阻抗(impedance]),是表示電路阻礙電流通過能力的量,通常是復數,其數值與電流的頻率有關,當電路由純電阻組成時的阻抗是實數,而且與頻率無關。
在電磁法中,用接地方式測量地中的電場強度,而利用接收線圈測量相應電場的磁場強度,其比值為阻抗,在不均勻介質中測得的阻抗稱為視阻抗:接收線圈中的感應電動勢與發射線圈中的電流之比,稱為互阻抗。
j表示矢量。阻抗等于電阻、感抗、容抗三者的矢量和。感抗、容抗方向相反,說以兩者矢量和的模就是兩個量模的差,公式中表達為j ( XL–XC)。
N9200是一個提供串口的MP3 芯片,完美的集成了MP3、WMV的硬解碼芯片。它包括了N9200A與N9200B音樂MP3模塊,同時軟件支持TF卡驅動,支持電腦直接更新spiflash 的內容,支持...
阻抗公式:Z= R+j ( XL–XC)。阻抗Z= R+j ( XL –XC) 。其中R為電阻,XL為感抗,XC為容抗。如果( XL–XC) > 0,稱為“感性負載”;反之,如果( XL –XC...
格式:pdf
大小:50KB
頁數: 5頁
評分: 4.7
. . . . 改性聚丙烯 (MPP)電力電信電纜管是無須大量挖泥、挖土及破壞 路面,在道路、鐵路、建筑物、河床下等特殊地段敷設管道、電纜 等 施工工程。與傳統的“挖槽埋管法”相比,非開挖工程更適應當前的 環保要求,去除因傳統施工所造成的 塵土飛揚、交通阻塞等擾民因素, 這一技術還可以在一些無法實施開挖作業的地區鋪設管線, 如古跡保 護區、鬧市區、農作物及農田保護區、高速公路、河流等 ,可廣泛應 用于市政、電信、電力、煤氣、自來水、熱力等管線工程。改性聚丙 烯(MPP)電力電信電纜管具有 抗高溫、耐外壓的特點,適用于 10KV以 上高壓輸電線電纜排管管材。管材常用規格為中 11O~中 250,分為 普通型和加強型。普通型適用于開挖鋪設施工和非開挖穿越施工埋深 小于 4M的工程;加強型適用于非開挖穿越施工埋深大于 4M的工程。
格式:pdf
大小:50KB
頁數: 3頁
評分: 4.6
MPP波紋管簡介 一、MPP 單壁波紋管 1、產品概述: MPP波紋管是以聚丙烯為主要原料, 采用復合增強性配方和成型 工藝制成的新型結構壁管道,具有結構新穎、強度高、耐溫性能好、 施工簡便和節省費用等一系列優點。質量可靠,節約成本、重量輕、 環剛度高、施工便捷,在同等條件下, MPP單壁波紋管只需要較薄的 管壁就可以滿足要求,于同規格環剛度要求的 MPP實壁管相比要節 省 40%-70%的材料費用。 2、性能: (1)嵌入式橡膠密封圈卡扣 連接,防脫落和密封性能好。 (2)耐熱、耐磨、電氣絕緣,同時在較高的溫度下仍然可 以保持良好的抗外壓能力,適合用作高壓電力線路的護套管。 (3)內壁弧形波紋結構,與電纜點接觸,穿纜性能好。 (4)耐拉耐壓,剛柔并濟,彎曲半徑大具有更強的抗拉伸、 抗外壓和較好的柔韌性能。 內徑 公稱外徑 環剛度 連接方式 (長度) 公稱長度 Φ100 Φ140 SN16
阻抗是傳輸線上輸入電壓對輸入電流的比率值(Z0=V/I)。當一個源送出一個信號到線上,它將阻礙它驅動,直到2*TD 時,源并沒有看到它的改變,在這里TD 是線的延時(delay)。
輸入阻抗
輸入阻抗(input impedance)是指一個電路輸入端的等效阻抗。在輸入端上加上一個電壓源U,測量輸入端的電流I,則輸入阻抗Rin就是U/I。你可以把輸入端想象成一個電阻的兩端,這個電阻的阻值,就是輸入阻抗。
在同樣的輸入電壓的情況下,如果輸入阻抗很低,就需要流過較大電流,這就要考驗前級的電流輸出能力了;而如果輸入阻抗很高,那么只需要很小的電流,這就為前級的電流輸出能力減少了很大負擔。所以電路設計中盡量提高輸入阻抗。
輸入阻抗跟一個普通的電抗元件沒什么兩樣,它反映了對電流阻礙作用的大小。對于電壓驅動的電路,輸入阻抗越大,則對電壓源的負載就越輕,因而就越容易驅動,也不會對信號源有影響;而對于電流驅動型的電路,輸入阻抗越小,則對電流源的負載就越輕。因此,我們可以這樣認為:如果是用電壓源來驅動的,則輸入阻抗越大越好;如果是用電流源來驅動的,則阻抗越小越好(注:只適合于低頻電路,在高頻電路中,還要考慮阻抗匹配問題。)另外如果要獲取最大輸出功率時,也要考慮 阻抗匹配問題。
