Ri越大,表明放大電路從信號源索取的電流越小,放大電路所得到的輸入電壓Ui越接近信號源電壓Us。
然而,若信號源內(nèi)阻Rs是常量,為使輸入電流大一些,則應(yīng)使Ri小一些。 因此,放大電路輸入電阻的大小要視需要而設(shè)計。
定義為輸入電壓有效值Ui和輸入電流有效值Ii之比,即Ri,
Ri越大,表明放大電路從信號源索取的電流越小,放大電路所得到的輸入電壓Ui越接近信號源電壓Us。
然而,若信號源內(nèi)阻Rs是常量,為使輸入電流大一些,則應(yīng)使Ri小一些。 因此,放大電路輸入電阻的大小要視需要而設(shè)計。
定義為輸入電壓有效值Ui和輸入電流有效值Ii之比,即Ri,
給定信號源,用取樣電阻測定信號電流,再測量輸入端電壓。電壓比電流就是電阻。輸出電阻,先測出空載電壓,然后再測出一定負(fù)載下的電壓,兩者的差值比上負(fù)載電流就是輸出電阻。
該問題的解釋應(yīng)該是 放大電路中引入了深度的‘電壓串聯(lián)負(fù)反饋’ 使得該電路的‘輸出電阻減小,輸入電阻變大’具體的推理過程是:電壓負(fù)反饋穩(wěn)定了輸出電壓,減小了輸出電阻 增加了帶負(fù)載能力;串聯(lián)負(fù)反饋增加了輸...
反相電路輸入電流從反饋電阻走,等效阻抗低,同相電路電流要進(jìn)入運放,運放輸入端阻抗很高(高達(dá)幾十M歐姆),近似認(rèn)為無窮大
輸入電阻的求法
不含受控源的一端口網(wǎng)絡(luò):將獨立源置零(電壓源短路,電流源開路)將一端口電阻等效合并即為輸入電阻2100433B
格式:pdf
大小:1.5MB
頁數(shù): 4頁
評分: 4.6
對利用自動數(shù)據(jù)采集技術(shù)獲取的不銹鋼點焊過程中的動態(tài)電阻信息進(jìn)行系統(tǒng)研究。結(jié)果表明,不銹鋼點焊過程中動態(tài)電阻能夠靈敏且有規(guī)律地反映點焊工藝參數(shù)的變化,蘊含著豐富的點焊質(zhì)量信息。焊接過程中動態(tài)電阻變化與熔核生長過程具有明顯的對應(yīng)關(guān)系,動態(tài)電阻曲線的拐點時間及終點值等特征量分別與熔核出現(xiàn)時間和最終熔核尺寸有很強(qiáng)的相關(guān)性。點焊過程噴濺會導(dǎo)致動態(tài)電阻驟降,其動態(tài)電阻變化率曲線在相應(yīng)位置出現(xiàn)尖峰,為噴濺的自動識別提供了依據(jù)。
3.1 負(fù)載效應(yīng)
所謂負(fù)載效應(yīng)就是在被測電路上接入示波器時,有時示波器的輸入電阻會對被測電路產(chǎn)生影響,致使被測電路的信號發(fā)生變化。若負(fù)載效應(yīng)的影響很大,就不能準(zhǔn)確地進(jìn)行波形測量。若要減小負(fù)載效應(yīng),就需要將示波器一端的輸入電阻增大。輸入電阻越大,輸入電容越小,負(fù)載效應(yīng)就越小。
在示波器測量中,另外一種負(fù)載效應(yīng)指的是探頭對被測電路的負(fù)載效應(yīng),為保證測量的準(zhǔn)確性,需要減輕探頭對被測電路的負(fù)載效應(yīng),不至影響到被測信號,因此應(yīng)選擇高輸入阻抗的探頭。探頭的輸入阻抗可以等效為電阻與電容的并聯(lián)。低頻時(1MHz以下)探頭的負(fù)載主要是阻抗作用;高頻時(10MHz以上)探頭的負(fù)載主要是容抗作用。為了減輕探頭對被測電路的負(fù)載作用,應(yīng)選擇高阻抗、低容抗的探頭,例如帶寬100MHz用的無源探頭,它的輸入電阻是1~10Ω,輸入電容是1~10pF。有源探頭的負(fù)載作用優(yōu)于無源探頭,頻率特性更好。
3.2 阻抗匹配
阻抗是電壓和電流之比,在理想情況下,對被測儀器進(jìn)行測試時不應(yīng)影響它的正常工作,測量值也應(yīng)和未接測試儀器時相同。當(dāng)連接儀器進(jìn)行測量時,要考慮阻抗對測量準(zhǔn)確性的影響,為了保證儀器之間能夠傳送最大的功率,阻抗應(yīng)該匹配。如果阻抗為純電阻,應(yīng)使輸入阻抗與輸出阻抗的值相等。如果阻抗包含電抗成分應(yīng)使負(fù)載的輸入阻抗與源的輸出阻抗共軛匹配,這時能夠傳送最大功率。
