1. 為什麼二極體的等效電路圖中的電源正極要接在二極體的反偏方向而不是正向加壓
這應該是充電電路,說明外部電源可以給電池充電,而電池不能反向放電,防止電池向外部電源放電,只讓電池給機內供電。
2. 反向比例放大器接地電阻的問題,這兩個等效電阻是什麼意思
兩個等效電阻的阻值大小決定著你的放大器放大能力。。。。。。。
3. 用等效電路求u
解:10V電壓源並聯15Ω電阻,等效為10V電壓源;
3A電流源並聯4Ω電阻,等效為3×4=12V電壓源,串聯4Ω電阻(如圖一);
12V電壓源串聯10V電壓源(反向),等效為12-10=2V電壓源;(圖二)
2V電壓源串聯4Ω電阻,等效為2/4=0.5(A)電流源,並聯4Ω電阻;
1A電流源串聯10Ω電阻,等效為1A電流源(圖三);
1A電流源並聯0.5A電流源(反向),等效為1-0.5=0.5(A)電流源;(圖四)
0.5A電流源並聯4Ω電阻,等效為0.5×4=2V電壓源、串聯4Ω電阻。(圖五)
所以:u=2×2/(4+2)=2/3(V)。
4. 兩個電容器反向串聯後(如圖),總電荷量,等效電容,電路的時間常數如何計算急~~~
總2,等0,5,RC
5. 分別用電源模型互換等效和戴維南定理求圖示電路的i。
先將圈圈轉換為電壓源,然後列出 1、2節點的電壓方程,解出 U1、U2 值;
那麼 Ua 可求,這個也就是 戴維南等效的開路電壓;
等效電阻,就是在電壓源短路電流源開路下的總等效電阻;
6. 求戴維南等效電路
先使用電源等效原則:
左邊支路:電壓源與電流源串聯,等效為電流源Is1;
中間支路:電流源與電阻串聯,等效為電流源Is2;
兩個電流源反向並聯,等效為:Is2-Is1,方向向上。
右邊三個電阻假從上向下假定為R1、R2和R3,則如下圖:
向左轉|向右轉
顯然,R1和R2中沒有電流,也就沒有壓降,所以戴維南等效電壓等於R3兩端電壓:
Uoc=(Is2-Is1)×R3。
實際從該圖中,很容易看出等效電阻為:Req=R1∥R2+R3。
7. 已知兩等效線圈反向串聯,求等效電感 怎麼做,詳細解答
電感定義雖然是單位電流的磁通大小
但是推導為每單位速度的電流變化呈現的感生電動勢,這應用於通常不考慮磁通,而顯著作用於電路常規參數的情況,就是實際計算性的定義公式
由於電流是相同的,則電流變化率也是相同的
如果正向,顯然電動勢相加,所以電感相加
如果反向,感生磁場於兩個電感是同樣的,但是顯然感生電動勢因為人為反向相接,變成相互沖抵
所以總電動勢為兩者相減
問題來了,是大減小還是小減去大的,如果小的減去大的,會不會存在負的電感呢
這里必須強調,還是用電感計算定義,必須注意感生磁場方向引起感生電動勢的方向
設L1,橫向,右手定則為電流左入右出是的磁場方向向右,稱為正向
L2,同樣以橫向和L1進行原來的互感作用,線圈分布方向和L1相同,也是正向
不同的只是連接線
當接線為1左入1右出-引線到2左入2右出,為全正接,則顯然是L中=L1+L2,和他們互不互感沒關系
當接線為1左入,1右出,2右入,2左出那就是反接了
設電流變化率為i變為增大,根據右手判定,L1的向右的磁場增強,L2向左的磁場增強
假如L2>L1
無論先分還是先整體,最終的整體磁場總是向左增強,
而整體的感生磁場相反,是向右
因此,整體感生磁場引起L1和L2的電動勢若形成迴路電流趨勢
都是根據右手判定為,右正,左負
