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1、Ω电阻电流为i,方向向右,所以:U1=-5i。KVL:u=4U1+2×4i-U1=3U1+8i=3×(-5i)+8i=-i,所以:Req=u/i=-7(Ω)。戴维南:I=Uoc/(Req+R)=-24/(-7+4)=8(A)。
2、实际上,求Req不需要使用Uoc/Isc的方法更为简单:因为将电压源短路、电流源开路后,很容易看出:Req=Rab=8∥(4+20)+3=9(Ω)。如果非要算Isc不可,直接一个方程是求不出来的。设8Ω电阻的电流为I1,方向向右。
3、从端A和B去除电阻器RL,须计算端子A和B上的开路电压或戴维南等效电压VT。此时I=E/(R1+R2+RI),VT=I*R确定电路的戴维南等效电阻。首先我们必须从电路中替换电压源,只留下其内部电阻Ri。
设 u和i ,各支路电流如图,列方程就可以,Ri=u/i。
Ri=2Ro=2*1=2(欧姆)由于原电路输入端实际有一个2欧姆的串联电阻,所以再加上该电阻阻值即可。
在端口外加电压U,设流入电流为I,上图。根据KCL,得到R2的电流为:I+βi1+i=I+(β+1)i1。R1电阻的电压与电流关系:U=-i1×R1,i1=-U/R1。
根据电路所示,假设变压器输入端(左侧)没有电阻,变压器没有功率损耗,输入为交流电源。
Ri=U/i=2/5 欧。电阻是一个物理量,在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小,它的英文名称为resistance,通常缩写为R,它是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关。
输入电阻等于将独立电源置零后,从端口看进去的等效电阻。“电源置零“的含义是:将电压源短路,使其输出电压为零;将电流源断路,使其输出电流为零。
根据KCL,得到R2的电流为:I+βi1+i=I+(β+1)i1。R1电阻的电压与电流关系:U=-i1×R1,i1=-U/R1。
输入电阻:是从放大电路输入端看进去的等效电阻。等效电阻:几个连接起来的电阻所起的作用,可以用一个电阻来代替,这个电阻就是那些电阻的等效电阻。
输入电阻可以通过实验方法测得,具体操作是去掉电路中所有独立源(电压源用短路代替,电流源用断路代替),在端口处施加电压U,测量端口电流I,则输入电阻Rin=U/I,对于不太复杂的电路,也可以按照上述方法直接计算。
答案:减法运算电路输入电阻可以用欧姆定律求解。对于减法运算电路,它的输入电阻等于输入端口的电阻之和。因此,我们可以通过计算两个输入端口的电阻值之和来得到减法运算电路的输入电阻。
根据电路所示,假设变压器输入端(左侧)没有电阻,变压器没有功率损耗,输入为交流电源。
1、输入电阻等于将独立电源置零后,从端口看进去的等效电阻。“电源置零“的含义是:将电压源短路,使其输出电压为零;将电流源断路,使其输出电流为零。
2、如果一端口内部仅含电阻,则应用电阻的串、并联和△—Y变换等方法求它的等效电阻。
3、输入电阻:Ri越大,表明放大电路从信号源索取的电流越小,放大电路所得到的输入电压Ui越接近信号源电压Us。然而,若信号源内阻Rs是常量,为使输入电流大一些,则应使Ri小一些。
给定幅度是Usm的输入正弦电压信号,测输出电压幅度Uom,保证不出现截止或削顶失真,比值Uom/Usm即是放大器电压放大倍数。设放大器输入电阻为Ri,信号源内阻为Rs。信号源空载,测量其正弦电压的有效值Es或幅度Esm。
Vb=Rb2/(Rb1+Rb2)*Ucc,Ie=(Vb-Vbe)/Re,rbe=rbb+(1+β)*26/Ie,所以:电压放大倍数Au=-βRc/rbe=-β(Rc//RL)/rbe;输入电阻Ri=Rb1//Rb2//rbe;输出电阻Ro=Rc。
即[(47k×15k×β×0.5k)/(47k+15k+β×0.5k)],输出电阻等于Rc的电阻值,交流电压放大倍数等于集电极电阻Rc和负载电阻Rl并联的电阻值除以发射极电阻Re1,即[Rc×Rl÷(Rc+Rl)]÷Re1。
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。
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