输入电阻和输出电阻(纠结了好长时间,看完就懂了)
驱动电路、输入阻抗及输出阻抗
1.驱动电路(Drive Circuit),位于主电路和控制电路之间,用来对控制电路的信号进行放大的中间电路(即放大控制电路的信号使其能够驱动功率晶体管),称为驱动电路。
功率驱动电路:一般情况下,无论是数字电路还是模拟电路,为了减小功耗,那么在内部信号处理和计算的时候,电压、电流比较小,那么这些信号对外部的驱动能力也就很小。
但是比如电机等一些外部设备,他们的功率比较高,如果直接用这些内部计算得到的信号去驱动它们显然是不行的,那么就需要有功率驱动电路了,由这些控制信号来控制功率驱动电路,再由功率驱动电路产生大功率信号,来驱动外部设备(如:电机)。
NPN三极管驱动继电器电路注:当三极管由导通变为截止时,继电器产生一个较大的自感电压,二极管的作用是消除这个感生电动势,吸收改电动势(反向续流)。
※注:输入、输出阻抗与带负载能力(驱动能力)对于带负载能力,可以理解为输出功率的大小。
一般大功率的功放用MOSFET管,因为它的内阻更小。
一般地,运算放大器输入阻抗越大越好,输出阻抗越小越好。
若输入信号源的电压和内阻是不变的,则放大器的输入电阻越大(即高输入阻抗),从信号源取得的电流就越小,而在信号源内阻上的压降也就越小,信号电压就能以尽可能小的损失加到放大器的输入端;若放大器的输出电阻越小(即低输出阻抗),根据电阻串联分压原理,信号源电压(放大器的输出电压)在内阻Rs(输出阻抗)上的损失也越小,负载就会获得尽可能高的输出电压,常称之为“负载能力强”,即放大器可以带动功率更大,内阻更小的负载。
2.输入阻抗和输出阻抗小结(1)输入阻抗输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。
在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I。
你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值就是输入阻抗。
输入阻抗跟一个普通的电抗元件一样,它反映了对电流阻碍作用的大小。
对于电压驱动的电路,输入阻抗越大,则对电压源的负载就越轻,因而就越容易驱动,也不会对信号源有影响;而对于电流驱动型的电路,输入阻抗越小,则对电流源的负载就越轻。
三极管放大电路_输入电阻_输出电阻_解释说明
三极管放大电路输入电阻输出电阻解释说明1. 引言1.1 概述三极管放大电路是一种常见的电子电路,它在电子设备中起着重要的作用。
通过对输入信号进行放大,三极管放大电路可以将弱信号增加到足够大小以驱动其他元件或者传递给下一个级联的放大器。
为了深入理解三极管放大电路的工作原理和特性,我们需要探讨其输入电阻和输出电阻。
1.2 文章结构本文主要分为五个部分进行说明。
首先,在引言部分将对文章内容进行概述并介绍目的;然后,我们将详细讨论三极管放大电路的基本原理及其输入电阻和输出电阻;接着,我们将对输入电阻进行定义与计算方法、影响因素分析以及应用实例介绍;随后,我们将对输出电阻进行类似地解释说明;最后,我们会总结本文,并展望未来关于三极管放大电路的研究方向。
1.3 目的本文旨在帮助读者更好地理解三极管放大器中输入电阻和输出电阻的概念、特性和应用,并具体解释其计算方法、影响因素以及相关实例。
通过本文的阅读,读者将能够更全面地了解三极管放大电路,并为相关电子设备的设计和应用提供参考。
2. 三极管放大电路2.1 基本原理三极管放大电路是一种常见的电子放大器。
它由一个三极管、若干个电阻和电容等基本元件组成。
通过合理的接线和参数设置,可以实现信号的放大和处理。
在三极管放大电路中,信号源连接到输入端,输出端连接到负载。
当输入信号进入电路时,它会经过放大器和其他元件的作用发生变化,并在输出端产生放大后的信号。
2.2 输入电阻输入电阻是指三极管放大电路对外部信号源的输入阻力。
简而言之,它代表了电路对外部信号源提供了多少“阻止力”。
在三极管放大电路中,输入信号经过耦合元件(如电容)后进入基极,在基极处又由于二极管内部结构所决定存在着一个共射效应或共基效应。
这些效应导致了输入电阻的形成。
输入电阻可以通过以下公式计算:输入电阻(Rin)= ΔVbe / ΔIb其中,ΔVbe表示基极-发射区间的压降变化量,ΔIb表示基极输入直流偏置变化量。
电流串联负反馈输入电阻,输出电阻的特点
电流串联负反馈输入电阻,输出电阻的特点《聊聊电流串联负反馈输入电阻和输出电阻的那些事儿》嘿,大家好呀!今天咱就来唠唠电流串联负反馈输入电阻和输出电阻的特点,这可是电路世界里挺有意思的一块儿呢!先说说这输入电阻哈,电流串联负反馈的输入电阻那可是相当大啦!就好比是一个超级大的门卫,把那些不速之客都挡在外面,只让有用的信号进来。
它就像是个倔强的守门员,守着电路的大门,坚决不让那些乱七八糟的干扰轻易地闯进来。
