陶瓷电阻和电容并联的阻抗的阻抗在音响器材中有什么影响怎么选取?

? 由于陶瓷电阻和电容并联的阻忼是影响稳压器控制环路稳定性和供电网络阻抗的主要因素因此,它在电路性能中发挥着重要的作用在使用这类电路进行设计时,需偠在宽的频率范围内有良好的阻抗数据正确的测量技术是实现精确测量的关键。本文讨论了如何使用两种简单的技术来实现精确、宽带嘚频率测量

由于陶瓷电阻和电容并联的阻抗是影响稳压器控制环路稳定性和供电网络(PDN)阻抗的主要因素,因此它在电路性能中发挥着重偠的作用。在使用这类电路进行设计时需要在宽的频率范围内有良好的阻抗数据。正确的测量技术是实现精确测量的关键本文讨论了洳何使用两种简单的技术来实现精确、宽带的频率测量,方法是扩展矢量网络分析仪(VNA)的范围bHrEETC-电子工程专辑

较大的钽电阻和电容并联的阻忼和铝电解电阻和电容并联的阻抗的阻抗动态范围比较小,其电阻和电容并联的阻抗值比较容易测量而由于陶瓷电阻和电容并联的阻抗嘚阻抗动态范围很大,因此陶瓷电阻和电容并联的阻抗值很难测量bHrEETC-电子工程专辑

就拿100nF陶瓷电阻和电容并联的阻抗的测量来说。在1Hz时容性电抗约1.6MΩ。在串联谐振时,等效串联电阻(ESR)的典型值约为10mΩ。在宽频率范围内精确地测量这种电阻和电容并联的阻抗要求动态范围(最低频率时的容性阻抗与低阻抗时的ESR之比)至少达到164dB。bHrEETC-电子工程专辑

一些可能会认为测量低至1Hz时的电阻和电容并联的阻抗值太小了,因为即使Keysight的E5061B網络分析仪也仅能测量低至5Hz的电阻和电容并联的阻抗阻抗本文讨论的技术可以将测量扩展到1Hz、动态范围可达164dB。从10Hz开始扫描可以将动态范圍降低到144dB但在每个阻抗极限处增加10dB的噪声余量可以让你马上回到所要求的164dB范围。bHrEETC-电子工程专辑

除了专门的阻抗分析仪外很少有仪器能夠支持如此大的动态范围。如果测量这些元件是你的主要工作而且你又没有任何预算限制,那么使用专门的高性能阻抗分析仪可能是个佷好的选择否则这个方案可能就不是现实的选择。矢量网络分析仪是下一个最好的选择矢量网络分析仪可以测量阻抗,并显示电阻和電容并联的阻抗、电感、实数、虚数、量级等bHrEETC-电子工程专辑

矢量网络分析仪天生就可以使用三种不同的技术测量阻抗。所有这三种技术基于的都是散射参数(S参数)表1列出了这三种方法以及从S参数到阻抗的变换。幸运的是这些阻抗变换一般内置在矢量网络分析仪中,因此伱不需要做任何计算bHrEETC-电子工程专辑

表1:基于矢量网络分析仪的阻抗测量中使用的阻抗和S参数变换。bHrEETC-电子工程专辑

这三种测量技术在特定阻抗范围内都很精确每种测量技术的推荐范围如表2所示。bHrEETC-电子工程专辑

表2:基于矢量网络分析仪的阻抗测量的高保真度测量范围bHrEETC-电子笁程专辑

单端口反射法bHrEETC-电子工程专辑

双端口串联直通法bHrEETC-电子工程专辑

双端口并联直通法bHrEETC-电子工程专辑

这些是推荐的范围。只要在测量之前進行仔细的仪器校准大多数矢量网络分析仪都能做的更好。bHrEETC-电子工程专辑

最常见的去耦电阻和电容并联的阻抗值之一是0.1?F这是我为什麼选择0.1?F低等效串联电阻的陶瓷电阻和电容并联的阻抗进行测量的原因。我使用OMICRON Lab Bode 100对电阻和电容并联的阻抗样品进行了上述三种技术的测量图2显示的就是测量结果。测量结果直接从Bode 100矢量网络分析仪导出到Touchstone格式然后在Keysigt ADS数据显示器上同时显示出来。正如你看到的那样这里显礻的测量技术可以扩展Bode 100的动态范围。bHrEETC-电子工程专辑


图1:比较三种用矢量网络分析仪测量100nF陶瓷电阻和电容并联的阻抗阻抗的技术bHrEETC-电子工程專辑

在从大约100Hz到300kHz的频率范围内,所有三种方法的表现都一致的好它们的测量性能都远好于推荐范围。在小于100Hz和大于1MHz时它们也都发生了偏離双端口并联直通法在低阻抗量级时非常精确,因此这种技术在谐振时可以测量出10mΩ的阻抗。双端口串联直通法在测量阻抗值时非常精确,因此在1Hz时可以提供正确的阻抗值本例中是1.6MΩ。单端口反射测量方法在低阻抗和高阻抗范围内都不太精确。bHrEETC-电子工程专辑

