Ⅰ 射极偏置电路的直流等效电路问题。
这个是直流等效图
Rb1和Rb2构成一个分压电路,使b极得到一个相对固定的电压。在直流等效图中,相当于VBB(一个虚拟的基极供电电源)通过Rb(同样是虚拟的等效电阻、并非Rb1和Rb2之简单并联)向b极供电。
Ⅱ 画等效电路除了节点法,还有哪些方法
等效电路图主要有下列这么几种:
1)交流等效电路
这一等效电路只画出原电路中与交流信号相关的电路,省去了直流电路,这在分析交流电路时要用到。画交流等效电路时,要将原电路中的耦合电容看成通路,将线圈看成开路。
2)直流等效电路
这一等效电路只画出原电路中与直流相关的电路,省去了交流电路,这在分析直流电路时才用到。画直流等效电路时,要将原电路中的电容看成开路,而将线圈看成通路。
3)元器件等效电路
补充一下:
不知道你们初中阶段是否完全理解和掌握了
"电势"这个概念.
注意,
我说的是“电势”,不是“电压”。如果掌握了
电势
这个概念,那么这道题目可以解决。没学电势这个概念的话,题目比较难。你可以通过
电压
=
电势差
来揣摩一下
电势
这个概念。
至于等效电路,
有三种可能性。我画图不方便,用语言叙述下。
给5个电阻编号,上面2个从左到右
记
R1,
R2,下面2个从左到右记作
R3,
R4。中间那个
记作
R5。
假设电流方向从左向右。R1
和
R3
左端的电势记作
U。R1
R2
R5
三者的交点记作
a,
该点处电势记作
Ua。R3,
R4,
R5
交点记作
b,
该点电势记作
Ub。R2
R4
右端的电势记作
0。
1)等效电路一
R1:R2
=
R3:R4
情况下
(例如假设5个电阻彼此相等)
这时,R5
两端电势相同
Ua
=
Ub,换句话说,
R5两端电压为
Ua
-
Ub
=
0。R5
无电流通过。
这时,
相当于
R5
及其所在支路不存在。R1
R2
串联,
R3
R4
串联,
然后再并联。
2)
等效电路二
R1
:
R2
>
R3
:
R4
这时
Ua
>
Ub,
R5
中有电流通过,方向从
a
到
b。
从左向右,总电流
I
=
I1
+
I3
然后
I1
又分为
I1
=
I2
+
I5
然后
I5
与
I3
合并,I5
+
I3
=
I4
然后
I4
又与
I2
合并,
I4
+
I2
=
I
至于串并联关系,是复杂的混联关系。
至于整个电路总电阻的计算,可以通过如下一系列方程求解
U
-
Ua
=
I1
R1
Ua
-
0
=
I2
R2
U
-
Ub
=
I3
R3
Ua
-
Ub
=
I5
R5
Ub
-
0
=
I4
R4
I1
=
I2
+
I5
I5
+
I3
=
I4
最后我整理出如下两个式子
U(R2
+
R4)
=
I3(R3
+
R4)R2
+
I1
R4
(R2
+
R1)
U(R2
+
R4
+
R5)
=
I1
(R2R4
+
R2R5
+
R1R2
+
R1R4
+
R1R5)
+
I3R4R2
把
I1
I3
看作未知数,
求解
然后
利用
R
=
U/(I1
+
I3)
求出总电阻。
3)等效电路三
R1
:
R2
<
R3
:
R4
情况与
2)相反
Ⅲ 什么叫做等效电路
等效电路是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(或称外部电路)保持相同的作用效果。
这一等效电路只画出原电路中与交流信号相关的电路,省去了直流电路,这在分析交流电路时要用到。画交流等效电路时,要将原电路中的耦合电容看成通路,将线圈看成开路。直流等效电路,这一等效电路只画出原电路中与直流相关的电路,省去了交流电路,这在分析直流电路时才用到。画直流等效电路时,要将原电路中的电容看成开路,而将线圈看成通路。元器件等效电路也是一种等效电路图。
(3)直流等效电路扩展阅读
等效电路画图的技巧:
第一种方法叫首尾相接法,如果是全都是首尾相连就一定是串联,如果是首首相连,尾尾相接,就一定是并联。如果是既有首尾相连,又有首首相连,则一定是混联。
第二种方法叫电流流向法,根据电流的流向,来判断和串并联的特点,来判断串联、并联和混联电路。
第三种方法,叫手捂法,含义是任意去掉一个用电器,其他用电器都不能工作的一定是串联;任意去掉一个用电器,其他用电器都能工作就一定是并联;任意去掉一个用电器,其他用电器部分能工作的一定是混联。
第四种方法,叫节点法
1、标出等势点。依次找出各个等势点,并从高电势点到低电势点顺次标清各等势点字母。
2、捏合等势点画草图。即把几个电势相同的等势点拉到一起,合为一点,然后假想提起该点“抖动”一下,以理顺从该点向下一个节点电流方向相同的电阻,这样逐点依次画出草图。画图时要注意标出在每个等势点处电流“兵分几路”及与下一个节点的联接关系。
Ⅳ 什么是等效电路图
定义
交流等效电路,这一等效电路只画出原电路中与交流信号相关的电路,省去了直流电路,这在分析交流电路时要用到。画交流等效电路时,要将原电路中的耦合电容看成通路,将线圈看成开路。直流等效电路,这一等效电路只画出原电路中与直流相关的电路,省去了交流电路,这在分析直流电路时才用到。画直流等效电路时,要将原电路中的电容看成开路,而将线圈看成通路。元器件等效电路也是一种等效电路图。[1]