感生電動勢分別和電感正比可用k系數比率代替 E=k*L,(由於是互感線圈相同環境,k系數一致)
對於電流方向而言有E1=+k*L1 E2=-k*L2
故E總=E1+E2=k(L1-L2)<0
感生電動勢的正向規定為同電流反向,所以小於零就是和電流相反,符合阻礙電流的電感功能
所以還是正的電感值 L總=L2-L1
假如L1>L2
則最終整體產生磁場是向右增強
整體感生磁場相反,是向左
則右手判定為感生電動勢,在L1和L2都是左正,右負
L1感生電動勢和原電流反向E1=-kL1
L2感生電動勢和原電流同向E2=+kL2
E總=k(L2-L1) 由於L2小,所以還是負值
所以電感還是為正值,即L1-L2
同理如果電流是減小,以上過程數值全部正負相反
但感生電動勢對電流變化的結論不變,
仍然是無論L1大於或者小於L2,
感生電動勢都是為正值為支持電流,電感為正
所以電感不會因為反接而變負值
互感線圈反接後電感=|L1-L2| 絕對值
換句話說,L1和L2的差距,形象理解為圈數的差異就是整體的電感
再直觀的理解,L1和L2其中較小的部分數量,和另一個電感同樣數量,相互抵消,而多餘差異未抵消的部分總是新的一個小線圈,線圈的電感總是正值,不存在負值
8. 模電問題,交流等效電路
二極體提供T2的發來射極直流源偏置,同時二極體的非線性特性還可起三極體溫度補償作用。
交流等效圖的畫法:
1、電容、電源短路。
2、三極體的be間是電阻rbe,二極體正向導通電阻為rd,反向截止為無窮大。
3、三極體的ce間為一個受控電流源,其電流受ib控制,方向由c到e,ic=βib
據以上三條可以畫出交流等效電路圖。
9. 反向、同向求和放大電路的工作原理
工作原理:反相求和放大電路與同相求和電路的差異在於輸入信號分別從運放的反相輸入端和同相輸入端輸入。輸出信號與輸入信號的相位相反或相同。
利用虛短和虛斷的概念(便於敘述,假設反相輸入端的電位為U-,同相輸入端的電位為U+),得U-=U+=0
再列出「-」端的KCL:(Ui1-U-)/R1+(Ui2-U-)/R2+(Ui3-U-)/R3=(U--Uo)/Rf
整理得到輸出和輸入之間的關系式:Uo=-(Rf/R1*Ui1+Rf/R2*Ui2+Rf/R3*Ui3)
假設R1=R2=R3=R,則Uo=-Rf/R*(Ui1+Ui2+Ui3)
電路放大倍數Av=Rf/R,輸出信號是三路輸入信號之和的Av倍。「-」僅代表輸出信號和輸入信號的相位相反,或差180°。同相求和電路與此類似。
(9)反向等效電路擴展閱讀:
有靜態和動態兩種工作狀態,所以有時往往要畫出它的直流通路和交流通路才能進行分析;電路往往加有負反饋,這種反饋有時在本級內,有時是從後級反饋到前級,所以在分析這一級時還要能「瞻前顧後」。在弄通每一級的原理之後就可以把整個電路串通起來進行全面綜合。
放大電路的輸入電阻是從輸入端向放大電路內看進去的等效電阻,它等於放大電路輸出端接實際負載電阻後,輸入電壓與輸入電流之比,即Ri=Ui/Ii。對於信號源來說,輸入電阻就是它的等效負載。
對負載而言,放大電路的輸出端可等效為一個信號源。輸出電阻越小,輸出電壓受負載的影響就越小,若Ro=0,則輸出電壓的大小將不受RL的大小影響,稱為恆壓輸出。當RL<<Ro時即可得到恆流輸出。因此,輸出電阻的大小反映了放大電路帶負載能力的大小。