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无源器件的射频特性

发布时间:2008/10/13 0:00:00 访问次数:514

  电子器件分为两种:实际的和理想的。实际的器件是可测的、实际存在的事物,是构成硬件电路系统的互连线或元件。实际的器件包括pcb上的线条、封装引线或是板上的去耦电容等。

  理想器件是特殊的电路元件的数学描述,有详细而精确的定义。仿真器只能仿真理想器件的性能,电路理论的概念和公式也仅适用于理想器件,它是数学模型,如“spice”模型。

  实际和理想总是有差别的,而差别的大小与适合元件的应用环境有密切的关系。根据设计低速电路的经验,一个电阻可以定义为

  

  而一段金属导线被看做良导体,对信号几乎透明传输。

  根据这个经验,使用这个理想模型去设计一个低速电路,不会带来任何问题。但是,如果将这个经验带到高速电路中,将会带来意想不到的问题。所以,必须建立这些元件的适用于高速电路的理想模型,根据这样的模型设计出来的电路的实际响应才不会和预想的产生太大的差别。

  要建立这种模型,必须了解这些元件和互连结构隐藏的射频特性。

  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)



  电子器件分为两种:实际的和理想的。实际的器件是可测的、实际存在的事物,是构成硬件电路系统的互连线或元件。实际的器件包括pcb上的线条、封装引线或是板上的去耦电容等。

  理想器件是特殊的电路元件的数学描述,有详细而精确的定义。仿真器只能仿真理想器件的性能,电路理论的概念和公式也仅适用于理想器件,它是数学模型,如“spice”模型。

  实际和理想总是有差别的,而差别的大小与适合元件的应用环境有密切的关系。根据设计低速电路的经验,一个电阻可以定义为

  

  而一段金属导线被看做良导体,对信号几乎透明传输。

  根据这个经验,使用这个理想模型去设计一个低速电路,不会带来任何问题。但是,如果将这个经验带到高速电路中,将会带来意想不到的问题。所以,必须建立这些元件的适用于高速电路的理想模型,根据这样的模型设计出来的电路的实际响应才不会和预想的产生太大的差别。

  要建立这种模型,必须了解这些元件和互连结构隐藏的射频特性。

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