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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 562 毫秒
1.
在《电工学》的教学中,大家知道,一个电压源可以变换成一个电流源,同样,一个电流源也可以变换成一个电压源.通过电源变换,使得复杂的电路变得简单,计算方便,但是,理想电压源和理想电流源之间是不能变换的.因此在含有理想电压源的电路在应用等效变换计算方法时遇到了困难.如果我们将理想电源“分裂”“合并”,即使理想电压源串有电阻变为电压源,使理想电流源并有电导变为电流源,则应用电源的等效变换来分析电路的方法仍然适用于含有理想电源的电路.举例说明如下:例1.在下图一(A)中的T型电路中,求3.33K电阻中的电流I.  相似文献   

2.
利用高功率因数控制芯片UC3854,设计了250 W功率因数校正器(APFC)。为了减小输出整流二极管反向恢复过程中产生冲击电流对整流二极管及功率开关管MOS的损坏,主电路中的升压电感采用带中心抽头的三点式结构和二极管两端并联RC缓冲电路;以保证APFC工作在电流连续模式下为依据,具体设计了升压电感值;分析了重载下输出电压下跌的原因,通过设计UC3854控制器内乘法器输入端的电路参数,实现重载下输出电压稳定。最后,通过电路仿真和实验结果表明:该系统的性能可靠,功率因数约1。  相似文献   

3.
文献[1]中对密勒定理有如下的叙述:“设有一个任意的包含N个独立节点的网络,如图1、8、17(a)所示。若节点电压用V_1、V_2……V_N表示,当取节点N为共同端时,则V_N=0。假设在节点1和节点2之间连接了阻抗Z',并已知V_V=V_2/V_1·……”。由以上分析可知,对于图1、8、17(a)和图1、8、17(b)的电路[见本文图(1)],利用克希荷夫第二定律列出的节点电压方程是完全相同的,因此图1、8、17(a)与图1、8、17(b)等效。  相似文献   

4.
在直流电路中,多个电容器连接除了并联、串联和混联外,还有更复杂的连接,如图一、图二所示的电路都是不能分解为并联或串联的复杂连接。对于这类电路如何求解呢?本文作如下探讨。  相似文献   

5.
不能直接分解为串联和并联组合的复杂电路称为歧联电路。如图(1)所示的非平衡桥式电路即为典型的歧联电路。解歧联电路的方法很多,如基尔霍夫定律法、等效电源原理法、Y—△变换法等,但这些解法一般都是在普通物理或电工原理中讲述。那么,求解非平衡桥式电路问题对于中学生来  相似文献   

6.
将电阻混联电路中用导线直接相连的点用同一个字母表示,没有用导线直接相连的点则分别用不同的字母表示,而后设电流从两个端纽中的任一端纽流进,从另一端纽流出,按电位的高低由高到低排列各字母,最后将各电阻填入对应的两个字母之间,就可以得到串、并联关系清楚的电路图。  相似文献   

7.
为克服电桥测量小电阻时存在的测量误差大、电桥的使用电流大等问题 ,提出了一种利用方波作为测量信号源 ,通过测量待测电阻上方波电压的方法来间接测量电阻值的方案 .方波信号源由运算放大器振荡电路提供 .本设计电路可以精确测量 0 .0 0 1Ω~ 1 .999Ω电阻 .  相似文献   

8.
<正> “引入负反馈以后,放大器的增益降低了(1+(?)(?))倍,但却使增益的相对稳定性提高了(1+(?)(?))倍”。此结论中的增益是指广义的增益。现行的多数教材,在介绍负反馈对放大器性能的影响时,都细致地、明确地讨论了对输入、输出电阻的影响。在运用方框图法计算具体的负反馈电路时,大都是先求出广义的增益(?)_1。本文用方框图法证明并联负反馈放大器的电压增益不变,串联负反馈放大器的电流增益不变。  相似文献   

9.
高中课本有关通电自感现象和断电自感视象演示示教板电路如图(1)和(2).图(1)中,接通电路时可以看到跟变阻器R串联的灯A_2立即亮,跟有铁芯的线卷L串联的灯A_1要迟缓而逐渐亮起来.图(2)中断电时,灯泡A并不马上熄灭,要过一会儿才熄灭来说明:  相似文献   

10.
在如图(1)所示放大电路中,输入信号u_i究竟是与静态电压U_(BE)相串联还是相并接?这个问题的回答是前者而不是后者。但在电路中却似乎是相并接的。这就使很多读者特别是电子技术初学者感到十分困惑。下面从数学角度进行分析,得出正确结论,帮助读者排除此类疑难。  相似文献   

11.
本文研究了UHF共射晶体管放大器分别存在1/∫型噪声电流和电源波纹时的数学分析与设计。文中得出了晶体管的发射极电流I_e、发射极反馈电阻R_e和集电极防振电阻R_(L1)与相位噪声L(∫)(或Sφ(∫))的函数关系。计算机分析表明:串接适当的发射极反馈电阻、集电极防振电阻以及工作在大的发射极电流是降低AM-PM变換的好方法。分析及实验证明,当R_e和R_(L1)分别小于或大于100欧,以及I_e为几个毫安量级时,能得到良好的低相位噪声特性。 该结论已推广到振蕩器,其实验结果与理论计算相当符合。  相似文献   

