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  • 个端子分别连接到另一个电阻器或电阻器的每个端子时,称电阻器并联连接在一起与前一个串联电阻器电路不同,在并联电阻器中网络电路电流可以采用多条路径,因为电流有多条路径。然后并联电路被归类为电流分压器。...

    当两个端子分别连接到另一个电阻器或电阻器的每个端子时,称电阻器并联连接在一起

    与前一个串联电阻器电路不同,在并联电阻器中网络电路电流可以采用多条路径,因为电流有多条路径。然后并联电路被归类为电流分压器。

    由于电源电流有多条路径流过,并联网络中所有分支的电流可能不同。然而,并联电阻网络中所有电阻器的电压降是相同的。然后,并联的电阻在它们之间有一个公共电压,对于所有并联的元件都是如此。

    因此我们可以定义并联电阻电路作为电阻器连接到相同的两个点(或节点)并且通过其具有连接到公共电压源的多于一个电流路径的事实来识别的电阻器。然后在下面的并联电阻示例中,电阻 R 1 两端的电压等于电阻 R 2 两端的电压等于 R 3 的电压等于电源电压。因此,对于并联电阻网络,其给出如下:

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    在以下电阻并联电路中的电阻 R 1 , R 2 和 R 3 两个点之间并联连接在一起 A 和 B ,如图所示。

    并联电阻电路

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    在之前的串联电阻网络中,我们看到了总电阻 R T 电路等于加在一起的所有单个电阻的总和。对于并联电阻,等效电路电阻 R T 的计算方式不同。

    这里,倒数( 1 / R )各个电阻的值全部加在一起而不是电阻本身与代数和的倒数给出等效电阻,如图所示。

    并联电阻方程

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    然后,并联连接的两个或多个电阻的等效电阻的倒数是各个电阻的倒数的代数和。

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    如果两个并联的电阻或阻抗相等且相同,则总电阻或等效电阻R T 为等于一个电阻值的一半。这等于R / 2和三个相等的并联电阻,R / 3等。

    注意,等效电阻总是小于并联网络中的最小电阻,所以总电阻 R T 将随着附加的并联电阻的增加而减少。

    并联电阻给出了一个称为电导的符号,符号G,其中电导单位为Siemens,符号S。电导是电阻的倒数或倒数,(G = 1 / R)。为了将电导转换回电阻值,我们需要取电导的倒数,然后将电阻器的总电阻 R T 并联。

    我们现在知道连接在相同两点之间的电阻器是并联的。但是并联电阻电路可以采用除上面给出的明显形式之外的许多形式,这里是电阻器如何并联连接在一起的几个例子。

    各种并联电阻网络

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    上面的五个电阻网络可能看起来彼此不同,但它们都被排列为并联的电阻因此,相同的条件和公式适用。

    并联电阻器实例No1

    求出总电阻, R T 以下电阻连接在并联网络中。

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    总电阻 R T 跨两个终端 A 和 B 计算如下:

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    这种倒数计算方法可用于计算单个并行网络中连接在一起的任意数量的单个电阻。

    但是,如果只有两个并联的电阻,那么我们可以使用更简单,更快速的公式来找到总电阻或等效电阻值R T 并帮助减少倒数数学

    这种更快的并行计算两个电阻的方法,具有相等或不相等的值,如下:

    28d0790ce379eac0a511aa6e29cad6a9.gif

    并联电阻器No2

    考虑以下电路,并联组合中只有两个电阻器。

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    使用上面的公式将两个电阻并联连接在一起,我们可以计算总电路电阻, R T :

    d9d86546304b9b7777c10852351434e1.gif

    要记住并联电阻的一个要点是,t并联连接在一起的任何两个电阻的总电路电阻( R T )总是LESS,而不是最小电阻的值在上面的例子中,组合的值计算如下: R T =15kΩ,其中作为最小电阻的值22kΩ,更高。换句话说,并联网络的等效电阻将始终小于组合中最小的单个电阻。

