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失配损耗 文章 进入失配损耗技术社区

通过衰减器和统计模型分析失配损耗和失配不确定性

  • 了解失配损耗对有损线路的影响,通过固定衰减器减少失配损耗的方法,以及此误差的统计模型。失配损耗(ML)表征了RF信号路径中的多个阻抗不连续性如何导致功率损耗,并阻止我们在电路中的两点之间进行有效的功率传输。在本文中,我们将首先讨论失配损耗对有损线路的影响。接下来,我们将探讨一种通过固定衰减器减少失配损耗的简单方法,并最终探讨该误差的统计模型。处理无损耗线路时的失配损耗在本系列的前一篇文章中,我们了解了失配损耗对级联放大器增益的影响(图1)。 图1示例图显示了通过带状线连接的两个放大器在这种情况下
  • 关键字: 衰减器,统计模型分析,失配损耗,失配,不确定性  

失配损耗对级联放大器射频功率测量和增益的影响

  • 使用失配损耗方程,了解失配损耗对射频功率测量和级联放大器增益的影响。有效的功率传输是射频设计中的一个主要问题。由于阻抗不连续性可以反射电波,因此它们会导致功率损耗,通常称为失配损耗(ML),这在各种应用中都有所体现。例如,RF功率传感器测量的功率以及级联RF块的有效增益都会受到波反射的影响。对于级联的RF块,我们的目标是最大限度地减少失配损耗,以便我们可以传输尽可能多的功率。此外,通过最小化失配损耗并为该误差开发适当的统计模型,我们可以估计系统中的不确定性。在本文中,我们将首先研究失配损耗方程。然后,我们
  • 关键字: 失配损耗,级联放大器,射频功率测量和增益  

射频系统中的失配损耗和失配不确定性

  • 了解更多关于射频波反射参数的信息,即失配损耗和失配不确定性。信号反射是射频系统中常见的现象,可以降低到达负载的功率。在设计射频模块级联时,波反射可能会导致级联在最终设计中表现出多少功率增益的不确定性。为了更好地理解这一点,让我们来看看失配损耗(ML),它是表征波反射引起功率损耗的参数。失配损耗公式当传输线的输入和输出端口都连接到不匹配的阻抗(Zs≠Z0和ZL≠Z0)时,输入端提供的一部分功率在输入和输出端之间来回反弹(图1)。 图1 示例显示了通过不匹配阻抗连接的传输线输入和输出端口这种波反射导
  • 关键字: 射频,失配损耗,失配不确定性  

射频设计基础:驻波比、回波损耗和失配损耗

  • 了解电压驻波比(VSWR)、回波损耗和失配损耗,这有助于表征射频(RF)设计中的波反射。当电波遇到传播介质阻抗的变化时,它们会发生反射。当我们打算将信号链中的一个块的功率传输到下一个块时,这些反射是非常不理想的。在本文中,我们将学习两个参数,即VSWR和回波损耗,这使我们能够表征RF设计中的波反射。我们还将讨论“失配损耗”规范,该规范将波反射对功率传输的影响参数化。计算VSWR公式当传输线短路或开路时,会发生全反射,入射波和反射波的干涉会在传输线上产生驻波。例如,考虑图1所示的图表。图1示例图对于正弦输入
  • 关键字: 射频设计,驻波比,回波损耗,失配损耗  
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失配损耗介绍

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