其他元器件的等效理解方法
发布时间:2011/11/28 10:57:16 访问次数:1343
1.电容电路中容抗的等效理解方法
电子电路中电容使用量仅次于电阻,X1422-S4 电容电路的变化比电阻电路复杂得多,在掌握了电阻电路工作原理的基础上,运用电阻电路分析方法去等效理解电容电路工作原理是一个十分有效的好方法。
电容的容抗特性是:电容能够让交流电通过,但是对交流电存在着阻碍作用,如同电阻碍电流一样,电容的这一阻碍作用称为容抗。电容的容抗Xe与频率f、电容量C两个因素有关:Xc=1/2πfC
分析电阻电路时,不必考虑信号频率的高低和直流电还是交流电。但是,分析电容电路时,理解电容容抗对信号阻碍作用时要考虑两个因素:信号的频率和电容的容量大小。等效理解电容容抗的方法是:
结合信号频率高低,理解电容容抗的大小。在每个特定频率下,电路中的电容都定的容抗。给定频率时,将电容的容抗电阻去等效理解。
图2-10是电容容抗的等效理解示意图。分析电容电路时,要将信号频率分成频率有一个特高、频率低或某一特定频率等多种情况,然后用一个相应大小阻值的电阻去等效电路中的电容,再进行电路的工作原理分析。
分析电容电路工作原理时,时常需要理解电容在电路中与其他元器件相比较时的容抗大小,此时要将信号频率分成低频段、中频段、高频段或某一个频率点来理解电容这时的容抗大小,如图2-11所示。
这一电路中,电阻对交流电的电阻不变,即不同频率的交流电其电阻不变,但是电容的容抗随交流电的频率变化而变化,所以这一RC串联电路总的阻抗是随频率变化而改变的。在分析这一电路工怍原理时,就要将电容Cl的容抗等效成一只“电阻”,然后与电阻Rl的阻值进行大小比较。
2.电感电路中感抗的等效理解方法
把电容等效成电阻的理解方法,也可以用来对电感电路进行等效理解。
图2-12是电感通直流阻交流特性的理解示意图。电路中的电感L对直流电和交流电所呈现的阻碍作用是不同的。
感抗计算公式中,电感的感抗XL与频率f、电感量L两个因素有关:
分析电感电路时,如果输入直流电,电感不存在感抗,只有电感器的直流电阻,通常情况下这一直流电阻很小而可以忽略不计。
对于交流电,要根据交流电的频率分成多种情况进行感抗的等效理解,频率分段方法和等效方法与电容的频率分段方法和容抗等效方法一样。图2-13所示是交流情况下电感感抗的等效理解示意图。
3.二极管的等效理解方法
分析二极管电路时也需要进行等效理解,当二极管导通和截止一1时,都可以等效成一个电阻,这样对二极管电路工作原理的理解比较容易。
二极管的重要特性之一是单向导电性。
图2-14是二极管单向导电性图解示意图。对二极管进行等效理解时要注意,加在二极管两端的电压极性决定了等效电阻的大小,正向导通时等效电阻小,反向截止时等效电阻大。等效电阻的大小与频率高低无关。
图2-15是二极管正向导通后的特性综述,掌握这些特性细节,财分析二极管十分有用。
4.三极管的等效理解方法
三极管有三个引脚,在进行电阻等效理解时主要等效集电极与发射极之间的电阻,其他弓脚之间的等效分析比较少。
三极管只有以下三种工作状态。
图2-16是三极管集电极与发射极之间等效电路示意图。在三极管进入放大状态后,集电极与发射极之间的内阻进入一个受基极电流大小控制的线性状态,总的变化结果是:
基极电流增大,集电极与发射极老闯内阻下降。
图2-17是三极管工作在放大状态时集电极与发射极之间内阻与基极电流之间的关系示意图。
1.电容电路中容抗的等效理解方法
电子电路中电容使用量仅次于电阻,X1422-S4 电容电路的变化比电阻电路复杂得多,在掌握了电阻电路工作原理的基础上,运用电阻电路分析方法去等效理解电容电路工作原理是一个十分有效的好方法。
电容的容抗特性是:电容能够让交流电通过,但是对交流电存在着阻碍作用,如同电阻碍电流一样,电容的这一阻碍作用称为容抗。电容的容抗Xe与频率f、电容量C两个因素有关:Xc=1/2πfC
分析电阻电路时,不必考虑信号频率的高低和直流电还是交流电。但是,分析电容电路时,理解电容容抗对信号阻碍作用时要考虑两个因素:信号的频率和电容的容量大小。等效理解电容容抗的方法是:
结合信号频率高低,理解电容容抗的大小。在每个特定频率下,电路中的电容都定的容抗。给定频率时,将电容的容抗电阻去等效理解。
图2-10是电容容抗的等效理解示意图。分析电容电路时,要将信号频率分成频率有一个特高、频率低或某一特定频率等多种情况,然后用一个相应大小阻值的电阻去等效电路中的电容,再进行电路的工作原理分析。
分析电容电路工作原理时,时常需要理解电容在电路中与其他元器件相比较时的容抗大小,此时要将信号频率分成低频段、中频段、高频段或某一个频率点来理解电容这时的容抗大小,如图2-11所示。
这一电路中,电阻对交流电的电阻不变,即不同频率的交流电其电阻不变,但是电容的容抗随交流电的频率变化而变化,所以这一RC串联电路总的阻抗是随频率变化而改变的。在分析这一电路工怍原理时,就要将电容Cl的容抗等效成一只“电阻”,然后与电阻Rl的阻值进行大小比较。
2.电感电路中感抗的等效理解方法
把电容等效成电阻的理解方法,也可以用来对电感电路进行等效理解。
图2-12是电感通直流阻交流特性的理解示意图。电路中的电感L对直流电和交流电所呈现的阻碍作用是不同的。
感抗计算公式中,电感的感抗XL与频率f、电感量L两个因素有关:
分析电感电路时,如果输入直流电,电感不存在感抗,只有电感器的直流电阻,通常情况下这一直流电阻很小而可以忽略不计。
对于交流电,要根据交流电的频率分成多种情况进行感抗的等效理解,频率分段方法和等效方法与电容的频率分段方法和容抗等效方法一样。图2-13所示是交流情况下电感感抗的等效理解示意图。
3.二极管的等效理解方法
分析二极管电路时也需要进行等效理解,当二极管导通和截止一1时,都可以等效成一个电阻,这样对二极管电路工作原理的理解比较容易。
二极管的重要特性之一是单向导电性。
图2-14是二极管单向导电性图解示意图。对二极管进行等效理解时要注意,加在二极管两端的电压极性决定了等效电阻的大小,正向导通时等效电阻小,反向截止时等效电阻大。等效电阻的大小与频率高低无关。
图2-15是二极管正向导通后的特性综述,掌握这些特性细节,财分析二极管十分有用。
4.三极管的等效理解方法
三极管有三个引脚,在进行电阻等效理解时主要等效集电极与发射极之间的电阻,其他弓脚之间的等效分析比较少。
三极管只有以下三种工作状态。
图2-16是三极管集电极与发射极之间等效电路示意图。在三极管进入放大状态后,集电极与发射极之间的内阻进入一个受基极电流大小控制的线性状态,总的变化结果是:
基极电流增大,集电极与发射极老闯内阻下降。
图2-17是三极管工作在放大状态时集电极与发射极之间内阻与基极电流之间的关系示意图。
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