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放大电路等效
如何画出
放大电路
的微变
等效电路
答:
1、先画出晶体管的微变
等效电路
当输入信号很小时,在静态工作点附近的工作段可认为是直线。当Uce是常数时,ΔUвE与ΔIв之比称为晶体管的输入电阻。在小信号
放大
区,rье是常数。因此,晶体管的基极与发射极之间可用rье等效替代。在小信号放大区β是常数,对交流分量可写成ic=βiь,这表示...
晶体管
放大电路
分析时的“微变
等效电路
”微变在哪里?
答:
由于晶体管(三极管)是非线性元件,这样就使得
放大电路
的分析非常困难。为了便于分析,需要建立一种信号模型,也就是将非线性器件做线性化处理,从而简化放大电路的分析和设计。这种分析方法称为“小信号模型分析方法”,也称为“微变
等效电路
分析法”。基本原则:放大电路输入交流小信号时,就可以把三极管...
模电,共射
放大电路
,输出端用戴维南定理
等效
出的电路如下,请问怎么等效...
答:
1、先将需求物理量的元件从电路中断开(或短接),并设两端节点为a、b。2、由于元件的断开(或短接),电路结构得到简化,根据其他的分析方法,计算出断口处的断路电压Uoc=Uab(或短路电流Isc);3、再将内部的电压源短路、电流源开路,计算出端口的电阻即为Req=Rab;4、Uoc和Req串联即为戴维南
等效
...
电路
如果是运算
放大
器的话,
等效
电阻怎么算,如图?
答:
根据“虚断”,If=I1=0.4mA。因此:uo=If×10+4=0.4×10+4=8(V)。也就是:Uoc=Uab=uo=8(V)。将a、b短接,因为uo=8V不变,所以:Isc=uo/10=8/10=0.8(mA)。因此,
等效
电阻为:Req=Uoc/Isc=8/0.8=10(kΩ)。
放大电路
为什么要进行微变
等效
答:
放大电路
的微变等效是为了简化放大电路的分析和计算。根据查询相关信息显示,在实际电路中,放大电路往往包含多个元件,如晶体管、电阻、电容等,而这些元件之间相互影响,难以直接分析。通过微变等效,可以将实际电路简化为一个
等效电路
,从而更加方便地进行分析和计算。微变等效是基于微分电路理论和小信号模型...
如何画出
放大电路
的微变
等效电路
答:
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。
为什么高频小信号
放大
器可以用
等效电路
进行分析?
答:
高频小信号
放大
器可以用
等效电路
进行分析的原因有以下几点:1. 在高频情况下,电路中的电容和电感等元件对电路的影响比较明显。因此,可以将这些元件用等效电路模型来代替,简化电路分析。2. 高频信号的频率非常高,振幅相对较小,可以近似地看作是小信号。在小信号情况下,电路的非线性特性不太显著,因此...
如图,共模输入差分
放大电路
为什么可以
等效
为每一管的射极接入电阻2RE...
答:
注意对已共模信号而言相当于2Re,对于差模信号而言该电阻相当于零。因为对于共模信号而言,流过Re电阻的电流是2Ie,在Re上形成的电压是2IexRe,相对于每一个三极管的发射极电流而言不就是Iex2Re了吗。所以对于单级
放大电路
处于共模信号时,该电阻相当于放大一倍。
放大电路
中画交流小信号
等效电路
时,如何处置耦合和旁路电容、直流电源...
答:
直流电源:直流电源对交流信号没有影响,因此在画交流小信号
等效电路
时,可以将直流电源看作是地(GND),即将其连接到电路的地(GND)节点上。三极+:三极+是指三极管的三个引脚,包括基极(B)、发射极(E)和集电极(C)。在画交流小信号等效电路时,需要将三极管的三个引脚分别标注出来,并按照实际...
用微变
等效电路
分析
放大电路
的前提是什么
答:
所谓微变,就是变量的变化时微小的,在这种条件下对电路进行
等效
变换,就是微变等效。所以微变等效分析的前提是:小信号。被放大的信号小幅度变化。对功率
放大电路
,由于信号好大幅度变化,微变等效分析就不太适合了。
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