Company News

公司新闻

当前位置: 首页>新闻资讯>公司新闻

公司新闻 行业资讯

阻抗匹配的概念及余干油浸式变压器电路使用其原因分析

余干余干余干余干油浸式变压器电路阻抗匹配在高频设计中是一个常用的概念,这篇文章对这个"余干余干余干油浸式变压器电路阻抗匹配"进行了比较好的解析.回答了什么是余干余干油浸式变压器电路阻抗匹配. 余干油浸式变压器电路阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于余干油浸式变压器系统传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益.

大体上,余干油浸式变压器电路阻抗匹配有两种,一种是透过改变余干油浸式变压器电路阻抗力(lumped-circuit matching),另一种则是调整余干油浸式变压器系统传输线的波长(transmission line matching).

要匹配一组线路,首先把负载点的余干油浸式变压器电路阻抗值,除以余干油浸式变压器系统传输线的特性余干油浸式变压器电路阻抗值来归一化,然后把数值划在史密夫图表上.

改变余干油浸式变压器电路阻抗力把电容或电感与负载串联起来,即可增加或减少负载的余干油浸式变压器电路阻抗值,在图表上的点会沿着代表实数电阻的圆圈走动.如果把电容或电感接地,首先图表上的点会以图中心旋转180度,然后才沿电阻圈走动,再沿中心旋转180度.重覆以上方法直至电阻值变成1,即可直接把余干油浸式变压器电路阻抗力变为零完成匹配.

调整余干油浸式变压器系统传输线由负载点至来源点加长余干油浸式变压器系统传输线,在图表上的圆点会沿着图中心以逆时针方向走动,直至走到电阻值为1的圆圈上,即可加电容或电感把余干油浸式变压器电路阻抗力调整为零,完成匹配余干油浸式变压器电路阻抗匹配则余干油浸式变压器系统传输功率大,对于一个余干油浸式变压器来讲,单它的内阻等于负载时,输出功率更大,此时余干油浸式变压器电路阻抗匹配.更大功率余干油浸式变压器系统传输定理,如果是高频的话,就是无反射波.

对于普通的宽频放大器,输出余干油浸式变压器电路阻抗50Ω,功率余干油浸式变压器系统传输余干油浸式变压器电路中需要考虑余干油浸式变压器电路阻抗匹配,可是如果信号波长远远大于电缆长度,即缆长可以忽略的话,就无须考虑余干油浸式变压器电路阻抗匹配了.余干油浸式变压器电路阻抗匹配是指在能量余干油浸式变压器系统传输时,要求负载余干油浸式变压器电路阻抗要和余干油浸式变压器系统传输线的特征余干油浸式变压器电路阻抗相等,此时的余干油浸式变压器系统传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了.

反之则在余干油浸式变压器系统传输中有能量损失.高速 PCB布线时,为了防止信号的反射,要求是线路的余干油浸式变压器电路阻抗为50欧姆.这是个大约的数字,一般规定同轴电缆基带50欧姆,频带75欧姆,对绞线则为100欧姆,只是取个整而已,为了匹配方便.

余干油浸式变压器电路阻抗从字面上看就与电阻不一样,其中只有一个阻字是相同的,而另一个抗字呢?简单地说,余干油浸式变压器电路阻抗就是电阻加电抗,所以才叫余干油浸式变压器电路阻抗;周延一点地说,余干油浸式变压器电路阻抗就是电阻、电容抗及电感抗在向量上的和.在电的世界中,物体对余干油浸式变压器电流阻碍的作用叫做电阻,世界上所有的物质都有电阻,只是电阻值的大小差异而已.

电阻小的物质称作良导体,电阻很大的物质称作非导体,而最近在高科技领域中称的超导体,则是一种电阻值几近于零的东西.但是在交流电的领域中则除了电阻会阻碍余干油浸式变压器电流以外,电容及电感也会阻碍余干油浸式变压器电流的流动,这种作用就称之为电抗,意即抵抗余干油浸式变压器电流的作用.电容及电感的电抗分别称作电容抗及电感抗,简称容抗及感抗.

它们的计量单位与电阻一样是奥姆,而其值的大小则和交流电的频率有关系,频率愈高则容抗愈小感抗愈大,频率愈低则容抗愈大而感抗愈小.此外电容抗和电感抗还有相位角度的问题,具有向量上的关系式,因此才会说:余干油浸式变压器电路阻抗是电阻与电抗在向量上的和.

余干油浸式变压器电路阻抗匹配是指负载余干油浸式变压器电路阻抗与激励源内部余干油浸式变压器电路阻抗互相适配,得到更大功率输出的一种工作状态.对于不同特性的余干油浸式变压器电路,匹配条件是不一样的.

在纯电阻余干油浸式变压器电路中,当负载电阻等于激励源内阻时,则输出功率为更大,这种工作状态称为匹配,否则称为失配.

当激励源内余干油浸式变压器电路阻抗和负载余干油浸式变压器电路阻抗含有电抗成份时,为使负载得到更大功率,负载余干油浸式变压器电路阻抗与内阻必须满足共扼关系,即电阻成份相等,电抗成份只数值相等而符号相反.这种匹配条件称为共扼匹配.