    此外,在 R 1 等于 R 2 的值,即 R 1 = R 2 ,网络的总电阻恰好是其中一个电阻的值的一半, R / 2 。

    同样,如果三个或更多电阻各有一个相同的值并联连接,则等效电阻将等于 R / n 其中 R 是电阻的值, n 是组合中单个电阻的数量。

    例如,六个100Ω电阻以并联组合连接在一起。因此,等效电阻为: R T = R / n = 100/6

    =16.7Ω。但请注意,这仅适用于等效电阻。那些电阻都具有相同的值。

    并联电阻电路中的电流

    总电流 I T 进入并联电阻电路是在所有并联支路中流动的所有单独电流的总和。但是流过每个并联支路的电流量可能不一定相同,因为每个支路的电阻值决定了该支路内流动的电流量。

    例如,尽管并联组合具有电阻相同,电阻可能不同,因此流过每个电阻的电流肯定会因欧姆定律的不同而不同。

    考虑上面并联的两个电阻。流过并联连接在一起的每个电阻( I R1 和 I R2)的电流不是必须具有相同的值,因为它取决于电阻器的电阻值。但是,我们知道在 A 点进入电路的电流也必须在 B 点退出电路。

    基尔霍夫电流定律指出:“离开电路的总电流等于进入电路的电流 - 没有电流丢失”。因此,在电路中流动的总电流如下:

    I T = I R1 + I R2

    然后使用欧姆定律,流经上述实例No2的每个电阻的电流可以计算为:

    电流流动在 R 1 = V S ÷R 1 = 12V÷22kΩ=0.545mAor545μA

    电流 R 2 = V S ÷R 2 = 12V÷47kΩ=0.255mAor255μA

    因此给我们一个总电流 I T 在电路周围流动:

    I T = 0.545mA + 0.255mA = 0.8mA或800μA

    这也可以使用欧姆定律直接验证:

    I T = V S ÷R T = 12÷15kΩ= 0.8mA或800μA (相同)

    给出用于计算并联电阻电路中流动的总电流的公式,它是加在一起的所有单个电流的总和,给出如下:

    I total = I 1 + I 2 + I 3 ... .. + I n

    然后并联电阻网络也可以被认为是“电流分压器”,因为电源电流在各个并联支路之间分裂或分开。因此,具有 N 电阻网络的并联电阻器电路将具有N个不同的电流路径,同时保持其自身的公共电压。并联电阻也可以互换,而不会改变总电阻或总电路电流。

    并联电阻No3

    计算各个分支电流和从中抽取的总电流以下电阻组并联在一起的电源供电。

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    由于电源电压常见对于并联电路中的所有电阻,我们可以使用欧姆定律来计算单个支路电流,如下所示。

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    然后流入并联电阻器组合的总电路电流 I T 将为:

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    通过找到等效电路电阻 R T ,也可以找到并验证这个5安培的总电路电流值。并联支路并将其分为电源电压, V S 如下所示。

    等效电路电阻:

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    然后流入电路的电流将是:

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    并联电阻器

    总结一下。当连接两个或多个电阻器使得它们的两个端子分别连接到另一个或多个电阻器的每个端子时,它们被称为并联连接在一起。并联组合中每个电阻两端的电压完全相同,但流过它们的电流不相同,这取决于它们的电阻值和欧姆定律。然后并联电路是电流分压器。

    并联组合的等效或总电阻 R T通过相互加法和总电阻值求得将始终小于组合中最小的单个电阻器。并联电阻网络可以在同一组合内互换,而不会改变总电阻或总电路电流。即使一个电阻可能开路,并联电路中连接在一起的电阻也将继续工作。

    到目前为止,我们已经看到电阻网络以串联或并联组合方式连接。在下一个关于电阻器的教程中,我们将同时以串联和并联组合方式将电阻连接在一起,从而产生混合或组合电阻电路。

