і поглинається послідовної согласующей навантаженням на стороні джерела.
. Після повернення сигналу, відбитого від далекого кінця лінії, до джерела, вихідний струм джерела сигналу падає до нуля і залишається на цьому рівні до появи на виході джерела наступного фронту сигналу. У високо швидкісних схемах передачі наступний фронт сигналу з'являється до того, як сигнал, відбитий від далекого кінця лінії, повернеться до джерела. [4, с. 336]
Малюнок 6.4 Лінія передачі узгоджена на стороні джерела
Тривалість фронту наростання сигналу на виході ланцюга передачі у разі лінії, узгодженої на стороні джерела
У будь-якій точці лінії передачі вхідний опір її ділянки, підключеного до виходу джерела сигналу, дорівнює Z 0. Таким чином, при ємнісний навантаження на виході лінії перехідна характеристика ланцюга передачі відповідає перехідній характеристиці RC -фільтра нижніх частот з постійною часу, рівний:
Постійна часу RC -фільтра= Z 0 C, (12)
Скориставшись формулою для часу наростання перехідної характеристики RC-фільтра, отримуємо:
T 10 ? 90=2 , 2 Z 0 C, (13)
Це час наростання вдвічі перевищує час наростання перехідної характеристики ланцюга передачі сигналу в разі лінії, узгодженої на стороні навантаження, при такому ж хвильовому опорі лінії і такий же ємнісний навантаження. [4, с. 338]
Вибір согласующих резисторів. Точність дотримання опору согласующих резисторів
Узгоджувальний резистор призначений для ослаблення або повного придушення відображень у лінії передачі. Він зможе виконувати цю функцію тільки в тому випадку, якщо його опору буде в точності одно хвильовому опору лінії передачі.
Якщо вкрай важливо передати сигнал без спотворень, тоді цілком виправдано узгодження лінії передачі на обох кінцях . У цьому випадку рівень сигналу на вході приймача неминуче виявляється вдвічі менше, але забезпечується чудове придушення віддзеркалень. Відбитий сигнал повинен випробувати дві відображення - від виходу і від входу лінії, перш ніж потрапить на вхід приймача.
Таким чином, відносний рівень перешкоди на вході приймача буде дорівнює квадрату коефіцієнта відбиття. У цьому випадку необхідна точність узгодження опору согласующей навантаження з хвильовим опором лінії передачі виявляється набагато нижче. Цей спосіб широко використовується в СВЧ-схемах для вирівнювання амплітудно-частотної характеристики в широкому діапазоні частот. У цифровій електроніці узгодження ліній передачі на обох кінцях використовується в поєднанні з приймачами , здатними розпізнавати вхідні сигнали зниженого рівня. [4, с. 345]
7. Практична частина
Будь з'єднання можна розглядати як довгу лінію. Тим не менш, характерні ефекти не завжди спостерігаються. Саме тому є кілька визначень, яку ж лінію вважати довгою. Слід розуміти, що сигналом потрібен час для того, щоб пройти від одного до іншого кінця кабелю. У цьому вся сіль.
У мідному дроті сигнал передається зі швидкістю близько 2/3 швидкості світла, близько 2 • 10 8 м/с. Це означає, кожні 20 см кабелю дадуть 1 нс затримки. Ці цифри дозволяють оцінити, наскільки можна подовжувати лінію, перш ніж почнуться неприємності.
Коли ви передаєте по кабелю змінний сигнал, при певній частоті виникне така ситуація, що вхідна напруга вже змінило фазу, а до виходу сигнал ще не дійшов. Насправді, проблеми почнуться задовго до того, що в кабелі почне укладатися цілий період сигналу.
Лінія зв'язку спотворює передані сигнали через те, що її фізичні параметри відрізняються від ідеальних. Так, наприклад, проводи завжди являють собою деяку розподілену по довжині комбінацію активного опору, ємнісний і індуктивного навантаження. При цьому лінії можуть мати паразитні резонанси на одній або декількох частотах входять в спектр переданих сигналів.
При передачі імпульсних сигналів, спотворюються низькочастотні і високочастотні гармоніки, в результаті фронти імпульсів втрачають свою прямокутну форму, а на фронтах і спадах імпульсів з'являються паразитні коливання з частотами паразитних резонансів лінії. У довгій, неузгодженою лінії ці частоти можуть бути порядку одиниць, десятків мегагерц. Внаслідок цього на приймальному кінці лінії сигнали можуть погано розпізнаватися.
Малюнок 7.1...