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什么是负阻抗特性

发布网友 发布时间:2023-05-05 12:43

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热心网友 时间:2023-11-11 12:11

特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流,如果传输线是各向同性的,那么只要信号在传输,就始终存在一个电流I,而如果信号的输出电平为V,在信号传输过程中,传输线就会等效成一个电阻,大小为V/I,把这个等效的电阻称为传输线的特性阻抗Z。信号在传输的过程中,如果传输路径上的特性阻抗发生变化,信号就会在阻抗不连续的结点产生反射。影响特性阻抗的因素有:介电常数、介质厚度、线宽、铜箔厚度。   假设一根均匀电缆无限延伸,在发射端的在某一频率下的阻抗称为“特性阻抗”。   测量特性阻抗时,可在电缆的另一端用特性阻抗的等值电阻终接,其测量结果会跟输入信号的频率有关。   特性阻抗的测量单位为欧姆。在高频段频率不断提高时,特性阻抗会渐近于固定值。   例如同轴线将会是50或75欧姆;而双绞线(用于电话及网络通讯)将会是100欧姆(在高于1MHz时)。   粗同轴电缆与细同轴电缆是指同轴电缆的直径大还是小。粗缆适用于比较大型的局部网络,它的标准距离长、可靠性高。由于安装时不需要切断电缆,因此可以根据需要灵活调整计算机的入网位置。但粗缆网络必须安装收发器和收发器电缆,安装难度大,所以总体造价高。相反,细缆安装则比较简单,造价低,但由于安装过程要切断电缆,两头须装上基本网络连接头(BNC),然后接在T型连接器两端,所以当接头多时容易产生接触不良的隐患,这是目前运行中的以太网所发生的最常见故障之一。   国内标准   计算机网络一般选用RG-8以太网粗缆和RG-58以太网细缆。(50欧)   RG-59 用于电视系统。(75欧)   RG-62 用于ARCnet网络和IBM3270网络。(93欧)

热心网友 时间:2023-11-11 12:11

电阻的负阻抗特性,说明白一点就是电流通过某一电阻时,该电阻的阻值是可以随电流变化的,当通过的电流越大时,电阻也就相应的越小;当电阻两端的电压越高时,电阻也就相应的越小。具体你还可以参见一些书籍。

热心网友 时间:2023-11-11 12:12

负阻特性也称为负微分电阻特性,是指一些电路或电子元件在某特定埠的电流增加时,电压反而减少的特性。一般的电阻在电流增加时,电压也会增加,负阻特性恰好与电阻的特性相反。
图1绘出一个理想负电阻的电流-电压关系,其斜率为负值。而一般电阻的斜率为正值。隧道二极管和耿氏二极管的电流-电压关系图中都有一个区域,其微分电阻为负值。这些元件和电阻一様也有二个端子,不过不是线性元件。单接合面晶体管若和其他元件组合成电路时,也会有负电阻的特性。若要有理想负电阻的特性,电路中需要有主动元件提供能量。因为当电流流过负电阻时,负电阻即为一能量源。
依欧姆定律,电阻二端的电压和电流成正比,其电流-电压关系的图形斜率为正,且会通过原点。理想负电阻其电流-电压关系的图形斜率为负,且会通过原点,因此只在图中的第二和第四象限出现。像隧道二极管之类的元件,其斜率为负的部份未通过原点,因此隧道二极管中没有能量源。
历史

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特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流,如果传输线是各向同性的,那么只要信号在传输,就始终存在一个电流I,而如果信号的输出电平为V,在信号传输过程中,传输线就会等效成一个电阻,大小为V/I,把这个等效的电阻称为传输线的特性阻抗Z。信号在传输的过程中,如果传输路径上的特性阻抗发生变化,信号就会在阻抗不连续的结点产生反射。影响特性阻抗的因素有:介电常数、介质厚度、线宽、铜箔厚度。   假设一根均匀电缆无限延伸,在发射端的在某一频率下的阻抗称为“特性阻抗”。   测量特性阻抗时,可在电缆的另一端用特性阻抗的等值电阻终接,其测量结果会跟输入信号的频率有关。   特性阻抗的测量单位为欧姆。在高频段频率不断提高时,特性阻抗会渐近于固定值。   例如同轴线将会是50或75欧姆;而双绞线(用于电话及网络通讯)将会是100欧姆(在高于1MHz时)。   粗同轴电缆与细同轴电缆是指同轴电缆的直径大还是小。粗缆适用于比较大型的局部网络,它的标准距离长、可靠性高。由于安装时不需要切断电缆,因此可以根据需要灵活调整计算机的入网位置。但粗缆网络必须安装收发器和收发器电缆,安装难度大,所以总体造价高。相反,细缆安装则比较简单,造价低,但由于安装过程要切断电缆,两头须装上基本网络连接头(BNC),然后接在T型连接器两端,所以当接头多时容易产生接触不良的隐患,这是目前运行中的以太网所发生的最常见故障之一。   国内标准   计算机网络一般选用RG-8以太网粗缆和RG-58以太网细缆。(50欧)   RG-59 用于电视系统。(75欧)   RG-62 用于ARCnet网络和IBM3270网络。(93欧)

