其他元器件的等效理解方法
發(fā)布時(shí)間:2011/11/28 10:57:16 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):1351
1.電容電路中容抗的等效理解方法
電子電路中電容使用量?jī)H次于電阻,X1422-S4 電容電路的變化比電阻電路復(fù)雜得多,在掌握了電阻電路工作原理的基礎(chǔ)上,運(yùn)用電阻電路分析方法去等效理解電容電路工作原理是一個(gè)十分有效的好方法。
電容的容抗特性是:電容能夠讓交流電通過(guò),但是對(duì)交流電存在著阻礙作用,如同電阻礙電流一樣,電容的這一阻礙作用稱(chēng)為容抗。電容的容抗Xe與頻率f、電容量C兩個(gè)因素有關(guān):Xc=1/2πfC
分析電阻電路時(shí),不必考慮信號(hào)頻率的高低和直流電還是交流電。但是,分析電容電路時(shí),理解電容容抗對(duì)信號(hào)阻礙作用時(shí)要考慮兩個(gè)因素:信號(hào)的頻率和電容的容量大小。等效理解電容容抗的方法是:
結(jié)合信號(hào)頻率高低,理解電容容抗的大小。在每個(gè)特定頻率下,電路中的電容都定的容抗。給定頻率時(shí),將電容的容抗電阻去等效理解。
圖2-10是電容容抗的等效理解示意圖。分析電容電路時(shí),要將信號(hào)頻率分成頻率有一個(gè)特高、頻率低或某一特定頻率等多種情況,然后用一個(gè)相應(yīng)大小阻值的電阻去等效電路中的電容,再進(jìn)行電路的工作原理分析。
分析電容電路工作原理時(shí),時(shí)常需要理解電容在電路中與其他元器件相比較時(shí)的容抗大小,此時(shí)要將信號(hào)頻率分成低頻段、中頻段、高頻段或某一個(gè)頻率點(diǎn)來(lái)理解電容這時(shí)的容抗大小,如圖2-11所示。
這一電路中,電阻對(duì)交流電的電阻不變,即不同頻率的交流電其電阻不變,但是電容的容抗隨交流電的頻率變化而變化,所以這一RC串聯(lián)電路總的阻抗是隨頻率變化而改變的。在分析這一電路工怍原理時(shí),就要將電容Cl的容抗等效成一只“電阻”,然后與電阻Rl的阻值進(jìn)行大小比較。
2.電感電路中感抗的等效理解方法
把電容等效成電阻的理解方法,也可以用來(lái)對(duì)電感電路進(jìn)行等效理解。
圖2-12是電感通直流阻交流特性的理解示意圖。電路中的電感L對(duì)直流電和交流電所呈現(xiàn)的阻礙作用是不同的。
感抗計(jì)算公式中,電感的感抗XL與頻率f、電感量L兩個(gè)因素有關(guān):
分析電感電路時(shí),如果輸入直流電,電感不存在感抗,只有電感器的直流電阻,通常情況下這一直流電阻很小而可以忽略不計(jì)。
對(duì)于交流電,要根據(jù)交流電的頻率分成多種情況進(jìn)行感抗的等效理解,頻率分段方法和等效方法與電容的頻率分段方法和容抗等效方法一樣。圖2-13所示是交流情況下電感感抗的等效理解示意圖。
3.二極管的等效理解方法
分析二極管電路時(shí)也需要進(jìn)行等效理解,當(dāng)二極管導(dǎo)通和截止一1時(shí),都可以等效成一個(gè)電阻,這樣對(duì)二極管電路工作原理的理解比較容易。
二極管的重要特性之一是單向?qū)щ娦浴?/FONT>
圖2-14是二極管單向?qū)щ娦詧D解示意圖。對(duì)二極管進(jìn)行等效理解時(shí)要注意,加在二極管兩端的電壓極性決定了等效電阻的大小,正向?qū)〞r(shí)等效電阻小,反向截止時(shí)等效電阻大。等效電阻的大小與頻率高低無(wú)關(guān)。
圖2-15是二極管正向?qū)ê蟮奶匦跃C述,掌握這些特性細(xì)節(jié),財(cái)分析二極管十分有用。
4.三極管的等效理解方法
三極管有三個(gè)引腳,在進(jìn)行電阻等效理解時(shí)主要等效集電極與發(fā)射極之間的電阻,其他弓腳之間的等效分析比較少。
三極管只有以下三種工作狀態(tài)。
圖2-16是三極管集電極與發(fā)射極之間等效電路示意圖。在三極管進(jìn)入放大狀態(tài)后,集電極與發(fā)射極之間的內(nèi)阻進(jìn)入一個(gè)受基極電流大小控制的線(xiàn)性狀態(tài),總的變化結(jié)果是:
基極電流增大,集電極與發(fā)射極老闖內(nèi)阻下降。
圖2-17是三極管工作在放大狀態(tài)時(shí)集電極與發(fā)射極之間內(nèi)阻與基極電流之間的關(guān)系示意圖。
