阻抗匹配阻抗匹配是指信號源或者傳輸線跟負載之間的一種合適的搭配方式。根據接入方式阻抗匹配有串列和並行兩種方式;根據信號源頻

率阻抗匹配可分為低頻和高頻兩種。
1、高頻信號一般使用串列阻抗匹配。串列電阻的阻值為20~75Ω,阻值大小與信號頻率成正比,與PCB走線寬度成反比。在嵌入式系統中,

一般頻率大於20M的信號且PCB走線長度大於5cm時都要加串列匹配電阻,例如系統中的時鐘信號、資料和位址匯流排信號等。串列匹配電阻

的作用有兩個:
1.1、減少高頻雜訊以及邊沿過沖。如果一個信號的邊沿非常陡峭,則含有大量的高頻成分,將會輻射干擾,另外,也容易產生過沖。串聯

電阻與信號線的分佈電容以及負載輸入電容等形成一個RC電路,這樣就會降低信號邊沿的陡峭程度。
1.2、減少高頻反射以及自激振盪。當信號的頻率很高時,則信號的波長就很短,當波長短得跟傳輸線長度可以比擬時,反射信號疊加在原

信號上將會改變原信號的形狀。如果傳輸線的特徵阻抗跟負載阻抗不相等(即不匹配)時,在負載端就會產生反射,造成自激振盪。PCB板內

走線的低頻信號直接連通即可,一般不需要加串列匹配電阻。
2、並行阻抗匹配又叫“終端阻抗匹配”,一般用在輸入/輸出介面端,主要指與傳輸電纜的阻抗匹配。例如,LVDS與RS422/485使用5類雙絞

線的輸入端匹配電阻為100~120Ω;視訊訊號使用同軸電纜的匹配電阻為75Ω或50Ω、使用篇平電纜為300Ω。並行匹配電阻的阻值與傳輸電

纜的介質有關,與長度無關,其主要作用也是防止信號反射、減少自激振盪。
值得一提的是,阻抗匹配可以提高系統的EMI性能。此外,解決阻抗匹配除了使用串/並聯電阻外,還可使用變壓器來做阻抗變換,典型的例

子如乙太網介面、CAN匯流排等。