0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

详解“增益”:从基础概念到电子测量应用

PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2025-11-11 08:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

在电子技术领域,增益是衡量系统放大能力的核心参数,定义为输出与输入信号的比值。无论是探头、放大器还是示波器,增益的设计与控制直接决定信号的可观测性和测量精度。

一、基础定义:比值与物理意义

增益(通常用A表示)的精确含义需结合信号类型理解:

1. 三类核心表达式

电压增益Av = Vout/Vin:最常用类型,适用于示波器探头、运放电路。

电流增益Ai = Iout/Iin:主要用于晶体管电路分析

功率增益Ap = Pout/Pin = Av × Ai:射频系统中的关键指标。

2. dB表示法

系统增益跨度常达多个数量级,故采用分贝表示:

电压/电流增益:A(dB) = 20lg|一个|

功率增益:A(dB) = 10lg|一个|

示例:Av=100对应40dB;Av=0.1对应-20dB(负值表示衰减)。

相位关系:正增益表示同相,负增益表示反相(180°相位差)。Av=-10仍代表10倍放大,仅输出极性相反。

图片1.png

二、核心类型:从静态到动态

1. 固定增益

由无源器件参数决定,不可调节。特点:结构简单、稳定、低噪声。

应用:10:1无源探头(增益0.1,即-20dB)、固定电阻设置的运放电路。

2. 可变增益

通过外部信号动态调节,需有源器件实现。

模拟型:电压连续控制,响应快,适合高频(如VGA)。

数字型:按档位调节(如1dB/步),精度高,适合通信系统。

典型应用:

示波器垂直档位(2mV/div~50V/div)实质是通道增益调节。

射频接收机的自动增益控制(AGC),确保输出稳定。

3.增益平坦度

指在指定频带内增益的波动范围(ΔdB),决定宽频信号测量的保真度。

要求:1GHz有源探头需保持±0.5dB内平坦度;音频放大器在20Hz-20kHz范围内应≤±1dB。

三、测量应用:探头与示波器

1. 有源探头:微弱信号测量

当被测信号仅为微伏级时,无源探头的衰减会使信号淹没在噪声中。有源探头提供1×或10×正向增益:

1×档:测量mV级传感器信号。

10×档:测量V级信号并优化信噪比。

安全边界:增益越高,对供电稳定性和绝缘要求越严苛。绝缘缺陷会导致干扰被同步放大,引入测量误差。

2. 示波器:幅度适配

示波器屏幕高度固定,需调节垂直档位使信号适配显示范围。

反比关系:档位越小,增益越大。1mV/div档可将1mV信号放大至1格高度;1V/div档则避免大信号过载。

校准关键:增益偏差直接导致测量误差,需定期用标准信号源校准。

四、三大核心误区

1. "增益越高越好"

增益同时放大信号与噪声,不改变信噪比(SNR)。过高增益反而使噪声绝对幅度增大,恶化信号识别能力。最优增益应以信噪比最大化为目标。

2. 增益与带宽的权衡

增益与带宽成反比关系:增益↑ → 带宽↓。例如某探头在1×增益时带宽1GHz,10×增益时可能降至500MHz。测量1GHz信号时,必须确认探头在设定增益下的带宽满足要求。

3. 直流与交流增益混淆

直流放大器:同时放大交直流信号。

隔直放大器:直流增益为0,仅放大交流信号。

测量直流信号(如电源电压)时,必须选用具备直流增益的设备。

五、核心要点总结

增益是连接输入与输出的量化桥梁,其本质是信号幅度的缩放关系。理解增益需把握三个维度:

信号类型:电压、电流、功率

表示方式:线性比值与对数dB

应用场景:固定增益用于稳定测量,可变增益适应动态范围,平坦度保障频响一致性

实践中的黄金法则:增益选择并非追求最高,而是匹配信号幅度、频率与信噪比需求,在带宽、稳定性与安全性之间取得平衡。唯有如此,才能实现信号的精确捕获与可靠分析。

审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电子测量
    +关注

    关注

    5

    文章

    102

    浏览量

    60590
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    源网荷储:概念到实践的全面解析

    能源生产、传输、消费、存储全链条的系统工程。本文将从概念内核、核心价值、实践场景到发展路径,带你全面读懂源网荷储的“前世今生”与现实意义。
    的头像 发表于 11-21 10:23 321次阅读

    详解SOA增益系数仿真

    参考文献[1]中模型,本文对带隙能、费米狄拉克分布、增益系数进行了数值计算。
    的头像 发表于 11-14 14:19 237次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b>SOA<b class='flag-5'>增益</b>系数仿真

    详解SOA的增益谱仿真

    本文利用简化的载流子速率方程,以及二分法迭代,仿真得到了外部注入(电流及输入光功率)与增益的关系。
    的头像 发表于 11-08 09:58 589次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b>SOA的<b class='flag-5'>增益</b>谱仿真

