回答:
おそらく負荷抵抗でしょう。多くの場合、オペアンプ回路には「負荷」が抵抗として配置されています。
現在のオペアンプドライブは、非理想的な特性を大幅に向上させることができます。有限のゲインは、出力抵抗とともに、より多くの電流を駆動するにつれて、より明確になります。
オペアンプをシミュレートするときは、常に、接続している実効負荷の出力全体に負荷抵抗を配置する必要があります。このようなことを行う方法を調べたい場合は、テブナン等価回路が良い例です。
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その図の真上の「注記」セクションでは、R L =200Ωと表示されています。「R L」は「負荷抵抗」を意味します。他のすべての図にも表示されていることがわかります。
このオペアンプは高周波ビデオアプリケーション用に指定されており、このような場合、一般にこのような低インピーダンス負荷が存在するため、ソースと負荷を一致させて、ケーブルの反射を回避できます。
オペアンプの推奨試験方法(この部分のkΩの0.2)は、過渡応答を測定する際に負荷抵抗を用いて説明し、各部品の推奨値のテーブルを持っています。高速過渡応答は負荷の影響を受けると思います(高速のものでは動作しません)。そのため、実際のアプリケーションを示すために回路内で表示しています。
図13に示すように、オペアンプの出力インピーダンスは25〜30Ω(データシートの2ページに示す)であるため、全体的なゲインも低下し、最大出力レベルも低下します。アプリケーションノート、それは言う:
図19では、R INは通常入力ケーブルの終端抵抗であり、通常50Ωまたは75Ωです。R Mが駆動されるケーブル用マッチング抵抗であり、R Tは、駆動ケーブル用の終端抵抗です。R Tは、ケーブルの端に物理的に配置されている間、ゲイン計算のためにここに表示されることがよくあります。
この場合、R TはデータシートのR Lと同じです。したがって、ゲインへの影響については「ここ」に示されています。
したがって、一般的に、彼らは測定値が実際のビデオ状況でテストされたことを示すために回路の負荷を示しています。
テスト仕様は、常にテスト条件とテスト環境を詳細に説明します。そうしないと、同じ結果でテストを繰り返すことができません。この場合、テスト仕様では負荷は200でなければならないようです。
しかし、1600年以降 + 400 200に平行です、実際の負荷は182です、そしてこれが彼らが望んでいたことである可能性は低いです。彼らは単に160を使用することができた + 40 1600の代わりに + 400、そして彼らはちょうど200を持っているでしょう 3番目の抵抗は必要ありません。
テスト環境ではこれはそれほど重要ではありませんが、製造用の設計では3番目の抵抗は追加コストになります。