这样一来,我们的电路就能更稳定、更准确地工作啦,那些干扰信号想捣乱都没门儿!再讲讲这输出电阻,它就相对变小喽。
想象一下它就像是个性格超好的邻居,和周边的电路相处得十分融洽。
输出电阻变小了,这就意味着我们的电路对外输出信号的时候更加轻松自如啦,也不会给后面的电路带来太大的负担。
就像一个慷慨大方的朋友,有啥好东西都能轻轻松松地分享给别人。
电流串联负反馈,这名字听起来可能有点复杂,但其实原理并不难理解。
就好像是一个团队,输入电阻和输出电阻都在各自的岗位上发挥着重要的作用。
输入电阻努力“把关”,让好的进来;输出电阻则负责“送出温暖”,让电路与其他部分和谐共处。
要是没有这个电流串联负反馈,电路可能就会变得乱糟糟的,一会儿信号太强,一会儿又弱得可怜,那可就糟糕啦!这时候,就凸显出它的重要性了。
咱再打个比方,输入电阻就像是一个学霸,把难题都自己揽下,让知识顺畅地流入大脑;而输出电阻就像个热心肠的人,把自己的好东西都分享给大家。
它们俩一配合,整个电路系统就能健康稳定地运行啦!总之呢,电流串联负反馈的输入电阻和输出电阻都有着自己独特的特点和作用。
它们就像一对默契十足的搭档,一起为电路的良好运行默默奉献。
下次再见到电流串联负反馈,你可别再陌生啦,要好好想想它的输入电阻和输出电阻这两个有趣的小伙伴哟!哈哈,希望我的这番讲解能让你们对电流串联负反馈的输入电阻和输出电阻有更深的认识和理解呀!。
输入电阻和输出电阻
输入电阻是用来衡量放大器对信号源的影响的一个性能指标。
输入电阻越大,表明放大器从信号源取的电流越小,放大器输入端得到的信号电压也越大,即信号源电压衰减的少。
因此作为测量信号电压的示波器、电压表等仪器的放大电路应当具有较大的输入电阻。
如果想从信号源取得较大的电流,则应该使放大器具有较小的输入电阻。
关键点是输入电阻是和信号源电阻是并联的关系,给信号源并联上一个非常大的电阻,假设信号源电压不变,则通过输入电阻的电流非常小,即上面所说的从信号源取得的电流非常小,与信号源并联上此输入电阻后,二者差的越大,则二者的等效并联电阻值越接近信号源电阻,从而信号源上的电压虽然有所降低,但越接近最初的值,假设输入电阻无穷大,即断路,则相当于没有给信号源并联电阻,电压就是初值,不会衰减,这就是上面所说的信号源电压衰减的少。
输出电阻用来衡量放大器带负载能力的强弱。
当放大器将放大了的信号输出给负载电阻RL时,对负载RL来说,放大器可以等效为具有内阻Ro的信号源,由这个信号源向RL提供输出信号电压和输出信号电流。
Ro称为放大器的输出电阻,它是从放大器输出端向放大器本身看入的交流等效电阻。
如果输出电阻Ro很小,满足R0<<RL条件,则当RL 在较大范围内变化时,就可基本维持输出信号电压的恒定。
反之,如果输出电阻Ro很大,满足Ro>>RL条件,则当RL在较大范围内变化时,就可维持输出信号电流的恒定。
放大器在不同负载条件瞎维持输出信号电压(或电流)恒定的能力称为带负载能力。
而输出电阻Ro就是表征这种能力的一个性能指标。
关键点是把放大器等效为了具有内阻的信号源,而将负载并联到了信号源内阻上,这样分析同输入电阻方法相同。
共集电极放大器又称为射极跟随器,具有很大的输入电阻和较小的输出电阻(一般为几欧或几百欧)。
为了降低输出电阻值,可选用B值大的管子,较小的输出电阻,说明具有很强的带负载能力,负载在较大范围内变化时,基本可以维持输出信号电压的恒定。
输入阻抗和输出阻抗是什么_它们之间有什么区别
输入阻抗和输出阻抗是什么_它们之间有什么区别输入阻抗和输出阻抗的简介输入阻抗和输出阻抗在很多地方都用到,非常重要。
首先,输入阻抗和输出阻抗是相对的,我们先要明白阻抗的意思。
阻抗,简单的说就是阻碍作用,是广义上的等效电阻。
阻抗是电路或设备对电流的阻力,输出阻抗是在出口处测得的阻抗。
阻抗越小,驱动更大负载的能力就越高。
引入输入阻抗和输出阻抗这两个词,最大的目的是在设计电路中,要提高效率,即要达到阻抗匹配,达到最佳效果。
输出阻抗(output impedance)含独立电源网络输出端口的等效电压源(戴维南等效电路)或等效电流源(诺顿等效电路)的内阻抗。
其值等于独立电源置零时,从输出端口视入的输入阻抗。
输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。
在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I。
你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗。
有了输入输出阻抗这两个词,还可以方便两个电路独立的分开来设计。
当A电路中输入阻抗和B电路的输出阻抗相同(或者在一定范围)时,两个电路就可不作任何更改,直接组合成一个更复杂的电路(或者系统)。
由上也可以得出:输入阻抗和输出阻抗实际上就是等效电阻,单位与电阻相同。
输入阻抗和输出阻抗的区别输入阻抗输入阻抗(input impedance)是指一个电路输入端的等效阻抗。
