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電纜的特性阻抗是電纜中傳送波的電場強度和磁場強度之比。為了使電纜的特性阻抗能夠對傳輸的信號產生不同的影響,電纜的長度必須至少是實際載頻波長的數分之一。(注:表達的意思應該是電纜長度和波長必須是可比的,使信號可以在傳輸線上傳送出波形的一部分,如1/4或更多)
大多數的金屬絲可以用光速60~70%來傳遞交流電,換個說法就是每秒傳遞19.5萬公里。一個頻率為20000Hz的音頻信號的波長為9750米(195/0.02MHz=9750m),所以電纜起碼要有4~5公里長才開始影響音頻信號。所以音頻連接電纜的特性阻抗和其他困擾我們的問題相比,算不上什么。
電纜的長度和它的特性阻抗無關。特性阻抗是由導體的大小和間隔,還有就是導體之間的絕緣體的種類決定的。通常的同軸電纜在常規的頻率下使用,特性阻抗由內導體和外(屏蔽)導體的尺寸決定的,當然內導體和外導體之間的絕緣體也起著決定作用。
電纜的特性阻抗只描述了電纜在高頻信號下的的工作性質。萬用表是用直流電流來測量電阻值的,所以不能用萬用表或其他簡單的測量設備來測量電纜的阻抗。通常好的方法是檢查電纜的類型(一般印刷在電纜外面)查閱相關的信息手冊,而不要試圖實際測量.
標準的視頻信號很少有超過10MHz的,其大概波長大概是20米。這樣高的頻率足以使特性阻抗開始對信號產生影響。高分辨率的電腦顯示信號和高速的數據信號經常超過100MHz,所以即便是很短的電纜傳輸,也要考慮到正確的阻抗匹配問題。
如何進行阻抗匹配?
首先驅動電纜電源的輸出阻抗,必須和電纜的特性阻抗相等,這樣才能使所有輸出的功率進入傳輸電纜,避免從電纜的輸入端反射回入源。其次,應該使電纜輸出端負荷設備的輸入阻抗和電纜的特性阻抗相同,這樣所有功率進入了負載設備,而不會被負載反射回電纜。
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