电路分析第六章
2.电感元件的特性返回6.1电容元件电容器在外电源作用下。一阶非线性的方程可用状态方程的形式描述6-2一阶非线性电路一阶非线性电路非动态元件为非线性动态元件为非线性两者均...11.电容元件的特性3.电容、电感的串并联等效重点。
电路分析第六章Tag内容描述:<p>1、1 电路分析基础电路分析基础 第六章双口网络第六章双口网络 6 1 双口网络的电压电流关系双口网络的电压电流关系 6 2 双口网络参数的计算双口网络参数的计算 6 3 互易双口和互易定理互易双口和互易定理 6 4 含双口网。</p><p>2、第6章 储能元件,本章重点,1. 电容元件的特性,3. 电容、电感的串并联等效,重点:,2. 电感元件的特性,返 回,6.1 电容元件,电容器,在外电源作用下,正负电极上分别带上等量异号电荷,撤去电源,电极上的电荷仍可长久地聚集下去,是一种储存电能的部件。,下 页,上 页,电导体由绝缘材料分开就可以产生电容。,注意,返 回,1. 定义,电容元件,储存电能的两端元件。任何时刻其储存的电荷 q 与其两端的电压 u能用qu 平面上的一条曲线来描述。,下 页,上 页,库伏特性,o,返 回,任何时刻,电容元件极板上的电荷q与电压 u 成正比。qu 特性曲线是过原点的直。</p><p>3、第六章动态非线性电路的定性、定量方法,用一阶非线性微分方程描述的电路称为一阶段非线性电路。,一阶非线性的方程可用状态方程的形式描述,6-2一阶非线性电路,一阶非线性电路,非动态元件为非线性,动态元件为非线性,两者均为非线性,6-2一阶非线性电路,解题思路:将一端口N的驱动点特性用分段线性化表示,则DP图中的每段折线都可用戴维宁(诺顿)模型表示,从而每一段折线可形成一个等效的线性一阶电路。,6。</p><p>4、1,1.电容元件的特性,3.电容、电感的串并联等效,重点:,2.电感元件的特性,返回,2,6.1电容元件,电容器,在外电源作用下,正负电极上分别带上等量异号电荷,撤去电源,电极上的电荷仍可长久地聚集下去,是一种储存电能的部件。,下页,上页,电导体由绝缘材料分开就可以产生电容。,注意,返回,3,1.定义,电容元件,储存电能的两端元件。任何时刻其储存的电荷q与其两端的电压u能用qu平面上的一条曲线。</p><p>5、一、什么是正弦稳态电路,动态电路在正弦激励下的完全响应由固有响应和强制响应组成的。在正弦激励下,动态电路的固有响应是随时间的增长而衰减的,经过一段时间后,固有响应将趋于零。这时电路的完全响应则由强制响应,也即稳态响应决定。在正弦激励下,处于稳态响应阶段的电路称为正弦稳态电路。,第6章正弦稳态电路分析,二、研究正弦稳态电路的意义,正弦电压和电流产生容易,与非电量转换方便,在实用电路中使用广泛。,复杂。</p><p>6、第6章 储能元件,本章重点,1. 电容元件的特性,3. 电容、电感的串并联等效,重点:,2. 电感元件的特性,返 回,6.1 电容元件,电容器,在外电源作用下,正负电极上分别带上等量异号电荷,撤去电源,电极上的电荷仍可长久地聚集下去,是一种储存电能的部件。,下 页,上 页,电导体由绝缘材料分开就可以产生电容。,注意,返 回,1. 定义,电容元件,储存电能的两端元件。任何时刻其储存的电荷 q 与其两端的电压 u能用qu 平面上的一条曲线来描述。,下 页,上 页,库伏 特性,o,返 回,任何时刻,电容元件极板上的电荷q与电压 u 成正比。qu 特性曲线是过原点的。</p><p>7、第六章 电容和电感元件,电容元件电感元件,6-1 电容(Capacitor),符号,定义,二端元件,在任意时刻其电荷q(t)与端电压u(t)之间的关系可以用u-q平面上的一条曲线来描述,则此二端元件称为电容元件。,单位:法拉 (F),伏安关系,线性时不变电容,q(t) = C u(t),C,+ u ,i,!,分析i取决于u的变化率,而非u本身u取决于i从到t时刻的积分或者u(t0)与i从t0到t时刻的 积分,也不取决于当前时刻的电流值本身i为有限值时,u是时间的连续函数,不能突变存在 u=0,i0 及 u0,i=0 的情况,思考:若电容电压突变,电容电流怎样?,记忆性,u(t0) 对 t < t0 的电容电流。