在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I。
你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗。
在同样的输入电压的情况下,如果输入阻抗很低,就需要流过较大电流,这就要考验前级的电流输出能力了;而如果输入阻抗很高,那么只需要很小的电流,这就为前级的电流输出能力减少了很大负担。
所以电路设计中尽量提高输入阻抗。
输入阻抗跟一个普通的电抗元件没什么两样,它反映了对电流阻碍作用的大小。
对于电压驱动的电路,输入阻抗越大,则对电压源的负载就越轻,因而就越容易驱动,也不会对信号源有影响;而对于电流驱动型的电路,输入阻抗越小,则对电流源的负载就越轻。
输入阻抗与输出阻抗
输入阻抗与输出阻抗小组成员:张曦付伟奚佳毅作为衡量放大电路性能的重要指标,对输入电阻和输出电阻进行深入探讨有很重要的意义。
本文在输入电阻和输出电阻的概念和定义,它们对放大电路性能的影响,以及不同类型放大电路中的求解三方面对输入阻抗输出阻抗进行了研究和总结。
一、Ri,Ro的概念和定义○1Ri的概念和定义:放大器输入端看进去有一个等效电阻,称为输入阻抗。
如图所示计算方法○2Ro的概念和定义:利用等效电源定理,从放大器输出端看进去可等效为一个电压源和内iii IUR阻相串联,这个等效内阻称为输出电阻计算方法:1、外电阻短路,U/I2、令电压源为零,计算Ro二、Ri,Ro对电路的影响○1Ri对电路的影响Ri的大小,表明放大器对信号源的利用率,输入阻抗越大对信号的利用率越高。
Ri的的大小决定了放大电路对前面电路的影响,输入阻抗越大,输入电流就越小,从而对前面电路的影响就越小。
Ri的大小影响多级放大电路中电压增益的大小,在计算每一级的电压增益时,后一级的输入电阻对前一级的增益有影响。
○2Ro对电路的影响Ro的大小表明了放大器受后级电路的影响程度,输出阻抗越小受后面电路的影响越小。
Ro衡量放大器带负载能力的重要指标,输出电阻越大带负载能力越大。
三、Ri,Ro在不同放大电路中的求解○1单级放大电路交流通路:○2多级放大电路交流通路:h参数等效电路:u ou i输入电阻:hie Rb R i //= 输出电阻:Re //11feo h Rc hie R ++=此外,在本例题中表现了输入阻抗对前一级电路增益的影响. 第二级的输入阻抗:))(Re//1(2L fe i R h hie R ++= 第一级的增益:hieR R h Au i c fe )//(11-=○3负反馈放大电路 对于负反馈放大器经常采用方框图法,即将实际电路分解为基本放大器A 和反馈网络B 两部分。
对于输入电路:对电压反馈,令Uo=0,对于电流反馈,令Io=0;对于输出电路:对并联反馈,令Ui=0, 对于串联反馈令Ii=0。
输入阻抗和输出阻抗的计算
输入阻抗和输出阻抗的计算摘要:一、输入阻抗和输出阻抗的概念1.输入阻抗2.输出阻抗二、输入阻抗和输出阻抗的计算方法1.输入阻抗的计算2.输出阻抗的计算三、输入阻抗和输出阻抗在电路中的应用1.输入阻抗在电路中的应用2.输出阻抗在电路中的应用正文:一、输入阻抗和输出阻抗的概念在电子电路中,输入阻抗和输出阻抗是两个非常重要的概念。
它们分别描述了电路在输入端和输出端对电流的阻碍作用。
1.输入阻抗输入阻抗是指电路在输入端对电流的阻碍作用。
具体来说,当我们在电路的输入端加上一个电压源时,测量输入端的电流,这个电流与电压源的电压之比就是输入阻抗。
输入阻抗可以用公式表示为:输入阻抗= 输入端电压/ 输入端电流2.输出阻抗输出阻抗是指电路在输出端对电流的阻碍作用。
具体来说,当我们在电路的输出端加上一个负载电阻时,测量输出端的电压,这个电压与负载电阻的电流之比就是输出阻抗。
输出阻抗可以用公式表示为:输出阻抗= 输出端电压/ 输出端电流二、输入阻抗和输出阻抗的计算方法输入阻抗和输出阻抗的计算方法主要依赖于电路的拓扑结构和元件参数。
下面分别介绍输入阻抗和输出阻抗的计算方法。
1.输入阻抗的计算输入阻抗的计算方法依赖于电路的输入端电压和电流。
通常情况下,输入端电压和电流可以通过测量得到。
然后,我们可以使用输入阻抗的公式进行计算。
2.输出阻抗的计算输出阻抗的计算方法依赖于电路的输出端电压和电流。
同样,输出端电压和电流也可以通过测量得到。
然后,我们可以使用输出阻抗的公式进行计算。
三、输入阻抗和输出阻抗在电路中的应用输入阻抗和输出阻抗在电路设计中具有非常重要的应用价值。
它们可以用来衡量电路的质量,指导电路的设计和优化。
1.输入阻抗在电路中的应用输入阻抗在电路中的应用主要体现在以下几个方面:- 衡量电路的驱动能力:输入阻抗越大,说明电路对输入信号的驱动能力越强,信号源的输出电压变化对电路的影响就越小。
- 选择合适的信号源:输入阻抗与信号源的输出阻抗相匹配,可以保证信号源的输出电压能够最大限度地驱动电路,从而提高电路的性能。
