CY7C225A40PC 輸人端口電壓和電流的關系
發布時間:2019/10/30 17:31:00 訪問次數:1718
CY7C225A40PC放大電路的表示方法(a)實際電路 (b)簡化電路,在實際應用中,根據放大電路輸人信號的條件和對輸出信號的要求,如果只需考慮電路的輸出電壓v0和輸人電壓vi的關系,則可表達為
v0=auui (1.4.1)
式中且v為電路的電壓增益。這種主要考慮電壓增益的電路稱為電壓放大電路。語音放大系統中對微音器輸出電壓信號的放大,使用的就是這種放大電路。
同樣,若主要考慮圖1.4.1中放大電路的輸出電流i0和輸入電流ii的關系,則可表達為
i0=Aiii (1.4.2)
式中Ai為電流增益,這種電路稱為電流放大電路。
當需要把電流信號轉換為電壓信號,如前述中需要將檢測到的微弱電流轉換為電壓時,則可利用互阻放大電路,其表達式為
v0=arIi (1.4.3)
式中Ji為放大電路的輸人電流,vo為輸出電壓,A=u0/Ii為互阻增益,其量綱為Ω。這里把信號放大的概念延伸了,與前述無量綱的電壓增益和電流增益不同。
與上述相反,有時要求把電壓信號轉換為與之相應的電流輸出,則電路中輸入信號取電壓vi,輸出信號取電流I0,輸出對輸人信號的關系可表達為
I0=Agvi (1.4.4)
式中Ag=I0/UI稱為放大電路的互導增益,它具有導納量綱S。相應地,這種放大電路得名為互導放大電路。
上述的AU、Aj、A、和AG是放大電路工作在線性條件下的增益。
通常,放大電路輸出信號的幅度遠大于輸人信號的幅度,即意味著輸出的能量增加了。增加的能量并非無中生有,而是由供電電源轉換得來的。因此,較完整的放大電路符號應包括工作電源,圖1.4.1a中的y1為正電源,V2為負電源,有些放大電路只需要單電源供電。符號“亠”是作為電路輸人與輸出信號的共同端點或參考電位點。這個參考點對于分析電子電路是必要的,而且帶來了極大方便。圖1.4.1b是放大電路的簡化表示。放大電路是一種雙口(含人口和出口)網絡,有時也用矩形符號來表示。
放大電路模型,放大電路的輸人端口既有電壓又有電流,輸出端口同樣有電壓叉有電流。根據實際的輸人信號和所需的輸出信號是電壓或者電流,放大電路可分為四種類型,即:電壓放大、電流放大、互阻放大和互導放大。為了進一步討論這四類放大電路的性能指標,可以根據雙口網絡的端口特性,建立起四種不同類型的放大電路模型,如圖1.4.2所示。這些模型采用一些基本的元件來構成電
路,只是為了等效放大電路的輸人和輸出特性,而忽略各種實際放大電路的內部結構。若將模型與實際電路相聯系,其中各元件參數值可以通過對電路和元器件在工作狀態下的分析來確定,也可以通過對實際電路的測量而得到。
由圖1.4.1看出,輸人端口電壓和電流的關系,可以用一個等效電阻來反映。根據電路理論知識,可以用一個信號源和它的內阻等效輸出端口特性.這樣,可以得到圖1.42a點畫線框內一般化的電壓放大電路模型。模型由輸人電阻Ri、輸出電阻R0和受控電壓源AUvi三個基本元件構成,其中vi為輸人電壓,處v。為輸出開路(RL=∞)時的電壓增益。值得注意的是,由于放大電路的輸出總是與輸人有關的,即受輸人信號的控制,所以放大電路模型輸出端口中的信號源是受控源,而不是獨立信號源。在本例中受控電壓源姓vOvi受輸人電壓鈔i的控制,并隨vi線性變化。圖中放大電路模型與電壓信號源vs、信號源內阻Rs以及負載電阻RL的組合,可在RL兩端得到對應于vs的輸出信號vO。
從圖1,4,2a可以看出,由于RO與RL的分壓作用,使負載電阻RL上的電壓信號vO小于受控電壓源的信號,即
U0=AUOUIRL/RL+RO (1,4.5)
四種類型的放大電路模型(a)電壓放大 (b)電流放大 (c)互阻放大 (d)互導放大
可見,其電壓增益為
AU=UO/UI=AUORL/RL+RO (1.4.6)
AU的恒定性受到RL變化的影響,隨RL的減小而降低。為了減小負載電阻對放大電路電壓增益的影響,就要求在電路設計時努力使RO<
大電路的輸出電阻應為RO=0。
信號衰減的另工個環節在輸人電路。信號源內阻Rs和放大電路輸人電阻Ri的分壓作用,致使到達放大電路輸人端的實際電壓為
Ui=USRI/Rs+RI (1.4.7)
