1. 電路分析
電壓源和電流源都是電路模型 都是理想元件
在實際電路中是不存在的
要弄明白以上問題內以及相容關的問題
就要先清楚電壓源和電流源的概念
按我電路基礎教材上所表述
如果一個二端元件兩端的電壓總是按一定的規律變化而不論它兩端電流的多少
就說這個二端元件是電壓源
如果一個二端元件兩端總能輸出恆定的電流而不管其兩端電壓為多少
就說這個二端元件是電流源
在我的理解就是
電壓源和電流源是分別從
電源的電壓特性(恆定或按一定規律變化)和電流特性(恆定)的方面來考慮的
是為電路分析的需要而抽象出來的理想元件
「為什麼有時在電路中兩個電壓源的正極可以對連?這樣做有意義嗎?電流方向算哪個」
應該書上的這些電路都是為了讓我們更好得學習電路得分析方法而「設計」出來的,在實際電路中是不存在的的(電壓源和電流源本身就不存在於實際電路)也就談不上意義
電壓源的定義上說過電壓源是「不論它兩端電流的多少(包括正負)」的理想元件
所以流過電壓源的電流不用去考慮 並且它本身就是不確定的
它是於電壓源所連接的外電路所決定的
你可以用KCL' KVL和電路分析的一般方法去求出其兩端電流情況
同樣電流源是不用考慮其兩端電壓大小和正負的
打字不易,如滿意,望採納。
2. 電路模擬的意義和作用
不模擬,你就要真搭一個電路然後測量其參數。模擬當然是模擬出一個電路各項版性能,進行權分析然後改進。當然一直以來模擬和實際結果都是有差距的,模型也許永遠不可能百分之百符合實際元件,所以人們一直在追求模擬的准確性,從而提供更好的電路分析
3. 為什麼把電路變成小信號模型,它的的作用是
小信號模型是為了分析電路方便,可以吧交流和直流分別單獨取出分析,但主要是為了把非線性器件在低頻時等效為線性分析。注意只是在低頻可以用,高頻就不行了。
4. 理想電路模型的意義
排除電阻對問題分析的干擾,因為電源和電流表以類的都有電阻
5. 電路中引入電路模型的意義何在
實際電氣裝土是種類繁多。如自動控制設備。衛星接收設備,郵電通信設備等;實際電路的幾何尺寸相差甚大,如電力系統或,通信系統可能跨越省界、國界甚至是,洲際的,而集成電路晶元小的如同指甲。
在電路分析中,為了方便於對實際電氣裝置的分析研究,通常在一定條件下需要對實際電路採用模型化處理,即用抽象的理想電路元件及其組合近似地代替實際的器件,從而構成了與實際電路相對應的電路模型。
實際電路器件晶種多,電磁特性多 元而復雜,直接畫在電路圖中困難而繁瑣,且不易定量描述。
理想電路元件是實際電路器件的理想化和近似,其電特性惟一精確,可定量分析和計算。
(5)電路模型意義擴展閱讀
電路分析基本理論的主要任務就是尋求實際電路共有的一-般規律,電路模型則是用來探討存在於具有不同特性的、各種真實電路中共同規律的工具。
利用電路模型研究問題的特點
1、主要針對由 理想電路元件構成的集總參數電路,其中電磁現象可以用數學方式未精確地分析和計算;
2、研究與實際電路相對應的電路模型,實質上就是探討各種實際電路共同邀循的基本規律。
集總參數電路元件的特徵
元件中所發生的電磁過程都集中在元件內部進行其次要因素可以忽略的理想電路元件、任何時刻從無件兩端流入和流出的電流恆等且元件端電壓值確定。
6. 電路由哪幾部分組成它們各自的作用是什麼
電路的組成部分:電路由電源、開關、連接導線和用電器四大部分組成。
1、電源是提供電能的設備。電源的功能是把非電能轉變成電能。例如,電池是把化學能轉變成電能;發電機是把機械能轉變成電能。由於非電能的種類很多,轉變成電能的方式也很多。電源分為電壓源與電流源兩種,只允許同等大小的電壓源並聯,同樣也只允許同等大小的電流源串聯,電壓源不能短路,電流源不能斷路。
2、在電路中使用電能的各種設備統稱為負載。負載的功能是把電能轉變為其他形式能。例如,電爐把電能轉變為熱能;電動機把電能轉變為機械能,等等。通常使用的照明器具、家用電器、機床等都可稱為負載。
3、連接導線用來把電源、負載和其他輔助設備連接成一個閉合迴路,起著傳輸電能的作用。
(6)電路模型意義擴展閱讀
電路:由金屬導線和電氣、電子部件組成的導電迴路,稱為電路。在電路輸入端加上電源使輸入端產生電勢差,電路連通時即可工作。電流的存在可以通過一些儀器測試出來,如電壓表或電流表偏轉、燈泡發光等;按照流過的電流性質,一般把它分為兩種:直流電通過的電路稱為「直流電路」,交流電通過的電路稱為「交流電路」。
常見電路:
1、串聯電路:串聯是連接電路元件的基本方式之一。將電路元件(如電阻、電容、電感,用電器等)逐個順次首尾相連接,將各用電器串聯起來組成的電路叫串聯電路。
優點:在一個電路中, 若想通過一個開關控制所有電器, 即可使用串聯的電路;缺點:只要有某一處斷開,整個電路就成為斷路。 即所相串聯的電子元件不能正常工作。性質:串聯電路中總電阻等於各電子元件的電阻和,各處電流相等,總電壓等於各處電壓之和。
