高速數(shù)字電路與精密模擬測量,AC耦合因其能隔離直流分量、保護(hù)測量儀器的特性而被廣泛采用。然而,這種看似簡單的技術(shù)手段背后隱藏著一個鮮為人知的“低頻陷阱”——隔直電容在信號頻率接近其截止頻率時,會引發(fā)幅度衰減、相位失真乃至系統(tǒng)穩(wěn)定性危機(jī),悄無聲息地扭曲測量結(jié)果。
太赫茲通信與6G研發(fā)加速推進(jìn),110GHz實(shí)時示波器已成為驗(yàn)證信號完整性的核心工具。其終端設(shè)計(jì)面臨雙重終極挑戰(zhàn):既要實(shí)現(xiàn)50Ω單端匹配的極致平坦性,又需攻克差分信號的共模抑制與阻抗一致性難題。這兩項(xiàng)技術(shù)突破直接決定了示波器能否在毫米波頻段捕捉到真實(shí)的信號特征。
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(yàn)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(shí)踐四個維度,揭示這場“高頻與低頻”技術(shù)對決的本質(zhì)。
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兩個相互靠近的導(dǎo)體,中間夾一層不導(dǎo)電的絕緣介質(zhì),這就構(gòu)成了電容器。當(dāng)電容器的兩個極板之間加上電壓時,電容器就會儲存電荷。
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