VSWR换算表

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驻波比与回波损耗的换算关系

驻波比与回波损耗的换算关系

驻波比之巴公井开创作
驻波比全称为电压驻波比,又名VSWR和SWR,为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写. 在入射波和反射波相位相同的处所,电压振幅相加为最年夜电压振幅Vmax ,形成波腹;在入射波和反射波相位相反的处所电压振幅相减为最小电压振幅Vmin ,形成波节.其它各点的振幅值则介于波腹与波节之间.这种合成波称为行驻波.驻波比是驻波波腹处的声压幅值Vmax与波节处的声压Vmin幅值之比.在驻波管法中,测得驻波比,就可以求出吸声资料的声反射系数和吸声系数. 在无线电通信中,天线与馈线的阻抗不匹配或天线与发信机的阻抗不匹配,高频能量就会发生反射折回,并与前进的部份干扰汇合发生驻波.为了表征和丈量天线系统中的驻波特性,也就是天线中正向波与反射波的情况,人们建立了“驻波比”这一概念, SWR=R/r=(1+K)/(1-K) 反射系数K=(R-r)/(R+r) (K为负值时标明相位相反) 式中R和r分别是输出阻抗和输入阻抗.当两个阻抗数值一样时,即到达完全匹配,反射系数K即是0,驻波比为1.这是一种理想的状况,实际上总存在反射,所以驻波比总是年夜于1的. 射频系统阻抗匹配.特别要注意使电压驻波比到达一定要求,因为在宽带运用时频率范围很广,驻波比会随着频率而变,应使阻抗在宽范围内尽量匹配.
驻波比与回波损耗的换算关系
驻波比(VSWR): Voltage Standing Wave Ratio
回波损耗(RL):Return Loss
换算公式:RL=20*log10[(VSWR+1)/(VSWR-1)]
换算表格:
驻波比回波损耗(dB)驻波比回波损耗(dB)
1.44
1.48
1.49。

驻波比VSWR和回波损耗RL

驻波比VSWR和回波损耗RL

驻波比VSWR和回波损耗RL1. 回波损耗RL(Return Loss)它是反射系数绝对值的倒数,以分贝值表示。

回波损耗的值在0dB 到无穷大之间,回波损耗越小表示匹配越差,回波损耗越大表示匹配越好。

0表示全反射,无穷大表示完全匹配。

在移动通信系统中,一般要求回波损耗大于14dB。

RL=10lg(入射功率/反射功率)RL和VSWR之间的关系:RL=20*log10[(VSWR+1)/(VSWR-1)]2. 2. VSWR (Voltage Standing Wave Ratio)驻波比是电压驻波比的简称,指的是反射波波幅与入射波波幅的比值,也称为回波损耗。

在无线电通信中,天线与馈线的阻抗不匹配或天线与发信机的阻抗不匹配,高频能量就会产生反射折回,并与前进的部分干扰汇合发生驻波。

为了表征和测量天线系统中的驻波特性,也就是天线中正向波与反射波的情况,人们建立了“驻波比”这一概念,。

SWR=R/r=(1+K)/(1-K)反射系数K=(R-r)/(R+r)(K为负值时表明相位相反)式中R和r分别是输出阻抗和输入阻抗。

当两个阻抗数值一样时,即达到完全匹配,反射系数K等于0,驻波比为1。

这是一种理想的状况,实际上总存在反射,所以驻波比总是大于1的。

驻波比与反射功率的关系如下:驻波比反射率1.0 0.00%1.1 0.23%1.2 0.83%1.3 1.70%1.5 4.00%1.7 6.72%1.8 8.16%2.0 11.11%2.5 18.37%3.0 25.00%4.0 36.00%5.0 44.44%7.0 56.25%10 66.94%可见,不一定追求1.1以下的驻波比,一般1.5一下也足够了,96%的都发射出去了。

3. 3. VSWR测量:电压驻波比VSWR在工程上一般要求小于1.5,可以用驻波测试仪测试,常用SiteMaster1 1) SITER MASTER对VSWR的测量分为距离域和频率域两种方式,采用不同方式对VSWR测量会得到不同的数值结果,在频率域下的测量值要大于距离域下的测量值。

回波损耗换算表

回波损耗换算表

M
1.12 1.14 1.16 1.18 1.20 1.22 1.24 1.26 1.28 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 0.057 0.065 0.074 0.083 0.091 0.099 0.107 0.115 0.123 0.130 0.167 0.200 0.231 0.259 0.286 0.310 0.333 0.355 0.375 0.394
微波是电磁波谱中介于超短波与红外线之间的波段,它属于无线电波中波长最短(即频率最高)的 波段,其频率范围从 300 MHz(波长 1 m)至 3000GHz(波长 0.1 mm)。通常又将微波波段划分为分 米波、厘米波、毫米波和亚毫米波四个分波段,在通信和雷达工程上还是用拉丁字母来表示更细的分波 段。图 7.5-T1 给出了微波在电磁波谱中的位置,表 7.5-B1 给出了常用微波波段的划分,表 7.5-B2 给 出了常用微波分波段的划分。
X射线 10
-7
10
4
10
2
10
-4
10
-6
10
-6
-8
10
-9
波长(m)
0.76 0.4X10
3K
30K
300K
3M
30M
300M
3G
30G
300G
3T
30T
300T
3P
30P
300P
频率(Hz)
图 7.5-T1 微波在电磁波谱中的位置
468
M
10 20 30 40 50
中波 短波
10
3
ic
0.935 0.951 0.961

VSWR定义

VSWR定义

电子工程术语定义:VSWR
术语表:VSWR
定义
VSWR (电压驻波比),用来衡量无线信号通过功率源、传输线、最终进入
负载(例如,功率放大器输出通过传输线,最终到达天线)的有效传输功率。

