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技術專題
電路設計要考慮信號損耗
在電子領域信號損耗有多種形式,例如功率損耗,連接損耗,插入損耗,甚至是回波損耗。此外,諸如插入損耗之類的損耗是由光纖鏈路組成,是電路設計中必不可少的性能參數測量。因此,在接下來的幾段中,我將討論電路設計中的插入損耗和回波損耗的重要性以及它們對性能和功能的影響。
什么是插入損耗?
沿著光纖鏈路的長度發生的信號丟失稱為插入損耗。此特定的測量參數以分貝表示,并且應始終為正數。但是,這并不總是意味著,并且如果是偶然的話,它為負,那不是一個好的測量參數。
但是,插入損耗是所有類型的傳輸(無論是數據傳輸還是電氣傳輸)都會發生的自然現象。此外,與基本上所有物理傳輸線或導電路徑一樣,路徑越長,損耗越大。此外,這些損耗也會發生在沿線的每個連接點,包括接頭和連接器。
如最初所述,我們以dBs(分貝)表示插入損耗,通常為正數,因為它通過比較輸入功率與輸出功率來指示多少信號損耗。總而言之,信號的輸出總是比輸入電平小。此外,數字越小表示插入損耗性能越好;例如,插入損耗為0.3dB優于0.5dB。
在某些情況下,插入損耗可能會顯示為負參數測量值。但是,如果是這種情況,則負插入損耗表示存在問題,其中一個問題通常表示基準設置不正確。例如,如果在設置零基準時需要清潔參考電纜,并且在測試之前進行清潔,則插入損耗可能會顯示出增益,并且可能表示測量參數為負。
什么是回波損耗?
反射回光源的光量的測量稱為回波損耗,其表示單位也是分貝(dBs)。此外,該測量參數始終為正數,并且高回波損耗是有利的測量參數,并且通常與低插入損耗相關。類似地,也是表示以分貝為單位的反射的測量參數的反射率是負數,如果反射率過大,則不是良好的測量參數。
總之,回波損耗是由于信號反射或由于光纖鏈路或傳輸線中的不連續而返回的信號功率損耗。此阻抗失配可以是具有插入在線路或與該終端負載的裝置。此外,回波損耗是反射系數(Γ)和駐波比(SWR)之間的關系。順便說一句,如果增加回波損耗,它將與較低的SWR相關。
總體而言,回波損耗是表示設備或線路匹配程度的測量參數。根據經驗,如果設備或線路匹配,則回波損耗很高,這是有利的。此外,高的回波損耗是有利的,因為它將導致較低的插入損耗。
在當今的電子實踐中,就使用而言,回波損耗優于SWR,因為它可以為較小的反射波值提供更好的分辨率。
插入損耗與回波損耗
如前所述,無論類型如何,當信號通過系統或組件傳播時,功率(信號)損耗都是不可避免的。我所指的這種損失是在信號穿越系統或組件時發生的。它當然被稱為插入損耗。
此外,造成信號功率損耗或插入損耗的原因很多,我們在電路設計要尤為注意,但主要的三個原因如下:
1、介電損耗:介電材料中的功耗會導致損耗。
2、反射損耗:由于電壓駐波比(VSWR),可能會發生損耗。VSWR是對射頻功率從其源通過傳輸線并傳輸到負載(例如從功率放大器,通過傳輸線到天線)的傳輸效率的度量。
3、銅損:可能由于導電表面的功耗而產生損耗。
信號的其余部分確實進入了分量。那里的一些被吸收,其余的則通過組件進入另一側的傳輸線。來自組件的功率稱為發射功率,它小于入射功率,原因有兩個:
1.一部分信號被反射。
2.組件吸收一部分信號。
我們可以總結出回波損耗(我們也用分貝表示)是入射功率與反射功率之比。因此,我們可以看到兩種類型的損耗測量參數如何幫助準確地測量系統或直通路徑中可測量信號和組件的整體效率。
總之,當我們結合插入損耗和回波損耗的測量參數時,我們可以更準確地評估效率和性能,以便進行電路設計。此外,它可以確定在接收器和發送器的引腳以及通孔,連接器和各種其他不連續處是否存在阻抗不匹配。
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