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(hào)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(hào)源電壓Us。
然而,若信號(hào)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(jì)。
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(hào)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(hào)源電壓Us。
然而,若信號(hào)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(jì)。
給定信號(hào)源,用取樣電阻測(cè)定信號(hào)電流,再測(cè)量輸入端電壓。電壓比電流就是電阻。輸出電阻,先測(cè)出空載電壓,然后再測(cè)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(wèn)題的解釋?xiě)?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(guò)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...
同相比例運(yùn)算電路 輸入電阻 為什么無(wú)窮大?
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(yùn)放,運(yùn)放輸入端阻抗很高(高達(dá)幾十M歐姆),近似認(rèn)為無(wú)窮大
輸入電阻的求法
不含受控源的一端口網(wǎng)絡(luò):將獨(dú)立源置零(電壓源短路,電流源開(kāi)路)將一端口電阻等效合并即為輸入電阻2100433B
格式:pdf
大?。?span id="x4mtq23" class="single-tag-height">1.5MB
頁(yè)數(shù): 4頁(yè)
評(píng)分: 4.4
基于NE555的脈沖發(fā)生器輸入電阻分析
格式:pdf
大?。?span id="gl4kg9v" class="single-tag-height">1.5MB
頁(yè)數(shù): 25頁(yè)
評(píng)分: 4.4
電子器件及電源基礎(chǔ) --電源部?jī)?nèi)部教材 第一版 2010. 03.01 序 作為一個(gè)優(yōu)秀的電子工程師,必須要對(duì) 基本電子元器件的特性有很好的了解和掌 握,才能再應(yīng)用中游刃有余。基于此我們編 寫(xiě)了這部教材,一是為了在電源應(yīng)用領(lǐng)域?qū)?基本器件及電源基礎(chǔ)做一個(gè)總結(jié), 亦是作為 一部?jī)?nèi)部教材,以供參考。 本文共分六章,第一章電阻,第二章 LDO, 第三章電感,第四章電容,第五章 MOS,第 六章運(yùn)放,第七章 IC 基本特性。 知識(shí)需要完善和傳承,在這部教材的基礎(chǔ) 上,希望更多的人能將它不斷完善。 路漫漫其修遠(yuǎn)兮, 吾將上下而求索。 共勉之! 王昱權(quán)( Davey) 目錄 序????????????????? 2 第一章 電阻??????????? ...3 1.1 電阻的種類與材質(zhì) ???????? ..3 1.2 電阻的主要特性參數(shù) ??????? ..5 1.3 標(biāo)準(zhǔn)電阻的阻值表
3.1 負(fù)載效應(yīng)
所謂負(fù)載效應(yīng)就是在被測(cè)電路上接入示波器時(shí),有時(shí)示波器的輸入電阻會(huì)對(duì)被測(cè)電路產(chǎn)生影響,致使被測(cè)電路的信號(hào)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(cè)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(cè)量中,另外一種負(fù)載效應(yīng)指的是探頭對(duì)被測(cè)電路的負(fù)載效應(yīng),為保證測(cè)量的準(zhǔn)確性,需要減輕探頭對(duì)被測(cè)電路的負(fù)載效應(yīng),不至影響到被測(cè)信號(hào),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(shí)(1MHz以下)探頭的負(fù)載主要是阻抗作用;高頻時(shí)(10MHz以上)探頭的負(fù)載主要是容抗作用。為了減輕探頭對(duì)被測(cè)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(wú)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(wú)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(duì)被測(cè)儀器進(jìn)行測(cè)試時(shí)不應(yīng)影響它的正常工作,測(cè)量值也應(yīng)和未接測(cè)試儀器時(shí)相同。當(dāng)連接儀器進(jìn)行測(cè)量時(shí),要考慮阻抗對(duì)測(cè)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(shí)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(duì)于射頻系統(tǒng),一般采用50Ω阻抗。對(duì)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(duì)被測(cè)電路形式負(fù)載。如1MΩ輸入阻抗,在頻率達(dá)到100MHz時(shí),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(shí),必須考慮到50Ω輸入阻抗的負(fù)載效應(yīng)比較明顯,此時(shí)最好使用低電容的有源探頭。
3.3 電容負(fù)荷
隨著信號(hào)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(wèn)題,特別是電容負(fù)荷會(huì)影響快速轉(zhuǎn)換波形的上升時(shí)間和下降時(shí)間及波形中高頻成分幅度。
這個(gè)程序計(jì)算的電阻絲。只要輸入電阻率、長(zhǎng)度和橫截面積的鋼絲。希望你會(huì)使用的到這款軟件。
為了滿足某些場(chǎng)合的特殊要求,專用型集成運(yùn)放對(duì)某些技術(shù)性能有所側(cè)重。
1、 高輸入電阻型集成運(yùn)放
高輸入電阻型集成運(yùn)放采用超B差動(dòng)放大輸入級(jí),提高輸入電阻并兼有失調(diào)小的優(yōu)點(diǎn)。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(hào)源吸取電流極小。高阻型運(yùn)放的另一種類型是采用FET作為輸入級(jí)。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(yùn)放輸入電阻可達(dá)106MΩ。
2、高精度集成運(yùn)放
高精度集成運(yùn)放是指直流和低頻性能參數(shù)更加優(yōu)良的運(yùn)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(jì)、制造高性能的差動(dòng)輸入級(jí)電路,提高輸入級(jí)電路的對(duì)稱性和溫度一致性。高精度集成運(yùn)放的另一種類型是自動(dòng)校零運(yùn)算放大器。在電路設(shè)計(jì)中采用了自動(dòng)校零技術(shù),周期性的對(duì)失調(diào)電壓進(jìn)行自動(dòng)補(bǔ)償。高精度集成運(yùn)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(yùn)放
高速寬帶型集成運(yùn)放的高速、寬帶性能,主要是通過(guò)新型工藝和電路設(shè)計(jì)來(lái)提高其特征頻率實(shí)現(xiàn)的,如采用雙極互補(bǔ)工藝、高頻組合電路等。近年來(lái),電流模電路設(shè)計(jì)技術(shù)應(yīng)用于高速、寬帶電路中,使高速寬帶集成運(yùn)放迅速發(fā)展,出現(xiàn)多種類型和結(jié)構(gòu)的高速集成運(yùn)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(yùn)放
為了滿足高輸出電壓的要求(如某些顯示設(shè)備,要求運(yùn)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(jì)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(yùn)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(yùn)放
此類運(yùn)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(dòng)態(tài)性能,如CF3078集成運(yùn)放,工作電壓可低到1.5V;在±6V電源時(shí),工作電流只有20μA,靜態(tài)功耗僅為240mW。
6、低輸入偏流型
運(yùn)算放大器的輸入偏流為零時(shí)是理想情況。當(dāng)環(huán)境溫度T=25℃時(shí),不同結(jié)構(gòu)不同類型的低輸入偏流型運(yùn)放,其偏流值應(yīng)在以下規(guī)定范圍內(nèi):
雙極型運(yùn)放:25nA~1μA
場(chǎng)效應(yīng)管輸入型運(yùn)放:1pA~50pA
MOS輸入型運(yùn)放:0.1pA
CMOS輸入型運(yùn)放:0.1pA
這類運(yùn)放主要應(yīng)用于小電流測(cè)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(duì)這種類型的運(yùn)算放大器,通過(guò)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。