12.
利用P和Al替代三维BN分子的sp3键合原子,再通过S原子与金电极相连组成三明治结构的分子器件,并对三维BN分子及替换形成的分子器件的电子输运特性进行了模拟计算.计算结果显示:三维B6N5正和负偏压下均显示出分子开关效应.当其中心N原子(sp3键合原子)被P替代后,隧穿电流变化明显,且整个偏压区内不再具有对称性;三维B5N6的电流-电压曲线上显示出明显的负微分电阻现象,而当其中心B原子被Al替代后,电流-电压基本特性没有发生变化,只是电流有了显著的减小.  相似文献   

13.
通过几个具体的电路实例,介绍了MATLAB的电路分析方法在动态电路分析方面的应用.利用MATLAB的dsolve函数来求解电路的微分方程(组);用diff函数求导数,根据电压(电流)求出电流(电压);利用plot函数绘制电压和电流的变化曲线;利用Simulink功能可直接建立电路仿真模型,使解题过程变得简单、便捷.  相似文献   

14.
<正> 在电子技术中,常用二极管限幅电路将脉冲波形进行整形和变换。倒如:在电视中的抗干扰电路就是利用了二极管限幅电路来消除干扰信号的。在一般的文献中对二极管限幅电路原理只是作定性的描述,本文应用基尔霍夫电压定律对二极管限幅原理作了定量的讨论。 根据二极管在电路中的不同位置,限幅电路有两种基本形式,即串联限幅电路和并联限幅电路;根据限幅的波形不同又可分为三种形式,即上限幅、下限  相似文献   

15.
本文对蔡氏电路中的浑沌现象作了进一步的研究。结果表明不仅改变电阻、电容或电感能得到双涡卷,而且改变运放电源电压也能得到双涡卷。此外,通过单调调节运放电源电压、电阻、电容或电感可以确证,在蔡氏电路中还存在一条周期——浑沌——周期加(减)1规律。  相似文献   

16.
实验电路如图1(a)所示。这是一个简单的阻容藕合放大器电路,电位器W_p用来改变放大器所需的静态工作点,从低频信号发生器输出f=1KHz、Vi=5mv的正强信号电压,接到放大器的输入端,用示波器观察放大器输出信号波形。调Wp,使输出波形Vo产生失真,如图1(b)所示。  相似文献   

17.
1、引言由于电感箱和电阻箱在交流电压作用下存在着不可忽略的交流损耗电阻,使得RDe串联谐振中Q值的测量误差总是过大,即使采用价格较高的高周波电阻箱[1],也难以取得满意的测量结果。对此困难,已有许多文献进行过分析,并提出了他们在实验方法的改进上的尝试。“谐振电路的一种测法[2],是在维持信号源输出电压不变的条件下,以一直流电阻箱取代RLC串联电路,而以电阻箱的阻值作为电路谐振时的总损耗,用于Q值计算。我们在反复实验中发现,受测量电表精度的限制,电表很难区别由电阻箱数欧姆的变化区间而引起电压值的改变量。因而,…  相似文献   

18.
电磁学实验中。由RLC元件组成的电路实验,有稳态特性研究;暂态特性研究;串联谐振和并联谐报研究等在测量和观察电路各元件电压、电流及相应波形时,实验接线即要充分注意被测电路各元件与仪表、信号源之间“交流共地”问题,当改变实验中测量内容,又要拆除信号源、示波器及无件同接线而重新安排接线。上述四个实验接线繁杂,测量内容也多,学生实验时,操作测量往往显得时问紧张。笔者现用一双U双掷开关和一单刀三掷开关,配置接线柱,在2OX25cm的塑料硬板上制作成RLC电路综合实验线路板。用该板可完成上述四种实验,而且对每一买验…  相似文献   

19.
最近在烧碱扩产更新建设中 ,某厂在原有两台基础上新增两台 30 0V× 31 5KA整流机组 ,采用双反星形带贯通式平衡电抗器同相逆并联电路 ,其变压器采用了双铁芯串变、调压结构。这些装置直流电流的测量原需四套直流互感器 ,现在 ,我们提供一种简单的测量方法 ,在双铁芯串变调压变压器之辅变高压线引线上套装三只 0 5级电流互感器 ,将互感器二次端子作星形连接之后 ,零点接地 ,其余三根线经小型绝缘子引至变压器壳体外部 ,用4mm2 的全塑铜芯电缆引至安装于控制台上的三相桥式整流器 ,桥式整流器的输出端接至控制台上的直流电流表 ,这样 ,…  相似文献   

20.
射极输出器由于具有输入阻抗高、输出阻抗低、电压放大倍数小于并近似等于1的特点,在电子技术中的运用非常广泛。在电子线路实验中,测量一个低频放大器的放大倍数时,通常是按图1连接测量仪器和被测电路的c在做射极输出器实验时,我们采用的实验电路如图2所示,低频毫伏表采用GB-gB型真空管毫伏表,信号源为M;7lJ-7A型低频信号发生器。测放大倍数时,仪器与电路的连接如图1所示。使低频信号发生器输出一个频率为IKHz、幅度约为100mV的信号加在电路的输入端,用低频毫伏表测量此时的输入电压u;并记录,然后不转动信号发生器的旋钮…  相似文献   

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