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    一、输入电阻

    输入电阻是从放大电路输入端看进去的等效电阻。因为反馈放大电路输入端的反馈方式有串联和并联之分,故负反馈对放大电路输入电阻的影响与串联反馈还是并联反馈直接有关。

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    1.串联负反馈使输入电阻增大

    在串联负反馈电路中,由于Uf和UI串联作用于输入端,Uf抵抵了UI的一部分,因此,在Ui 相同的情况下,输入电流Ii比没有反馈时减小,故输入电阻RIf = Ui/Ii 增大了,这可用图Z0309 来说明。

    因Uf取自Xo,令Xo= 0 时,则Uf消失,于是开环输入电阻RI(即基本放大电路的输入电阻)为

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    而闭环输入电阻rif 为

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    8265c63fc2ee17893632e416c23060c4.png

    ,代入上式可得

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    上式表明,串联负反馈使闭环输入电阻增加到开环输入电阻的(1+FA)倍。对于电压串联负反馈

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    对电流串联负反馈,。要注意的是,这里的RI必须是反馈环内的量,例如,串联反馈中,基极偏置电阻Rb对信号源的负载效应不因(1+FA)大小而变,故不属环内量。因此,要考虑Rb的活,放大电路实际输入电阻为

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    2.并联负反馈使输入电阻减小

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    在并联负反馈电路中,由于I f对I i有分流作用,因此,在Ib一定时,I f的出现将使II增大,从而使闭环输入电阻减小。开环输入电阻为:

    3659d209d737a0025695a4f79b916e85.png

    而闭环输入电阻为:

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    4c27e8eadd4615ad11c94b9ded8cfa7b.png

    ,代人上式可得:

    a05eb83a39ed48b3fce9cacda6e645ce.png

    可见,引入并联负反馈后,使闭环输入电阻rIf降到开环输入电阻ri的 1 /(1+FA)。要注意的是,对电压并联负反馈 :

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    而对电流并联负反馈

    因Rb的存在将对I i分流,且分流大小与(1+FA)有关,故Rb为环内量,即应计算在 ri之内,放大电路的实际闭环输入电阻就等于rif。

    二、输出电阻

    放大电路对负载而言,可等效为一个信号源。这个信号源的内阻就是放大电路的输出电阻。由于输出有电压反馈与电流反馈两种方式,故输出电阻的变化趋势就与电压反馈还是电流反馈直接有关。

    1.电压负反馈使放大电路的输出电阻减小

    在负反馈电路中,由于电压负反馈能够稳定输出电压,即使RL发生变化,也能保持输出电压稳定,放大电路近似于恒压源,其效果相当于减小了电路的输出电阻。

    计算电压负反馈放大电路输出电阻的方法仍与基本放大电路中使用的方法相同。即令信号源XI=0(电压源短路,电流源开路,可保留其内阻),然后移去RL,在输出端加一测试电压Vo(如图Z0309所示),算出相应的电流Io,则输出电阻为

    Rof =Vo / Io

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    图中Ro包含了 RC。在输入回路中,虽然XI = 0,但由于反馈信号Xf的存在,使

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    ,在输出回路中便存在与

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    相应的受控源

    0c62ab8c2ff382fabb2594b3249791e7.png

    。其中Ao为基本放大器输出端开路时的放大倍数。由图可见

    2b5f4fcdae0eb250a29393fc413c3512.png

    整理可得:

    c8fb0691ad5dade56bfdf3786e7eb4c7.png

    可见,引入电流负反馈后,电路的闭环输出电阻增加到开环输出电阻的(1+AsF)倍。对于电流串联负反馈有

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    ;对于电流并联负反馈则为

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    需要指出的是,这里As是RL=0时的短路电流放大倍数。Ro中不包含RC在内,这是由于RC 的存在使得流进反馈网络的电流不等于流过负载RL的电流Io,属不严格电流反馈。故放大电路的实际输出电阻为

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    一般RC值不大,所以即使Rof增大很多,放大电路的实际输出电阻 增加并不显着。

