为什么天线阻抗要50欧 为什么天线要接0欧电阻

什么是50欧姆特性阻抗天线,天线的原理是什么?天线的原理是什么?天线用的馈线是高阻抗还是低阻抗?天线的匹配工作是消除天线输入阻抗中的电抗分量,使电阻分量尽可能接近馈线的特性阻抗。天线与馈线的最佳连接是天线的输入阻抗为纯电阻,并等于馈线的特性阻抗,此时,馈线终端没有功率反射,馈线上没有驻波,天线的输入阻抗随频率平缓变化。

天线为什么需要阻抗

1、天线的基本概念

连接天线和发射机输出(或接收机输入)的电缆称为传输线或馈线。传输线的主要任务是有效地传输信号能量,所以它应该能够以最小的损耗将发射机发出的信号功率传输到发射天线的输入端,或者以最小的损耗将天线接收到的信号传输到接收机的输入端,同时又不能拾取或产生杂散干扰信号,这就要求对传输线进行屏蔽。顺便提及,当传输线的物理长度等于或大于传输信号的波长时,传输线也称为长线。

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简单地说,当连接到馈线终端的负载阻抗ZL等于馈线特性阻抗Z0时,就说馈线终端是匹配的。匹配时,馈线上只有传输到终端负载的入射波,没有终端负载产生的反射波。因此,当天线作为终端负载时,匹配可以保证天线获得所有的信号功率。如下图所示,天线阻抗为50欧姆时,匹配50欧姆的线缆,天线阻抗为80欧姆时,不匹配50欧姆的线缆。

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2、天线原理

天线的原理分为两部分,一部分是发射天线,一部分是接收天线。发射天线简单来说就是通过一个叫做“天线”的电极,将天线与地面之间形成的高频电场转化为电磁波,从而发射出去,发射到很远的地方。简单来说,接收天线就是通过一个叫做“天线”的电极,将空气中的电磁波感应成电场,产生高频信号电压,送到接收机进行信号处理。一个天线有两个电极,其中一个可能是“天线”极,另一个是地;也可以是两个“天线”极,指向性很强。

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对于长波长的电磁波,这种反射面有着镜面般的“光滑度”。卫星站的反射面一般采用抛物面,抛物面具有汇聚电磁波的作用,焦点处信号最强。作为“镜子”,反射面不需要任何处理,但全是金属。为了防雷和抗干扰,露天竖立的反射面需要防雷和接地。馈线的反射面和屏蔽层共地是不准确的,甚至是有害的。

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RF信号中的3、什么是50欧姆特性阻抗天线,应该如何理解其中的50欧姆

50欧姆是指针指向特定频率的信号特征阻抗。这是一个很长的故事。涉及的概念太多了,我就尽量简单点。微波频段的电流并不等同于人们从小接受的DC“电流”的概念。你想讨论DC电路中的一个50欧姆的电阻,也就是说,电阻两端的电压与前一周期的电流相比等于50。该描述也可用于50Hz交流电。但随着频率的增加,达到微波频段(300MHz以上)。

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传输线,不严格地说(非常不严格地说),可以看作是两个紧密相邻的导体/导线(太不严格了,不要问我波导),分别传导波动电流,两导线之间有一个波动电场。波动的电流激发了波动的磁场,它与两根导线之间的波动电场一起构成了沿微波传输线传输的电磁场能量。对两根导线之间的电场进行积分得到一个值,这个值被理解为电压,然后对电流激发的磁场进行积分。

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4、短波电台发射机和天线阻抗问题。

大多数短波都是调幅的。按照你说的,应该是说FM FM 1调频发射机在设计的时候会有一个频率范围,在设计带宽内包括输出阻抗在内的参数都会满足设计要求,一般是50欧姆。也就是说,如果你给发射机一个阻抗特性曲线,在设计带宽内,它会在50欧姆左右发生微小的变化。如果超过设计带宽,变化会很大。这个设计主要是为了匹配馈线,一般采用50欧姆的标准。

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5、天线所用的馈线是阻抗高好还是阻抗低好?

高低都不好,但一样是最好的(也就是匹配)。一般平板馈线的特性阻抗为300ω,同轴电缆采用75ω。它不是DC电阻,而是分布电感和电容对交流信号的特性阻抗。如果负载不匹配,会造成线路中的信号反射,能量损失,甚至通信失败。但是一般用50欧姆,因为传输损耗小,但是不容易匹配。

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6、天线的原理是什么?

天线是换能器的一种,它将传输线上传播的导波转换成在无界介质(通常是自由空间)中传播的电磁波,反之亦然。无线电设备中用来发射或接收电磁波的部件。无线电通信、广播、电视、雷达、导航、电子对抗、遥感、射电天文等工程系统。使用电磁波传输信息的,都是靠天线工作的。此外,在通过电磁波传输能量时,非信号能量辐射也需要天线。

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7、天线的原理是什么?为什么可以收到信号

天线是换能器的一种,它将传输线上传播的导波转换成在无界介质(通常是自由空间)中传播的电磁波,反之亦然。无线电设备中用来发射或接收电磁波的部件。无线电通信、广播、电视、雷达、导航、电子对抗、遥感、射电天文等工程系统。使用电磁波传输信息的,都是靠天线工作的。此外,在通过电磁波传输能量时,非信号能量辐射也需要天线。

天线为什么需要阻抗

同一天线用于发射或接收的基本特征参数是相同的。这就是天线的互易定理。当高频电流通过导体时,导体周围的空间就会产生电场和磁场。根据电磁场在空间的分布特征,可分为近区、中区和远区。设R为空间中一点与导体的距离,时间中的面积称为近区,这里的电磁场与导体中的电流和电压密切相关。现有区域称为远区,在该区域内电磁场可以从导体向空间传播,其变化会滞后于导体上的电流和电压一段时间。此时传播的电磁波不再与导体上的电流和电压直接相关,这个区域的电磁场称为辐射场。

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8、天线阻抗计算1

当馈线未连接时,偶极子的输入阻抗是其自身的特性。只跟结构和频率有关,而且基本上只跟结构有关。输入阻抗是天线馈电端的输入电压与输入电流之比。天线与馈线的最佳连接是天线的输入阻抗为纯电阻,并等于馈线的特性阻抗。此时,馈线终端没有功率反射,馈线上没有驻波,天线的输入阻抗随频率平缓变化。天线的匹配工作是消除天线输入阻抗中的电抗分量,使电阻分量尽可能接近馈线的特性阻抗。

在我们的日常维护中,驻波比和回波损耗是常用的。一般移动通信天线的输入阻抗为50ω,驻波比(VSWR):是行波系数的倒数,取值在1到无穷大之间。驻波比1,表示完全匹配;驻波比无限大,意味着全反射,完全不匹配,在移动通信系统中,一般要求驻波比小于1.5,但实际应用中VSWR应小于1.2。过高的驻波比会降低基站的覆盖范围,增加系统内的干扰,影响基站的服务性能。

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