射频微波测试前置基础-第3章 第 3 章 交流电与阻抗为什么高频世界不只看电阻电容和电感会让电路行为随频率改变。3.1 电容储存电场能量电容可以暂时储存电荷和电场能量。直流稳定后理想电容近似不再通过电流频率越高电容越容易让变化的电流通过。因此电容常用于隔直、耦合、旁路和滤波。3.2 电感储存磁场能量电感抵抗电流的快速变化。直流稳定时理想电感近似导线频率越高电感越阻碍交流电流。因此电感常用于扼流、滤波和谐振。3.3 阻抗把电阻与相位影响统一起来交流条件下元件不仅改变幅度还会使电压与电流产生相位差。阻抗 Z 是对交流“综合阻碍”的描述既有大小也有相位因此通常用复数表示。电阻的阻抗基本不随频率改变电容和电感的阻抗随频率变化。元件低频直觉高频直觉常见用途电阻 R持续耗散能量理想情况下仍是电阻终端、衰减、偏置电容 C接近断路越来越容易通过隔直、耦合、低通/高通电感 L接近短路越来越难通过扼流、滤波、匹配3.4 谐振电感和电容在某频率互相抵消电感和电容具有相反的相位特性。在某个特定频率它们的影响可以互相抵消系统出现谐振。谐振可能让某个频率特别容易通过也可能让某个频率被强烈阻挡。滤波器、振荡器、天线和匹配网络都大量利用谐振。为什么元件的标称值在微波频段不够用真实电阻、电容和电感都带有引线、电极和封装产生的寄生电感、寄生电容。频率升高后器件可能不再像它的名字电容在自谐振以上可能表现得像电感。3.5 50 Ω 是什么50 Ω 在射频系统中是常见的参考阻抗。它不是说所有器件内部都只有一个 50 Ω 电阻而是各端口和传输线按 50 Ω 设计使能量尽量顺利传递、反射较小并让不同仪器可以互连。本章过关标准知道电容更容易通过高频变化电感更阻碍高频变化知道阻抗包含幅度和相位能解释谐振和寄生参数知道射频端口常以 50 Ω 为共同约定。本章练习为什么串联电容可以隔离直流但传递射频为什么供电线上常并联旁路电容为什么一个标称电容不能在任意高频下都当成理想电容50 Ω 的主要工程意义是什么