1樓:匿名使用者
運放的輸入電流極小,所以r2上的壓降很小,運放+輸入端的電位接近地電位。運放+輸入端和-輸入端之間的電壓也極小,其-輸入端的電壓也接近地電位,稱為虛地。所以該運放電路的輸入電阻就是r1了。
由於此運放始終能保持輸出電壓為ui×(rf+r1)/r1,而不管負載電流怎麼變化,仍能保持恆壓輸出(當然還是要受運放允許的最大輸出電流限制),恆壓源的輸出電阻就近似為〇的。
2樓:匿名使用者
ui×(rf+r1)/r1可以由點電位法得出,由虛短的概念un=up=0v
即電位u+=u-;一般un右邊的電流很小可認為是0(虛斷)所以電流只有一條迴路;從ui到un再到uo;
所以 i=(ui-un)/r1=(un-uo)/rf因為 un=up=0
所以上述可推出uo=ui×(rf+r1)/r1至於輸入輸出等效電阻,這要看輸入輸出的迴路。
這個我不太會表達,可參考上學期學(我猜應該是)的電路分析。
為什麼理想運算放大器的輸入電阻無窮大,輸出電阻為零
3樓:demon陌
這種問題要去看運放的電路結構,pdf裡面有。
就拿最典型的雙極型運放來說:
1、它的輸入級採用差分放大電路,而且應用了映象恆流源這類技術,恆流源理論上內阻無窮大,所以導致運放的輸入電阻也極大。
2、運放輸出級一般都是乙類推輓放大電路,是共集放大電路的改進型。共集電路本身輸出電阻就很小,比輸出級的發射極電阻還要小,這個發射極電路是考慮到實際三極體的工作狀態才設定現在的幾十歐的水平,如果三極體是理想的,這個電阻可以下降到近似0的水平。運放也沿用了這個特點,實際運放一般都在幾十歐姆水平。
如果是mos管輸入結構的運放,那就更不用說了,輸入電阻本身就有10^12歐姆級別,再加上恆流源效應。
4樓:教之道v貴以專
理想運算放大器。
1:無窮大的電壓增益。
2:無窮大的輸入阻抗。
關於輸入阻抗:
3:零輸出阻抗。
關於輸出阻抗:
4:無窮大的頻寬。
5:噪聲為零。
6:時間和溫度變化時無漂移。
放大電路要求輸入電阻大,輸出電阻小,這是絕對的麼?
5樓:
一般情況下是輸入電阻大,輸出電阻小好,但可不是你那樣解釋的。放大電路一般是放大電訊號用的,輸入電阻大也就是輸入訊號帶的負載小,可防止輸入訊號產生奇變;而輸出相當於一個訊號源,其輸出電阻小則在接較大負載輸出電流大時也可保持電壓不降即輸出訊號不產生奇變。
6樓:偏移地址
你這裡特指的電壓放大電路,而且是指的運放構成的電壓放大電路。
電壓放大電路的輸入阻抗,對源來說就是輸出阻抗,同樣,對於輸出負載而言,放大電路的輸出阻抗就是他的輸入阻抗,對於電壓訊號,源相對於負載而言,當然越低越好,負載對於源而言,當然越大越好。
一直都沒搞明白放大電路的輸出電阻問題
7樓:天邊之約
輸出電阻是一個「等效」電阻,並不是一個實實在在的電阻,但它是由放大電路輸出級的電晶體或mos管的負載特性決定的;
類似電源的內阻,都是希望它越小越好。
輸出電阻的大小,直接限定了負載電阻的大小,也就限定了輸出功率;
換句話說:輸出電阻越大,要求的負載電阻就會越大,放大器的輸出功率就會越小。
(不然的話,如果提高負載功率,降低了負載電阻,由於兩個電阻串聯,放大器自身就會消耗很大的功率)
由於輸出是通過負載對地,即使輸出電阻為零,也不會短路;
除非你直接輸出短路。
訊號放大器的道理也一樣,為了能將有效的訊號儘量大的加到後一級上,輸出電阻越小越好。
8樓:匿名使用者
輸出電阻的電阻值的「等效」,是不是一個真正的電阻,,但它是由放大器電路的輸出級電晶體或mos管的負載特性;
類似於電源內電阻,希望它儘可能的小。
輸出電阻的大小,直接限制的負載電阻的大小,還定義了輸出功率;
換句話說:大。
輸出電阻,更大的將是需要負載電阻器,該放大器的輸出功率會更小。
(否則,如果我們提高負載功率和降低負載電阻,兩個電阻串聯連線,放大器將消耗大量的電能)
負載,輸出是即使輸出電阻為零,它不會短路;
除非你直接輸出短路。
訊號放大器,也由於同樣的原因,儘可能的大,以便能夠有效地訊號新增。
輸出電阻上的越小越好。
9樓:黑豹
性質為電壓源的放大器輸出電阻越小越好,性質為電流源的放大器就是越大越好。輸出電阻就是rc,那是最基本的放大電路,沒有實用價值,減小輸出電阻靠的是負反饋等電路結構的特性。
?&oldq=1
10樓:匿名使用者
準確的說法是:在輸出電壓一樣的情況下「輸出電阻越小越好」。
這樣能理解了吧?
為什麼對於放大電路,負載電阻越大,輸出端訊號越容易失真?
