Impedancia de BNC vs impedancia de salida del generador de funciones

Estoy un poco confundido con la impedancia de salida del generador de funciones y la impedancia del cable coaxial.

Considere un generador de funciones con una impedancia de salida de 50 Ω . Supongamos que le conecto un BNC 50 Ω cable coaxial y luego lo conecto a mi circuito.

Puedo pensar en esta configuración como en la imagen

esquemático

simular este circuito : esquema creado con CircuitLab

Mi pregunta es: cuanto mide R i norte t ? 50 Ω o 100 Ω ? Y lo que contribuye a R i norte t ? ¿La impedancia de salida del generador de funciones o la impedancia del cable coaxial o ambas?

La corriente de salida variará según la carga) El voltaje de salida del generador varía; este deltaIout provoca una variación en la transconductancia de los dispositivos de salida bipolar push-pull ClassB; los cambios en la transconductancia cambian la ruta del generador, lo que provoca una distorsión en el voltaje de salida.

Respuestas (1)

Hay dos formas de representar esto, una que corresponde a un modelo ideal y otra que es realista.

El modelo de ideas:

Tiene una fuente de voltaje ideal (con impedancia de salida cero) con una 50 Ω resistencia en serie ( R i norte t ), por lo que la impedancia de salida total es de 50 Ω. En su esquema anterior, la fuente de voltaje es ideal, por lo que R i norte t sería 50 Ω .

El modelo realista:

La fuente de voltaje no es ideal y tiene cierta impedancia de salida, y luego se selecciona la resistencia en serie para que la impedancia de salida total sea 50 Ω . Por ejemplo, digamos que hay un amplificador operacional allí (muy probable). El amplificador operacional tiene cierta impedancia de salida, R o < 50 Ω , porque no es una fuente de voltaje ideal, y luego la resistencia en serie R mi r (interno al generador de funciones, no interno al amplificador operacional) se selecciona para que R o + R s mi r = 50 Ω , y por lo tanto la impedancia de salida total es 50 Ω .

Si está modelando circuitos en un simulador como LTSpice, puede hacerlo de dos maneras: puede agregar un 50 Ω resistencia a una fuente de voltaje ideal, o puede configurar la resistencia en serie de la fuente de voltaje a 50 Ω . Al diseñar un circuito real, es necesario tener más cuidado y debe leer atentamente la hoja de datos para determinar la impedancia de salida de su controlador.

esquemático

simular este circuito : esquema creado con CircuitLab

Para resumir:

...Y qué contribuye a R i norte t ? ¿La impedancia de salida del generador de funciones o la impedancia del cable coaxial o ambas?

La impedancia interna del controlador de voltaje y una resistencia dentro del generador de funciones contribuyen a R i norte t . La impedancia del cable no contribuye a esto. La impedancia de salida del generador de funciones será 50 Ω .

Gracias por la respuesta, pero entonces, si tengo el cable BNC conectado a la salida (y luego al circuito, lo que significa que la corriente fluye) habrá una caída de voltaje a lo largo del BNC de todos modos (debido a un 50 Ω resistencia) ¿verdad?
@Sørën No, porque el cable no tiene una resistencia de 50Ω (medir con un multímetro). En CC, tiene una resistencia muy baja. Solo a frecuencias más altas entra en juego la impedancia. Este es un tema muy complicado, y le sugiero que lea la teoría de la línea de transmisión y la naturaleza de la radiación electromagnética si desea comprenderlo mejor.