电路知识
共基放大电路的微变等效电路?
一、共基放大电路的微变等效电路?
共基放大电路 的输入电阻很小,从微变等效电路来看,它的输入电阻就等于Re与从发射极向里看进去的发射结电阻rbe是共射极电路从基极向里看进去的输入电阻rbe'并联。
rbe是共射极电路从基极向里看进去的输入电阻,显然共基极电路从发射极向里看进去的输入电阻为共射极电路的(1+β),即rbe'=rbe/(1+β)。
一般情况下,Re>>rbe',故共基放大电路 的输入电阻:r'≈rbe'=rbe/(1+β)。
二、如何画出放大电路的微变等效电路?
1、先画交流等效图。方法:将电源和电容短路,其它照画。
2、将三极管用微变等效电路取代。方法:三极管基极和发射极之间用一个电阻取代,流入电流。集电极和发射极间用一个受控电流源取代,受控源电流即可。
三、放大电路交流小信号等效电路怎么画?
理想直流电源的内阻是0欧,对于交流信号而言可以看作对地短路的,因此画交流通路时通常直接把直流电源短路。
频率连续变化的正弦波称为扫频信号,主要用于测试放大电路的频率特性,即幅频特性和相频特性,这是放大电路的主要指标。
四、分压式偏置放大电路的微变等效电路?
把电路的交流通路画出来后,Rb1和Rb2就是并联的关系
直流电源Vcc对交流信号视为短路。
五、晶体管放大电路怎么转换为交流等效电路?
晶体管放大电路转换为交流等效电路方法为:电容短路、电源短路,其它保持不变即可。
六、利用等效电路法求解出的电压放大倍数?
1、由于等效电路是在微变下得到的线性电路,利用等效电路法求解出的电压放大倍数,输入电阻和输出电阻都是属小信号(线性范围)中频段小信号下的参数。
2、在大信号作用下,输出可能会进入非线性区域,使输出波形产生失真,因此不适用微变等效电路的分析参数。
七、三极管交流等效电路如何画?
方法如下:
1、先画交流等效图。方法:将电源和电容短路,其它照画。
2、将三极管用微变等效电路取代。方法:三极管基极和发射极之间用一个电阻取代,流入电流。集电极和发射极间用一个受控电流源取代,受控源电流即可。先把三极管的微变等效模型画出来,再按照交流通路的画法,把其他补全来,多练练。
八、三极管等效电路条件是?
基极B和发射极E之间等效为一个动态电阻,集电极C和发射极E之间等效为一个Ib的受控电流源,大小为βIb。
晶体管促进并带来了“固态革命”,进而推动了全球范围内的半导体电子工业。作为主要部件,它及时、普遍地首先在通讯工具方面得到应用,并产生了巨大的经济效益。
由于晶体管彻底改变了电子线路的结构,集成电路以及大规模集成电路应运而生,这样制造像高速电子计算机之类的高精密装置就变成了现实。
九、电路原理等效电路原则?
等效电路的等效原则是根据电源等效变换原则,电压源与电流源并联,等效为电压源;电压源与电流源串联,等效为电流源。等效电路是指将电路中某一部分比较复杂的结构用一比较简单的结构替代,替代之后的电路与原电路对未变换的部分保持相同的作用效果。
所谓“等效”,是指在保持电路的效果不变的情况下,为简化电路分析,将复杂的电路或概念用简单电路或已知概念来代替或转化,这种物理思想或分析方法称为“等效”变换。需要注意的是,“等效”概念只是应用于电路的理论分析中,是电工教学中的一个概念,与真实电路中的“替换”概念不同,即“等效”仅是应用于理论假设中,不是真实电路中的“替换”。“等效”的目的是为了在电路分析时,简化分析过程,易于理解的一种电路分析手段。
电势法
(节点法)
把电路中的电势相等的结点标上同样的字母。
把电路中的结点从电源正极出发按电势由高到低排列。
把原电路中的电阻接到相应的结点之间。
把原电路中的电表接入到相应位置。
支路电流法
支路电流法是以支路电流为变量,直接运用基尔霍夫电流定律(节点)和电压定律(回路)列方程,然后联立求解的方法,它是电路分析最基本的方法。
支路电流法的分析步骤:
标出各支路电流的参考方向;
判别电路的支路数和节点数,确定独立方程数,独立方程数等于支路数;
根据基尔霍夫电流定律,列写节点的独立电流方程,独立电流方程数为n-1;
根据基尔霍夫电压定律,列写独立的回路电压方程,独立电压方程数为6-(n-1),或为网孔数;
联立独立电流、电压方程,求解各支路电流。
十、什么是直流等效电路和交流等效电路?
在不考虑加交流信号的条件下,只考虑直流电压电流的通路,称为直流等效电路。作用是用来分折和计算三极管的静态工作点。
是在考虑加输入信号后,交流信号的通路,称为交流等效电路。作用是用来分折计算对交流信号的放大倍数,即增益,分折输出信号的相位。计算输入,输出电阻,分折负载特性等。
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