¿En qué se diferencia la impedancia de transferencia de un cable de su impedancia característica?

me han dado una tarea para medir la impedancia de un cable coaxial. Estaba haciendo un estudio de literatura y encontré dos términos: impedancia de transferencia e impedancia característica. No puedo entender la diferencia entre estos dos términos para un cable.

Respuestas (2)

Impedancia de transferencia:

La impedancia de transferencia se utiliza para determinar la eficacia del blindaje a frecuencias más bajas (< 1 GHz) contra la entrada y salida de señales de interferencia.

Esta es una indicación de cuán "fácil" es que las señales externas (fuera del cable) se acoplen a la señal que transporta ese cable. Un cable ideal bloquearía todas las señales del exterior.

Impedancia característica:

La impedancia característica o impedancia transitoria (normalmente escrita Z0) de una línea de transmisión uniforme es la relación de las amplitudes de voltaje y corriente de una sola onda que se propaga a lo largo de la línea; es decir, una onda que viaja en una dirección en ausencia de reflejos en la otra dirección.

Esta descripción es más críptica, la impedancia característica es una propiedad del diseño del cable. ¡Esta no es una impedancia que pueda medir con un multímetro! Necesita un analizador de red o un analizador de cable para medir esto directamente.

Al transportar una señal (de alta frecuencia) a través de un cable, no desea distorsionar esa señal. Para esto necesita un cable que pueda manejar la frecuencia de la señal (no atenuarla demasiado). Dichos cables tienen una impedancia característica que debe usar para alimentar la señal al cable, pero también para terminar el cable en el otro extremo.

Esto es similar a cómo se debe usar una línea de transmisión . Si el cable es de 50 ohmios, significa que la impedancia que impulsa el cable debe ser de 50 ohmios y que la impedancia de terminación en la salida del cable también debe ser de 50 ohmios. Si usara valores diferentes, la señal se reflejaría y se distorsionaría.

También puede medir indirectamente la impedancia característica de un cable desconocido al alimentarlo con un pulso mientras observa el voltaje en la entrada del cable. En el otro extremo del cable, termine el cable con diferentes valores como corto (cero ohmios), abierto y 20, 40, 50, 75 ohmios, etc. Habrá una cierta impedancia donde el pulso no se reflejará y ese es el Impedancia característica del cable.

No hay razón para hacer coincidir la impedancia de la fuente del controlador de señal con Zo si la carga lo es. A menos que haya un desajuste de carga, no habrá una señal reflejada para volver a reflejar desde la fuente. Por el contrario, si la carga no coincide pero la fuente no, habrá un reflejo de la carga pero no se volverá a reflejar. El esquema se conoce como back-matching y es útil en muchas situaciones.
@stretch No hay razón para hacer coincidir la impedancia de la fuente del controlador de señal con Zo si la carga lo es. En un mundo ideal, sí, eso es cierto. Pero el mundo no es ideal, por lo que en la práctica todo el mundo utiliza la combinación adecuada en ambos lados del cable. Nunca he visto un ejemplo/producto práctico en el que no se haya hecho esto. Para el experimento con un pulso, la coincidencia de la fuente no importa mucho, ya que solo nos interesa ver un reflejo o no.

La impedancia de transferencia está relacionada con la efectividad del escudo.

Para una longitud de cable específica, la impedancia de transferencia relaciona una corriente en la superficie de un blindaje con la caída de voltaje generada por esta corriente en la superficie opuesta del blindaje. En igualdad de condiciones, los blindajes con una resistencia de CC más baja tendrán una caída de voltaje más baja y, por lo tanto, una impedancia de transferencia más baja. La impedancia de transferencia se utiliza para determinar la eficacia del blindaje a frecuencias más bajas (< 1 GHz) contra la entrada y salida de señales de interferencia. Los blindajes de los cables normalmente están diseñados para reducir la transferencia de interferencias, por lo tanto, los blindajes con una impedancia de transferencia más baja son más efectivos que los blindajes con una impedancia de transferencia más alta.

Esto no está relacionado en gran medida con la impedancia característica.

Cita tomada de aquí