2、並聯電路:並聯電路是使在構成並聯的電路元件間電流有一條以上的相互獨立通路,為電路組成二種基本的方式之一。例如,一個包含兩個電燈泡和一個9 V電池的簡單電路。若兩個電燈泡分別由兩組導線分開地連接到電池,則兩燈泡為並聯。
特點:用電器之間互不影響。一條支路上的用電器損壞,其他支路不受影響。
7. 學了電路分析,可以干什麼
電壓源和電流源都是電路模型 都是理想元件 在實際電路中是不存在的 要弄明白回以上問題答以及相關的問題 就要先清楚電壓源和電流源的概念 按我電路基礎教材上所表述 如果一個二端元件兩端的電壓總是按一定的規律變化而不論它兩端電流的多少 就說這個二端元件是電壓源 如果一個二端元件兩端總能輸出恆定的電流而不管其兩端電壓為多少 就說這個二端元件是電流源 在我的理解就是 電壓源和電流源是分別從 電源的電壓特性(恆定或按一定規律變化)和電流特性(恆定)的方面來考慮的 是為電路分析的需要而抽象出來的理想元件 「為什麼有時在電路中兩個電壓源的正極可以對連?這樣做有意義嗎?電流方向算哪個」 應該書上的這些電路都是為了讓我們更好得學習電路得分析方法而「設計」出來的,在實際電路中是不存在的的(電壓源和電流源本身就不存在於實際電路)也就談不上意義 電壓源的定義上說過電壓源是「不論它兩端電流的多少(包括正負)」的理想元件 所以流過電壓源的電流不用去考慮 並且它本身就是不確定的 它是於電壓源所連接的外電路所決定的 你可以用KCL' KVL和電路分析的一般方法去求出其兩端電流情況 同樣電流源是不用考慮其兩端電壓大小和正負的
8. 電路中引入電路模型的意義何在
知道它的意義,有很多可以通過那個專業模型的一種方法來得到最多一個事物就好
9. 電路通常由哪幾部分組成,各部分的功能和作用是什麼
電路的組成:
電路由電源、開關、連接導線和用電器四大部分組成。實際應用的電路都比較復雜,因此,為了便於分析電路的實質,通常用符號表示組成電路實際原件及其連接線,即畫成所謂電路圖。其中導線和輔助設備合稱為中間環節。
電源是提供電能的設備。電源的功能是把非電能轉變成電能。例如,電池是把化學能轉變成電能;發電機是把機械能轉變成電能。
由於非電能的種類很多,轉變成電能的方式也很多。電源分為電壓源與電流源兩種,只允許同等大小的電壓源並聯,同樣也只允許同等大小的電流源串聯,電壓源不能短路,電流源不能斷路。
在電路中使用電能的各種設備統稱為負載。負載的功能是把電能轉變為其他形式能。例如,電爐把電能轉變為熱能;電動機把電能轉變為機械能,等等。通常使用的照明器具、家用電器、機床等都可稱為負載。
連接導線用來把電源、負載和其他輔助設備連接成一個閉合迴路,起著傳輸電能的作用。
輔助設備:輔助設備是用來實現對電路的控制、分配、保護及測量等作用的。輔助設備包括各種開關、熔斷器、電流表、電壓表及測量儀表等。
(9)電路模型意義擴展閱讀:
集成電路的影響:
集成電路取代了晶體管,為開發電子產品的各種功能鋪平了道路,並且大幅度降低了成本,第三代電子器件從此登上舞台。
它的誕生,使微處理器的出現成為了可能,也使計算機變成普通人可以親近的日常工具。集成技術的應用,催生了更多方便快捷的電子產品,比如常見的手持電子計算器,就是基爾比繼集成電路之後的一個新發明。直到今天,硅材料仍然是我們電子器件的主要材料。
10. 畫出非同步電動機t型等效電路,各參數物理意義是什麼
R1代表定子銅損耗電阻,X1代表定子漏磁通電抗,Rm代表鐵損耗電阻,Xm代表主磁通電抗,X2'代表折算後的轉子漏磁通電抗,R2『代表轉子銅損耗電阻,(1-s/s)R2'代表總機械損耗的虛擬電阻:
(10)電路模型意義擴展閱讀:
表徵固態電子器件電特性的電路模型。常用的固態電子器件有晶體二極體、晶體三極體和場效應晶體管等。它們與其他電子元件組合,構成功能不同的各類電路。
為了分析這些電路,必須把固態電子器件表示成由某些路元件組成的簡單電路模型。這些電路元件可以是無源電子元件,也可以是受控電流源或受控電壓源(見電路)。
盡管這類等效電路只能近似地反映這類電子器件的外部電特性,但在分析和設計電子電路時有著十分重要的作用。隨著集成電路和計算機輔助分析與設計方法的迅速發展,建立更加合理的固態電子器件的電路模型,越來越重要。
通常,按信號幅度的大小,可將固態電子器件等效電路分為兩類:小信號等效電路和大信號等效電路。晶體二極體交流小信號等效電路,它的主要等效電路元件是並聯的交流電阻R和電容C(圖1)。R的定義是二極體端電壓的微小變化與電流微小變化之比。
R值隨二極體的直流工作點而變。電容C由勢壘電容CT和擴散電容CD並聯而成。晶體管交流小信號等效電路 h參數和y參數。在交流小信號下工作的晶體管,可以用線性元件組成的有源兩埠網路(見網路拓撲)來表示。