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技術專題

電路中負載阻抗的使用及其對電路功能的影響


在電子領域,我們發現同義詞的使用非常廣泛。

一對這樣的同義詞是阻抗(交流電路)和電阻(直流電路)。從技術的角度來看,它們都代表了對電流的對立,但是阻抗也將電阻納入其可分解性中。當然,這也包括電抗(電容器)和電感(電感器)。

什么是阻抗?

阻抗是電路或組件對AC的有源電阻,是由電抗和歐姆電阻的綜合作用演變而來的。我們還將其定義為在施加電壓時電流與能量流之間的任何障礙或對立程度。

更為技術上的定義是電路對單一頻率的交流電的總阻力。總之,它是電抗和電阻的組合,我們以歐姆為單位進行測量,并用符號Z表示。

計算阻抗

如前所述,阻抗是電路對交流的阻抗,我們以歐姆為單位進行測量。在計算阻抗時,我們需要所有電容器,電感器的電阻(阻抗)以及所有電阻器的值。之所以需要這些值,是因為這些組件中的每個組件都提供與電流相反的變化量。當然,該措施取決于電流在速度,方向和強度上如何變化。我們可以使用一個簡單的數學公式來計算阻抗。

這些是您需要精確計算電路阻抗的公式

阻抗:Z = RXLXC(如果只有一個)

僅串聯阻抗:Z =√R2 + X2)(當同時存在R和一種X類型時)

僅串聯阻抗:Z =√R2 +| XL-XC |2)(當存在RXCXL時)

任何電路中的阻抗= R + jXj是虛數-1))

電阻:R = V / I

感抗:XL =2π?L=ωL

電容電抗XC = 1 /2π?C= 1 /ωC

什么是負載阻抗?

負載或負載阻抗是將設備或組件連接到功能塊的輸出,從而從中汲取可測量電流的概念。例如,您可以將電阻器連接到電源或將緩沖(運算放大器)放大器連接到振蕩器。因此,負載阻抗是鏈中下一個功能塊的輸入阻抗。

注意:緩沖放大器或緩沖器可提供鏈中從一個電路到下一個電路的電阻抗轉換。總之,它確保了電流或電壓從具有高輸出阻抗電平的第一電路到具有低輸入阻抗電平的第二電路的傳輸。內插緩沖放大器抑制第二電路使第一電路過載并妨礙適當的功能。通常,緩沖器有兩種主要類型:電流緩沖器或電壓緩沖器。

當負載不僅具有純電阻性組件(例如電阻器)而且還包含電抗性組件(例如電感器和電容器)時,就會出現負載阻抗。電抗成分代表虛阻抗,而電阻元件包含真實阻抗。

在功能上,當我們施加電壓時,電阻會耗散能量,而電容和電感會存儲能量。因此,我們認為它們的阻抗是虛構的。

負載阻抗的重要性

像在電路中故意添加任何電阻一樣,最終目標是控制電路中電流和電壓的流動。由于阻抗僅僅是交流電路中電阻原理的延伸,因此負載阻抗的使用對于電路功能至關重要,這是可以理解的。

負載阻抗對于評估各種條件下的電路行為也至關重要。例如,當負載阻抗等于電路輸出阻抗時,電路可實現最大功率傳輸。負載阻抗的變化將影響RC時間常數的充電和放電。當然,這取決于電路的設計,但也會引起上升和下降時間的變化。總而言之,電路的行為在諸如感性和容性負載甚至短路條件下會有所不同。

當阻抗匹配是特定電路的目標時,負載阻抗也至關重要。讓我們看一下傳輸線的示例。理想情況下,您希望源阻抗,傳輸線阻抗和負載阻抗相等。達到這些理想的參數條件將確保7V源信號在整個傳輸線上成為7V信號,并且輸出也將觀察或看到7V信號。

負載阻抗會影響電路的性能,尤其是輸出電壓和電流。這些影響發生在電壓源,傳感器和放大器中,僅舉幾例。最好的例子之一是電源插座,因為它們以恒定電壓提供功率。在這種情況下,負載是您連接到電源電路的電器。這意味著,當大功率設備開啟時,它將大大降低負載阻抗。但是,阻抗匹配不僅對于傳輸線至關重要,而且其重要性還擴展到PCB互連

 

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