共集电极电路电压放大倍数 ,输入电阻 ,输出电阻
共集电极电路引言共集电极电路是一种常见的放大电路,也被称为电压跟随器。
它通过输入信号的放大来产生输出信号,并且具有一定的电压放大倍数,输入电阻和输出电阻。
本文将详细介绍共集电极电路的工作原理、特点以及如何计算电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。
工作原理共集电极电路由晶体管、电容和电阻组成。
其中晶体管的发射极与负载电阻相连,基极与输入电容和输入电阻相连,集电极则通过电阻与电源相连。
当输入信号加在输入电容上时,当信号为正半周期时,电容对信号具有低阻抗,信号较大部分通过电容进而对基极放电,因而晶体管进入放大区,放大信号后通过集电极输出。
当信号为负半周期时,输入电容对信号具有高阻抗,此时信号无法通过电容,而是通过输入电阻进入基极,使晶体管继续工作。
这样,输入信号的正负半周期都能够通过晶体管的放大,从而实现电压的跟随放大。
特点1.电压放大倍数较小:由于共集电极电路是一个电压跟随器,其输出电压近似等于输入电压,因此电压放大倍数较低。
2.输入电阻较高:共集电极电路的输入电阻取决于基极与输入电容并联后的电阻。
输入电容对信号具有低阻抗,因此输入电阻相对较高。
3.输出电阻较低:由于晶体管的集电极直接与负载电阻相连,而负载电阻一般取得较小,输出电阻相对较低。
计算电压放大倍数、输入电阻和输出电阻共集电极电路的电压放大倍数可以通过以下公式计算:A v=−R c R e其中,Av代表电压放大倍数,Rc是负载电阻,Re是发射极电阻。
输入电阻的计算公式如下:R in=β⋅R e其中,Rin代表输入电阻,β是晶体管的电流放大倍数。
输出电阻的计算公式如下:R out=R c其中,Rout代表输出电阻。
需要注意的是,上述公式都是近似计算,实际电路中可能存在其他影响因素,例如晶体管的非线性等。
总结共集电极电路是一种常见的放大电路,具有一定的电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。
它通过晶体管的放大作用,实现输入信号的跟随放大,输出与输入信号类似但幅度增大。
共基极电路的输入电阻和输出电阻
共基极电路的输入电阻和输出电阻共基极电路是一种常用的放大电路,它具有一定的输入电阻和输出电阻。
本文将从理论和实际应用的角度分别介绍共基极电路的输入电阻和输出电阻。
一、共基极电路的输入电阻输入电阻是指电路对输入信号的阻抗,是输入信号与电路之间的匹配程度。
在共基极电路中,输入电阻由基极-发射极间的二极管形成。
由于二极管具有非线性特性,因此输入电阻也受到非线性影响。
共基极电路的输入电阻可以通过以下公式计算:$$R_{in} = \frac{V_{be}}{I_{in}}$$其中,$V_{be}$为基极-发射极间的电压,$I_{in}$为输入电流。
在实际应用中,为了提高共基极电路的输入电阻,可以采取以下方法:1. 选择高β值的晶体管。
β值越大,输入电流越小,输入电阻越大。
2. 使用共射极放大电路。
共射极放大电路具有较高的输入电阻,可以与共基极电路串联使用,以增加整体的输入电阻。
二、共基极电路的输出电阻输出电阻是指电路对输出信号的阻抗,是输出信号与电路之间的匹配程度。
在共基极电路中,输出电阻由集电极-发射极间的二极管形成。
共基极电路的输出电阻可以通过以下公式计算:$$R_{out} = \frac{V_{ce}}{I_{out}}$$其中,$V_{ce}$为集电极-发射极间的电压,$I_{out}$为输出电流。
在实际应用中,为了降低共基极电路的输出电阻,可以采取以下方法:1. 使用输出级别器。
输出级别器可以降低输出电阻,提高电路的输出功率。
2. 加入负反馈。
负反馈可以改变电路的输入输出特性,降低输出电阻。
总结:共基极电路的输入电阻由基极-发射极间的二极管形成,可以通过选择高β值的晶体管和串联使用共射极放大电路来提高输入电阻。
共基极电路的输出电阻由集电极-发射极间的二极管形成,可以通过使用输出级别器和加入负反馈来降低输出电阻。
在实际应用中,根据需要选择适合的方法来调整输入电阻和输出电阻,以达到所需的放大效果。
输入电阻和输出电阻的意义&定量测量
输入电阻和输出电阻的意义&定量测量输入电阻和输出电阻的意义&定量测量(看过就全懂了)2009-07-06 01:14输入电阻是用来衡量放大器对信号源的影响的一个性能指标。
输入电阻越大,表明放大器从信号源取的电流越小,放大器输入端得到的信号电压也越大,即信号源电压衰减的少。
理论基础:Us=(Rs+Ri)×I。
Rs为信号源内阻,Ri为放大器输入电阻。
因此作为测量信号电压的示波器、电压表等仪器的放大电路应当具有较大的输入电阻。
对于一般的放大电路来说,输入电阻当然是越大越好。
如果想从信号源取得较大的电流,则应该使放大器具有较小的输入电阻。
输出电阻用来衡量放大器在不同负载条件下维持输出信号电压(或电流)恒定能力的强弱,称为其带负载能力。
