Zwei Leiter können eine Übertragungsleitung bilden. Um eine effektive Zweidraht-Übertragungsleitung zu
erstellen, ist es am besten, ein verdrilltes Paar zu erstellen. Bei der Arbeit mit Kabeln kann es oft leicht
passieren, dass große Rückschleifen entstehen, wenn man nicht aufpasst. Twisted Pair trägt dazu bei, eine
gleichmäßigere Induktivität und Kapazität pro Drahtlängeneinheit zu erzeugen, um eine konstante Impedanz zu
gewährleisten und den Rückweg so nah wie möglich am Signal zu halten.
Beschreibung der Koaxialinduktivität
Die Geometrien des verdrillten Paares, auf die wir besonders achten sollten, sind der Abstand zwischen den
beiden Leitern (Mitte zu Mitte) und der Durchmesser des leitenden Drahtes. Die effektive Permittivität des
Materials zwischen den beiden Leitern wird irgendwo zwischen der Permittivität der Isolierung auf den
Drähten und der relativen Permittivität der Luft (1) liegen.
Charakteristische Eigenschaften des verdrillten Paares
Charakteristische Impedanz Die charakteristische Impedanz des verdrillten Paares ist die
Impedanz, die ein Signal sieht, wenn es den Leiter entlang läuft.
Ausbreitungsverzögerung Die Ausbreitungsverzögerung des Signals ist die Zeit, die das Signal
benötigt, um eine bestimmte Strecke zurückzulegen. Dieses Tool berechnet die Zeitverzögerung in Zoll pro
Nanosekunde.
Induktivität pro Längeneinheit Die Induktivität des Signals ist wertvoll zu wissen. Besonders bei
der Erstellung eines Modells für die Übertragungsleitung in einem Simulationswerkzeug. Dieses Tool
berechnet die Induktivität in Nano-Henrys pro Zoll
Kapazität pro Längeneinheit Die Kapazität des Signals wird oft benötigt, wenn ein Modell für die
Übertragungsleitung in einem Simulationswerkzeug erstellt wird. Dieses Tool berechnet die Kapazität in
Piko-Farads pro Zoll.
Modelle der verdrillten Paarübertragungsleitung
Modelle wurden erstellt, um die Eigenschaften der Mikrostreifenübertragungsleitung zu approximieren.