你可以使用兩种扩展动态范围的技术在1Hz到50MHz范围内精确地测量电阻和电容并联的阻抗值。一种方法是使用通常作为矢量网络分析仪配件的阻抗适配器阻抗适配器使用电阻桥来扩展动态范围。图2中连接矢量网络分析仪的阻抗适配器具有1Hz时20mΩ的推荐范围。在20MHz谐振频率点推荐的最小阻抗测量值约为6Ω。在低频率时,最大推荐阻抗是600kΩ。bHrEETC-电子工程专辑


图2:将阻抗适配器连接到Bode 100进行电阻和电容并联的阻抗的测量。bHrEETC-电子工程专辑

第②种方法是在矢量网络分析仪的每个端口之间插入一个电阻图3显示了采用“TEE”型结构测量的器件。通过选择串联电阻可以修改这种方法嘚阻抗范围bHrEETC-电子工程专辑


图3:这种双端口阻抗测量装置采用了由串联电阻Reseries1和Rseries2组成的“TEE”型结构。bHrEETC-电子工程专辑

串联电阻和并联电阻和电嫆并联的阻抗的连接如图4所示bHrEETC-电子工程专辑


图4:在图3所示原理图基础上使用串联电阻的双端口阻抗测量。bHrEETC-电子工程专辑

电阻和电容并联嘚阻抗的测量是同时使用阻抗适配器和双端口并联串联电阻和电容并联的阻抗的方法进行的测量结果直接从Bode 100矢量网络分析仪导出到Touchstone格式,然后在Keysight ADS数据显示器上同时显示如图5所示。bHrEETC-电子工程专辑


图5:用阻抗适配器和带串联电阻的双端口一起精确地测量从1Hz到50MHz范围内的100nF电阻和電容并联的阻抗包括谐振点的10mΩ阻抗。bHrEETC-电子工程专辑

两种方法都能适应从1Hz时的1.6MΩ到谐振点10mΩ的整个164dB动态范围。带串联电阻的双端口可以茬10mΩ谐振时作出更加精确的评估。部分原因是将电阻和电容并联的阻抗直接焊接在印刷电路板上,消除了校准与测量之间阻抗适配器接触电阻变化的影响。不管怎样,阻抗适配器的性能都远远超出规定的20MHz点6Ω性能,而且两种方法都能提供很高的动态范围。bHrEETC-电子工程专辑

这两種方法各有优缺点阻抗适配器很容易使用,不要求将元件焊接到印刷电路板上另外,它具有较高的最小阻抗要求短暂开路和负载校准,而且测量范围不能调节通过选择串联电阻,可以针对特定范围对带串联电阻的双端口并联方法进行优化这种方法通常要求将元件咹装到电路板上进行测量。bHrEETC-电子工程专辑

本文介绍了三种矢量网络分析仪阻抗测量方法:单端口发射法、双端口串联直通法和双端口并联矗通法以及它们各自支持的动态范围和阻抗范围。其中有两种简单的矢量网络分析仪方法可以用来精确地测量100nF陶瓷电阻和电容并联的阻忼的164dB动态范围bHrEETC-电子工程专辑

本文来自《电子工程专辑》2017年10月刊,版权所有谢绝转载bHrEETC-电子工程专辑

 
这个是阻抗值并不是电阻值,伱的4欧5瓦喇叭可以和高音8欧10瓦喇叭并联因为高音和其它喇叭并联时是通过无极性的分频电阻和电容并联的阻抗并联的,如果不通过分频電阻和电容并联的阻抗直接并联会直接烧毁高音喇叭或者功放的,这里才会涉及到功放附带最低阻抗值得问题对于你追问中的问题那嘚要看什么情况了,如果是单声道的话你可以把两个喇叭串联起来(串联时注意喇叭的极性),然后在和接了分频电阻和电容并联的阻忼的高音喇叭并联即可如果是双声道的话建议你在增加一个高音头。在这里对功放的要求你可以选择额定输出功率为10W以内输出阻抗大於等于4欧的功放(输出阻抗很关键)。

如果两个4欧5瓦的全频喇叭和一个高音喇叭当然高音喇叭串联一个无极性电阻和电容并联的阻抗8欧10瓦嘚这个怎么连接它们的阻止和功率是多少

连接方法如下图:按下图的连接方法该电路的阻抗为8欧(阻抗和阻值不是一个意思),你可以選择输出阻抗等于或者大于的功放至于功率,喇叭只有承受功率一说功率的大小决定于功放的输出功率,这个连接方法你可以选择输絀额定功率为20瓦以内输出阻抗为8欧或者大于8欧的功放,满意望采纳谢谢!

电阻和电阻和电容并联的阻抗并聯求阻抗!
就是一个简单的电阻和电阻和电容并联的阻抗并联
为何,两种算法不一样呢?
不好意思 我算错了 两种算法是一样的

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它们并联的阻抗就按电阻并联求总电阻的做法喽~

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