| | | | | 举个例子A是信号源、B是接收端,从信号A到B传输需要一定的时间,如果信号源A的频率高于传输频率则收、发不再同步产生了波的概念。
波比如电磁波其能量是发射出去的,如果发射出去的能量不能被负载消耗掉(阻抗不匹配)剩余的能量就要通过其路径继续传输,而原传输途径一般阻抗最低就形成了反射。
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| | | | | | | | | 手头上没有,小学课本里有,或网上找找有关 Transmision Line 或 Signal Integrity 的资料,应该很多。6楼的问题,termination 不当,是会有像您说的振荡波形。
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| | | | | | | | | | | 二阶(或高阶)震荡,和信号反射引发的波形叠加,结果外观特征上有点相似。
于是,我有点猜想:二者是不是有关联性??
虽然,人们对其认识的方法有很大区别,一是:左平面极点的收敛性 ,一是信号反射和原来叠加。
真的,两种震荡 是完全独立的两件事情吗? (我始终确信:任何外观一致的东西必然有某种内在的联系)
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| | | | | | | | | | | | | 应该有关联。
如果简单地把TL当作一个LC低通,设置不同的 terminations (两端),大概可以模拟到TL上信号反射的波形。试仿一下?
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| | | | | 在一平静的水面上投入一物体产生水波向远去传递,当这波动遇上障碍物时,通常会观察到水波的反射现象。高速信号的反射和这个也类似,当负载不匹配时候,会把部分能量反射回来。
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| | | | | | | | | 大师,联想到的是二价阻尼震荡,和这个信号反射有关联性吗?(今天比较忙,可能回答您延迟)
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| | | | | | | | | | | 感觉二者是相通的(有好多相似的特性),或许可以通过公式来验证。
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| | | | | | | | | 呵呵,也不尽然的,具体要看是什么样的障碍,例如,碰上了类似于海浪发电机的话,也不会是全反射的。
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| | | | | 信号反射是因为阻抗不匹配。举个很通俗的比方。自来水流过直径1m和直径0.8m粗的水管,在两个水管的连接处必须会引起水流的反射。如果阻抗匹配就不会引起信号反射。
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