对于一个理想系统,传输能量为100%,需要源阻抗、传输线及其它连接
器的特征阻抗、负载阻抗之间精确匹配。

由于理想的传输过程不存在干扰,信号的交流电压在两端保持相同。

实际系统中,由于阻抗失配将会导致部分功率向信号源方向反射(如同一
个回波)。

反射引起相消干扰,沿着传输线在不同时间、距离产生电压波
峰、波谷。

VSWR用于度量这些电压的变化,是传输线上最高电压与最低电压之比。

由于理想系统中电压保持不变,所以,对应的VSWR是1.0 (或者表示为
1:1)。

产生反射时,电压发生变化,VSWR增大—例如:1.2 (或表示为1.2:1)。

计算:
VSWR是传输线上的电压比:
VSWR = |V(max)|/|V(min)|
其中,V(max)是传输线上信号电压的最大值,V(min)是传输线上信号电压
的最小值。

也可以利用阻抗计算:
VSWR = (1+Γ)/(1-Γ)
其中,Γ是靠近负载端的电压反射系数,由负载阻抗(ZL)和源阻抗(Zo)
确定:
Γ = (ZL-Zo)/(ZL+Zo)
如果负载与传输线完全匹配,Γ = 0,VSWR = 1:1。

vswr与反射系数的公式

vswr与反射系数的公式

vswr与反射系数的公式在电信和电子领域,大家对一些专业术语可说是又爱又恨,尤其是那些听起来高大上的公式,比如说VSWR和反射系数。

嘿,别担心,今天咱们就轻松聊聊这俩,保证让你听得懂、记得牢。

VSWR,听起来像个外星人名字,其实它就是“电压驻波比”的简称。

简单点说,这玩意儿就是用来描述电压波在传输线中的表现。

就像是一场舞会,大家的舞步配合得当,那就跳得欢;反之,舞步不协调,那可就闹出笑话了。

所以,VSWR越接近1,表示反射越小,电压波的舞会就越成功。

接着说说反射系数,这东西跟VSWR可谓是“兄弟连”。

反射系数代表了电信号在接口处的反射情况。

想象一下,你在一条长长的滑梯上滑下去,结果滑到底部却撞上了个墙,反射系数就是衡量你撞墙程度的指标。

数值从1到1,如果你能平稳到底,那就是0,如果老是撞墙,那就接近1。

听上去复杂,但其实没那么吓人。

就像咱们生活中的琐事,学会处理好每个细节,自然就不会出乱子。

VSWR和反射系数究竟有什么关系呢?这就像是一对完美的搭档。

通过反射系数,你可以算出VSWR,公式是VSWR = (1 + |Γ|) / (1 |Γ|),其中|Γ|就是反射系数的绝对值。

听起来像天书,其实用个简单的图示就能搞懂。

就好比你在超市买东西,看到标价和折扣,心里一算就知道最终要花多少钱。

把这些公式放在心里,绝对能让你在电路设计时游刃有余。

咱们再聊聊这玩意儿对实际应用的影响。

在无线电和通信中,VSWR的值直接关系到信号的传输质量。

如果VSWR太高,那信号就像个害羞的小猫,不愿意出来见人,结果传输效率低下,信息就像泡沫一样,一碰就碎。

这种情况下,设备的性能肯定打折扣,搞得你心里五味杂陈,甚至还得花钱维修。

可别小瞧这点小东西,它能决定你的信号强度,是强是弱,真是生死攸关。

再说,如何降低VSWR和反射系数。

这就跟咱们日常生活中处理人际关系一样,越早发现问题,越容易解决。

使用合适的匹配器,调整电路中的阻抗,能有效降低反射。

VSWR

VSWR
VSWR翻译为电压驻波比(Voltage Standing Wave Ratio),一般简称驻波比。 电磁波从甲介质传导到乙介质,会由于介质不同,电磁波的能量会有一部分被反射,从而在甲区域形成“行驻波”。 电压驻波比,指的就是行驻波的电压峰值与电压谷值之比,此值可以通过反射系数的模值计算: VSWR=(1+反射系数模值)/(1-反射系数模值)。 而入射波能量与反射波能量的比值为 1:(反射系数模的平方) 由上可知,驻波比越大,反射功率越高,传输效率越低。
天线VSWR=1说明天线系统和发信机满足匹配条件,发信机的能量可以最有效地输送到天线上,匹配的情况只有这一种。
所以,测量VSWR时,尤其在UHF以上频段,不要忽略电缆的影响。
不对称天线
我们知道偶极天线每臂电气长度应为1/4波长。那么如果两臂长度不同,它的谐振波长如何计算?是否会出现两个谐振点?
如果想清了上述琴弦的例子,答案就清楚了。系统总长度不足3/4波长的偶极天线(或者以地球、地网为镜象的单臂天线)只有一个谐振频率,取决于两臂的总长度。两臂对称,相当于在阻抗最低点加以驱动,得到的是最低的阻抗。两臂长度不等,相当于把弓子偏近琴马拉弦,费的力不同,驱动点的阻抗比较高一些,但是谐振频率仍旧是一个,由两臂的总长度决定。如果偏到极端,一臂加长到1/2波长而另一臂缩短到0,驱动点阻抗增大到几乎无穷大,则成为端馈天线,称为无线电发展早期用在汽艇上的齐柏林天线和现代的1/2波长R7000垂直天线,当然这时必须增加必要的匹配电路才能连接到50欧姆的低阻抗发射机上。
天线也是同样,要使天线发射的电磁场最强,一是发射频率必须和天线的固有频率相同,二是驱动点要选在天线的适当位置。如果驱动点不恰当而天线与信号频率谐振,效果会略受影响,但是如果天线与信号频率不谐振,则发射效率会大打折扣。
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