阻抗变换:当负载阻抗和传输线特性阻抗不等,或两段特性阻抗不同的传输线相连接时均会产生反射,可以用上面的阻抗调配器来实现阻抗匹配。
只要在两段所需要匹配的传输线之间,插入一段或多段传输线段,就能完成不同阻抗之间的变换,以获得良好匹配,故称为阻抗变换器。
一般压电传感器阻抗都很高,而信号放大处理部分的输入阻抗又大都很低(绝缘栅类场效应管除外)。阻抗变换器就是起到将压电传感器的高阻抗变换为信号放大处理部分需要的低阻抗。
扩展资料
1、阻抗变换器的作用是解决微波传输线与微波器件之间匹配的,在通常情况下,同轴传输线的阻抗为75Ω,而与馈线相连的极化分离器和波道滤波器的输入输出阻抗为50Ω。
2、阻抗变换的原理:在微波传输线的负载不匹配,或者不同特性阻抗的传输线相连时,由于产生反射,使损耗增加、功率容量减小、效率降低。由此,可在两者之间连接阻抗变换器。阻抗变换器就是能够改变阻抗大小和性质的微波元件,一般由一段或几段不同特性阻抗的传输线所构成。
参考资料来源:百度百科-阻抗变换器
参考资料来源:百度百科-阻抗转换器
变压器的阻抗变换,主要是感抗大小的变换。比如降压变压器,由于次级的匝数比初级匝数少,致使次级的感抗比初级的感抗小。由于次级感抗小,所以电压降就小,由于次级感抗小,所以电流就大。总之不管感抗变换的是大,还是小,在理想状态下初、次级双方的功率是相等的。在传统的半导体收音机中,感抗的变换主要是衔接前后电路信号的阻抗。比如音频输出由于喇叭的阻抗很小,而输出端为了输出最大的功率,阻抗又不能太小,这时应用变压器,即达到前后阻抗变换,又不影响功率的输出。另外在无线电电路中变压器单枪匹马意义不大,也就是在电路中变压器要和电容、电阻你中有我,我中有你,所以变压器感抗变换被变压器阻抗变换取而代之了。
阻抗是电感电路特有的交流电阻,是直流电阻和感抗的矢量和。
变压器中:
1.直流电阻的大小与线圈的导线材料、直径、长度有关。
2.感抗的大小与线圈的磁通量、磁场变化频率、线圈匝数有关;当磁通量和磁场变化频
率一定时,感抗与线圈匝数成正比。(其实质和变压的原理相同,在匹配时可根据阻抗匹配,也可根据电压匹配。)。
初级阻抗=初级电压/初级电流
次级阻抗=次级电压/次级电流=(1/n)初级电压/(n初级电流)=[1/(nn)]初级阻抗。或者说初级阻抗=(nn)次级阻抗。
这说明,变压器各线圈的阻抗,与线圈匝数的平方成正比。利用这一特点,可以用变压器不同匝数的线圈来变换阻抗。
变压器的阻抗变换是指变压器的原边阻抗与副边阻抗之比等于原边匝数与副边匝数之比的平方。
举例而言,匝比为10:1,副边阻抗为10Ω,那么,原边阻抗为1000Ω。
假说变压器初级/次级的匝数比为n:1,根据变压器的特性,次级电压为初级的1/n,电流为初级的n倍。
初级阻抗=初级电压/初级电流
次级阻抗=次级电压/次级电流=(1/n)初级电压/(n初级电流)=[1/(nn)]初级阻抗。或者说初级阻抗=(nn)次级阻抗。
这说明,变压器各线圈的阻抗,与线圈匝数的平方成正比。利用这一特点,可以用变压器不同匝数的线圈来变换阻抗。
最简单的,就是电视机天线,用扁馈线时阻抗是300Ω,接电视机的天线输入端是75Ω,必须用一个阻抗变换插座,其中就是一个铁氧体磁芯的2:1的变压器,将300Ω与75Ω进行阻抗匹配。