提供寬範圍負載阻抗的有源可變電阻器

2021-01-09 電子產品世界

功率電阻、可變電阻和其他電子負載常常用於測試電源和電壓調節器.如圖1所示。

雖然功能和機械電位器相同,但它基於有源器件,能夠提供很寬的負載電阻範圍,阻值調節解析度高,發熱比機械電位器少。分析圖1所示電路,運算放大器的同相端和反相端的電壓表達式分別為

整個電路可看作是同相端IN+和反相端IN一的電阻。同相端和反相端的等效電阻是恆定的,獨立於測試電壓(VIN)。RSENSE包括幾個串聯電阻器,提供多個數量級的阻抗選擇範圍。例如,如果需要10Ω,端子是IN+和接近IN一的「B」(A、C、D點不接)。對於大功率負載,注意檢測電阻器和nFET的額定功率。

運算放大器的電源可以是電池或其他任意直流電源,其最大工作電流只有20μA,用9V電池供電,正常情況下有源負載可使用l到2年。


相關焦點

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    可變電阻器是一種阻值可以改變的電阻多用於需要調節電路電流或者需要改變電路電阻值的場合中.常用的可變電阻器有兩個固定端第三個接頭連接到一個可調的電刷上面.可變電阻器是一種電阻器,它與一般電阻器不同的地方是,它的阻值可以在一定範圍內連續變化,阻值可以調整的電阻器,用於需要調節電路電流或需要改變電路阻值的場合。可變電阻器可以改變信號發生器的特性,使燈光變暗,啟動電動機或控制它的轉速。根據用途的不同,可變電阻器的電阻材料可以是金屬絲、金屬片、碳膜或導電液。
  • 電位器與可變電阻器什麼關係?
    首先我們看下概念:zbZednc可變電阻器:阻值可以調整的電阻器(Variable Resistor),用於需要調節電路電流或需要改變電路阻值的場合。可變電阻器可以改變信號發生器的特性,使燈光變暗,啟動電動機或控制它的轉速。
  • 電阻器常見的分類及應用
    電阻器是一個限流元件,將電阻接在電路中後,它可限制通過它所連支路的電流大小。電阻器的阻值是固定的一般是兩個引腳,阻值不變的稱為固定電阻器。阻值可變的稱為電位器或可變電阻器。二:按阻值特性分類:a、固定電阻和可變電阻:阻值可調節的為可變電阻(如:滑動變阻器);不可調節的為固定電阻(定值電阻);b、特殊電阻(敏感電阻):是指受物理環境因素(比如溫度、溼度、光照、電壓、機械力、以及氣體濃度等)而具有敏感特性;阻值就會隨物理量變化而發生改變,呈現不同的電阻值。比較常見的有:熱敏電阻、光敏電阻、溼敏電阻和壓敏電阻等。
  • 什麼是電阻器?電阻器的簡單介紹及其分類
    阻值可變的稱為電位器或可變電阻器。理想的電阻器是線性的,即通過電阻器的瞬時電流與外加瞬時電壓成正比。用於分壓的可變電阻器。在裸露的電阻體上,緊壓著一至兩個可移金屬觸點。觸點位置確定電阻體任一端與觸點間的阻值。端電壓與電流有確定函數關係,體現電能轉化為其他形式能力的二端器件,用字母R來表示,單位為歐姆Ω。
  • 電阻器的組成及結構
    這裡我們說的電阻是電子器件中的電阻器,只是人們常把電阻器簡稱為電阻。電阻幾乎是任何一個電子線路中不可缺少的一中器件,顧名思義,電阻的作用是阻礙電子的作用。在電路中主要的作用是:緩衝、負載、分壓分流、保護等作用。
  • 以有源電感為負載的CMOS寬帶LNA設計
    摘要:本文設計了一個基於數字CMOS工藝的以有源電感為負載的寬帶低噪聲放大器,其中包括了級聯型有源電感的優化設計。本文基於以上兩文的研究,對有源電感作了改進,設計了一個基於CMOS工藝的以有源電感為負載的寬帶低噪聲放大器,在滿足功耗及增益指標的情況下解決了S11與S21峰值重疊的問題並得到較好的噪聲指標(不超過5dB)。文章第二部分介紹有源電感的設計原理,第三部分介紹以有源電感為負載的寬帶低噪聲放大器的設計,最後給出所設計電路與已有的電路的性能參數比較。
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    阻抗匹配是信號傳輸過程中信源內阻抗和負載阻抗之間特定的配合關係。也是一件器材的輸出阻抗和所連接的負載阻抗之間所應滿足的某種關係,以免接上負載後對器材本身的工作狀態產生明顯的影響。主要用於使傳輸線上所有高頻的微波信號皆能傳至負載點上,並不會有信號反射回來源點,進而提高了能源效益。本文我們將介紹PCB設計知識中有關阻抗匹配的一些研究。
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  • 電阻抗成像系統中電壓控制電流源的設計
    摘要:在醫用電阻抗層析成像(Electrical Impedance Tomography)系統中電壓控制電流源的性能十分重要,大部分報導的電壓控電流源電路在低頻時有較高的輸出阻抗但是在高頻時性能大幅減弱。
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  • 電阻器(Resistor)
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    結合常規傳輸線阻抗變壓器的設計元件,有可能建立起一個真正的寬帶組件。對1:4阻抗轉換比而言,這種設計方式可提供很高的效率。     在常規阻抗變壓器中,初級線圈和次級線圈之間的能量轉移主要通過磁耦合發生,這也是變壓器提供良好低頻響應能力的原因。假設鐵氧體磁芯無損,負載和源阻抗是純電阻性的,而且只考慮其磁化電感的影響,由此獲得的變壓器低頻簡化模型可表示為圖2中的結構。
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    摘要:研究了一種適合寬負載條件運行的有限雙極性控制方法並配合飽和電感和隔直電容實現ZVZCS PWM的全橋變換器,分析了其工作過程及主開關器件實現ZVZCS的約束條件。最後通過具體的功率實驗.驗證了該控制方法在較寬負載範圍條件下實現軟開關的能力。
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