I. Основният принцип на съгласуване на импеданса
1. Верига с чисто съпротивление
Физиката и електричеството са казали такъв проблем: съпротивление на R уреди, свързани с потенциал E, вътрешно съпротивление на r батерия, при какви условия изходната мощност на захранването е максимална? Когато външното съпротивление е равно на вътрешното съпротивление, изходната мощност от захранването към външната верига е максималната, което е съвпадението на мощността на веригата с чисто съпротивление. Ако се замени с верига за променлив ток, същата трябва също да отговаря на R=r, за да съответства на това условие на веригата.
2. Реактивна верига
Реактивните вериги са по-сложни от чистите резистивни вериги, в допълнение към резисторите във веригата има кондензатори и индуктори. Компоненти и работа в нискочестотни или високочестотни AC вериги. В променливотоковата верига съпротивлението на съпротивлението, капацитета и индуктивността спрямо променлив ток се нарича импеданс, означено с буквата Z. Сред тях, съответно капацитетът и индуктивността спрямо импеданса на променлив ток се наричат капацитивно съпротивление и индуктивно съпротивление и. В допълнение към самия капацитет и индуктивност, стойността на капацитивното и индуктивното съпротивление е свързана с размера на честотата на променливия ток при работа. Струва си да се отбележи, че в верига на реактивно съпротивление стойностите на съпротивлението R, индуктивността и капацитета не могат да бъдат изчислени чрез просто аритметично сумиране, а чрез метода на импедансния триъгълник. Следователно веригата на реактивното съпротивление е по-сложна за съпоставяне от веригата с чисто съпротивление, в допълнение към резистивните компоненти на входните и изходните вериги се изисква да бъдат равни, но също така изискват компонентите на реактивното съпротивление с еднакъв размер и противоположен знак (конюгирано съвпадение) ; или съпротивителните и реактивните компоненти са равни (неотражателно съвпадение). Тук реактивното съпротивление X е разликата между индуктивното съпротивление XL и капацитивното съпротивление XC (само за серийни вериги, ако паралелната верига е по-сложна за изчисляване). Спазването на горните условия се нарича съвпадение на импеданса, товарът, който може да получи максимална мощност.
Ключът към съгласуването на импеданса е, че изходният импеданс на предното стъпало е равен на входния импеданс на задното стъпало. Входният импеданс и изходният импеданс се използват широко в електронни схеми на всички нива, различни измервателни уреди и различни електронни компоненти. И така, какъв е входният и изходният импеданс? Входният импеданс е импедансът на веригата спрямо източника на сигнала.
Например:колкото по-висок е входният импеданс (наречен чувствителност към напрежение) на блока за напрежение в мултиметъра, толкова по-малък е шунтът към изпитваната верига, толкова по-малка е грешката при измерване. И колкото по-нисък е входният импеданс на текущия блок, толкова по-малко е делението на напрежението на тестваната верига и по този начин по-малка е грешката на измерване. За усилватели на мощност, когато изходният импеданс на източника на сигнал е равен на входния импеданс на веригата на усилвателя, това се нарича съгласуване на импеданса и тогава веригата на усилвателя може да получи максимална мощност на изхода. Изходният импеданс е импедансът на веригата, свързан с товара.
Например:източник на напрежение изисква нисък изходен импеданс, докато източник на ток изисква висок изходен импеданс. За усилваща верига стойността на изходния импеданс показва способността й да понесе натоварването. Обикновено, ако изходният импеданс е малък, способността да се понесе натоварването е силна. Ако изходният импеданс и товарът не могат да бъдат съпоставени, може да се добави трансформатор или мрежова верига, за да се постигне съответствие. Например, изходният трансформатор обикновено е свързан между транзисторния усилвател и високоговорителя, а изходният импеданс на усилвателя съвпада с първичния импеданс на трансформатора, а вторичният импеданс на трансформатора съвпада с импеданса на високоговорителя. Трансформаторът трансформира съотношението на импеданса чрез съотношението на завои на първичната и вторичната намотка. В действителната електронна схема често срещат източник на сигнал и усилвателна верига или усилвателна верига и импеданс на натоварване не е равен на случая, така че те не могат да бъдат директно свързани. Решението е да добавите съвпадаща верига или съвпадаща мрежа между тях. Като последна бележка, съгласуването на импеданса е приложимо само за електронни схеми. Тъй като мощността на сигнала, предавана в електронните схеми, е присъщо слаба, за увеличаване на изходната мощност е необходимо съпоставяне. В електрическите вериги съвпадението обикновено не се взема предвид, в противен случай изходният ток ще бъде твърде висок и ще повреди уреда.
II. прилагането на импедансно съгласуване
За общи високочестотни сигнални полета, като часовникови сигнали, шинни сигнали и дори до няколкостотин мегабайта DDR сигнали и т.н., общото индуктивно и капацитивно съпротивление на трансивъра на устройството са относително малки спрямо съпротивлението (т.е. реална част от импеданса) може да се игнорира, в този момент съвпадението на импеданса трябва да вземе предвид само реалната част от него.
В областта на RF много устройства като антени, усилватели и др., техните входни и изходни импеданси са нереални (не чисто съпротивление), а въображаемата им част (капацитивно или индуктивно съпротивление) е толкова голяма, че не може да бъде пренебрегната , и тогава трябва да се използва методът на конюгирано съвпадение.