1.電容電路中容抗的等效理解方法
電子電路中電容使用量?jī)H次于電阻,X1422-S4 電容電路的變化比電阻電路復(fù)雜得多,在掌握了電阻電路工作原理的基礎(chǔ)上,運(yùn)用電阻電路分析方法去等效理解電容電路工作原理是一個(gè)十分有效的好方法。
電容的容抗特性是:電容能夠讓交流電通過(guò),但是對(duì)交流電存在著阻礙作用,如同電阻礙電流一樣,電容的這一阻礙作用稱(chēng)為容抗。電容的容抗Xe與頻率f、電容量C兩個(gè)因素有關(guān):Xc=1/2πfC
分析電阻電路時(shí),不必考慮信號(hào)頻率的高低和直流電還是交流電。但是,分析電容電路時(shí),理解電容容抗對(duì)信號(hào)阻礙作用時(shí)要考慮兩個(gè)因素:信號(hào)的頻率和電容的容量大小。等效理解電容容抗的方法是:
結(jié)合信號(hào)頻率高低,理解電容容抗的大小。在每個(gè)特定頻率下,電路中的電容都定的容抗。給定頻率時(shí),將電容的容抗電阻去等效理解。
圖2-10是電容容抗的等效理解示意圖。分析電容電路時(shí),要將信號(hào)頻率分成頻率有一個(gè)特高、頻率低或某一特定頻率等多種情況,然后用一個(gè)相應(yīng)大小阻值的電阻去等效電路中的電容,再進(jìn)行電路的工作原理分析。
分析電容電路工作原理時(shí),時(shí)常需要理解電容在電路中與其他元器件相比較時(shí)的容抗大小,此時(shí)要將信號(hào)頻率分成低頻段、中頻段、高頻段或某一個(gè)頻率點(diǎn)來(lái)理解電容這時(shí)的容抗大小,如圖2-11所示。
這一電路中,電阻對(duì)交流電的電阻不變,即不同頻率的交流電其電阻不變,但是電容的容抗隨交流電的頻率變化而變化,所以這一RC串聯(lián)電路總的阻抗是隨頻率變化而改變的。在分析這一電路工怍原理時(shí),就要將電容Cl的容抗等效成一只“電阻”,然后與電阻Rl的阻值進(jìn)行大小比較。
2.電感電路中感抗的等效理解方法
把電容等效成電阻的理解方法,也可以用來(lái)對(duì)電感電路進(jìn)行等效理解。
圖2-12是電感通直流阻交流特性的理解示意圖。電路中的電感L對(duì)直流電和交流電所呈現(xiàn)的阻礙作用是不同的。
感抗計(jì)算公式中,電感的感抗XL與頻率f、電感量L兩個(gè)因素有關(guān):
分析電感電路時(shí),如果輸入直流電,電感不存在感抗,只有電感器的直流電阻,通常情況下這一直流電阻很小而可以忽略不計(jì)。
對(duì)于交流電,要根據(jù)交流電的頻率分成多種情況進(jìn)行感抗的等效理解,頻率分段方法和等效方法與電容的頻率分段方法和容抗等效方法一樣。圖2-13所示是交流情況下電感感抗的等效理解示意圖。
3.二極管的等效理解方法
分析二極管電路時(shí)也需要進(jìn)行等效理解,當(dāng)二極管導(dǎo)通和截止一1時(shí),都可以等效成一個(gè)電阻,這樣對(duì)二極管電路工作原理的理解比較容易。
二極管的重要特性之一是單向?qū)щ娦浴?/FONT>
圖2-14是二極管單向?qū)щ娦詧D解示意圖。對(duì)二極管進(jìn)行等效理解時(shí)要注意,加在二極管兩端的電壓極性決定了等效電阻的大小,正向?qū)〞r(shí)等效電阻小,反向截止時(shí)等效電阻大。等效電阻的大小與頻率高低無(wú)關(guān)。
圖2-15是二極管正向?qū)ê蟮奶匦跃C述,掌握這些特性細(xì)節(jié),財(cái)分析二極管十分有用。
4.三極管的等效理解方法
三極管有三個(gè)引腳,在進(jìn)行電阻等效理解時(shí)主要等效集電極與發(fā)射極之間的電阻,其他弓腳之間的等效分析比較少。
三極管只有以下三種工作狀態(tài)。
圖2-16是三極管集電極與發(fā)射極之間等效電路示意圖。在三極管進(jìn)入放大狀態(tài)后,集電極與發(fā)射極之間的內(nèi)阻進(jìn)入一個(gè)受基極電流大小控制的線(xiàn)性狀態(tài),總的變化結(jié)果是:
基極電流增大,集電極與發(fā)射極老闖內(nèi)阻下降。
圖2-17是三極管工作在放大狀態(tài)時(shí)集電極與發(fā)射極之間內(nèi)阻與基極電流之間的關(guān)系示意圖。
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