阻抗匹配的阻抗值通常和使用的傳輸線的特性阻抗值一致。對于射頻系統(tǒng),一般采用50Ω阻抗。對于高阻抗儀器,由于等效并聯(lián)電容的存在,隨著頻率升高,并聯(lián)組合阻抗逐漸變小,將對被測電路形式負(fù)載。如1MΩ輸入阻抗,在頻率達(dá)到100MHz時,等效阻抗只有100Ω左右。因此,高帶寬的示波器一般都采用50Ω輸入阻抗,這樣可以保證示波器與源端的匹配。但是使用50Ω輸入阻抗時,必須考慮到50Ω輸入阻抗的負(fù)載效應(yīng)比較明顯,此時最好使用低電容的有源探頭。
3.3 電容負(fù)荷
隨著信號頻率或轉(zhuǎn)換速率提高,阻抗的電容成分變成主要因素。結(jié)果,電容負(fù)荷成為主要問題,特別是電容負(fù)荷會影響快速轉(zhuǎn)換波形的上升時間和下降時間及波形中高頻成分幅度。
這個程序計算的電阻絲。只要輸入電阻率、長度和橫截面積的鋼絲。希望你會使用的到這款軟件。
為了滿足某些場合的特殊要求,專用型集成運放對某些技術(shù)性能有所側(cè)重。
1、 高輸入電阻型集成運放
高輸入電阻型集成運放采用超B差動放大輸入級,提高輸入電阻并兼有失調(diào)小的優(yōu)點。超β管在10~20μA小電流的工作條件下,β值可高達(dá)1000~5000。因此,從信號源吸取電流極小。高阻型運放的另一種類型是采用FET作為輸入級。BJT與MOS工藝兼容,可以在同一芯片上制作高性能的BJT和FET。該運放輸入電阻可達(dá)106MΩ。
2、高精度集成運放
高精度集成運放是指直流和低頻性能參數(shù)更加優(yōu)良的運放。其中,小失調(diào)、低溫漂和低噪聲尤為突出。要提高精度,關(guān)鍵在于設(shè)計、制造高性能的差動輸入級電路,提高輸入級電路的對稱性和溫度一致性。高精度集成運放的另一種類型是自動校零運算放大器。在電路設(shè)計中采用了自動校零技術(shù),周期性的對失調(diào)電壓進(jìn)行自動補償。高精度集成運放的失調(diào)電壓都在10μV以下,其溫漂小于0.1μV/℃,而失調(diào)電流小于10nA。
3、高速寬帶型集成運放
高速寬帶型集成運放的高速、寬帶性能,主要是通過新型工藝和電路設(shè)計來提高其特征頻率實現(xiàn)的,如采用雙極互補工藝、高頻組合電路等。近年來,電流模電路設(shè)計技術(shù)應(yīng)用于高速、寬帶電路中,使高速寬帶集成運放迅速發(fā)展,出現(xiàn)多種類型和結(jié)構(gòu)的高速集成運放。它們的轉(zhuǎn)換速率高達(dá)幾千伏/微秒,單位增益帶寬可達(dá)幾百兆赫。
4、高壓集成運放
為了滿足高輸出電壓的要求(如某些顯示設(shè)備,要求運放輸出電壓大于100V),必須提高晶體管極間反向擊穿電壓。因此,在電路版設(shè)計中,除了采用靜電屏蔽措施克服反向擊穿外,還要制作高耐壓BJT,以滿足輸出高電壓的要求,如超高壓型集成運放3583,其電源電壓可達(dá)±150V,輸出可達(dá)±140V。
5、低功耗型集成運放
此類運放要求靜態(tài)功耗特別低,并在低電壓下仍能保持良好的動態(tài)性能,如CF3078集成運放,工作電壓可低到1.5V;在±6V電源時,工作電流只有20μA,靜態(tài)功耗僅為240mW。
6、低輸入偏流型
運算放大器的輸入偏流為零時是理想情況。當(dāng)環(huán)境溫度T=25℃時,不同結(jié)構(gòu)不同類型的低輸入偏流型運放,其偏流值應(yīng)在以下規(guī)定范圍內(nèi):
雙極型運放:25nA~1μA
場效應(yīng)管輸入型運放:1pA~50pA
MOS輸入型運放:0.1pA
CMOS輸入型運放:0.1pA
這類運放主要應(yīng)用于小電流測定電路、電流-電壓轉(zhuǎn)換器和高阻抗轉(zhuǎn)換器等。
7、可編程序型
對這種類型的運算放大器,通過調(diào)整控制端電流,使輸入電壓、輸入偏置電流和靜態(tài)功耗等參數(shù)達(dá)到給定的值,如LM4250等。