发布时间:2012-10-5 阅读量:3175 来源: 我爱方案网 作者:
输出阻抗就是一个信号源的内阻,阻抗越小,驱动更大负载的能力就越高。本文重点探讨输出阻抗的大小对电路的影响,并辅以实例为大家详细讲解如何计算电路的输出阻抗。
什么是输出阻抗?
输出阻抗是在出口处测得的阻抗。输出阻抗就是一个信号源的内阻,阻抗越小,驱动更大负载的能力就越高。
输出阻抗对电路的影响
无论信号源或放大器还有电源,都有输出阻抗的问题。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。现实中的电压源,则做不到这一点,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。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。
输出阻抗的计算

上图是一个三极管和稳压管组成的稳压电路,其输出阻抗的计算方法如下:
事实上,图1电路的输出电阻应该为0,原因是什么呢?它还没有负载,即R3=RL=∞。所以这样说,是因为它的输出端没有电流,它的输出电压Vout一定等于稳压管输出电压VZD1=15V----Vref与Vout之间如同短路。这是一种极限状态,算是虚拟的吧。
如图2,让回到现实中,如果我们加入一个负载R3(其值为RL),则Vout=Vref-Vbe≈Vref-0.7V=15-0.7=14.3V,而从e极流出的电流Ie=Vout/R3。这种情况等效于图3。

图2:加入负载电阻RL后的电路

图3 等效电路图
如图3的左半部分,Vout等于电压源为Vref,经B-E结二极管向负载RL供电的电压,可以等效为图中的右半部分,二极管Dbe就成了负载RL的源内阻。至此,我们可以直接求出输出电阻了。
因为:(Vref-Vout)/Rs=Vout/RL…………环路电流相等
所以:Rs=RL×(Vref-Vout)/Vout=RL×(Vref/Vout-1)
即:Rs=RL×(Vref/Vout-1)
这个结果和通常的放大器以一定的输入信号求输出电阻的方法完全一样:先去除负载电阻(RL=∞),测出此时的输出电压,此时的电压必然是源内部的电压源电压;再测出加入负载电阻时的输出电压----此时的电压就是带载时电压,电压的跌落程度反映了源内阻的大小情况。
通过上文的学习,相信大家已经对输出阻抗的知识有了非常全面深入的了解了,附件中的《电路中的输入阻抗和输出阻抗》文档主要介绍输出阻抗和阻抗匹配的知识,可作为补充材料帮助大家加深对输出阻抗的认识。
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