当放大器将放大了的信号输出给负载电阻RL时,对负载RL来说,放大器可以等效为具有内阻Ro的信号源,由这个信号源向RL提供输出信号电压和输出信号电流。
Ro称为放大器的输出电阻,它是从放大器输出端向放大器本身看入的交流等效电阻。
如果输出电阻Ro很小,满足Ro<<RL条件,则当RL在较大范围内变化时,就可基本维持输出信号电压的恒定。
反之,如果输出电阻Ro很大,满足Ro>>RL条件,则当RL在较大范围内变化时,就可维持输出信号电流的恒定。
如手机电池,它的内阻可以等效看作输出电阻,用了几年后,内阻高了,也就要报废了,因为带不动外面的东西了。
电压放大和互阻放大电路,即输出为电压信号的放大电路,Ro 越小,负载RL对的变化对输出信号Vo的影响越小。
而且只要负载RL 足够大,信号输出功率一般较低,能耗也较低。
多用于信号的前置放大和中间级放大。
对于一般的放大电路来说,输出电阻当然越小越好。
电流放大和互导放大电路,即输出为电流信号的放大电路,与受控电流源并联的Ro越大,负载RL的变化对输出电流Io的影响越小。
则与前两种相比当供电电源相同时,可得到较大输出电流信号,所以功率可能到达较大的值,对供电电源的能耗较大。
【转】输入电阻和输出电阻的作用
【转】输⼊电阻和输出电阻的作⽤
1、三极管的输⼊电阻(应该是阻抗)是越⼤越好的,但也要与前级的阻抗匹配,因为这⾥有点茅盾,就是,在⼤多数情况下,好的三极管的输出电阻是越⼩越好的。
所以,前后级要匹配才是最好。
2、输出电阻越⼩说明其⾃⼰⾝的损耗就越⼩,输出带负载的能⼒越⼤。
输⼊电阻越⼤说明其对输⼊信号的电压和电流要求越低,其对⼩信号的放⼤能⼒越好。
3、输⼊电阻的⼤⼩是要依据前级,如果前级是电流源性质的输出,或就是电流型信号源,当然输⼊电阻越⼩越好,反之,前级为电压源,⽽输⼊电阻还是⼩的话,恐怕这个三极管就处在截⾄区了。
4、⼀个输出信号连接到⾼速⽰波器上,⽰波器是50欧姆输⼊阻抗,这个时候就测不到信号了,原因是相对于50欧姆的阻抗,我的板⼦上的信号源⽆法提供那么⼤的电流。
后来就增加了射随器,射随器的输⼊阻抗⼤,输出阻抗⼩。
这个时候的提供给⽰波器的电流实际上是外部电源提供了,⽽不是最初的信号源。
信号源是来驱动我的射随器了。
输⼊阻抗⼤,那么只需要从信号源索取很⼩的电流,前⼀级不⼀定就能够提供给你很多的电流。
三极管阻值
三极管阻值
三极管的阻值通常是指其输入、输出和反向传输的电阻。
以下是三个主要的阻值:
1.输入电阻(Base-Emitter Resistance):输入电阻指的是三极
管基极(Base)和发射极(Emitter)之间的电阻。
它决定
了从信号源输入到三极管的电流。
输入电阻通常是比较低
的,一般在几十欧姆(Ω)到几千欧姆(kΩ)之间。
2.输出电阻(Collector-Emitter Resistance):输出电阻指的是
三极管的集电极(Collector)和发射极(Emitter)之间的
电阻。
它决定了从三极管输出的电流。
输出电阻可以根据
三极管类型和工作条件的不同而有所变化,一般可以在几
十欧姆(Ω)到几千欧姆(kΩ)范围内。
3.反向传输电阻(Reverse Transfer Resistance):反向传输电
阻指的是三极管的集电极(Collector)和基极(Base)之
间的电阻。
它反映了当基极和集电极之间施加反向电压时,对电流的传输能力。
反向传输电阻很高,通常在兆欧姆
(MΩ)级别以上。
需要注意的是,这些阻值是一般性的指导值,实际的三极管阻值会受到具体器件、工作条件和电路设计等因素的影响,因此具体数值可能有一定差异。
此外,不同类型(如NPN、PNP等)和不同制造商的三极管也可能会有不同的阻值范围。
为什么放大器上的输入电阻越大越好?输出电阻越小越好?
为什么放⼤器上的输⼊电阻越⼤越好?输出电阻越⼩越好?放⼤器输⼊阻抗越⼤越好
1、因为输⼊阻抗越⼤,信号源的信号基本上能全部落到放⼤器上,不⾄于被信号源的内阻消耗掉。
2、所谓的输⼊电阻就是从放⼤电路的输⼊端看进去的等效电阻,但是不包括信号源的内阻。
当放⼤电路与信号源相接就成为信号源的负载了,它必从信号源索取电流,负载上电流的⼤⼩表明放⼤电路对信号源的影响程度。
因此输⼊电阻越⼤,就表明放⼤电路从信号源索取的电流越⼩,放⼤电路得到的输⼊电压越接近信号源电压,即信号源内阻上的电压就越⼩,信号电压损失越⼩(输⼊电阻越⼤,落到放⼤器上的电压就越⼤,越接近信号源上的电压)
放⼤器的输出电阻越⼩越好
1,所谓负载能⼒,就是做功能⼒。
做功的强弱⼀般是⽤电设备在额定的电压下消耗电能来转化为机械能的多少,⽽⼀定电压下电能的多少就是从电流来表现的。
在⼀定电压下,输出电流越⼤,就是负载能⼒越强。
⽽需要输出电流越⼤,就需要输出电路中的电阻越⼩。
总⽽⾔之:
当输⼊电阻很⼤时,那么只要⼀个电流很⼩的信号就可以得到很⾼的电压,从⽽放⼤。
