uS=? uSk ( 注意参考方向)o并联ois = is2 - is1us2U_四实际电压源和电流源的模型及等效变换iS0 iS= uS Ri Gi = 1RiuSi__(1) 变换关系应用:利用电源转换可以简化电路计算10V3?8vRISRIS21k?2k??oUU=3I12I1=5I1=5(2I)=105I–五 电源的等效转移
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级含独立电流源支路的回路电流法含独立电流源支路的回路分析法的步骤:(1)选定各回路电流的参考方向含独立电流源支路的回路电流法(2)按照回路电流方程的一般形式列出各回路电流方程 自电阻始终取正值互电阻前的符号由通过互电阻上的两个回路电流的流向而定两个回路电流的流向相同取正否则取负等效电压源是理想电压源的代数和注意理想电压源前的符号
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模拟电子技术基础河北科技大学信息科学与工程学院1截止失真消除方法:增大VBB,即向上平移输入回路负载线。内容回顾饱和失真饱和失真产生于晶体管的输出回路!Q点过高时:消除方法:增大Rb,减小VBB,减小Rc,减小β。内容回顾直流负载线和交流负载线内容回顾图解法的特点形象直观;适应于Q点分析、失真分析、最大不失真输出电压的分析;能够用于大信号分析;不易准确求解;不能求解输入电阻、输出电阻、频带等等参
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级独立电源的分裂n个独立电源的并联或串联可用一个独立电源来等效根据等效关系的对称性一个独立电源也一定可以用n个串联或并联的独立电源来等效 如果我们把前一种合n为一称为独立电源的合并则后一种一分为n便可称为独立电源的分裂电源分裂又称电源撕开 独立电源的分裂根据等效关系的对称性得:1.一个电压为vs的独立电压源可以分裂成n个独立电压
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级独立电流源`如果一个二端元件其流过的电流既独立于其端电压又独立于其他支路的电压和电流则称此元件为独立电流源独立电流源在电路图上的符号见图a其电压-电流关系为i = is独立电流源当独立电流源是恒定(直流)电源时is为常数其伏安特性曲线见图b当独立电流源是时变电源即is是时间t的函数时其特性曲线见图c独立电流源从图可见独立电流源
晶体管共射h参数等效模型 晶体管的混合?模型-c在小信号情况下对上两式取全微分得iBuCEuBE记 rbe= h11e ? = h21e ?T = h12e rce= 1h22e? μT很小一般为10-3?10-4 ? rce很大约为100k?故一般可忽略它们的影响得到简化电路uouo-RL_uiRb2C1rbe2计算放大电路的输入电阻放大电路i0用微变等效电路法分析放大电路的步骤:R
第4章 晶体三极管及其基本放大电路(3)等效电路法主要内容双极型晶体三极管的交流简化等效模型等效电路法433等效电路法利用晶体管的等效模型来分析晶体管放大电路。晶体管的 h 参数等效模型在低频小信号作用下,将晶体管视为一个线性双口网络,用其 h 参数来描述输入、输出的相互关系,得到的电路模型称为晶体管的 h 参数等效模型。也称为交流小信号等效模型。433晶体管的交流简化等效模型(重点)rbb’
电路的等效变换输入电阻返 回上 页i下 页上 页(b) 总电压等于各串联电阻的电压之和 (KVL)iu1i上 页p1=R1i2 p2=R2i2? pn=Rni2R2返 回inik1213i下 页计算图示电路中各支路的电压和电流i5-16i417I3U1以上的关键在于识别各电阻的串联并联关系d求: Rab40?40?20?上 页20?4?21短路Rb22b1返 回i3 ?u31?R2u12Y=R1
Click i若接相同的负载:等效 u1 - u2 - un - u1R nunR2R2R1三. 电阻的串并联——电路中电阻既有串联又有并联注意:等效电阻针对电路的某两端而言否则无意义R2c? Y 网络的变形:R2cb2u12141R3等效 RY等效1k?3k?9?90?20VRL20?RLo2并联ouiu_注意参考方向iSniS等效任意元件 uS-25电流
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