    综上所述,负反馈对放大电路输入和输出电阻的影响,可归纳以下两点:

    (1)放大电路引入负反馈后,输入电阻的改变取决于输入端的联接方式,而与输出端的取样对象(电压或电流)无直接关系(取样对象将决定AF的含义),串联负反馈使输入电阻增加,并联负反馈使输入电阻减小,增加和减小的程度取决于反馈深度。

    (2)放大电路引入负反馈以后,输出电阻的改变取决于输出端的取样对象,而与输入端的联接方式无直接关系,电压负反馈使输出电阻减小,电流负反馈使输出电阻增加,增加和减小的程度决定于反馈深度。

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  • SPI信号上串联电阻,一般是几十欧姆左右,一般有如下几个作用: 1)阻抗匹配。因为信号的阻抗很低,跟信号线之间阻抗不匹配,串上一个电阻后,可改善匹配情况,以减少反射。 2)SPI的速率较高,串联一个电阻,与...

    大家好,我是记得诚。

    在很多电路中都会串联小阻值的电阻,别小看它们,其实作用很大。

    1、SPI信号线

    在这里插入图片描述
    SPI信号上串联电阻,一般是几十欧姆左右,一般有如下几个作用:

    1)阻抗匹配。因为信号源的阻抗很低,跟信号线之间阻抗不匹配,串上一个电阻后,可改善匹配情况,以减少反射。

    2)SPI的速率较高,串联一个电阻,与线上电容和负载电容构成RC电路,减少信号陡峭,避免过冲,过冲有时候会损坏芯片GPIO,当然对EMI也有好处,尤其是高速电路。

    3)调试方便,现在的芯片很多是BGA、QFN封装,串联一个电阻,调试时用示波器抓取波形方便。

    2、LDO输入端

    在这里插入图片描述
    当LDO的VIN absolute maximum接近电源电压时,这时候又不想换高规格的LDO,为了节省成本,这时可以串一个小阻值电阻,能吸收一部分电压和电流,

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  • 二极管就是将PN结外面封装了一个外壳,所以比起PN结他带有体电阻,这就导致正向电流比PN结小一些,另外加反向电压的时候,不仅仅有PN结的漂移运动,还有外壳的漂移运动,所以反向饱和电流比PN结要大。 温度对二极管...

    半导体二极管

    常见外形
    常见外形

    最右侧的,下面是一个螺丝。这种适用于大电流的场合,当电流较大的时候电磁感应产生的外应力很大,所以需要螺丝固定。

    二极管伏安特性

    二极管就是将PN结外面封装了一个外壳,所以比起PN结他带有体电阻,这就导致正向电流比PN结小一些,另外加反向电压的时候,不仅仅有PN结的漂移运动,还有外壳的漂移运动,所以反向饱和电流比PN结要大。

    温度对二极管的影响

    在这里插入图片描述
    温度上升,正向曲线左移,反向曲线下移。
    正向左移的原因:温度升高的时候,扩散运动加强,多数载流子的运动加剧,在同以电压下,温度越高电流越大,二极管导通电压降低,曲线向左移动。
    反向下移的原因:温度升高,本征激发的少子数目变多,运动加剧,所以反向饱和电流变大,曲线向下移动。

    其他特性:
    室温下,温度每升高1℃,正向压降下降2.2mv
    每升高10℃,反向电流增大一倍。
    利用这个特性,可以使用二极管做出成本极低的测温器。

    二极管的主要参数
    只列举常用的
    如下:

    参数概述
    额定整流电流IF指二极管长期运行时,根据允许温升折算出来的平均电流值。
    最大反向峰值电压VRM最大反向峰值电压VRM指为避免击穿所能加的最大反向电压。
    最大直流反向电压VR上述最大反向峰值电压是反复加上的峰值电压,VR是连续加直流电压时的值。用于直流电路,最大直流反向电压对于确定允许值和上限值是很重要的。
    反向饱和漏电流IR指在二极管两端加入反向电压时,流过二极管的电流。
    最高工作频率fM由于PN结的结电容存在,当工作频率超过某一值时,它的单向导电性将变差。
    最大功率P加在二极管两端的电压乘以流过的电流。这个极限参数对稳压二极管,可变电阻二极管显得特别重要。

