输出阻抗

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电网的输出阻抗是对流入电源内部的负载网络的静态(电阻)和动态(电抗)电流(阻抗)的抵抗力的量度。 输出阻抗是当负载汲取电流时源电压下降倾向的量度,源网络是传输网络的部分,负载网络是消耗网络的部分。 因此,输出阻抗有时被称为源阻抗或内部阻抗。 所有设备和连接都具有非零电阻和电抗,因此没有设备是完美的来源。 输出阻抗通常用于模拟源对电流的响应。 设备测量的输出阻抗的某些部分可能实际上并...

输出阻抗

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电网的输出阻抗对流入电源内部的负载网络的静态(电阻)和动态(电抗)电流(阻抗)的抵抗力的量度。 输出阻抗是当负载汲取电流时源电压下降倾向的量度,源网络是传输网络的部分,负载网络是消耗网络的部分。

因此,输出阻抗有时被称为源阻抗或内部阻抗。

描述

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所有设备和连接都具有非零电阻和电抗,因此没有设备是完美的来源。 输出阻抗通常用于模拟源对电流的响应。 设备测量的输出阻抗的某些部分可能实际上并不存在于设备内; 有些是由于源的化学、热力学机械特性引起的人工制品。 该阻抗可以想象为与理想电压源串联或与理想电流源并联的阻抗(请参阅:串联和并联电路)。

源被建模为理想源(理想意味着始终保持所需值的源)及其输出阻抗。 输出阻抗定义为与理想电压源串联的模型阻抗和/或实际阻抗。 在数学上,电流源和电压源可以使用戴维南定理和诺顿定理相互转换。

晶体管等非线性器件的情况下,术语输出阻抗通常是指对小幅度信号的影响,并且会随着晶体管的偏置点而变化,即随着直流 (DC) 和电压施加到设备。

测量

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电阻器件的源电阻可以通过增加器件负载直到负载(交流或直流)电压为开路电压的一半来实验确定。 此时负载电阻与内阻相等。

通过跟踪各种负载的电压与电流曲线,并根据欧姆定律计算电阻,可以更准确地描述它。 (对于不同类型的负载或不同频率,内阻可能不同,尤其是在化学电池等设备中。)

电抗(电感或电容)源设备的广义源阻抗更难确定,通常使用专用仪器测量,而不是手动进行多次测量。

音频放大器

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功率放大器的实际输出阻抗 (ZS) 通常小于 0.1 Ω,但很少指定。 相反,它隐藏在阻尼系数参数中,

给出功率放大器的小源阻抗(输出阻抗)。 这可以根据扬声器的 ZL(通常为 2、4 或 8 欧姆)和阻尼系数的给定值计算得出。

通常在音频和高保真音响中,元件的输入阻抗是与其连接的设备的输出阻抗的数倍(技术上,超过 10 倍)。 这称为阻抗桥接或电压桥接。

在这种情况下,ZL>>B。 ZS,(在实践中:)DF > 10

在视频、射频和其他系统中,输入和输出的阻抗是相同的。 这称为阻抗匹配或匹配连接。

在这种情况下,ZS = ZL, DF = 1/1 = 1 。

大多数设备的实际输出阻抗与额定输出阻抗不同。 功率放大器的额定阻抗可能为 8 欧姆,但实际输出阻抗会因电路条件而异。 额定输出阻抗是放大器可以在不发生故障的情况下提供xxx功率的阻抗。

输出阻抗

电池

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内阻是一个有助于模拟电池内部复杂化学反应的电气结果的概念。 无法直接测量电池的内阻,但可以通过电路测量的电流和电压数据计算出来。

R B {\displaystyle R_{B}} 是电池的内阻V S {\displaystyle V_{S}} 是没有负载的电池电压V L {\displaystyle V_{L}} 是有负载的电池电压 loadR L {\displaystyle R_{L}} 是电路的总电阻 I {\displaystyle I} 是电池提供的总电流。

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  1. 输出阻抗
  2. 描述
  3. 测量
  4. 音频放大器
  5. 电池

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