1. 模拟电子技术基础(模电)里面的转移特性曲线和输出特性曲线分别是什么有什么用
晶体管的转移特性曲线是描述三极管的各端电流与两个PN结外加电压之间的关系的一种形式回,其特点是答能直观,全面地反映晶体管的电气性能的外部特性。输出特性曲线表示集电极一发射极电压对集电极电流的影响,其斜率代表晶体管输出电阻rce。
输出特性曲线该曲线表示基极电流Ib一定时,三极管输出电压Uec与输出电流Ic之间的关系曲线,如下右图所示。图中的每条曲线表示,当固定一个Ib值时,调节Rc所测得的不同Uec下的Ic值。根据输出特性曲线,三极管的工作状态分为三个区域。
(1)电路外特性曲线扩展阅读:
晶体管三极管的工作特点如下
(1) 为了在放大模式信号时不产生明显的失真,三极管应该工作在输入特性的线性部分,而且始终工作在输出特性的放大区,任何时候都不能工作在截止区和饱和区。
(2) 为了保证三极管工作在放大区,在组成放大电路时,外加的电源的极性应使三有管的发射结处于正向偏置状态,集电结则处于反向偏置状态。
(3) 即使三极管工作在放大区,由于其输入,输出特性并不完全理想(表现为曲线而非直线),因此放大后的波形仍有一定程度的非线性失真。
2. 电路外特性曲线X.Y轴分别是什么
电压,电流,频率,漏电流,耐压值,,
3. 如何做出电源的外特性曲线
不明追问
4. 实验电路如图1所示,测得有源二端线性网络的外特性曲线如图2所示
应选.C.
解析:
戴维宁定理指出:任何一个有源二端网络,总可以用一个电压源Us和一个电阻版Rs串联组成的权实际电压源来代替,其中:电压源Us等于这个有源二端网络的开路电压Uoc, 内阻Rs等于该网络中所有独立电源均置零(电压源短接,电流源开路)后的等效电阻Ro。
由伏安法:开路电压Uoc=4V,Rs=4/2=2Ω。即得出选C。
5. 什么叫电源的外特性
电源外特性是电源固有特性,是关于负载变动的情况下,电源输出电压、电流关系函回数特性。画答在坐标轴内,有陡降特性、缓降特性、下降特性。
电源是将其它形式的能转换成电能的装置,电源自“磁生电”原理,由水力、风力、海潮、水坝水压差、太阳能等可再生能源,及烧煤炭、油渣等产生电力来源。
常见的电源是干电池(直流电)与家用的110V-220V 交流电源。
电源向电子设备提供功率的装置,也称电源供应器,它提供计算机中所有部件所需要的电能。电源功率的大小,电流和电压是否稳定,将直接影响计算机的工作性能和使用寿命。
发电机能把机械能转换成电能,干电池能把化学能转换成电能。发电机、电池本身并不带电,它的两极分别有正负电荷,由正负电荷产生电压(电流是电荷在电压的作用下定向移动而形成的);
通过变压器和整流器,把交流电变成直流电的装置叫做整流电源。
6. 已知电源的外特性曲线如图所示,试求该电源的电路模型
这是一个实际电压源的外特性曲线,根据该特性曲线,电流为0是的电压是20V,电源短路时的电流是4A,所以该实际电压源是由20V的理想电压源串联(20/4)5欧姆的电阻所组成。
7. 关于 电阻的伏安特性曲线 和 电源外特性曲线 结合起来
电阻的图像中:电流小的时候
电阻两端电压就小。
这是电阻接不同电源时的结果(如果只版有一个确定的电权源就只会有一组电压电流值(一个点)而不是一条线)。
电源外特性曲线中:电流小的时候
输出电压大(U=-rl+E)
这是一个确定电源接不同电阻时的结果(如果只有一个确定的电阻就只会有一组电压电流值(一个点)而不是一条线)。
当第一种情况的电阻接第二种情况的电源时,电压电流就有一组确定的值,这一组值就是以上两条线的交点的坐标。
8. 电源伏安特性曲线和外电阻伏安特性曲线之间有什么区别
电源伏安特性曲线反映的是电源的特性,可以获取电源的信息E和r。外电阻伏安特性曲线反映的是电阻的特性R,二者结合在一起,可以全面的了解电路信息。
9. 理想电流源的外特性曲线
理想电流源是“电路分析”学科中的一个重要概念,它是一个“理想化”了的电路有源元件,能够以大小和波形都不变的电流向外部电路供出电功率而不随负载(或外部电路)的变化而变化。实际电源(如各种电池,220伏的交流电源等)当串联一个电阻值远大于负载电阻的电阻器时,它所供出的电流几乎与外电路无关,其特性就接近于一个理想电流源。进行电路分析时,与理想电流源串联的任何元件都可以把它移去而不影响对电路其余部分的计算。
理想电流源的特点:
1、理想电流源的输出电流只按其自身规律变化。
若iS(t)是不随时间变化的常数,即是直流理想电流源。
若iS(t)是一定的时间函数(如正弦交流电),则将随时间t而发生变化
2、理想电流源的输出电流与其两端电压方向、大小无关。
即使其两端电压为无穷大,其输出电流仍按原来规律变化(为常数或为时间的函数)。
若理想电压源iS(t)=0,则它相当于开路。
3、理想电流源的输出电流由自身决定,与外电路无关,而其两端电压由它及外电路所共同决定的。
即理想电流源的两端电压是随外电路变化的。
理论上讲,该电压可在-∞~∞范围内变化。
4、理论上讲,理想电流源可以供给无穷大能量,也可以吸收无穷大能量。
理想的电流源就是其输出阻抗近似为无穷大即输出电流与负载大小无关,即其端电压在开路时电压为无穷大,当接上负载后其端电压为其输出电流乘以负载电阻 U=I×R 实际我们不可能供给电压为无穷大的电源,所似此类仪器在输出端会表明条件负载电阻该 <XXXXΩ
理想电流源外接电阻越大,它的端电压越大。
因为理想电源向外供应的电流I不变,电阻R越大,U=RI也越大。
不管外接多大电阻,电路有多大电流,端电压始终等于理想电流源的电流I乘以电阻R。
10. 外电路伏安特性曲线
不会变。因为与I轴交点所表示的电流仍为短路电流。短路时,电流仍为电源电动势与电版源内阻之比。同时,与权U轴交点也不会变,为电源电动势。因为电流此时为0,即相当于断路情况,此时路端电压数值上等于电源电动势。