源、吸收源及相关术语
发布时间:2013/7/10 19:49:12 访问次数:1413
电压源和电流源,都是能够向与ATMEGA16L-8AU其相接的负载提供能量的供应源(比如电池)吸收源( sink)可以对外部所接能量源的特性产生控制作用,但它自己不提供能量。音频电子应用中,为了改善周边电路的AC性能,经常需要构造真实的电路,来模仿那些概念电路里的虚拟器件。下面出现的名词术语(译注:指恒压源、恒流源等),是针对AC性能方面所起作用来说的——虽然利用有源器件进行实际模仿时,可能也会对DC性能产生影响。
理想的恒压源/恒压吸收源对于AC是短路的(具有为零的AC电阻)。因此,根据欧姆定律,即使它流过无穷大的AC电流,其AC压降仍为零。尽管稳压器、稳压管等有源器件的AC表现更接近于恒压源/恒压吸收源,但容量合适的电容在AC上也是近似于恒压源/恒压吸收源。音频电路中,常见的例子有电容输入式整流电源的储能电容(能量源),以及电子管电路的阴极旁路电容(吸收源)。
理想的恒流源/恒流吸收源则反过来,对于AC是开路的(具有无穷大的AC电阻)。即使它的两端加上无穷大的AC电压,也不能令它有AC电流流过。有源器件所做的恒流源/恒流吸收源正变得越来越普遍,但电感也可用来模仿恒流深/恒流吸收源。在音频应用中,最主要的例子是电感输入式整流电源的电感(能量源),以及输出变压器的初级绕组电感(吸收源)。
尽管有人提出,电容和电感可用来模仿理想的能量源/吸收源,但其弦外之音表明,实际上他们也承认,如果用有源器件取代电容电感来作模仿,就能取得更加接近的理想效果。可以这样说,电子管放大器“黄金时代”所设计的电路与现代设计的电子管放大器电路,两者最主要的差别就在于,后者用有源器件取代无源元件,来更好地模仿理想能量源/吸收源。
——译者注:鉴于本书电路中常用到的是恒流吸收源,为简化叙述,本小节后出现的恒流吸收源( sink)均统一译为恒流源。
理想的恒压源/恒压吸收源对于AC是短路的(具有为零的AC电阻)。因此,根据欧姆定律,即使它流过无穷大的AC电流,其AC压降仍为零。尽管稳压器、稳压管等有源器件的AC表现更接近于恒压源/恒压吸收源,但容量合适的电容在AC上也是近似于恒压源/恒压吸收源。音频电路中,常见的例子有电容输入式整流电源的储能电容(能量源),以及电子管电路的阴极旁路电容(吸收源)。
理想的恒流源/恒流吸收源则反过来,对于AC是开路的(具有无穷大的AC电阻)。即使它的两端加上无穷大的AC电压,也不能令它有AC电流流过。有源器件所做的恒流源/恒流吸收源正变得越来越普遍,但电感也可用来模仿恒流深/恒流吸收源。在音频应用中,最主要的例子是电感输入式整流电源的电感(能量源),以及输出变压器的初级绕组电感(吸收源)。
尽管有人提出,电容和电感可用来模仿理想的能量源/吸收源,但其弦外之音表明,实际上他们也承认,如果用有源器件取代电容电感来作模仿,就能取得更加接近的理想效果。可以这样说,电子管放大器“黄金时代”所设计的电路与现代设计的电子管放大器电路,两者最主要的差别就在于,后者用有源器件取代无源元件,来更好地模仿理想能量源/吸收源。
——译者注:鉴于本书电路中常用到的是恒流吸收源,为简化叙述,本小节后出现的恒流吸收源( sink)均统一译为恒流源。
电压源和电流源,都是能够向与ATMEGA16L-8AU其相接的负载提供能量的供应源(比如电池)吸收源( sink)可以对外部所接能量源的特性产生控制作用,但它自己不提供能量。音频电子应用中,为了改善周边电路的AC性能,经常需要构造真实的电路,来模仿那些概念电路里的虚拟器件。下面出现的名词术语(译注:指恒压源、恒流源等),是针对AC性能方面所起作用来说的——虽然利用有源器件进行实际模仿时,可能也会对DC性能产生影响。
理想的恒压源/恒压吸收源对于AC是短路的(具有为零的AC电阻)。因此,根据欧姆定律,即使它流过无穷大的AC电流,其AC压降仍为零。尽管稳压器、稳压管等有源器件的AC表现更接近于恒压源/恒压吸收源,但容量合适的电容在AC上也是近似于恒压源/恒压吸收源。音频电路中,常见的例子有电容输入式整流电源的储能电容(能量源),以及电子管电路的阴极旁路电容(吸收源)。
理想的恒流源/恒流吸收源则反过来,对于AC是开路的(具有无穷大的AC电阻)。即使它的两端加上无穷大的AC电压,也不能令它有AC电流流过。有源器件所做的恒流源/恒流吸收源正变得越来越普遍,但电感也可用来模仿恒流深/恒流吸收源。在音频应用中,最主要的例子是电感输入式整流电源的电感(能量源),以及输出变压器的初级绕组电感(吸收源)。
尽管有人提出,电容和电感可用来模仿理想的能量源/吸收源,但其弦外之音表明,实际上他们也承认,如果用有源器件取代电容电感来作模仿,就能取得更加接近的理想效果。可以这样说,电子管放大器“黄金时代”所设计的电路与现代设计的电子管放大器电路,两者最主要的差别就在于,后者用有源器件取代无源元件,来更好地模仿理想能量源/吸收源。
——译者注:鉴于本书电路中常用到的是恒流吸收源,为简化叙述,本小节后出现的恒流吸收源( sink)均统一译为恒流源。
理想的恒压源/恒压吸收源对于AC是短路的(具有为零的AC电阻)。因此,根据欧姆定律,即使它流过无穷大的AC电流,其AC压降仍为零。尽管稳压器、稳压管等有源器件的AC表现更接近于恒压源/恒压吸收源,但容量合适的电容在AC上也是近似于恒压源/恒压吸收源。音频电路中,常见的例子有电容输入式整流电源的储能电容(能量源),以及电子管电路的阴极旁路电容(吸收源)。
理想的恒流源/恒流吸收源则反过来,对于AC是开路的(具有无穷大的AC电阻)。即使它的两端加上无穷大的AC电压,也不能令它有AC电流流过。有源器件所做的恒流源/恒流吸收源正变得越来越普遍,但电感也可用来模仿恒流深/恒流吸收源。在音频应用中,最主要的例子是电感输入式整流电源的电感(能量源),以及输出变压器的初级绕组电感(吸收源)。
尽管有人提出,电容和电感可用来模仿理想的能量源/吸收源,但其弦外之音表明,实际上他们也承认,如果用有源器件取代电容电感来作模仿,就能取得更加接近的理想效果。可以这样说,电子管放大器“黄金时代”所设计的电路与现代设计的电子管放大器电路,两者最主要的差别就在于,后者用有源器件取代无源元件,来更好地模仿理想能量源/吸收源。
——译者注:鉴于本书电路中常用到的是恒流吸收源,为简化叙述,本小节后出现的恒流吸收源( sink)均统一译为恒流源。
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