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电阻的负阻抗特性,说明白一点就是电流通过某一电阻时,该电阻的阻值是可以随电流变化的,当通过的电流越大时,电阻也就相应的越小;当电阻两端的电压越高时,电阻也就相应的越小。具体你还可以参见一些书籍。

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负阻特性也称为负微分电阻特性,是指一些电路或电子元件在某特定埠的电流增加时,电压反而减少的特性。一般的电阻在电流增加时,电压也会增加,负阻特性恰好与电阻的特性相反。
图1绘出一个理想负电阻的电流-电压关系,其斜率为负值。而一般电阻的斜率为正值。隧道二极管和耿氏二极管的电流-电压关系图中都有一个区域,其微分电阻为负值。这些元件和电阻一様也有二个端子,不过不是线性元件。单接合面晶体管若和其他元件组合成电路时,也会有负电阻的特性。若要有理想负电阻的特性,电路中需要有主动元件提供能量。因为当电流流过负电阻时,负电阻即为一能量源。
依欧姆定律,电阻二端的电压和电流成正比,其电流-电压关系的图形斜率为正,且会通过原点。理想负电阻其电流-电压关系的图形斜率为负,且会通过原点,因此只在图中的第二和第四象限出现。像隧道二极管之类的元件,其斜率为负的部份未通过原点,因此隧道二极管中没有能量源。
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特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流,如果传输线是各向同性的,那么只要信号在传输,就始终存在一个电流I,而如果信号的输出电平为V,在信号传输过程中,传输线就会等效成一个电阻,大小为V/I,把这个等效的电阻称为传输线的特性阻抗Z。信号在传输的过程中,如果传输路径上的特性阻抗发生变化,信号就会在阻抗不连续的结点产生反射。影响特性阻抗的因素有:介电常数、介质厚度、线宽、铜箔厚度。   假设一根均匀电缆无限延伸,在发射端的在某一频率下的阻抗称为“特性阻抗”。   测量特性阻抗时,可在电缆的另一端用特性阻抗的等值电阻终接,其测量结果会跟输入信号的频率有关。   特性阻抗的测量单位为欧姆。在高频段频率不断提高时,特性阻抗会渐近于固定值。   例如同轴线将会是50或75欧姆;而双绞线(用于电话及网络通讯)将会是100欧姆(在高于1MHz时)。   粗同轴电缆与细同轴电缆是指同轴电缆的直径大还是小。粗缆适用于比较大型的局部网络,它的标准距离长、可靠性高。由于安装时不需要切断电缆,因此可以根据需要灵活调整计算机的入网位置。但粗缆网络必须安装收发器和收发器电缆,安装难度大,所以总体造价高。相反,细缆安装则比较简单,造价低,但由于安装过程要切断电缆,两头须装上基本网络连接头(BNC),然后接在T型连接器两端,所以当接头多时容易产生接触不良的隐患,这是目前运行中的以太网所发生的最常见故障之一。   国内标准   计算机网络一般选用RG-8以太网粗缆和RG-58以太网细缆。(50欧)   RG-59 用于电视系统。(75欧)   RG-62 用于ARCnet网络和IBM3270网络。(93欧)

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电阻的负阻抗特性,说明白一点就是电流通过某一电阻时,该电阻的阻值是可以随电流变化的,当通过的电流越大时,电阻也就相应的越小;当电阻两端的电压越高时,电阻也就相应的越小。具体你还可以参见一些书籍。

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负阻特性也称为负微分电阻特性,是指一些电路或电子元件在某特定埠的电流增加时,电压反而减少的特性。一般的电阻在电流增加时,电压也会增加,负阻特性恰好与电阻的特性相反。
图1绘出一个理想负电阻的电流-电压关系,其斜率为负值。而一般电阻的斜率为正值。隧道二极管和耿氏二极管的电流-电压关系图中都有一个区域,其微分电阻为负值。这些元件和电阻一様也有二个端子,不过不是线性元件。单接合面晶体管若和其他元件组合成电路时,也会有负电阻的特性。若要有理想负电阻的特性,电路中需要有主动元件提供能量。因为当电流流过负电阻时,负电阻即为一能量源。
依欧姆定律,电阻二端的电压和电流成正比,其电流-电压关系的图形斜率为正,且会通过原点。理想负电阻其电流-电压关系的图形斜率为负,且会通过原点,因此只在图中的第二和第四象限出现。像隧道二极管之类的元件,其斜率为负的部份未通过原点,因此隧道二极管中没有能量源。
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