输出阻抗
发布时间:2012/5/9 19:41:16 访问次数:761
图2. 15表示测量输出阻抗的方法。它是在输DM115B出端接上负载电阻R。来测量输出振幅RL,然后与无负载(RL≈oo)时的输出振幅做比较来求输出阻抗的方法。这是因为,VO为无负载时的输出振幅用Zo与RL进行分压之后的值。
照片2.8表示出设vi=1VP-P(lkHz)、RL =lokfl时的输出波形。在无负裁时,如照片2.2所示,AV5=5VP-P,但是RL-lokQ时,VO=2.5VP-P(为无负载时的1/2)。
因此,ZO值与RL相等,即知道为Zo一10 kQ。这个值为集电极电阻Rc本身的值。
如图2.16所示,如改变对晶体管的看法,则可以认为是由输入信号控制的电流源。因此,由输出端看到的该电路的阻抗为Rc与电流源并联连接的值(电源的阻抗是OQ,与GND相同)。
然而,所谓电流源,是指即使负载变化,其电流也是不改变的。可以认为内部阻抗是无限大。所以,由输出端看到的阻抗(即输出阻抗)为Rc本身。
图2. 15表示测量输出阻抗的方法。它是在输DM115B出端接上负载电阻R。来测量输出振幅RL,然后与无负载(RL≈oo)时的输出振幅做比较来求输出阻抗的方法。这是因为,VO为无负载时的输出振幅用Zo与RL进行分压之后的值。
照片2.8表示出设vi=1VP-P(lkHz)、RL =lokfl时的输出波形。在无负裁时,如照片2.2所示,AV5=5VP-P,但是RL-lokQ时,VO=2.5VP-P(为无负载时的1/2)。
因此,ZO值与RL相等,即知道为Zo一10 kQ。这个值为集电极电阻Rc本身的值。
如图2.16所示,如改变对晶体管的看法,则可以认为是由输入信号控制的电流源。因此,由输出端看到的该电路的阻抗为Rc与电流源并联连接的值(电源的阻抗是OQ,与GND相同)。
然而,所谓电流源,是指即使负载变化,其电流也是不改变的。可以认为内部阻抗是无限大。所以,由输出端看到的阻抗(即输出阻抗)为Rc本身。
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