</p><p>8、第第6章章 储能元件储能元件第第6章章 储能元件储能元件 电容件电容件电容电容元元件件6 1 电感元件电感元件6 2电感元件电感元件6 2 电容 电感元件的串联与并联电容 电感元件的串联与并联6 3 重点重点 重点重点 1 电。</p><p>9、6 1 分解方法在动态电路分析中的应用分解方法在动态电路分析中的应用 6 4 零输入响应零输入响应 6 2 零状态响应零状态响应 6 5 线性动态电路的叠加原理线性动态电路的叠加原理 6 6 三要素法三要素法 6 3 阶跃响应 冲。</p><p>10、第六章 放大电路中的反馈,第六章 放大电路中的反馈,6.1 反馈的概念及判断,6.2 负反馈放大电路的方框图及放大倍数的估算,6.3 交流负反馈对放大电路性能的影响,6.4 负反馈放大电路的稳定性,6.5 放大电路中反馈的其它问题,本章基本要求,会判:判断电路中有无反馈及反馈的性质 会算:估算深度负反馈条件下的放大倍数 会引:根据需求引入合适的反馈 会判振消振:判断电路是否能稳定工作,会消除自激振荡。,6.1 反馈的概念及判断,一、反馈的基本概念,二、交流负反馈的四种组态,三、反馈的判断,1. 什么是反馈,放大电路输出量的一部分或全部通过一。</p><p>11、第六章 信号转换电路6-1 常用的信号转换电路有哪些种类?试举例说明其功能。常用的信号转换电路有采样/保持(S/H)电路、电压比较电路、V/f(电压/频率)转换器、f/V(频率/电压)转换器、V/I(电压/电流)转换器、I/V(电流/电压)转换器、A/D(模/数)转换器、D/A(数/模)转换器等。采样/保持(S/H)电路具有采集某一瞬间的模拟输入信号,根据需要保持并输出采集的电压数值的功能。这种电路多用于快速数据采集系统以及一切需要对输入信号瞬时采样和存储的场合,如自动补偿直流放大器的失调和漂移、模拟信号的延迟、瞬态变量的测量及模。</p><p>12、第六章 6 6 图题6 6所示电路为一个正弦波振荡电路 为保证电路正常工作 则 1 节点K J M N应该如何连接 2 R2应选多大才能振荡 3 振荡频率是多少 4 R2使用热敏电阻时 应该具有何种温度系数 解 1 2 3 4 R2使用热敏电阻时。</p><p>13、第六章习题 要点 判断反馈组态 串 并 电压 电流 判断是正 负反馈分析反馈稳定了什么增益 反馈对输入输出阻抗的影响 求深度反馈时电压增益Auf负反馈的作用 本章容易出问题的 增益的正or负 主要看输入 输出的正负情况 反馈存在的条件 有反馈网络 净输入发生变化。</p><p>14、第六章,电流和电路,排斥,吸引,同种电荷相互排斥,正,A,串,正,负,不能,电源,导线,用电器,开关,通,断,相等,串,干路,支路,并,低,零,善于,不善于,导体,绝缘体,硅,一、电荷,不是,电子,吸引轻小物体,1摩擦起电:用摩擦的方法使物体带了电(1)实质:摩擦起电并______创造了电荷,只是______从一个物体转移到另一个物体(2)带电体的性质:带电体可_______________。</p><p>15、一 什么是正弦稳态电路 动态电路在正弦激励下的完全响应由固有响应和强制响应组成的 在正弦激励下 动态电路的固有响应是随时间的增长而衰减的 经过一段时间后 固有响应将趋于零 这时电路的完全响应则由强制响应 也即稳态响应决定 在正弦激励下 处于稳态响应阶段的电路称为正弦稳态电路 第6章正弦稳态电路分析 二 研究正弦稳态电路的意义 正弦电压和电流产生容易 与非电量转换方便 在实用电路中使用广泛 复杂信。</p><p>16、,1,一、什么是正弦稳态电路,动态电路在正弦激励下的完全响应由固有响应和强制响应组成的。在正弦激励下,动态电路的固有响应是随时间的增长而衰减的,经过一段时间后,固有响应将趋于零。这时电路的完全响应则由强制响应,也即稳态响应决定。在正弦激励下,处于稳态响应阶段的电路称为正弦稳态电路。,第6章正弦稳态电路分析,.,2,二、研究正弦稳态电路的意义,正弦电压和电流产生容易,与非电量转换方便,在实用电路中。</p><p>17、第六章时序逻辑电路,内容提要,本章主要介绍时序逻辑电路的工作原理和分析方法及设计方法。首先讲述时序逻辑电路的功能及结构特点、分析方法和步骤,然后具体介绍寄存器、计数器等各类时序逻辑电路的工作原理和使用方。</p>