VI-B4V-CU放大電路的主要性能指標(biāo)
發(fā)布時(shí)間:2019/10/30 18:36:45 訪問次數(shù):3355
VI-B4V-CU均可用圖1.5.1來表示。如圖所示,輸人電阻等于輸人電壓vi與輸入電流fi的比值,即Ri=vi/ii。輸入電阻Ri的大小決定了放大電路從信號(hào)源吸取信號(hào)幅值的大小。對(duì)輸人為電壓信號(hào)的放大電路,即電壓放大和互導(dǎo)放大電路,Ri愈大,則放大電路輸人端的ui值愈大。反之,輸人為電流信號(hào)的放大電路,即電流放大和互阻放大電路,Ri愈小,注人放大電路的輸人電流ii愈大。
放大電路的輸人電阻和輸出電阻
當(dāng)定量分析放大電路的輸人電阻Ri時(shí),一般可假定在輸入端外加一測(cè)試電壓vt,如圖1.5,2所示,根據(jù)放大電路內(nèi)的各元件參數(shù)計(jì)算出相應(yīng)的測(cè)試電流i1,則
Ri=ut/it (1,5,1)
求放大電路的輸人電阻
輸出電阻,放大電路輸出電阻Ro的大小決定它帶負(fù)載的能力。所謂帶負(fù)載能力,是指放大電路輸出量隨負(fù)載變化的程度。當(dāng)負(fù)載變化時(shí),輸出量變化很小或基本不變表示帶負(fù)載能力強(qiáng),即輸出量與負(fù)載大小的關(guān)聯(lián)程度愈弱,放大電路的帶
負(fù)載能力愈強(qiáng)。對(duì)于不同類型的放大電路,輸出量的表現(xiàn)形式是不一樣的。例
如,電壓放大和互阻放大電路,輸出量為電壓信號(hào)。對(duì)于這類放大電路,Ro愈小,負(fù)載電阻RL的變化對(duì)輸出電壓vo影響愈小[由式(1.4.5)可以看出電壓放大電路的這種影響]。這兩種放大電路中只要負(fù)載電阻RL足夠大,信號(hào)輸出功率Po=vo2/RL一般較低,對(duì)供電電源的能耗也較低,多用于信號(hào)的前置放大和中間級(jí)放大。對(duì)輸出為電流信號(hào)的放大電路,即電流放大和互導(dǎo)放大,與受控電流源并聯(lián)的Ro愈大,負(fù)載電阻RL的變化對(duì)輸出電流io的影響愈小。與前兩種放大電路相比,在供電電源電壓相同的條件下,這兩種放大電路可輸出較大的電流信號(hào),從而輸出功率Po=io2Rl可能達(dá)到較大的值,同時(shí)電源供給的功率也較大,通常用于電子系統(tǒng)的輸出級(jí),可作為各種輸出物理變量變換器(如音響系統(tǒng)的揚(yáng)聲器、動(dòng)力系統(tǒng)的電動(dòng)機(jī)等等)的驅(qū)動(dòng)電路。
當(dāng)定量分析放大電路的輸出電阻Ro時(shí),可采用圖1.5,3所示的方法。在信號(hào)源短路(vs=0,但保留Rs)和負(fù)載開路(RL=∞)的條件下,在放大電路的輸出端加一測(cè)試電壓ut,相應(yīng)地產(chǎn)生一測(cè)試電流it,于是可得輸出電阻為
ro=ut/it us=0,rl=∞ (1.5.2)
求放大電路的輸出電阻,根據(jù)這個(gè)關(guān)系,即可算出各種放大電路的輸出電阻。
另外,也可以用實(shí)驗(yàn)的方法獲得Ro的值。具體方法是分別測(cè)得放大電路開路時(shí)的輸出電壓vf和帶負(fù)載時(shí)的輸出電壓vo,由式Ro=(vyvo-1)RL計(jì)算得到Ro值。
必須注意,以上所討論的放大電路的輸人電阻和輸出電阻不是直流電阻,而是在線性運(yùn)用情況下的交流電阻,用符號(hào)R帶有小寫字母下標(biāo)i和o來表示。有關(guān)這方面的詳細(xì)情況,將在后續(xù)各章中討論。
增益,如前所述,四種放大電路分別具有不同的增益,如電壓增益av、電流增益Ai、互阻增益Ar及互導(dǎo)增益ag°它們實(shí)際上反映了放大電路在輸人信號(hào)控制下,將供電電源能量轉(zhuǎn)換為信號(hào)能量的能力。其中av和ai兩種無量綱增益在工程上常用以10為底的對(duì)數(shù)增益表達(dá),其基本單位為貝爾(Bel,B),平時(shí)用它的十分之一單位“分貝”(dB①)。這樣用分貝表示的電壓增益和電流增益分別如下所示系Deobel的縮寫。
