沿的陡峭程度。大家知道,如果一个信号的边沿非常陡峭,含有大量的高频成分,将会辐射干扰,另外,也容易产生过冲。

通常,在高速信号线中才考虑使用这样的电阻。在低频情况下,一般是直接连接。

接下来将结合具体案例来讲解电阻串联的作用。

电阻串联具体应用

1、SPI信号线

fdadb6a6-59b3-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

SPI信号图

SPI信号上串联电阻,一般是几十欧姆左右,一般有如下几个作用:

1)阻抗匹配。因为信号源的阻抗很低,跟信号线之间阻抗不匹配,串上一个电阻后,可改善匹配情况,以减少反射。

2)SPI的速率较高,串联一个电阻,与线上电容和负载电容构成RC电路,减少信号陡峭,避免过冲,过冲有时候会损坏芯片GPIO,当然对EMI也有好处,尤其是高速电路。

3)调试方便,现在的芯片很多是BGA、QFN封装,串联一个电阻,调试时用示波器抓取波形方便。

2、LDO输入端

fdc34890-59b3-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

LDO输入端图

当LDO的VIN absolute maximum接近电源电压时,这时候又不想换高规格的LDO,为了节省成本,这时可以串一个小阻值电阻,能吸收一部分电压和电流,当电源端出现更大的浪涌时,电阻会身先士卒,代价更小。

假设LDO击穿,VIN和GND短路,因为串联电阻R的存在,也会避免电源SYS_5V与GND的短路。

3、TVS前后串联电阻

fdd05a58-59b3-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

TVS串联电阻图一

fde66d84-59b3-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

TVS串联电阻图二

TVS串联电阻一般有两种接法,第一个图电阻在TVS前,第二图电阻在TVS后,两种电路使用场景是不一样的。

先问大家一个问题,电阻和TVS哪个抗浪涌能力强?答案毋庸置疑,当然是TVS。

1)对第一个图来说,首先要考虑浪涌大小,如果不大,可以选择一个合适功率的电阻,电阻在TVS前面,会吸收很小一部分的电流,浪涌电流IPP小了之后,对应TVS的Vc(钳位电压)也会变小,对后端负载的保护更好。

fdf2ad6a-59b3-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

2)对第二个图来说,TVS首先吸收大部分的浪涌电流,部分残压或者残流,会经过电阻R2,进行二次的分压限流,可以更好的保护后端负载。如果后端负载远大于R2,分压限流也就微乎其微了,R2其实也就没啥作用了。

审核编辑 :李倩

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 变压器
    +关注

    关注

    162

    文章

    8167

    浏览量

    148796
  • 串联电阻
    +关注

    关注

    1

    文章

    236

    浏览量

    15629
  • 阻抗
    +关注

    关注

    17

    文章

    995

    浏览量

    49582

原文标题:你知道小小串联电阻的这些大作用吗?

文章出处:【微信号:dianzidianlu,微信公众号:电子电路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    基于 MOS 管的步进驱动板 PCB 阻抗匹配与地平面分割

    MOS 管步进马达驱动板的稳定性与 EMC 性能,核心依赖阻抗匹配与地平面分割的精准设计。MOS 管栅极驱动回路阻抗失配会引发高频振荡、栅极电压振铃,导致器件损耗增加甚至烧毁;功率回路阻抗过大则加剧
    的头像 发表于 04-30 16:06 218次阅读

    音频变压器功能解析:噪声隔离、阻抗匹配与信号平衡转换

    源,必要时采用Mu合金屏蔽层。 六 、技术支持与配套服务 音频变压器选型涉及阻抗匹配计算、频率响应验证、插入损耗评估等多个专业环节。我们可协助工程师: 评估具体电路中的 阻抗匹配方案 ,提供最优匝数比
    发表于 04-30 13:59

    输出终端阻抗匹配的影响

    测试的标准阻抗(适配信号源、频谱仪等射频设备的匹配);1MΩ是高阻抗测试的典型阻抗(适配示波器、功率放大器、低频失真仪等设备的高阻需求)。错误的阻抗
    的头像 发表于 04-29 14:38 245次阅读
    输出终端<b class='flag-5'>阻抗</b>不<b class='flag-5'>匹配</b>的影响

    音频变压器功能解析:噪声隔离、阻抗匹配与信号平衡转换

    噪声。音频变压器原副边无直接电气连接,可彻底切断地环路路径,同时其共模抑制比(CMRR)可达80dB以上,有效消除底噪。 二、阻抗匹配:保证信号保真度 不同设备阻抗各异(话筒150~600Ω,线路输入
    发表于 04-23 18:41

