电源内阻对信号影响分析

电源内阻对信号影响分析,第1张

  理想的电源是只往外贡献,自己不消耗电的。也就是它的内部可以让电流畅通无阻的通过,即其内部不存在对电流的阻碍,也就是内部电阻内阻=0。实际上,在生产制造过程中,由于工艺、材料等诸多因素,所有的电源的内部电阻都不会=0。一般的,好一些的也要有几个毫欧。因此,真实的电源在工作时,自己也会耗电的。摸摸电池就会知道有的电池工作时发热很厉害,也就是自耗电很大。所以有时候用电器多的话,灯比较暗就是因为电源的内阻在与外电路分压。

  1. 电池的内阻是指电池在工作时,电流流过电池内部所受到的阻力,包括欧姆内阻和电化学极化内阻和离子迁移内阻等等的总称。

  2. 欧姆内阻主要是指由电极材料、电解液、隔膜电阻及各部分零件的接触电阻组成,与电池的尺寸、结构、装配等有关。

  3. 电化学极化电阻和离子迁移极化电阻是指电池的正极与负极在进行电化学反应时极化所引起的内阻。

  4. 就镍氢充电电池来说:电池的内阻一般随容量的增大而减小,充电态比放电态小。

 基本概念

  1、电路由电源和负载构成;

  2、电路分成内电路和外电路两部分,电源电路就是内电路; 3、电流通过电源内电路时也有电阻,这个电阻叫内电阻; 4、电流在内电阻上同样要消耗电能发热;

  5、作为电源,内阻上的消耗不仅是一种的浪费,而且会使电源本身温升,严重时会损坏电源!

  6、电源的内阻是实实在在导体电阻!

  内阻和外界负载相匹配电源输出才能达到最大功率,为什么?

  1、电源的功能有两种情况:一是作为负载的能源,既我们说的电力电源;二是作为负载的信息源,既我们说的“信号源”。

  作为电力电源,我们希望电源内阻越小越好,即内阻消耗小而输出高,也就是效率要高。例如供电系统,作为电源的发电机、变压器等要内阻小。

  电源内阻增大对信号设备工作有哪些影响

  电源内阻增大有三重意义:一是设备市电供给不足。或设备与市电接口接触不良。以致造成电源内阻增大;二是直流电池耗能过甚或变劣;三是设备电源供给电路出现故障。造成设备无法正常工作。

  1.电源内阻增大对音响效果的影响。

  无论是电子管晶体管收音、扩音机,电源内阻增大对机器的影响都十分严重,主要表现有:音量减少。交流声增大,收音灵敏度明显降低等。如果发现此种现象,首先应该考虑电源因素,在排除电源本身及接触不良情况下。应送往专业维修人员处检修。

  2.电源内阻增大对影像效果的影响。

  电源内阻增大,在显示图像上表现为S扭曲。呈显50Hz交流干扰条纹。同时图像上下翻滚不稳定。笔者曾检修过无数此类现象的显示器,大都是因为机内整流元件、滤波电容,电流调整管等部件损坏、变质,导致电源内阻增大所致。

  3.电源内阻增大。对发射工作的影响电源内阻增大,对发射设备影响十分严重。表现为发射功率不足。发射频率偏移及失真,严重时设备无法正常工作。曾检修一台JK2000型100W电视发射机。该机末级采用大功率电子管放大发射。故障现象为机器不工作(见图1)笔者用500型万用表测试各路供给电路电压均正常,就是“双_十字”功率指示针不启动,无功率输出。后观察电子管灯丝不亮,测试无灯丝电压。断开灯丝电路。测试电源变压器灯丝绕组输出电压,交流24V电压正常,接上灯丝,测试又无电压,检查保护电阻R25正常。什么原因呢?仔细检查。发现变压器灯丝电压输出头与灯丝连接线焊接点严重氧化,接触内阻ro增加很大。而灯丝电阻极小。相当于短路(见图2)。

  灯丝上测不出电压,断开灯丝,相当于开路(见图3)。交流24V电压正常。重新焊接后发射机恢复正常工作,4.电源内阻增大对CATV传输网络的影响。电源内阻增大,对CATV传输影响也十分严重。这里仅介绍。例(见图4所示)。

  故障现象:一栋居民楼通过CATV用户放大器后。交流调制十分严重。同时伴有雨刷点,用户基本无法收电视信号,而用场强仪测试增益,又基本正常。

  处理办法:一般认为用户放大器损坏。换了几台放大器。故障依旧所采购的放大器质量有同题。最后怀疑信号源有问题,测试放大器增益,为23dB,比正常值偏低,仔细观察放大器,发现电源指示灯亮度不足够,用500型万用表测试。交流220v电压正常,接通放大器开机测试,交流只有180v左右,显然是电源问题。从其他楼层重新走一组电源线供电。CATV放大器工作正常。图像效果良好。查其原因。是原电源零线连接处氧化。接触内阻增加。但不十分严重所致。

  电源内阻对信号影响分析,电源内阻对信号影响分析,第2张

  电源内阻对信号影响分析,电源内阻对信号影响分析,第3张

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