『壹』 模电实验基本放大电路的放大倍数计算值和实测值指什么,怎么算
1、计算值,就是你设计电路的参数,什么Rb、Rc、Re,Ib、Ic。。。。
实测,就是搭出来电路,实际测试,实际比计算有误差、、、、
2、你网络下基本放大电路分析,会有一大堆公式,详细的解释,我打出来太麻烦
了,而且格式就变得看不懂了
『贰』 电路仿真与实测不一样 问题出在哪里
输入电压太低了。你没把二极管的VF计算在内。普通二极管的VF约在0.7V,而你的Vin只有500mV,而且是峰-峰值。
『叁』 电路仿真软件(如Multisim)设计出来的电路 和 实际焊出来的电路 经测试后仿真值和实测值的误差来自哪里
电路仿真软件(如Multisim)设计出来的电路是理想值,实际焊出来的电路元器件有误差。
『肆』 三相交流电路实验中实测电压为什么不对称
一般在供电线路中,三相负载是不平衡的,这样造成实测的电压不对称
『伍』 在晶体管单级放大电路中实测值与理论值产生偏差是为什么
对于电路上同一测量点来说,或是任意的其他测量中,实测值和理论值产生都会产生偏差,度这个偏差与测量设备的精度有关系,也就是存在固有误回差。
晶体管内部的工作原理很简单,对基极PS2707-1与发射极之间流过的电流进行不断地监视,并控制集电极发射极间电流源使基极一发射极间电流的数十至数百倍(依晶体管的种类而异)的电流流在集电极与发射极之间。就是说,晶体管是用基极电流来控制集电极一发射极电流的器件。
(5)电路实测扩展阅读:
晶体管的低成本、灵活性和可靠性使得其成为非机械任务的通用器件,例如数字计算。在控制电器和机械方面,晶体管电路也正在取代电机设备,因为它通常是更便宜、更有效地,仅仅使用标准集成电路并编写计算机程序来完成同样的机械任务,使用电子控制,而不是设计一个等效的机械控制。
因为晶体管的低成本和后来的电子计算机、数字化信息的浪潮来到了。由于计算机提供快速的查找、分类和处理数字信息的能力,在信息数字化方面投入了越来越多的精力。今天的许多媒体是通过电子形式发布的,最终通过计算机转化和呈现为模拟形式。受到数字化革命影响的领域包括电视、广播和报纸。
『陆』 大学物理实验 基本电路测量
对于图2的七,思考题,首先是要根据提列的条件,理论计算出要测的各个值;
1. 电流I的计算:I=(Us1+Us2)/(Rp+R1+R2)
=(3+8)/(220+51+200)=11V/471Ω=23.35mA;
2. 以D为参考点时的各点的电位:
φA=Us1-R1*I=3-1.19=1.81V; UAB=φA-φB=5.14V.
φB=-Us2+R2*I=-8+4.67=-3.33V; UBC=φB-φC=-8V.
φC=R2*I=4.67V; UCD=φC-φD=4.67V
φD=0; UDE=φD-φE=1.19V
φE=-R1*I=-1.19V; UEA=φE-φA=-3V
3. 以E为参考点时的各点的电位:
φA=Us1=3V; UAB=φA-φB=5.14V.
φB=-Us2+R1*I +R2*I=-8 + 5.86=-2.14V; UBC=φB-φC=-8V.
φC=(R2+R1)*I =5.86V; UCD=φC-φD=4.67V
φD=R1*I=1.19V; UDE=φD-φE=1.19V
φC=0; UEA=φE-φA=-3V
4. 理论值与实验值出现差异的原因:
a. 串联的电流表的内阻不为零,导致回路中的电阻>Rp+R1+R2, 使得实际的电流要小于理论值的电流;
b. 测电压(电位)的电压表的内阻不是无限大,导致并联测电压时等效电阻小于实际电阻,即实测的电压(地位差)小于理论值;
『柒』 在晶体管单级放大电路中实测值与理论值产生偏差是为什么
你的问题我没有看明白,只能按照两种理解来回答:
对于电路上同一测量点来说,或是任意的其他测量中,实测值和理论值产生都会产生偏差,这个偏差与测量设备的精度有关系,也就是存在固有误差.
在单管放大电路中,输出信号的理论值与实测值偏差主要是由晶体管的非线性特性和频率响应能力来决定.
『捌』 我绘制了加法电路和积分电路,电路图仿真结果,实测结果如下(图中电阻值为实测电)
输入幅值抄太大·尝试减袭小幅值·因为LM324的压摆率不够高·还有·加法电路的输入信号要保证是从同一信号源出来的信号,不能用不同信号源产生的信号,因为要保证相位相同,正弦信号的相位具有随机性,所以,应该采用一台信号源产生的信号分频,然后再做加法运算