画法
基本规则
先根据实物图中元件的直接位置画出等效电路图,然后再根据这个电路图画出另一个更规范的电路图。如果还看不出来,就再画,最后就会规范出一个标准的电路图。对于不规范的电路图,可利用“移点”或“移线”的方法变为规范的电路图。L3左端接a点的导线移至接c点,而右端接b点的导线移至接d点,这三盏为是并联的。注:移点或移线时,只能沿着导线移动,不能“越位”移动(即不能跨越电路元件移动)。电路中,如果电容器两端的电压不变,则视为开路。元件的等效处理,理想电压表--开路、理想电流表--短路;电流流向分析法:从电源一极出法,依次画出电流的分合情况。 注意:有分的情况,要画完一路再开始第二路,不要遗漏。一般先画干路,再画支路。等势点分析法:先分析电路中各点电势的高低关系,再依各点电势高低关系依次排列,等电势的点画在一起,再将各元件依次接入相应各点,就能看出电路结构了。弄清结构后,再分析各电表测量的是什么元件的电流或电压。节点电压法
Ⅳ 求直流等效电路图。
直流等效图的画法:
把电容开路,其它一概保持原态即可。
Ⅵ 这个电路的直流通路和交流通路怎么画
直流等效电路画法;电容开路,其余照画,直流通路把电容开路(去掉)。
交流等效电路画法:电容和电源短路,其余照画,交流通路把电容短路(用导线短接)。
直流通路图是在所给的电子电路图中画出直流电可以通过的电路,画法比较简单,只要在原来的电路图上将所有电容元件的支路断开,将所有电感的元件短接,得到的新的电路图就是原来电路图的直流通路图。
(6)直流等效电路扩展阅读:
交流等效电路,这一等效电路只画出原电路中与交流信号相关的电路,省去了直流电路,这在分析交流电路时要用到。画交流等效电路时,要将原电路中的耦合电容看成通路,将线圈看成开路。直流等效电路,这一等效电路只画出原电路中与直流相关的电路,省去了交流电路,这在分析直流电路时才用到。画直流等效电路时,要将原电路中的电容看成开路,而将线圈看成通路。元器件等效电路也是一种等效电路图。
Ⅶ 为什么分交流和直流等效电路
简单的说,直流电路只考虑电阻、电压、功率 交流电路要考虑电抗(感抗、容抗、阻抗);电压、电流的相位,有功功率,无功功率等为什么分交流和直流等效电路
Ⅷ 什么是晶体管电路的直流等效电路什么是晶体管电路的交流等效电路它们各有何用处
什么是晶体管电路的抄直流等效电路?
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。
什么是晶体管电路的交流等效电路?
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。
Ⅸ 电工图上的SELV是表示什么
电工图上的SELV是:safety extra-low voltage circuit电路,安全特低电压电路。
安全特低电压电路是作了适当的设计和保护的二次电路,使得在正常条件下或单一故障条件下,任意两个可触及的零部件之间,以及任意的可触及零部件和设备的保护接地端子(仅对I类设备)之间的电压,均不会超过安全值。
在正常工作条件下,一个SELV电路内或几个互联的SELV电路中,在正常工作条件下,其任何两个导体间或电路之间的电压,或任何一个这样的导体和地之间的电压不应超过42.4V交流峰值或60V直流值。
(9)直流等效电路扩展阅读
电路分析的方法:
1、直流等效电路分析法
在分析电路原理时,要搞清楚电路中的直流通路和交流通路。直流通路是指在没有输入信号时,各半导体三极管、集成电路的静态偏置,也就是它们的静态工作点。交流电路是指交流信号传送的途径,即交流信号的来龙去脉。
在实际电路中,交流电路与直流电路共存于同一电路中,它们既相互联系,又互相区别。
直流等效分析法,就是对被分析的电路的直流系统进行单独分析的一种方法,在进行直流等效分析时,完全不考虑电路对输入交流信号的处理功能,只考虑由电源直流电压直接引起的静态直流电流、电压以及它们之间的相互关系。
直流等效分析时,首先应绘出直流等效电路图。绘制直流等效电路图时应遵循以下原则:电容器一律按开路处理,能忽略直流电阻的电感器应视为短路,不能忽略电阻成分的电感器可等效为电阻。取降压退耦后的电压作为等效电路的供电电压;把反偏状态的半导体二极管视为开路。
2、交流等效电路分析法
交流等效电路分析法,就是把电路中的交流系统从电路分分离出来,进行单独分析的一种方法 。
交流等效分析时,首先应绘出交流等效电路图。绘制交流等效电路图应遵循以下原则:把电源视为短路,把交流旁路的电容器一律看面短路把隔直耦合器一律看成短路。
3、时间常数分析法
时间常数分析法主要用来分析R,L,C和半导体二极管组成电路的性质,时间常数是反映储能元件上能量积累快慢的一个参数,如果时间常数不同,尽管电路的形式及接法相似,但在电路中所起的作用是不同的。常见的有耦合电路,微分电路,积分电路,钳位电路和峰值检波电路等。
4、频率特性分析法
频率特性分析法主要用来分析电路本身具有的频率是否与它所处理信号的频率相适应。分析中应简单计算一下它的中心频率,上下限频率和频带宽度等。通过这种分析可知电路的性质,如滤波,陷波,谐振,选频电路等。