電気工学において、電気回路の出力インピーダンスとは、電源内部において、接続されている負荷回路への電流の流れに対する抵抗(インピーダンス)の尺度であり、静的抵抗と動的リアクタンスの両方を含みます。出力インピーダンスは、負荷が電流を消費する際に電源の電圧が降下する傾向の尺度であり、電源回路は電流を伝送する部分、負荷回路は電流を消費する部分を指します。
このため、出力インピーダンスはソースインピーダンスまたは内部インピーダンスと呼ばれることもあります。

すべてのデバイスと接続部にはゼロでない抵抗とリアクタンスが存在するため、完全な電源となるデバイスは存在しません。出力インピーダンスは、電流の流れに対する電源の応答をモデル化するためによく使用されます。デバイスの測定された出力インピーダンスの一部は、デバイス内部に物理的に存在しない場合があります。一部は、電源の化学的、熱力学的、または機械的特性に起因するアーティファクトです。このインピーダンスは、理想的な電圧源と直列接続されたインピーダンス、または理想的な電流源と並列接続されたインピーダンスとして考えることができます(「直列回路と並列回路」を 参照)。
電源は、理想的な電源(理想とは、常に所望の値を維持する電源を意味する)とその出力インピーダンスを組み合わせたものとしてモデル化されます。出力インピーダンスは、このモデル化されたインピーダンス、または実際のインピーダンスと理想的な電圧源を直列に接続したものとして定義されます。数学的には、電流源と電圧源は、テブナンの定理とノートンの定理を用いて相互に変換できます。
トランジスタなどの非線形デバイスの場合、「出力インピーダンス」という用語は通常、小振幅信号への影響を指し、トランジスタのバイアス点、つまりデバイスに印加される直流(DC)電流と電圧によって変化します。
純粋な抵抗素子のソース抵抗は、負荷電圧(交流または直流)が開放電圧の半分になるまで素子に負荷を徐々に加えていくことで実験的に求めることができる。この時点で、負荷抵抗と内部抵抗は等しくなる。
より正確に記述するには、さまざまな負荷に対する電圧対電流曲線を追跡し、オームの法則から抵抗を計算する方法がある。(特に化学電池のようなデバイスでは、負荷の種類や周波数によって内部抵抗が異なる場合がある。)
リアクティブ(誘導性または容量性)電源デバイスの一般化されたソースインピーダンスを決定するのはより複雑であり、通常は手作業で多くの測定を行うのではなく、専用の測定器を使用して測定されます。

パワーアンプの実効出力インピーダンス(Z S)は通常0.1Ω未満ですが、これはほとんど明記されていません。代わりに、それは減衰係数パラメータの中に「隠されて」おり、そのパラメータは次のとおりです。
Z Sを解くと、
これは、パワーアンプの小さなソースインピーダンス(出力インピーダンス)を示します。これは、スピーカーのZ L(通常は2、4、または8オーム)と指定されたダンピングファクターの値から計算できます。
一般的にオーディオ機器やハイファイ機器では、コンポーネントの入力インピーダンスは、接続される機器の出力インピーダンスの数倍(厳密には10倍以上)になります。これはインピーダンスブリッジング、または電圧ブリッジングと呼ばれます。
この場合、Z L >> Z S、(実際には)DF > 10
映像、RF、その他のシステムでは、入力と出力のインピーダンスは同じです。これをインピーダンス整合、または整合接続と呼びます。
この場合、Z S = Z L、DF = 1/1 = 1 となります。
ほとんどの機器において、実際の出力インピーダンスは定格出力インピーダンスとは異なります。例えば、パワーアンプの定格インピーダンスは8オームかもしれませんが、実際の出力インピーダンスは回路の状態によって変化します。定格出力インピーダンスとは、アンプが故障することなく最大出力を供給できるインピーダンスのことです。
内部抵抗とは、電池内部で起こる複雑な化学反応の電気的影響をモデル化する上で役立つ概念です。電池の内部抵抗を直接測定することは不可能ですが、回路から測定した電流と電圧のデータから計算することができます。電池に負荷が加わると、内部抵抗は次の式で計算できます。
どこ
内部抵抗は電池の経年劣化によって変化するが、市販のほとんどの電池の内部抵抗は1 オーム程度である。
電池に電流が流れているとき、測定される起電力は、電池から電流が供給されていないときよりも低くなります。その理由は、電池の利用可能なエネルギーの一部が、電池を通して電荷を移動させるために消費されるためです。このエネルギーは、その電池のいわゆる「内部抵抗」によって無駄になります。この無駄になったエネルギーは、電圧の損失として現れます。内部抵抗は。