    Voohu:以太网PHY芯片与磁性元件的阻抗匹配及接法规范

    以太网物理层(PHY)与网络变压器之间的匹配错误是导致链路不稳定、无法连接或EMI测试失败的常见原因。PHY的输出驱动类型(电压型/电流型)决定了变压器中心抽头的正确接法,而阻抗、电感量、回波损耗等参数的
    的头像 发表于 04-15 16:34 257次阅读

    阻抗匹配解析:原理、影响与工程实践

    在调试高速电路时,我们常常会遇到信号波形畸变、过冲、振铃或者系统输出功率不足、灵敏度下降的问题,这些问题的背后,一个最常见且关键的原因就是——阻抗失配。当发送端与传输线之间、传输线与接收端之间出现
    的头像 发表于 02-05 14:22 784次阅读
    <b class='flag-5'>阻抗匹配</b>解析:原理、影响与工程实践

    线路板阻抗匹配:实操中要避开的 3 个设计误区

    在了解阻抗匹配的基本原理后,很多工程师更关心如何在实际线路板(PCB)设计中落地执行。其实,做好阻抗匹配无需复杂计算,只需掌握几个核心实操要点,就能有效减少信号问题。​ 首先要明确阻抗标准,不同场景
    的头像 发表于 11-06 15:16 518次阅读

    线路板阻抗匹配实操:过孔与拐角的处理技巧

    在了解阻抗匹配的基本原理后,很多工程师更关心如何在实际线路板(PCB)设计中落地执行。其实,做好阻抗匹配无需复杂计算,只需掌握几个核心实操要点,就能有效减少信号问题。​ 首先要明确阻抗标准,不同场景
    的头像 发表于 11-06 15:07 564次阅读

    如何确保连接器与极细同轴线的阻抗匹配

    在高速互连设计中,阻抗匹配不仅是一项理论要求,更是影响系统性能的关键工程指标。对极细同轴线束而言,连接器的结构精度、屏蔽连续性与装配工艺质量,直接决定信号完整性与系统稳定性。只有让整个通道保持几何、电气的一致性,才能实现真正的高速可靠传输。
    的头像 发表于 10-08 14:12 1949次阅读
    如何确保连接器与极细同轴线的<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>?

    阻抗匹配技术:信号完整性与功率传输的基石​​

    本文介绍阻抗匹配原理、方法及其在数字电路、射频系统中的应用,强调其对信号传输和系统性能的重要性。
    的头像 发表于 09-24 13:41 1651次阅读

    技术资讯 I 信号完整性与阻抗匹配的关系

    本文要点PCB走线和IC走线中的阻抗控制主要着眼于预防反射。防止互连路径上发生反射,可确保功率传输至负载,同时避免其他信号完整性问题。使用集成场求解器的PCB设计软件可以评估阻抗匹配并提取互连网
    的头像 发表于 09-05 15:19 5429次阅读
    技术资讯 I 信号完整性与<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>的关系

    基于史密斯圆图实现天线阻抗匹配

    在现代无线通信系统中,天线阻抗匹配是确保信号高效传输的关键环节。阻抗失配不仅会导致信号反射、功率损耗,还可能影响整个系统的稳定性和性能。史密斯圆图(Smith Chart)作为一种经典的图形化
    的头像 发表于 09-03 09:16 5437次阅读
    基于史密斯圆图实现天线<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>

    极细同轴线(micro coaxial cable)的阻抗匹配原理

    极细同轴线束凭借可控的阻抗设计和优异的屏蔽性能,成为高速信号传输中不可或缺的连接方案。理解并合理运用阻抗匹配原理,不仅能保证信号完整性,还能有效提升系统的整体稳定性与可靠性。
    的头像 发表于 08-26 14:47 1583次阅读
    极细同轴线(micro coaxial cable)的<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>原理

    村田贴片电容的阻抗匹配问题如何解决?

    村田贴片电容在阻抗匹配问题上的解决方案需结合其高频特性优化与具体应用场景设计, 核心策略包括利用低ESL/ESR特性实现高频阻抗控制、通过温度稳定材料保障参数一致性、采用多层堆叠技术满足高速信号需求
    的头像 发表于 07-25 15:23 820次阅读

    村田贴片电容的高频特性与阻抗匹配

    村田贴片电容凭借其卓越的高频特性和精准的阻抗匹配能力,成为射频电路、通信模块及高速数字系统的核心元件。其高频性能的优化源于材料科学、结构设计与制造工艺的深度融合,以下从关键参数、技术突破及应用场
    的头像 发表于 06-25 15:26 977次阅读
    村田贴片电容的高频特性与<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>