輸入電阻的求法
不含受控源的一端口網(wǎng)絡: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
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,則應使Ri小一些。 因此,放大電路輸入電阻的大小要視需要而設計。
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,則應使Ri小一些。 因此,放大電路輸入電阻的大小要視需要而設計。
可以根據(jù)歐姆定律來計算。先查出鎳鉻合金絲的牌號,以 Cr20Ni80為例,其電阻率μΩ·m,20℃ 1.09±0.05,比熱J/g.℃ 0.440那么,1米長的截面積為1平方毫米的鎳鉻合金絲的...
并聯(lián)電阻計算公式:計算方法:例如:三個10歐姆的電阻并聯(lián),求它的總電阻。
1、查表,需要知道電阻絲的材料和這種材料在不同溫度條件下的電阻變化曲線,然后用專門測高溫的熱電偶測出電阻絲的溫度,然后查表得到電阻。這種方法適合研究材料的人員選用,理由是電阻變化曲線一般人難以獲得。 ...
定義為輸入電壓有效值Ui和輸入電流有效值Ii之比,即Ri,
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電纜的絕緣電阻計算方法,適合于煤礦供電系統(tǒng)技術人員。
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LED燈珠接 12V電壓限流電阻計算方法 LED燈珠接 12V 需要串多大限流電阻要根據(jù) LED工作電流來定 不同類型類的 LED需要的工作電流是不一樣的, 照明用的 LED有些可 以去到 100多毫安,指示用的 LED只需要幾毫安工作電流就可以了。 我們只要學會怎么計算限流電阻就可以應對不同的場合了。 如果作指示燈用,電流一般是 10mA以內(nèi),接一個 1K~2K電阻就可以 了,也可以根據(jù)亮度適當調整一下。 LED燈珠接 12V電壓限流電阻計算方法 需要按 LED的工作電流來計算限流電阻。 限流電阻 =(12V-LED壓降) /工作電流 計算前需要先查看 LED規(guī)格書,知道正向壓降 Vf 假如 Vf=2.4V,LED用 20mA電流工作 限流電阻 =(12V-2.4V)/0.02A=480 歐姆 不知道 LED的正向壓降怎么辦? 不知道 LED壓降的話,可以根據(jù) LED的顏色大概估算一
3.1 負載效應
所謂負載效應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。若負載效應的影響很大,就不能準確地進行波形測量。若要減小負載效應,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,負載效應就越小。
在示波器測量中,另外一種負載效應指的是探頭對被測電路的負載效應,為保證測量的準確性,需要減輕探頭對被測電路的負載效應,不至影響到被測信號,因此應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)探頭的負載主要是阻抗作用;高頻時(10MHz以上)探頭的負載主要是容抗作用。為了減輕探頭對被測電路的負載作用,應選擇高阻抗、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,對被測儀器進行測試時不應影響它的正常工作,測量值也應和未接測試儀器時相同。當連接儀器進行測量時,要考慮阻抗對測量準確性的影響,為了保證儀器之間能夠傳送最大的功率,阻抗應該匹配。如果阻抗為純電阻,應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使負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載。如1MΩ輸入阻抗,在頻率達到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輸入阻抗的負載效應比較明顯,此時最好使用低電容的有源探頭。
3.3 電容負荷
隨著信號頻率或轉換速率提高,阻抗的電容成分變成主要因素。結果,電容負荷成為主要問題,特別是電容負荷會影響快速轉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性能有所側重。
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、低溫漂和低噪聲尤為突出。要提高精度,關鍵在于設計、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。在電路設計中采用了自動校零技術,周期性的對失調電壓進行自動補償。高精度集成運放的失調電壓都在10μV以下,其溫漂小于0.1μV/℃,而失調電流小于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,電流模電路設計技術應用于高速、寬帶電路中,使高速寬帶集成運放迅速發(fā)展,出現(xiàn)多種類型和結構的高速集成運放。它們的轉換速率高達幾千伏/微秒,單位增益帶寬可達幾百兆赫。
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±150V,輸出可達±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。當環(huán)境溫度T=25℃時,不同結構不同類型的低輸入偏流型運放,其偏流值應在以下規(guī)定范圍內(nèi):
雙極型運放:25nA~1μA
場效應管輸入型運放:1pA~50pA
MOS輸入型運放:0.1pA
CMOS輸入型運放:0.1pA
這類運放主要應用于小電流測定電路、電流-電壓轉換器和高阻抗轉換器等。
7、可編程序型
對這種類型的運算放大器,通過調整控制端電流,使輸入電壓、輸入偏置電流和靜態(tài)功耗等參數(shù)達到給定的值,如LM4250等。