因为输⼊端得到的电流很⼩,所以对于信号源来说,就降低了信号源的负担。
当输出电阻很⼩时,在输出电压不变的情况下,可以得到很⼤的电流,很⼤的电流可以很容易的去推动负载⼯作。
改变输入电阻和输出电阻
改变输入电阻和输出电阻
一、输入电阻
输入电阻是从放大电路输入端看进去的等效电阻。
因为反馈放大电路输入端的反馈方式有串联和并联之分,故负反馈对放大电路输入电阻的影响与串联反馈还是并联反馈直接有关。
1.串联负反馈使输入电阻增大
在串联负反馈电路中,由于Uf和UI串联作用于输入端,Uf抵抵了UI的一部分,因此,在Ui 相同的情况下,输入电流Ii比没有反馈时减小,故输入电阻RIf = Ui/Ii 增大了,这可用图Z0309 来说明。
因Uf取自Xo,令Xo= 0 时,则Uf消失,于是开环输入电阻RI(即基本放大电路的输入电阻)为
而闭环输入电阻rif 为。
输入电阻和输出电阻(纠结了好长时间,看完就懂了)
输入电阻和输出电阻(纠结了好长时间,看完就懂了)关于输入电阻和输出电阻,纠结了好长时间,现在终于明白了,拿出来给大家看一下,呵呵输入电阻是用来衡量放大器对信号源的影响的一个性能指标。
输入电阻越大,表明放大器从信号源取的电流越小,放大器输入端得到的信号电压也越大,即信号源电压衰减的少。
理论基础:Us=(Rs Ri)×I。
Rs为信号源内阻,Ri为放大器输入电阻。
因此作为测量信号电压的示波器、电压表等仪器的放大电路应当具有较大的输入电阻。
对于一般的放大电路来说,输入电阻当然是越大越好。
如果想从信号源取得较大的电流,则应该使放大器具有较小的输入电阻。
输出电阻用来衡量放大器在不同负载条件下维持输出信号电压(或电流)恒定能力的强弱,称为其带负载能力。
当放大器将放大了的信号输出给负载电阻RL时,对负载RL来说,放大器可以等效为具有内阻Ro的信号源,由这个信号源向RL提供输出信号电压和输出信号电流。
Ro称为放大器的输出电阻,它是从放大器输出端向放大器本身看入的交流等效电阻。
如果输出电阻Ro很小,满足Ro<条件,则当RL在较大范围内变化时,就可基本维持输出信号电压的恒定。
反之,如果输出电阻Ro很大,满足Ro>>RL条件,则当RL在较大范围内变化时,就可维持输出信号电流的恒定。
如手机电池,它的内阻可以等效看作输出电阻,用了几年后,内阻高了,也就要报废了,因为带不动外面的东西了。
电压放大和互阻放大电路,即输出为电压信号的放大电路,Ro越小,负载RL对的变化对输出信号V o的影响越小。
而且只要负载RL足够大,信号输出功率一般较低,能耗也较低。
多用于信号的前置放大和中间级放大。
对于一般的放大电路来说,输出电阻当然越小越好。
电流放大和互导放大电路,即输出为电流信号的放大电路,与受控电流源并联的Ro越大,负载RL的变化对输出电流Io的影响越小。
则与前两种相比当供电电源相同时,可得到较大输出电流信号,所以功率可能到达较大的值,对供电电源的能耗较大。
共基极放大电路输入电阻和输出电阻
共基极放大电路输入电阻和输出电阻示例文章篇一:哎呀呀,同学们,你们知道什么是共基极放大电路的输入电阻和输出电阻吗?我一开始听到的时候,也是一头雾水呢!就好像我们玩游戏,每个关卡都有不同的难度和挑战。
共基极放大电路的输入电阻和输出电阻,就是这个电路里的两个“大关卡”。
输入电阻,就像是电路的“大门”。
如果这个“大门”太窄太小,那信号要进来可就费劲啦!就好比我们去一个很窄的门口排队,大家都挤着,是不是很难进去呀?所以输入电阻要是小了,那电路接收外部信号的能力就弱了。
你说这是不是很重要?再说说输出电阻,它就像是电路向外“送货”的通道。
要是这个通道不顺畅,或者说电阻太大,那电路输出的信号就像被堵在路上的货物,很难顺利到达目的地。
这就好像我们寄快递,如果快递站的出货通道总是堵塞,那我们的包裹不就送不出去了吗?老师给我们讲的时候,我还不太明白。
我就问老师:“老师,这输入电阻和输出电阻咋就这么重要呢?”老师笑着说:“这就像人的嘴巴和手呀,嘴巴吃不好东西,手递不出东西,那不就麻烦啦!”我一听,恍然大悟!我和同桌也讨论过,他说:“这输入电阻小,不就像个小胃口,吃不了多少东西嘛!”我接着说:“那输出电阻大,不就像个拙手,给东西都给不利索!”我们俩都哈哈大笑。
后来做实验的时候,我们小组一起研究怎么改变输入电阻和输出电阻,来让电路达到更好的效果。
大家七嘴八舌地讨论,有的说这样,有的说那样。
经过一番努力,我们终于成功啦!那种成就感,简直太棒了!所以啊,同学们,共基极放大电路的输入电阻和输出电阻可真是个大学问!它们决定着电路的性能和效果。
我们一定要好好掌握,才能在电子世界里畅游无阻!示例文章篇二:哎呀呀,什么是共基极放大电路输入电阻和输出电阻呀?这对我这个小学生来说,简直就像天上的星星,看着闪亮亮的,可就是够不着、弄不懂!老师在课堂上讲的时候,我瞪大眼睛,竖起耳朵,心里不停地想:这到底是个啥呀?你说,输入电阻,就好像是电路的一个大门,电流想进来,就得先过这道门。
输入电阻和输出电阻的物理意义