    储能项目规划到运营的全流程实战指南

    随着储能技术的成熟和成本的下降,储能项目正从示范走向规模化应用。然而,概念到落地,储能项目需要经历一个系统化的实施过程。本文将提供一个规划到运营的全流程实战指南,帮助项目方少走弯路,确保项目成功实施。
    的头像 发表于 10-27 10:07 279次阅读
    储能项目<b class='flag-5'>从</b>规划到运营的全流程实战指南

    智能计量:基础概念到未来趋势

    智能计量(Smart Metering)是利用传感器、通信技术和数据处理平台,对水、电、气、热等能源消耗进行实时监测和智能管理的系统。相比传统人工抄表,智能计量不仅实现了自动采集与远程传输,还能够支持实时分析、精准计费和能耗优化。     系统通常包括以下组件: 传感器和计量设备:如电表、水表或热表,使用旋转速度、温度或压力传感器来检测流量和消耗。对于水表和热表,最常用的传感器通过测定旋转速度和方向来检测流量,而热表则附加精
    的头像 发表于 10-21 15:36 253次阅读
    智能计量:<b class='flag-5'>从</b>基础<b class='flag-5'>概念到</b>未来趋势

    功率芯片PCB嵌埋式封装“概念到量产”,如何构建?

    以下完整内容发表在「SysPro电力电子技术」知识星球-《功率芯片嵌入式封装:概念到量产的全链路解析》三部曲-文字原创,素材来源:TMC现场记录、西安交大、网络、半导体厂商-本篇为节选,完整内容
    的头像 发表于 09-20 12:01 2132次阅读
    功率芯片PCB嵌埋式封装“<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>概念到</b>量产”,如何构建?

    边聊安全 | 以L3级自动驾驶为例,详解DDT、DDT Fallback、MRC、MRM概念

    以L3级自动驾驶为例,详解DDT、DDTFallback、MRC、MRM概念写在前面:在自动驾驶技术迅猛发展的今天,动态驾驶任务(DDT)及其后备(DDTfallback)成为理解自动驾驶系统运作
    的头像 发表于 09-05 16:20 2785次阅读
    边聊安全 | 以L3级自动驾驶为例,<b class='flag-5'>详解</b>DDT、DDT Fallback、MRC、MRM<b class='flag-5'>概念</b>

    SiC+Si混碳融合逆变器 · 概念到系统方案落地的全景解析

    以下内容发表在「SysPro电力电子技术」知识星球-关于SiC+Si多变量融合逆变器·概念到系统方案落地的全景解析-原创文章,仅用于SysPro内部使用,非授权不得转载-本篇节选,完整内容在知识
    的头像 发表于 08-15 08:32 3664次阅读
    SiC+Si混碳融合逆变器 · <b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>概念到</b>系统方案落地的全景解析

    那些超出想象的AI Agent

    概念到落地,AI Agent在各领域多点破局
    的头像 发表于 07-16 13:29 2247次阅读
    那些超出想象的AI Agent

    鸿蒙应用px,vp,fp概念详解

    【HarmonyOS 5】鸿蒙应用px,vp,fp概念详解 ##鸿蒙开发能力 ##HarmonyOS SDK应用服务##鸿蒙金融类应用 (金融理财# 一、前言 目前的鸿蒙开发者,大多数是从前端或者
    的头像 发表于 07-07 11:48 989次阅读
    鸿蒙应用px,vp,fp<b class='flag-5'>概念</b><b class='flag-5'>详解</b>

    概念模拟电子电路(全彩版)

    《新概念模拟电子电路》,五部合集。 纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料! (如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
    发表于 05-19 16:17

    推荐电子电路入门到精通

    学习电子技术快速入门 一、弄懂电子技术常用名称、概念、图形及文字符号、单位制等,初学者必须弄 懂电子技术常用的名称、概念,比如什么是电流
    发表于 04-15 15:00

    电力电子中的坐标变换详解

    电力电子中的坐标变换详解 clark变换&park变换
    发表于 02-17 15:28 1次下载

    3D打印技术,推动手板打样概念到成品的高效转化

    代表性的新科技之一。这种新兴技术能够大大缩短概念到成品的时间周期,还能显著提高手板打样的机动性和生产成本,使得产品开发过程变得愈发高效便捷。 近数年,3D打印技术在全球的应用范围不断扩大。据统计
    发表于 12-26 14:43

    为何PCB原型设计至关重要

    PCB原型设计是将设计理念转化为高效、高性能最终产品的基础过程。概念到可投放市场的电子设备是一个复杂的过程,而PCB原型制作则是直接影响最终产品成功与效率的关键阶段。
    的头像 发表于 12-05 15:53 1198次阅读