Y
Yiannis_B
Guest
Απάντηση: Νκορίασις......πως λέμε ψωρίασις.
Δεν είναι τόσο συνδεδεμένα όσο αφήνεις να εννοηθούν αυτά τα δυο. Η ανάδραση κάνει τη δουλειά της, καλό θα ήταν να συμπεριλαμβάνει και το φορτίο όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε. Το df εξαρτάται κυρίως από την αντίσταση των ημιαγωγών ισχύος και εν συνεχεία από τα λοιπά τζιμπράγμαλα προς και πίσω από αυτά, μέχρι της αντίστασης της τροφοδοσίας (DCR πυκνωτών), καθώς κατά βάση τα όποια φετ ισχύος είναι απλοί διακόπτες πάνω στην τάση τροφοδοσίας, άρα στην καλύτερη, που τα φετ είναι τέλειοι διακόπτες, το φορτίο θα "δει" στην αντιπέρα όχθη την αντίσταση της τροφοδοσίας και αυτή πλέον θα είναι υπεύθυνη για την πτώση του df, ασχέτως αν ακόμα και το ίδιο το φορτίο συμπεριλαμβάνεται στην ανάδραση, με τις απαραίτητες διορθώσεις τάσεις που αναφέρεις. Βλέπεις λοιπών πως η τάση και οι μεταβολές της δεν είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το df όπως άφησες ίσως να εννοηθεί.
http://en.wikipedia.org/wiki/Operational_amplifierNon-zero output impedanceLow output impedance is important for low-impedance loads; for these loads, the voltage drop across the output impedance of the amplifier will be significant. Hence, the output impedance of the amplifier limits the maximum power that can be provided. In configurations with a voltage-sensing negative feedback, the output impedance of the amplifier is effectively lowered; thus, in linear applications, op-amps usually exhibit a very low output impedance indeed. Negative feedback can not, however, reduce the limitations that R[SUB]load[/SUB] in conjunction with R[SUB]out[/SUB] place on the maximum and minimum possible output voltages; it can only reduce output errors within that range.Low-impedance outputs typically require high quiescent (i.e., idle) current in the output stage and will dissipate more power, so low-power designs may purposely sacrifice low output impedance.