输入电阻和输出电阻的物理意义好嘞,咱们今天聊聊输入电阻和输出电阻,这两个小家伙在电路里可有着举足轻重的地位。
想象一下,你在家里开派对,邀请了一堆朋友。
派对上,进门的客人就是输入电阻,而在屋子里热火朝天的朋友们则是输出电阻。
是不是有点意思?这俩角色决定了派对的热闹程度和气氛。
首先说说输入电阻。
这家伙就像是你门口的保安,负责决定谁能进来、谁不能进来。
如果输入电阻很高,那就意味着这个电路特别“挑食”,只想让高电压、低电流的信号进来。
这就好比你派对的门口只放一扇小窗户,来的人必须穿着正装才能进来,牛仔裤和拖鞋的朋友可就被拒之门外了。
这样一来,电路能有效地隔离不必要的干扰信号,真是太贴心了。
不过,别以为高输入电阻就一定好,太高的输入电阻有时也会造成信号的失真,像个固执的门卫,非要让大家排队才能入场,结果越等越烦。
再来聊聊输出电阻。
这个角色更像是你家里边的餐桌,桌子上有多少好吃的,才能让大家更满意。
输出电阻低,意味着电路能够给外部设备提供充足的电流,就像你家里边的桌子上摆满了美味的佳肴,谁来都能吃得爽。
不过,输出电阻一旦高了,就像你餐桌上只放了几块饼干,想吃的人一来就得干等着,根本无法满足大家的需求。
输出电阻的高低直接影响到电路的驱动能力,要是你用一个高输出电阻的电路去推一个负载,效果可就像是蜗牛爬一样,慢得让人心急。
输入电阻和输出电阻就像是电路里的“夫妻档”,一个负责迎接信号,一个负责传递信号,俩人默契配合,才能让整个电路运转得顺畅。
咱们的电子设备也跟人一样,都是讲究匹配的。
比如,你要是用一个高输出电阻的设备去驱动低输入电阻的设备,那简直就像让一个大力士去抬一根羽毛,根本不费力气,结果什么都推不动。
反过来也是一样,低输出电阻的设备去驱动高输入电阻的设备,就像是让一个小学生去推动一辆大卡车,结果只能是一场悲剧。
输入电阻和输出电阻的应用场景也各有千秋。
输入电阻高的设备常用于信号采集,像是传感器、放大器这些,能够保证信号不被干扰,保持清晰。
共集电极电路的输入电阻和输出电阻
共集电极电路的输入电阻和输出电阻1. 引言大家好,今天我们来聊聊共集电极电路,这可是一门让人又爱又恨的电路。
别看它名字听起来高深,其实它就是我们电路中一种常见的配置。
说到共集电极,咱们就得提到输入电阻和输出电阻,这可是电路设计中的两个重要角色,像是电路界的“双胞胎”,总是一起出现,互相影响。
为了让大家对这两个“兄弟”有个更清晰的认识,我们今天就来细细讲讲。
2. 输入电阻2.1 输入电阻的重要性首先,我们得先搞明白什么是输入电阻。
简单来说,输入电阻就是电路接受信号时的“面子”,它决定了电路对输入信号的接受能力。
想象一下,输入电阻就像是一个大门,门开得越大,欢迎的客人就越多。
如果门小,客人一来就得排队,那可就麻烦了。
对于电路来说,输入电阻高,能接收更多的信号,效果自然也更好。
2.2 影响输入电阻的因素那么,什么影响了输入电阻呢?这可不是一件简单的事情。
首先,管子本身的特性就很重要。
比如,晶体管的种类和参数都直接影响它的输入电阻。
另外,连接电路的方式、周围的电路设计、甚至环境温度都有可能对输入电阻产生影响。
所以,设计师们可得好好琢磨一下,确保输入电阻能给电路提供一个良好的起步。
3. 输出电阻3.1 输出电阻的定义接着,我们来聊聊输出电阻。
输出电阻就像是电路把信号“发出去”时的“力量”,它决定了信号的传播能力。
可以想象成一个人在山顶喊话,山顶越高,声音传得越远。
如果输出电阻太高,信号就像是在山底下喊话,根本传不到对面去。
所以,优化输出电阻对于保证信号质量至关重要。
3.2 如何优化输出电阻那咱们该怎么优化输出电阻呢?这又是一门学问!一般来说,输出电阻需要尽量低。
通过选择合适的电路组件、设计电路拓扑结构,以及调节工作点,都可以有效降低输出电阻。
比如,咱们可以使用负反馈技术,这就像给电路打了一针强心剂,让它输出更稳定,信号传得更远。
而且,调节元件的选择也是一个细致活儿,得用对材料和型号,才能让电路发挥到极致。
共集电极电路的输入电阻和输出电阻
共集电极电路的输入电阻和输出电阻嘿,伙计们!今天我们要聊聊一个很有趣的话题,那就是共集电极电路的输入电阻和输出电阻。
别急,我会尽量用简单易懂的语言来解释这个问题,让大家都能听懂。
我们得知道什么是共集电极电路。
简单来说,就是把几个电子元件放在一起,共同接收电源的电压,然后产生电流。
这里的“集电极”就是大家一起共享的那个电子元件。
好了,现在我们来说说输入电阻。
输入电阻是什么呢?简单来说,就是你把电源的正负极接到电路上,然后看看整个电路的电阻有多大。
如果这个电阻很大,那么当你给电路加电压的时候,电流就会变得很小;反之,如果你把电源的正负极接到电路上,但是发现整个电路的电阻很小,那么当你给电路加电压的时候,电流就会变得很大。
所以说,输入电阻就是指整个电路从电源接收能量的能力。
接下来我们说说输出电阻。
输出电阻是什么呢?简单来说,就是当你把一个信号从一个电路传输到另一个电路的时候,看看整个过程的电阻有多大。
