一、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.因此,我们可以这样认为:如果是用电压源来驱动的,则输入阻抗越大越好;如果是用电流源来驱动的,则阻抗越小越好(注:只适合于低频电路,在高频电路中,还要考虑阻抗匹配问题.另外如果要获取最大输出功率时,也要考虑 阻抗匹配问题
二、输出阻抗
无论信号源或放大器还有电源,都有输出阻抗的问题.输出阻抗就是一个信号源的内阻.本来,对于一个理想的电压源(包括电源),内阻应该为0,或理想电流源的阻抗应当为无穷大.输出阻抗在电路设计最特别需要注意 但现实中的电压源,则不能做到这一点.我们常用一个理想电压源串联一个电阻r的方式来等效一个实际的电压源.这个跟理想电压源串联的电阻r,就是(信号源/放大器输出/电源)的内阻了.当这个电压源给负载供电时,就会有电流I从这个负载上流过,并在这个电阻上产生I×r的电压降.这将导致电源输出电压的下降,从而限制了最大输出功率(关于为什么会限制最大输出功率,请看后面的“阻抗匹配”一问).同样的,一个理想的电流源,输出阻抗应该是无穷大,但实际的电路是不可能的
三、阻抗匹配
阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式.阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论.
我们先从直流电压源驱动一个负载入手.由于实际的电压源,总是有内阻的(请参看输出阻抗一问),我们可以把一个实际电压源,等效成一个理想的电压源跟一个电阻r串联的模型.假设负载电阻为R,电源电动势为U,内阻为r,那么我们可以计算出流过电阻R的电流为:I=U/(R+r),可以看出,负载电阻R越小,则输出电流越大.负载R上的电压为:Uo=IR=U/[1+(r/R)],可以看出,负载电阻R越大,则输出电压Uo越高.再来计算一下电阻R消耗的功率为:
P=I2×R=[U/(R+r)]2×R=U2×R/(R2+2×R×r+r2)
=U2×R/[(R-r)2+4×R×r]
=U2/{[(R-r)2/R]+4×r}
对于一个给定的信号源,其内阻r是固定的,而负载电阻R则是由我们来选择的.注意式中[(R-r)2/R],当R=r时,[(R-r)2/R]可取得最小值0,这时负载电阻R上可获得最大输出功率Pmax=U2/(4×r).即,当负载电阻跟信号源内阻相等时,负载可获得最大输出功率,这就是我们常说的阻抗匹配之一.对于纯电阻电路,此结论同样适用于低频电路及高频电路.当交流电路中含有容性或感性阻抗时,结论有所改变,就是需要信号源与负载阻抗的的实部相等,虚部互为相反数,这叫做共扼匹配.在低频电路中,我们一般不考虑传输线的匹配问题,只考虑信号源跟负载之间的情况,因为低频信号的波长相对于传输线来说很长,传输线可以看成是“短线”,反射可以不考虑(可以这么理解:因为线短,即使反射回来,跟原信号还是一样的).从以上分析我们可以得出结论:如果我们需要输出电流大,则选择小的负载R;如果我们需要输出电压大,则选择大的负载R;如果我们需要输出功率最大,则选择跟信号源内阻匹配的电阻R.有时阻抗不匹配还有另外一层意思,例如一些仪器输出端是在特定的负载条件下设计的,如果负载条件改变了,则可能达不到原来的性能,这时我们也会叫做阻抗失配.
在高频电路中,我们还必须考虑反射的问题.当信号的频率很高时,则信号的波长就很短,当波长短得跟传输线长度可以比拟时,反射信号叠加在原信号上将会改变原信号的形状.如果传输线的特征阻抗跟负载阻抗不相等(即不匹配)时,在负载端就会产生反射.为什么阻抗不匹配时会产生反射以及特征阻抗的求解方法,牵涉到二阶偏微分方程的求解,在这里我们不细说了,有兴趣的可参看电磁场与微波方面书籍中的传输线理论.传输线的特征阻抗(也叫做特性阻抗)是由传输线的结构以及材料决定的,而与传输线的长度,以及信号的幅度、频率等均无关.