11樓:玉其英侍綾
對於放大電路來說,由於放大器存在非線性失真(體現在內阻的非線性上),所以希望放大器的輸出電阻儘量小,而負載(也就是下一級放大器的輸入)電阻儘量大,使放大器的內阻遠小於負載電阻,從而減少放大器本身帶來的非線性失真——從這一點上說,樓主是不是把題目說反了?
「負載電阻越大,輸出端訊號越容易失真」,基本只符合電流放大電路(恆流輸出)而不符合電壓放大電路(恆壓輸出)的情況。
不過,負載電阻越大,受環境電磁干擾的影響就越大,越容易出現干擾噪音,如果這也算進「訊號失真」的話。
12樓:賓秀榮靳甲
放大電路負載電阻越大,應該指的是阻值越小,若非,請指出。
放大電路負載越大,所允許的最大不失真輸出擺幅就越小,所以輸出端訊號越容易失真。
圖示基本共射放大器,最大不失真輸出電壓擺幅為uommax=ucc/(2+rc/rl)
rl越小,uommax就越小,輸出自然就越容易失真。
例如,對圖示rc=rl情況。
uommax=12v/(2+1/1)=4v輸出在4v以內,就不會有削頂失真。
如果rl=,則。
uommax=12v/(2+1/輸出只要超過3v,就會有削頂失真。
13樓:公禮夫婷
具體電路要具體分析,如果單純的負載(電阻),阻值越大對電路來說越輕鬆。
可能你說的是單管放大電路的c極電阻,也叫負載電阻,整個電路的放大倍數與阻值成正比,這個電阻越大輸出訊號擺幅越大,當擺幅接近或等於電源電壓就有了削波失真。
14樓:畢倫靳棋
不是電流訊號大而是輸出功率大,要使負載獲得最大功率就必須使內阻和外阻相等,放大電路中內阻理論上是無窮大的所以輸出電阻越大負載功率會越大。
15樓:閃士恩儲醜
負載電阻越大,放大倍數越高,輸出的訊號,幅度也就越大,這就越容易進入飽和或截止區,所以,越容易失真。
求放大電路的輸出電阻
16樓:匿名使用者
樓主是說在未負載時的電壓為4v吧。
所以內阻為(4v-3v)*3v/3k=1k歐姆。
17樓:木頭大寶劍
空載時輸出電阻就是集電極電阻rc。有負載時的輸出電阻是rc與負載電阻rl並聯的值。以上就是計算方法。
18樓:匿名使用者
你把原題發過來還有電路圖啊之類的。
你現在說的很模糊啊。
為什麼理想運算放大器的輸入電阻無窮大,輸出電阻為零
19樓:耿富貴冠霜
運算放大器的中間級是若干級共射電路組成的,你應該知道,共射電路的放大倍數很高,輕鬆可以做到au=100或者更多,假定是100,那麼2級就是10000,3級就是1000000,非常高。
理想運算放大器在分析的時候,認為開環放大倍數很高(實際中也少的有100000,多的有1千萬倍),近似認為是無窮大。這樣對與分析它的性質有利,誤差比較小。
你後半句是直接使用中的情況。這時候運算放大器一般採用閉環形式,也就是搭成諸如反相比例放大或者同相比例放大,用犧牲開環增益為代價,獲得其他方面更好的效能(此時放大倍數一般不超過100,單級的話)。這就是負反饋的作用,一般模電書都寫得很清楚。
我建議你看了理想運算放大器後,不要直接看後面的訊號處理電路,先把負反饋看了並弄清楚,這樣後面的比例放大電路就很容易了。
20樓:譙萱戰鳥
理想運算放大器。
1:無窮大的電壓增益。
2:無窮大的輸入阻抗。
關於輸入阻抗:
3:零輸出阻抗。
關於輸出阻抗:
4:無窮大的頻寬。
5:噪聲為零。
6:時間和溫度變化時無漂移。
這個電路的運放接法,作用,原理,這個電路的運放接法,作用,原理
映彩陽光 如圖 該電路為感應觸發電路,其靜態時,大功率發光二極體led為常亮狀態,當發光二極體d1發出的光 不一定是可見光 被光敏二極體d3接受到光亮時,內阻減小,通過電容c5給初級運算放大器一個低電平然後輸出一個低電平,低電平傳輸給功率放大運算放大器,輸出低電平使led發光二極體熄滅。該電路作用為...
請問這個運放的電路要怎麼分析呢?書上說反相輸入端虛地,可是我覺得這個電路就沒有負反饋啊
那天老三 虛短虛斷我不知道是什麼 運放的工作是以電壓為主的,特別是在理想運放下,是不用考慮電阻的的阻值的 vin是一個電壓源,它也是有內阻的,不管它是多大的內阻,總之,它不是開路的,那麼這個電路的反饋迴路是存在的,它就是一個典型的反相運放電路了 再看一下這個電路的輸出,你不管它是輸出多少電壓,它就是...
為什麼共射極基本放大電路的輸出電壓於輸入電壓相位相反
在共射極放大電路中,當基極輸入電壓上升時,集電極輸出電壓是下降的,而基極輸入電壓要是下降時,集電極輸出電壓就會上升。所以輸入與輸出電壓相位是相反的。 三極體接成共發射極電路時,輸入訊號與輸出訊號的相位相差180度,所以也稱為反相器,也就是倒相。這是因為集電極接一個電阻rc,集電極輸出電壓vce與電源...