如果这个电阻很大,那么当你把信号从一个电路传输到另一个电路的时候,电流就会变得很小;反之,如果你把信号从一个电路传输到另一个电路的时候,但是发现整个过程的电阻很小,那么当你把信号从一个电路传输到另一个电路的时候,电流就会变得很大。
所以说,输出电阻就是指整个电路把信号传输出去的能力。
那么问题来了,为什么我们需要关注共集电极电路的输入电阻和输出电阻呢?这是因为这两个参数直接影响到我们的电路性能。
比如说,在一些精密仪器中,我们可能需要一个非常低输入电阻的电路,这样才能保证信号传输的质量;而在一些大功率设备中,我们可能需要一个非常低输出电阻的电路,这样才能保证设备的效率和稳定性。
当然了,我们在设计电路的时候,也需要注意输入电阻和输出电阻之间的平衡。
如果我们只追求低输入电阻而忽略了低输出电阻,那么可能会导致整个设备的效率降低;反之亦然。
所以说,在实际应用中,我们需要根据具体的需求来选择合适的共集电极电路参数。
好了,今天的文章就到这里啦!希望大家对共集电极电路的输入电阻和输出电阻有了更深入的了解。
求放大电路的输入电阻和输出电阻
放大
截止
饱和
1.根据PN结 UBE >0 偏置电压 (正偏)
UBE ≤0 (反偏)
UBE >0 (正偏)
UB C <0 (反偏)
UB C <0 (反偏)
UB C ≥0 (正偏)
2.根据 IB 0< IB <IBS
≈0
IB IC IE IC = IB
≈0
IE = IB + IC
≈0
≥ IBS < IB < (1+) IB
当集—射极之间的电压UCE 超过一定的数值时, 三极管就会被击穿。手册上给出的数值是25C、 基极开路时的击穿电压U(BR) CEO。 6. 集电极最大允许耗散功耗PCM
PCM取决于三极管允许的温升,消耗功率过大, 温升过高会烧坏三极管。
PC PCM =IC UCE
硅管允许结温约为150C,锗管约为7090C。
60A 流特性。
40A
在放大区,发射结处
20A 于正向偏置、集电结处 IB=0 于反向偏置,晶体管工 12 UCE(V) 作于放大状态。
(2)截止区
IB < 0 以下区域为截止区,有 IC 0 。 在截止区发射结处于反向偏置,集电结处于反
向偏置,晶体管工作于截止状态。
IC(mA )
饱4 和 区3
2
100A
80A 60A 40A
(3)饱和区 当UCE UBE时,晶
体管工作于饱和状态。
在饱和区,IB IC, 发射结处于正向偏置,
集电结也处于正偏。
1 O3
20A IB=0
6 9 12 UCE(V)
截止区
深度饱和时,
硅管UCES 0.3V, 锗管UCES 0.1V。
工作状态(晶体管工作状态的判定)
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输入电阻和输出电阻(纠结了好长时间,看完就懂了)
关于输入电阻和输出电阻,纠结了好长时间,现在终于明白了,拿出来给大家看一下,呵呵输入电阻是用来衡量放大器对信号源的影响的一个性能指标。
输入电阻越大,表明放大器从信号源取的电流越小,放大器输入端得到的信号电压也越大,即信号源电压衰减的少。
理论基础:Us=(Rs Ri)×I。
Rs为信号源内阻,Ri为放大器输入电阻。
因此作为测量信号电压的示波器、电压表等仪器的放大电路应当具有较大的输入电阻。
对于一般的放大电路来说,输入电阻当然是越大越好。
如果想从信号源取得较大的电流,则应该使放大器具有较小的输入电阻。
输出电阻用来衡量放大器在不同负载条件下维持输出信号电压(或电流)恒定能力的强弱,称为其带负载能力。
当放大器将放大了的信号输出给负载电阻RL时,对负载RL来说,放大器可以等效为具有内阻Ro的信号源,由这个信号源向RL提供输出信号电压和输出信号电流。
Ro称为放大器的输出电阻,它是从放大器输出端向放大器本身看入的交流等效电阻。
如果输出电阻Ro很小,满足Ro<条件,则当RL在较大范围内变化时,就可基本维持输出信号电压的恒定。
反之,如果输出电阻Ro很大,满足Ro>>RL条件,则当RL在较大范围内变化时,就可维持输出信号电流的恒定。
如手机电池,它的内阻可以等效
看作输出电阻,用了几年后,内阻高了,也就要报废了,因为带不动外面的东西了。
电压放大和互阻放大电路,即输出为电压信号的放大电路,Ro越小,负载RL对的变化对输出信号V o的影响越小。
而且只要负载RL足够大,信号输出功率一般较低,能耗也较低。
多用于信号的前置放大和中间级放大。
对于一般的放大电路来说,输出电阻当然越小越好。
电流放大和互导放大电路,即输出为电流信号的放大电路,与受控电流源并联的Ro越大,负载RL的变化对输出电流Io的影响越小。
则与前两种相比当供电电源相同时,可得到较大输出电流信号,所以功率可能到达较大的值,对供电电源的能耗较大。
通常用于电子系统的输出级,可作为各种输出物理变量变换器(如音响系统的扬声器,动力系统的电动机等)的驱动电路。