CY7C225A40PC放大電路的表示方法(a)實際電路 (b)簡化電路,在實際應用中,根據放大電路輸人信號的條件和對輸出信號的要求,如果只需考慮電路的輸出電壓v0和輸人電壓vi的關系,則可表達為
v0=auui (1.4.1)
式中且v為電路的電壓增益。這種主要考慮電壓增益的電路稱為電壓放大電路。語音放大系統中對微音器輸出電壓信號的放大,使用的就是這種放大電路。
同樣,若主要考慮圖1.4.1中放大電路的輸出電流i0和輸入電流ii的關系,則可表達為
i0=Aiii (1.4.2)
式中Ai為電流增益,這種電路稱為電流放大電路。
當需要把電流信號轉換為電壓信號,如前述中需要將檢測到的微弱電流轉換為電壓時,則可利用互阻放大電路,其表達式為
v0=arIi (1.4.3)
式中Ji為放大電路的輸人電流,vo為輸出電壓,A=u0/Ii為互阻增益,其量綱為Ω。這里把信號放大的概念延伸了,與前述無量綱的電壓增益和電流增益不同。
與上述相反,有時要求把電壓信號轉換為與之相應的電流輸出,則電路中輸入信號取電壓vi,輸出信號取電流I0,輸出對輸人信號的關系可表達為
I0=Agvi (1.4.4)
式中Ag=I0/UI稱為放大電路的互導增益,它具有導納量綱S。相應地,這種放大電路得名為互導放大電路。
上述的AU、Aj、A、和AG是放大電路工作在線性條件下的增益。
通常,放大電路輸出信號的幅度遠大于輸人信號的幅度,即意味著輸出的能量增加了。增加的能量并非無中生有,而是由供電電源轉換得來的。因此,較完整的放大電路符號應包括工作電源,圖1.4.1a中的y1為正電源,V2為負電源,有些放大電路只需要單電源供電。符號“亠”是作為電路輸人與輸出信號的共同端點或參考電位點。這個參考點對于分析電子電路是必要的,而且帶來了極大方便。圖1.4.1b是放大電路的簡化表示。放大電路是一種雙口(含人口和出口)網絡,有時也用矩形符號來表示。
放大電路模型,放大電路的輸人端口既有電壓又有電流,輸出端口同樣有電壓叉有電流。根據實際的輸人信號和所需的輸出信號是電壓或者電流,放大電路可分為四種類型,即:電壓放大、電流放大、互阻放大和互導放大。為了進一步討論這四類放大電路的性能指標,可以根據雙口網絡的端口特性,建立起四種不同類型的放大電路模型,如圖1.4.2所示。這些模型采用一些基本的元件來構成電
路,只是為了等效放大電路的輸人和輸出特性,而忽略各種實際放大電路的內部結構。若將模型與實際電路相聯系,其中各元件參數值可以通過對電路和元器件在工作狀態下的分析來確定,也可以通過對實際電路的測量而得到。
由圖1.4.1看出,輸人端口電壓和電流的關系,可以用一個等效電阻來反映。根據電路理論知識,可以用一個信號源和它的內阻等效輸出端口特性.這樣,可以得到圖1.42a點畫線框內一般化的電壓放大電路模型。模型由輸人電阻Ri、輸出電阻R0和受控電壓源AUvi三個基本元件構成,其中vi為輸人電壓,處v。為輸出開路(RL=∞)時的電壓增益。值得注意的是,由于放大電路的輸出總是與輸人有關的,即受輸人信號的控制,所以放大電路模型輸出端口中的信號源是受控源,而不是獨立信號源。在本例中受控電壓源姓vOvi受輸人電壓鈔i的控制,并隨vi線性變化。圖中放大電路模型與電壓信號源vs、信號源內阻Rs以及負載電阻RL的組合,可在RL兩端得到對應于vs的輸出信號vO。
從圖1,4,2a可以看出,由于RO與RL的分壓作用,使負載電阻RL上的電壓信號vO小于受控電壓源的信號,即
U0=AUOUIRL/RL+RO (1,4.5)
四種類型的放大電路模型(a)電壓放大 (b)電流放大 (c)互阻放大 (d)互導放大
可見,其電壓增益為
AU=UO/UI=AUORL/RL+RO (1.4.6)
AU的恒定性受到RL變化的影響,隨RL的減小而降低。為了減小負載電阻對放大電路電壓增益的影響,就要求在電路設計時努力使RO<
大電路的輸出電阻應為RO=0。
信號衰減的另工個環節在輸人電路。信號源內阻Rs和放大電路輸人電阻Ri的分壓作用,致使到達放大電路輸人端的實際電壓為
Ui=USRI/Rs+RI (1.4.7)
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