電壓源驅動的電路
所謂電壓源驅動,可以理解為沒有內阻且總是充滿能量的恒壓電池作為能量源,給負載供電。
一個類似于能量源的電壓源U,加到負載的兩端,產生的電流I,那么負載的阻抗Rin就是U/I。負載上消耗的功率P=UI=U/Rin,由公式可知,這里的Rin總是起到減少電流I的作用,Rin越大,負載消耗的能量就越小;這里負載的阻抗就是負載的輸入阻抗。
電流源驅動的電路
與電壓源驅動的電路正好相反,電流源驅動可以理解為一個電流恒定的能量源I,給負載供電。
由歐姆定律可知,產生的電壓為U=I*Rin,負載消耗的功率為P=U*I=I*I*Rin,由公式可知,這里負載輸入阻抗Rin起到增大功率的作用,恒流源驅動的電路,電阻越大,負載兩端電壓越高,消耗的功率越大。
輸出阻抗
輸出阻抗(output impedance) 含獨立電源網絡輸出端口的等效電壓源(戴維南等效電路)或等效電流源(諾頓等效電路)的內阻抗。其值等于獨立電源置零時,從輸出端口視入的輸入阻抗。
無論信號源或放大器還有電源,都有輸出阻抗的問題。輸出阻抗就是一個信號源的內阻。本來,對于一個理想的電壓源(包括電源),內阻應該為0,或理想電流源的阻抗應當為無窮大。輸出阻抗在電路設計最特別需要注意。
現實中的電壓源,則做不到這一點,常用一個理想電壓源串聯一個電阻r的方式來等效一個實際的電壓源。這個跟理想電壓源串聯的電阻r就是信號源/放大器輸出/電源的內阻了。當這個電壓源給負載供電時,就會有電流I從這個負載上流過,并在這個電阻上產生I×r的電壓降。這將導致電源輸出電壓的下降,從而限制了最大輸出功率。同樣的,一個理想的電流源,輸出阻抗應該是無窮大,但實際的電路是不可能的。
輸出阻抗,是指電路負載從電路輸出端口反著看進電路時電路所等效的阻抗,其實主要是針對能量源或者輸出電路來說的,是能量源在輸出端測到的阻抗,俗稱內阻。
電壓源驅動的電路
電壓源在加到負載上時,除了在負載端消耗能量,自身也會產生能量的消耗,這里是因為電壓源在輸出能量的時候,內部存在阻礙能量輸出的阻抗,比如電池的內阻。比如恒壓源U,輸出阻抗為Rout,負載端電壓為Ur,負載R,電流為I=U/(Rout+R),負載端電壓Ur=I*R=U*R/(Rout+R),負載產生的功率為P=Ur*I=U2*R/(Rout+R)2。由此公式可知,輸出阻抗越小,驅動負載的能力越大。
電流源驅動的電路
對于電流源驅動的電路,也存在輸出阻抗,輸出阻抗并聯在恒流源兩端。
電流源輸出恒定電流I,一部分In消耗在內阻Rout上,剩余的電流Ir消耗在負載R上,由此可知,負載R上電壓為Ur=Ir*R,和內阻Rout兩端電壓一致,即Ur=Ir*R=In*Rout,又因為I=Ir+In通過推導可知Ur=I* Rout * R /( Rout+R),負載端功率:
P=Ur*Ir=Ur2/Rout=I2*Rout*R2/( Rout+R)2= I2 *R2/( Rout+R2/Rout+2R)
由此可知,在Rout=R時,外端負載P最大。因此,對于恒流源負載,要想獲得最大功率,需要將負載的電阻值和電流源的內阻匹配一致,即盡量趨近同一個值。
卿萃科技 杭州FPGA 事業部
轉載請注明出處
杭州卿萃科技有限公司FPGA事業部
阻抗板阻抗特性
據信號的傳輸理論,信號是時間、距離變量的函數,因此信號在連線上的每一部分都有可能變化。因此確定連線的交流阻抗,即電壓的變化和電流的變化之比為傳輸線的特性阻抗(Characteristic Impedance):傳輸線的特性阻抗只與信號連線本身的特性相關。在實際電路中,導線本身電阻值小于系統的分布阻抗,猶其 是高頻電路中,特性阻抗主要取決于連線的單位分布電容和單位分布電感帶來的分布阻抗。理想傳輸線的特性阻抗只取決于連線的單位分布電容和單位分布電感。