⑴ 為什麼電流源具有直流電阻小交流電阻大的特點
因為交流電流是交變的,產生感抗,(線繞式電阻),而直流電源在通過線繞式電阻時可視無純電阻,所以,電流源具有直流電阻小,交流電阻大的特點。
電流源,即理想電流源,是從實際電源抽象出來的一種模型,其端鈕總能向外部提供一定的電流而不論其兩端的電壓為多少,電流源具有兩個基本的性質:第一,它提供的電流是定值I或是一定的時間函數I(t)與兩端的電壓無關。第二,電流源自身電流是確定的,而它兩端的電壓是任意的。
由於電流源的電流是固定的,所以電流源不能斷路,電流源與電阻串聯時其對外電路的效果與單個電流源的效果相同。此外,電流源與電壓源是可以等效轉換的,一個電流源與電阻並聯可以等效成一個電壓源與電阻串聯。
⑵ 電流源電路是利用三極體輸出特徵的什麼區特徵是輸出電流和動態輸出電阻怎麼變化
v放大區,特點是輸出電流基本不變,輸出電壓隨負載電阻動態變化。動態輸出電阻極大(理想恆流源的輸出電阻為無窮大,實際上受器件限制是達不到的)
⑶ 三極體電流源電路求原理,一直不懂是怎麼穩定電流的,下面有電路圖
你的圖紙有問題 !請參考 http://ke..com/view/4780270.htm 裡面寫的很詳細!
⑷ 電壓源,電流源的電氣特徵是什麼
電壓源是電壓是恆定的
電流源是電流是恆定的
設計的話你自己看看基本的低頻電路吧
⑸ 三極體恆流源電路工作原理怎麼分析
1,恆流的電流= 0.6/62=10mA
2,因為Q1的Vbe=0.6V(常數),所以R2兩端電壓永遠在0.6V
3,經此不管Q2負載如何都是10mA
⑹ 三極體有什麼特性,其主要功能是什麼
三極體有三個極:發射極e,基極b,集電極c。接入電路後,正常工作的三極體是電流控制的電流源。流過集電極的電流是流過基極的電流的很多倍。這樣,基極電流改變一點點,集電極電流就改變很多。起到電流放大的作用。
這個特性用來放大信號,將微小的信號變化放大。
⑺ 電流源電路是利用三極體輸出特徵的什麼區特徵是輸出電流和動態輸出電阻怎麼變化
電流源電路是利用三極體輸出特徵的放大區,特徵是理想狀態下,輸出電流恆定和動態輸出電阻無窮大。
⑻ 三極體具有什麼特性
晶體三極體(以下簡稱三極體)按材料分有兩種:鍺管和硅管。而每一種又有NPN和PNP兩種結構形式,但使用最多的是硅NPN和PNP兩種三極體,兩者除了電源極性不同外,其工作原理都是相同的,下面僅介紹NPN硅管的電流放大原理。
對於NPN管,它是由2塊N型半導體中間夾著一塊P型半導體所組成,發射區與基區之間形成的PN結稱為發射結,而集電區與基區形成的PN結稱為集電結,三條引線分別稱為發射極e、基極b和集電極c。
當b點電位高於e點電位零點幾伏時,發射結處於正偏狀態,而C點電位高於b點電位幾伏時,集電結處於反偏狀態,集電極電源Ec要高於基極電源Ebo。
在製造三極體時,有意識地使發射區的多數載流子濃度大於基區的,同時基區做得很薄,而且,要嚴格控制雜質含量,這樣,一旦接通電源後,由於發射結正確,發射區的多數載流子(電子)極基區的多數載流子(控穴)很容易地截越過發射結構互相向反方各擴散,但因前者的濃度基大於後者,所以通過發射結的電流基本上是電子流,這股電子流稱為發射極電流Ie。
由於基區很薄,加上集電結的反偏,注入基區的電子大部分越過集電結進入集電區而形成集電集電流Ic,只剩下很少(1-10%)的電子在基區的空穴進行復合,被復合掉的基區空穴由基極電源Eb重新補紀念給,從而形成了基極電流Ibo根據電流連續性原理得:
Ie=Ib+Ic
這就是說,在基極補充一個很小的Ib,就可以在集電極上得到一個較大的Ic,這就是所謂電流放大作用,Ic與Ib是維持一定的比例關系,即:
β1=Ic/Ib
式中:β--稱為直流放大倍數,
集電極電流的變化量△Ic與基極電流的變化量△Ib之比為:
β= △Ic/△Ib
式中β--稱為交流電流放大倍數,由於低頻時β1和β的數值相差不大,所以有時為了方便起見,對兩者不作嚴格區分,β值約為幾十至一百多。
三極體是一種電流放大器件,但在實際使用中常常利用三極體的電流放大作用,通過電阻轉變為電壓放大作用。
⑼ 電流源電路的特點是輸出電流( )、直流等效電阻( )和交流等效電阻( )
電流源電路的特點是輸出電流(恆定不變 )、直流等效電阻( 無窮大)和交流等效電阻(無窮大 )不過這是理論上的理想電流源。真實的不存在
⑽ 電路分析關於三極體構成的恆流源,求解!
還記得諾頓等效理論吧,就是等效為一個電流源與一個電阻的並聯,這個電阻就是電流源的內阻,如果這個等效電路能夠恆流輸出時,那麼這個內阻就是無窮大才能滿足;
而三極體(場效應管)就是可以等效為一個受控電流源與Rce 的並聯,而教材上也講到這個Rce很大,所以常常是被忽略而在微變電路中看不到的;
另外,這個知識你現在不理解不要緊,記住就是了,不影響後面的學習;