繞線電阻的電感與噪聲
發(fā)布時(shí)間:2013/7/13 21:55:51 訪問次數(shù):3435
薄膜電阻的電阻體是薄薄的條帶,因此,產(chǎn)生了正比于兩端DC壓降的過量噪聲(約等于0.1pNN)。繞線電阻則不同,電阻絲的表面缺陷只占電阻絲截面的很小部分。繞線電阻實(shí)際上不存在過量噪聲,這使得它們成為低噪聲放大電路陽極電阻的理想選擇。
低阻值繞線電阻帶有更為顯著的電感。對(duì)這一理論推斷,作者使用元件分析儀(component analyzer,指LCR電橋之類的測(cè)量分析儀——譯注)對(duì)繞線電阻進(jìn)行了測(cè)量,這種分析儀可以給出等效模型電路AT24C16C-SSHM-T。由于所測(cè)這些繞線電阻的外殼均為鋁殼,在變壓器效應(yīng)下,鋁殼作為一個(gè)短路匝,預(yù)期會(huì)令到繞線電阻的電感量減小。但剖開電阻后可看到,電阻絲纏繞的直徑僅為殼內(nèi)徑的一半,由此可知,這里僅為松耦合,變壓器效應(yīng)帶來的影響并不明顯。測(cè)量結(jié)果如圖4.1所示。
圖4.1 繞線電阻經(jīng)實(shí)測(cè)得到的等效電路
從等效電路可看到,測(cè)量結(jié)果驗(yàn)證了上述的理論推斷,低阻值繞線電阻確實(shí)帶有顯著的電感。在這次測(cè)量中,除了進(jìn)行等效模型電路的測(cè)量外,還對(duì)每一只電阻作100Hz至lOOkHz掃頻式的相移測(cè)量。其中,能測(cè)到相移的僅有220Q電阻(相移量為0.20)。
所有被測(cè)電阻的等效電路都并有一只小電容。對(duì)于那些阻值落入陽極負(fù)載常用范圍的電阻來說,這個(gè)小電容的容量為3pF土lpF。這個(gè)容量值,大致與實(shí)際電路中的雜散電容相當(dāng)。
總之,繞線電阻的阻值大于lOkQ時(shí),其電感完全可以忽略,但正如前面所述,當(dāng)阻值下降時(shí),繞線電阻的電感會(huì)變得明顯。雖有這樣的缺點(diǎn),但應(yīng)用上有些幸運(yùn)。因?yàn)樵诘湫偷碾娮庸茈娐分,需采用功率型電阻的RL,其值大于lOkQ,而陰極偏置電阻Rk<lkQ,,只消耗較小的功率,可以使用那些設(shè)計(jì)用于電橋電路的無感電阻。
薄膜電阻的電阻體是薄薄的條帶,因此,產(chǎn)生了正比于兩端DC壓降的過量噪聲(約等于0.1pNN)。繞線電阻則不同,電阻絲的表面缺陷只占電阻絲截面的很小部分。繞線電阻實(shí)際上不存在過量噪聲,這使得它們成為低噪聲放大電路陽極電阻的理想選擇。
低阻值繞線電阻帶有更為顯著的電感。對(duì)這一理論推斷,作者使用元件分析儀(component analyzer,指LCR電橋之類的測(cè)量分析儀——譯注)對(duì)繞線電阻進(jìn)行了測(cè)量,這種分析儀可以給出等效模型電路AT24C16C-SSHM-T。由于所測(cè)這些繞線電阻的外殼均為鋁殼,在變壓器效應(yīng)下,鋁殼作為一個(gè)短路匝,預(yù)期會(huì)令到繞線電阻的電感量減小。但剖開電阻后可看到,電阻絲纏繞的直徑僅為殼內(nèi)徑的一半,由此可知,這里僅為松耦合,變壓器效應(yīng)帶來的影響并不明顯。測(cè)量結(jié)果如圖4.1所示。
圖4.1 繞線電阻經(jīng)實(shí)測(cè)得到的等效電路
從等效電路可看到,測(cè)量結(jié)果驗(yàn)證了上述的理論推斷,低阻值繞線電阻確實(shí)帶有顯著的電感。在這次測(cè)量中,除了進(jìn)行等效模型電路的測(cè)量外,還對(duì)每一只電阻作100Hz至lOOkHz掃頻式的相移測(cè)量。其中,能測(cè)到相移的僅有220Q電阻(相移量為0.20)。
所有被測(cè)電阻的等效電路都并有一只小電容。對(duì)于那些阻值落入陽極負(fù)載常用范圍的電阻來說,這個(gè)小電容的容量為3pF土lpF。這個(gè)容量值,大致與實(shí)際電路中的雜散電容相當(dāng)。
總之,繞線電阻的阻值大于lOkQ時(shí),其電感完全可以忽略,但正如前面所述,當(dāng)阻值下降時(shí),繞線電阻的電感會(huì)變得明顯。雖有這樣的缺點(diǎn),但應(yīng)用上有些幸運(yùn)。因?yàn)樵诘湫偷碾娮庸茈娐分,需采用功率型電阻的RL,其值大于lOkQ,而陰極偏置電阻Rk<lkQ,,只消耗較小的功率,可以使用那些設(shè)計(jì)用于電橋電路的無感電阻。