    关于上限截止频率:因为PN结形成的势垒电容和扩散电容组成了PN结的结电容,当频率过高的时候,因为结电容的存在,将会令二极管失去单向导电性,所以二极管有上限截止频率,一般在低频电路中不做考虑。

    二极管的等效电路

    做等效电路的思路是伏安特性折线化,使用线性元件,将二极管的的伏安特性曲线表达出来。
    二极管的等效电路
    (a):二极管的理想模型,正向导通电压为0,反向截止。
    (b):正向二极管有一个开启电压,反向截止,这个是常用的等效模型。
    (c):正向在b的基础上增加了一个电阻,反向截止。

    二极管的简单电路

    限幅电路,整流电路,如下
    简单电路
    直流电压源和交流电压源同时作用的二极管电路
    如下图:
    直流电压源和交流电压源同时作用的二极管电路

    二极管的微变等效电路
    通过上面直流交流同时作用我们可以知道:

    直流作用下,可以得到ID。
    交流作用下,rd=UT/ID
    此时,二极管等效成为了一个阻值为rd的电阻。

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  • 手里面有种超级电容,超级电容都是个电容串联起来的,但一种超级电容加了平衡电阻,另外一种没有加平衡电阻;在实际的应用中并联电阻用的多,串联电容用的比较少,即使用到大的超级电容也是直接拿来就用,并没有...
  • 开关电源中的电阻和电容串联起来有那些作用? 回答:每部分的都有区别,在输入部分是用来吸收漏感尖峰的;在输出回路的是用来防止振铃产生造成输出纹波变大;在反馈回路是用来减小高频干扰增益防止输出电压不稳,...
  • 电压源输出电压固定,输出电流随负载电阻大小变化。电流源输出电流恒定,输出电压随负载变化。其作用是给负载供电。区别看负载阻抗是否可变。正常工作情况下需要的是稳定的电压还是稳定的电流。通常 因为LED 的发光...
  • 电压源驱动电流源驱动输入阻抗输出阻抗小结 电压源输出电压固定,输出电流随负载电阻大小变化。电流源输出电流恒定,输出电压随负载变化。其作用是给负载供电。区别看负载阻抗是否可变。正常工作情况下需要的是...
  • 串联匹配电阻的应用

    千次阅读 2018-09-19 21:24:39
    在电路设计中,经常需要使用匹配电阻,如闭路电视同轴电缆、时钟数据线等,如果阻抗不匹配会有什么不良后果呢?如果不匹配,则会形成...关于串联匹配电阻其作用: 1、概述:  高速信号线中才考虑使用这样的电阻...
  • 与LED串联电阻被用于控制该LED导通时的电流量。为了计算电阻值,你需要知道输入电源电压(Vs,一般...例如,用5V的输入电源电压和15mA电流来驱动正向电压为1.8V的LED会使用以下值: Vs = 5V(5V Arduino板), V...
  • 电压源与电流源的等效变换

    万次阅读 2017-04-22 14:10:15
    学会测量电压源外特性; 验证电压源,电流源等效变换的条件 [实验原理] 1.一个直流稳压电源在一定的电流范围内,具有很小的内阻,故在实用中,常将它视为一个理想的电压源,即其输出电压不随负载电流而变,其外特性...
  • 串联匹配电阻的作用

    万次阅读 2016-04-03 11:43:18
    33R电阻一般加在驱动器,也是起阻抗匹配作用的;布线时要先布数据地址线,需要保证的高速线;  在高频的时候,PCB板上的走线都要看成传输线。传输线有其特征阻抗,学过传输线理论的都知道,当传输线上某处出现...

空空如也

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和电压源串联的电阻两端电压