例如,常用的闭路电视同轴电缆特性阻抗为75Ω,而一些射频设备上则常用特征阻抗为50Ω的同轴电缆.另外还有一种常见的传输线是特性阻抗为300Ω的扁平平行线,这在农村使用的电视天线架上比较常见,用来做八木天线的馈线.因为电视机的射频输入端输入阻抗为75Ω,所以300Ω的馈线将与其不能匹配.实际中是如何解决这个问题的呢?不知道大家有没有留意到,电视机的附件中,有一个300Ω到75Ω的阻抗转换器(一个塑料封装的,一端有一个圆形的插头的那个东东,大概有两个大拇指那么大).它里面其实就是一个传输线变压器,将300Ω的阻抗,变换成75Ω的,这样就可以匹配起来了.这里需要强调一点的是,特性阻抗跟我们通常理解的电阻不是一个概念,它与传输线的长度无关,也不能通过使用欧姆表来测量.为了不产生反射,负载阻抗跟传输线的特征阻抗应该相等,这就是传输线的阻抗匹配,如果阻抗不匹配会有什么不良后果呢?如果不匹配,则会形成反射,能量传递不过去,降低效率;会在传输线上形成驻波(简单的理解,就是有些地方信号强,有些地方信号弱),导致传输线的有效功率容量降低;功率发射不出去,甚至会损坏发射设备.如果是电路板上的高速信号线与负载阻抗不匹配时,会产生震荡,辐射干扰等.容-源-电-子-网-为你提供技术支持
本文地址:http://www.dziuu.com/Components/15457947882820.shtml
本文标签:
猜你感兴趣:
关键词: 所属栏目:元器件知识
对于晶振输出波形,相信有人可能会认为只有两种波形,即无源晶振输出波形是正弦波,有源晶振输出波形是方波,一小部分是正弦波。由于有源晶振中增加了整形电路,输出为方波,很少使用正弦波。一般采用方波输出(大部分时候在示波器上看到的是波形很差的正弦波,这是由于示波器的带宽不够。
关键词: 所属栏目:电子基础
深圳市永阜康科技有限公司现在大力推广一颗内置PD3.0/QC3.0等主流快充协议、3-6多节锂电池移动电源双向100W快充IC-M12266,配合极简的外围电路,即可实现常见便携电子设备的Type-C快充需求。
关键词: 所属栏目:电源电路
针对2/3节锂电池供电的电子设备,最好的方式是采用通用Type-C接口充电,这样就可以通用Type-C的充电器,便携式移动电子设备出厂时搭配一根充电线就完美的解决上述应用的困扰,节省终端产品整机成本,避免材料的浪费。深圳市永阜康科技有限公司推出针对2/3节锂电池充电应用,大力推广Type-C输入升压型2/3节锂电池快充IC系列-IU5207/IU5208,芯片极具性价比,应用简单。
关键词: 所属栏目:电源电路
关键词: 所属栏目:电源电路
前一阵朋友和我说当初用某型号LDO时,发现输出异常,仔细阅读datasheet后,更换输出电容解决。LDO的输出电容对性能至关重要,除了会提高电源抑制比PSRR抑制噪声外,对环路稳
关键词: 所属栏目:电子基础
PW2606是一种前端过电压和过电流保护装置。它实现了广泛的输入电压范围从2.5V到40V。过电压阈值可在外部编程或设置为内部默认设置。集成功率路径nFET开关的超低电阻确保了更
关键词: 所属栏目:元器件知识
说明
PW2558开发了一种高效的异步降压DC/DC调节器输出0.8A电流。集成电路采用电流模式自适应恒关断时间控制。这个PW2558可在4.5V至55V的宽输入电压范围内工作,并将主开关
关键词: 所属栏目:元器件知识
一般说明
PW2205开发了一种高效率的同步降压DC-DC转换器5A输出电流。PW2205在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导
关键词: 所属栏目:元器件知识
一般说明
PW2330开发了一种高效率的同步降压DC-DC变换器3A输出电流。PW2330在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导损
关键词: 所属栏目:元器件知识
PW5328B是一个恒定频率, 6引脚 SOT23电流模式升压转换器,用于小型低功耗应用。 PW5328B的开关频率为 1.2MHz,允许使用微小的、低成本的电容器和电感器。内部软启动导致小
关键词: 所属栏目:元器件知识
2V的输入电压其实非常少,一般都是镍氢电池1.2V,干电池1.5V,来给玩具,MCU单片机,模块啊,等等供电。不过2V的供电电源或者设备确实是不常见的。
一般2V升3.3V,需要升
关键词: 所属栏目:元器件知识
PW5100可以适用于2V转5V和2.4V转5V的应用电路中,PW5100是一颗DC-DC的同步升压转换器芯片。
PW5100特点: 低输入,宽范围:0.7V-5V 输出电压固定,外围少:3V,3..3V,5V 输
关键词: 所属栏目:元器件知识
PW5100可以实现2.4V转3.3V,2V转3.3V的稳压电源电路,输出电流500MA.静态电流10uA,SOT23-5封装。输出纹波低,轻载性能高(轻载电感推荐6.8UH-10UH).PW5100 是一款高
关键词: 所属栏目:元器件知识
HU5810C是5V输入升压充电12.6V1.2A给三节锂电池充电芯片 输入小电流不会拉死,温度60°建议1000-1100MA带NTC热敏温度电流保护。HU5810C是一款5V输入,1.2A充电电流,支持三
关键词: 所属栏目:集成块资料
HU3031B是一个具备低噪声、恒定开关频率(400KHz)的电容式电压倍增器。输入2.5至4.5V,产生恒定的5V输出电压,大输出电流能达到250mA。较少的外部器件(仅有一只自举电容和
关键词: 所属栏目:集成块资料
简单自制tl494逆变器电路图50hz输出,大功率输出,
逆变器(inverter)是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220v50HZ正弦或方波)。应急电源,一般是把直流
关键词:逆变器稳压电路 所属栏目:逆变器电路图
简单自制tl494逆变器电路图50hz输出,大功率输出,
逆变器(inverter)是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220v50HZ正弦或方波)。应急电源,一般是把直流
关键词:逆变器稳压电路 所属栏目:逆变器电路图
深圳市永阜康科技有限公司现在推广一颗I2S数字输入20W立体声无电感闭环D类音频功放芯片HT566,适合应用于蓝牙音箱、WiFi音箱、智能音箱、公交车语音播报系统等领域。
关键词: 所属栏目:音频功放电路
省去输出变压器的功率放大电路通常称为OTL电路.其中,OTL为OutputTransformerLess的缩写.OTL电路为单端推挽式无输出变压器功率放大电路.通常采用电源供电,从两组串联的输出中点通过电容耦合输出信号.OTL电路是一
关键词: 所属栏目:音频功放电路