一.余干油浸式变压器电路阻抗匹配的研究在高速的设计中,余干油浸式变压器电路阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣.余干油浸式变压器电路阻抗匹配的技术可以说是丰富多样,但是在具体的系统中怎样才能比较合理的应用,需要衡量多个方面的因素.例如我们在系统中设计中,很多采用的都是源段的串连匹配.对于什么情况下需要匹配,采用什么方式的匹配,为什么采用这种方式.

例如:差分的匹配多数采用终端的匹配;时钟采用源段匹配;1、串联终端匹配串联终端匹配的理论出发点是在信号源端余干油浸式变压器电路阻抗低于余干油浸式变压器系统传输线特征余干油浸式变压器电路阻抗的条件下,在信号的源端和余干油浸式变压器系统传输线之间串接一个电阻R,使源端的输出余干油浸式变压器电路阻抗与余干油浸式变压器系统传输线的特征余干油浸式变压器电路阻抗相匹配,抑制从负载端反射回来的信号发生再次反射.

  推荐阅读:
松下将扩建越南布线工具和断路器生产工厂
余干油浸式变压器工程师必读的十一本书
看好钛酸锂动力电池市场前景 格力电器与银隆
全球水激活充电器研发成功
关于5G的消息,本期知乎周刊上都有

上一篇:余干油浸式变压器厂家指导发生触电时,现场急救具体方法是什么

下一篇: 电路检测器与余干干式变压器的配合利用

干式变压器制造规范是什么
  干式变压器在调节工作电压和电流量的全过程中也是十分的关键的,对干式变压器来讲,它的许多的层面也是必须标准的,尤其是干式变压器的很多的技术性和...

余干SCB10-3150KVA干式变压器
  余干SCB10-3150KVA干式变压器是一种依靠空气对流进行冷却的变压器。随着城市供电负 荷的不断增长,住宅的密集及高层建筑,地下建筑的...

阻抗匹配的概念及余干油浸式变压器电路使用其原因分析
余干油浸式变压器电路阻抗匹配在高频设计中是一个常用的概念,这篇文章对这个"余干油...

油浸式配电变压器
  迫不得已提的是油浸式配电变压器油表是油浸式配电变压器关键的一个位置之一,油浸式配电变压器油表也是拥有 各式各样的种类的,因而得话要恰当地开...

余干油浸式变压器进水烧起来了怎么办
  我们都知道余干油浸式变压器是一种用变压器油才可以工作的变压器,在众多的变压器中这一个是比较特殊的一类。变压器油也是油的一种,余干油浸式变压器...

干式变压器运行的危险因素
  干式变压器的主要功能是将高压电力转换为低压电力。但由于其工作环境和工作原理的特殊性,干式变压器在使用中存在一定的危险因素。以下是主要风险因素...

干式变压器的工作效率
  干式变压器和机械设备是一样的,有着很多的档位的,档位也是不断地进行调节的,能够控制干式变压器的运行和工作的效率。干式变压器的档位是有很多的,...

s11变压器现货
  s11变压器一般都是工作在一个小屋子里,但是随着s11变压器使用时间的增加,我们必须对s11变压器进行干燥处理,主要是为了保护s11变压器的...

余干6KV干式变压器

  6KV干式变压器是一种电力设备,主要用于将高压电能转换为低压电能。这种变压器的主要特点是结构简单...

余干6KV干式变压器
余干SCB10-100KVA/10KV/0.4KV干式变压器

  余干SCB10-100KVA/10KV/0.4KV干式变压器材料优质、配方科学,采用先进的生产检...

余干SCB10-100KVA/10KV/0.4KV干式变压器
余干SCB10-2500KVA干式电力变压器

  余干SCB10-2500KVA干式电力变压器选用xx材料,先进的生产检测仪器按严格工艺生产成的。...

余干SCB10-2500KVA干式电力变压器
余干3150kVA干式变压器型号

  SCB13干式变压器产品概述  该型产品是在充分吸收国内外多家同类产品先进技术的基础上,进一步研...

余干3150kVA干式变压器型号
余干SBH15-100kVA非晶合金油浸式变压器

非晶合金铁芯配电三相油浸式变压器的更大优点是,空载损耗值特低。最终能否确保空载损耗值,是整个设计过程...

余干SBH15-100kVA非晶合金油浸式变压器
余干s11-1250kva油浸式变压器

S11系列电力变压器采用进口材料和严谨设计,具有性能优良,工作可靠,适应性广等特点。按结构可分为壳式...

余干s11-1250kva油浸式变压器
余干4000kva油浸式变压器

S13型是我公司在原S11配电变压器基础上,通过新材料、新工艺的研究运用及自主创新与技术引进结合的方...

余干4000kva油浸式变压器
余干S20-4000KVA/10KV/0.4KV油浸式电力变压器

  余干S20-4000KVA/10KV/0.4KV油浸式电力变压器为厂矿企业与工业建筑供电系统中的...

余干S20-4000KVA/10KV/0.4KV油浸式电力变压器
Copyright © 山东中能变压器制造有限公司   鲁ICP备18003380号-5   技术支持:纵横网络   XML地图