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在自然界中不存在脫離物質(zhì)而單獨(dú)存在的電荷。在一個(gè)孤立系統(tǒng)中,不管發(fā)生了什么變化,電子、質(zhì)子的總數(shù)不變,只是組合方式或所在位置有所變化,因而電荷必定守恒。為了說(shuō)明電荷的特征,不妨與質(zhì)量作一些類(lèi)比。電荷有正、負(fù)之分,于是電力有排斥力和吸引力的區(qū)別。
比如電源電壓為 4.5V的CMOS驅(qū)動(dòng)器,在低電平時(shí)典型的輸出阻抗為37Ω,在高電平時(shí)典型的輸出阻抗為45Ω[4];TTL驅(qū)動(dòng)器和CMOS驅(qū)動(dòng)一樣,其輸出阻抗會(huì)隨信號(hào)的電平大小變化而變化。因此,對(duì)TTL或CMOS 電路來(lái)說(shuō),不可能有十分正確的匹配電阻,只能折中考慮。
另外,單電阻方式由于驅(qū)動(dòng)能力問(wèn)題在一般的TTL、CMOS系統(tǒng)中沒(méi)有應(yīng)用,而雙電阻方式需要兩個(gè)元件,這就對(duì)PCB的板面積提出了要求,因此不適合用于高密度印刷電路板。數(shù)位系統(tǒng)之多層板訊號(hào)線(Signal Line)中,當(dāng)出現(xiàn)方波訊號(hào)的傳輸時(shí),可將之假想成為軟管(hose)送水澆花。
上可知當(dāng)“訊號(hào)”在傳輸線中飛馳旅行而到達(dá)終點(diǎn),欲進(jìn)入接受元件(如CPU或Meomery等大小不同的IC)中工作時(shí),則該訊號(hào)線本身所具備的“特性阻抗”,必須要與終端元件內(nèi)部的電子阻抗相互匹配才行,如此才不致任務(wù)失敗白忙一場(chǎng)。