VI-B4V-CU均可用圖1.5.1來表示。如圖所示,輸人電阻等于輸人電壓vi與輸入電流fi的比值,即Ri=vi/ii。輸入電阻Ri的大小決定了放大電路從信號(hào)源吸取信號(hào)幅值的大小。對(duì)輸人為電壓信號(hào)的放大電路,即電壓放大和互導(dǎo)放大電路,Ri愈大,則放大電路輸人端的ui值愈大。反之,輸人為電流信號(hào)的放大電路,即電流放大和互阻放大電路,Ri愈小,注人放大電路的輸人電流ii愈大。
放大電路的輸人電阻和輸出電阻
當(dāng)定量分析放大電路的輸人電阻Ri時(shí),一般可假定在輸入端外加一測(cè)試電壓vt,如圖1.5,2所示,根據(jù)放大電路內(nèi)的各元件參數(shù)計(jì)算出相應(yīng)的測(cè)試電流i1,則
Ri=ut/it (1,5,1)
求放大電路的輸人電阻
輸出電阻,放大電路輸出電阻Ro的大小決定它帶負(fù)載的能力。所謂帶負(fù)載能力,是指放大電路輸出量隨負(fù)載變化的程度。當(dāng)負(fù)載變化時(shí),輸出量變化很小或基本不變表示帶負(fù)載能力強(qiáng),即輸出量與負(fù)載大小的關(guān)聯(lián)程度愈弱,放大電路的帶
負(fù)載能力愈強(qiáng)。對(duì)于不同類型的放大電路,輸出量的表現(xiàn)形式是不一樣的。例
如,電壓放大和互阻放大電路,輸出量為電壓信號(hào)。對(duì)于這類放大電路,Ro愈小,負(fù)載電阻RL的變化對(duì)輸出電壓vo影響愈小[由式(1.4.5)可以看出電壓放大電路的這種影響]。這兩種放大電路中只要負(fù)載電阻RL足夠大,信號(hào)輸出功率Po=vo2/RL一般較低,對(duì)供電電源的能耗也較低,多用于信號(hào)的前置放大和中間級(jí)放大。對(duì)輸出為電流信號(hào)的放大電路,即電流放大和互導(dǎo)放大,與受控電流源并聯(lián)的Ro愈大,負(fù)載電阻RL的變化對(duì)輸出電流io的影響愈小。與前兩種放大電路相比,在供電電源電壓相同的條件下,這兩種放大電路可輸出較大的電流信號(hào),從而輸出功率Po=io2Rl可能達(dá)到較大的值,同時(shí)電源供給的功率也較大,通常用于電子系統(tǒng)的輸出級(jí),可作為各種輸出物理變量變換器(如音響系統(tǒng)的揚(yáng)聲器、動(dòng)力系統(tǒng)的電動(dòng)機(jī)等等)的驅(qū)動(dòng)電路。
當(dāng)定量分析放大電路的輸出電阻Ro時(shí),可采用圖1.5,3所示的方法。在信號(hào)源短路(vs=0,但保留Rs)和負(fù)載開路(RL=∞)的條件下,在放大電路的輸出端加一測(cè)試電壓ut,相應(yīng)地產(chǎn)生一測(cè)試電流it,于是可得輸出電阻為
ro=ut/it us=0,rl=∞ (1.5.2)
求放大電路的輸出電阻,根據(jù)這個(gè)關(guān)系,即可算出各種放大電路的輸出電阻。
另外,也可以用實(shí)驗(yàn)的方法獲得Ro的值。具體方法是分別測(cè)得放大電路開路時(shí)的輸出電壓vf和帶負(fù)載時(shí)的輸出電壓vo,由式Ro=(vyvo-1)RL計(jì)算得到Ro值。
必須注意,以上所討論的放大電路的輸人電阻和輸出電阻不是直流電阻,而是在線性運(yùn)用情況下的交流電阻,用符號(hào)R帶有小寫字母下標(biāo)i和o來表示。有關(guān)這方面的詳細(xì)情況,將在后續(xù)各章中討論。
增益,如前所述,四種放大電路分別具有不同的增益,如電壓增益av、電流增益Ai、互阻增益Ar及互導(dǎo)增益ag°它們實(shí)際上反映了放大電路在輸人信號(hào)控制下,將供電電源能量轉(zhuǎn)換為信號(hào)能量的能力。其中av和ai兩種無量綱增益在工程上常用以10為底的對(duì)數(shù)增益表達(dá),其基本單位為貝爾(Bel,B),平時(shí)用它的十分之一單位“分貝”(dB①)。這樣用分貝表示的電壓增益和電流增益分別如下所示系Deobel的縮寫。
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