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图中那个带正负号的四方形在此 表示 输出级,用电流源、电压源及 内阻Ro来等效表示输出。
这是单个运放(或放大器)的电流源(电压源)理论等效分析图。在此是电流源。
大的 红色三角形 表示一个运放(或放大器),Rid表示 输入阻抗。按此接法 是同相放大器。 负载 Rl 作为 反馈电路的一部分,电路的增益Gv=1+ Vo / Vf ≈Rl / R (当Vo/Vf远远大于1时)。
此电路是 电流放大器 的标准接法,注意! 电压型的放大器接法与此不同!
此电路 一般应用于 恒流驱动 。 对于 音响 ,也有使用此电路的。
此电路的最大优点是:对负载有极为强大的强大能力! 几乎无视 负载的阻抗变化(主要是对于感性负载随着频率变化阻抗变化,而可以恒流驱动。 HIFI 追求的有人使用,其它需要高线性的电机驱动也使用。
此电路最大的缺点同样明显: 一旦 负载开路, 放大器立即 出现极大的输出。因为负载开路,增益变成无穷大(Rl=∽,所以 增益无穷大。理论),那么 导致放大器完全故障在异常状态。可能导致损坏放大器自己或其它相关电路器件。
这是单个运放(或放大器)的电流源(电压源)理论等效分析图。在此是电流源。
大的 红色三角形 表示一个运放(或放大器),Rid表示 输入阻抗。按此接法 是同相放大器。 负载 Rl 作为 反馈电路的一部分,电路的增益Gv=1+ Vo / Vf ≈Rl / R (当Vo/Vf远远大于1时)。
此电路是 电流放大器 的标准接法,注意! 电压型的放大器接法与此不同!
此电路 一般应用于 恒流驱动 。 对于 音响 ,也有使用此电路的。
此电路的最大优点是:对负载有极为强大的强大能力! 几乎无视 负载的阻抗变化(主要是对于感性负载随着频率变化阻抗变化,而可以恒流驱动。 HIFI 追求的有人使用,其它需要高线性的电机驱动也使用。
此电路最大的缺点同样明显: 一旦 负载开路, 放大器立即 出现极大的输出。因为负载开路,增益变成无穷大(Rl=∽,所以 增益无穷大。理论),那么 导致放大器完全故障在异常状态。可能导致损坏放大器自己或其它相关电路器件。
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带正负号的方框是受控电压源。输出电压受输入电压控制即A*rd,r0是它的运放本身的输出电阻。
图中R是采样电阻,输出电流过采样电阻R转换成压后加到运放反相输入端,反馈信号是输出电流的取样所以是电流反馈,通过电流负反馈,使输出电流不受输出电阻的影响。。
输入信号加在同相输入端(实际运放净输入是在同/反相输入端之间,因运放放大倍数很大,输出电压有限,可认为这两点电压一样,即虚短),反馈信号在反相输入端,二者是串联关糸,故是串联反馈。
放大倍数A=R/(Rl+R)
输入电阻=rid+A*R
图中R是采样电阻,输出电流过采样电阻R转换成压后加到运放反相输入端,反馈信号是输出电流的取样所以是电流反馈,通过电流负反馈,使输出电流不受输出电阻的影响。。
输入信号加在同相输入端(实际运放净输入是在同/反相输入端之间,因运放放大倍数很大,输出电压有限,可认为这两点电压一样,即虚短),反馈信号在反相输入端,二者是串联关糸,故是串联反馈。
放大倍数A=R/(Rl+R)
输入电阻=rid+A*R
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