高速數(shù)字電路與射頻測量領(lǐng)域,輸入終端阻抗的選擇直接決定了信號完整性、噪聲性能與系統(tǒng)動態(tài)范圍。50Ω與1MΩ作為兩種核心阻抗標(biāo)準(zhǔn),其物理本質(zhì)源于傳輸線理論與噪聲抑制機(jī)制的差異。本文將從阻抗匹配原理、噪聲優(yōu)化模型、仿真驗證方法三個維度,揭示兩者在高頻與低頻場景下的技術(shù)邊界。
在電子測量領(lǐng)域,示波器輸入終端的阻抗選擇(50Ω或1MΩ)是工程師必須面對的核心決策之一。這一選擇不僅決定了信號傳輸?shù)谋U娑龋羁逃绊懼哳l噪聲抑制、低頻信號衰減以及系統(tǒng)整體動態(tài)范圍。從射頻通信到電源完整性分析,從納米級脈沖檢測到毫伏級生物電信號采集,不同應(yīng)用場景對輸入阻抗的需求呈現(xiàn)根本性分歧。本文將從阻抗匹配理論、頻域特性、噪聲機(jī)制及工程實踐四個維度,揭示這場“高頻與低頻”技術(shù)對決的本質(zhì)。
就像講歷史,不得不插一段軍事理論課一樣,想把我們的50Ω講明白,那也不得不講一下這個傳輸線了。眾所周知,電信號實際上是以電磁波的形式在傳輸線中傳播的。當(dāng)傳輸線的尺寸不再遠(yuǎn)小于電磁波波長時,就不得不考慮這個“波”的特性了。
就像講歷史,不得不插一段軍事理論課一樣,想把我們的50Ω講明白,那也不得不講一下這個傳輸線了。眾所周知,電信號實際上是以電磁波的形式在傳輸線中傳播的。當(dāng)傳輸線的尺寸不再遠(yuǎn)小于電磁波波長時,就不得不考慮這個“波”的特性了。
用過示波器的看官都會發(fā)現(xiàn),帶寬超過200M的示波器大多會有兩種輸入阻抗可供選擇。一種是常見1MΩ,一種就是本文的主角50Ω。這個50Ω是做什么用的呢,輸入阻抗不應(yīng)該是越高越好么。接下來我們將一起來了解這個神秘的50Ω。