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標簽 > 電壓源
電壓源,即理想電壓源,是從實際電源抽象出來的一種模型,在其兩端總能保持一定的電壓而不論流過的電流為多少。電壓源具有兩個基本的性質:第一,它的端電壓定值U或是一定的時間函數U(t)與流過的電流無關。第二,電壓源自身電壓是確定的,而流過它的電流是任意的。
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電流源串聯(lián)一個電阻的等效電路分析,主要基于電路理論中的“去耦”或“等效變換”原則。在理想情況下(即電流源為無窮大內阻的理想源),串聯(lián)的電阻實際上對外部電...
節(jié)點電壓法是一種常用的電路分析方法,它通過求解電路中各個節(jié)點的電壓,來分析電路的工作狀態(tài)。在節(jié)點電壓法中,電壓源的處理是一個關鍵的步驟。 電壓源的分類 ...
受控電壓源和電阻并聯(lián)的電路分析是一個復雜的問題,涉及到電路理論、電子技術和模擬電路設計等多個方面。 一、受控電壓源 受控電壓源是一種特殊的電壓源,其輸出...
在電路設計和分析中,受控電壓源(Controlled Voltage Source)是一種重要的電路元件,它的特性是其輸出電壓受到其他電路變量(如電流或...
2024-07-29 標簽:電壓源輸出電壓并聯(lián)電阻 2.6k 0
在電子電路中,受控電壓源和獨立電壓源是兩種常見的電壓源類型。受控電壓源的電壓值受到其他電路參數的控制,而獨立電壓源的電壓值是固定的。當這兩種電壓源串聯(lián)時...
戴維南定理(Thevenin's Theorem)是電路分析中的一個重要定理,它提供了一種將復雜電路簡化為一個等效電路的方法。在實際應用中,我們經常會遇...
受控源,也稱為控制源或非獨立源,是一種特殊的電路元件,其電壓或電流不是獨立于電路其他部分的,而是受到電路中其他元件的控制。受控源在電路分析中扮演著重要的...
疊加定理是電路分析中的一個重要定理,它可以幫助我們分析復雜電路中的電壓和電流分布。在疊加定理中,電壓源和電流源的處理方式是不同的。下面我們將介紹疊加定理...
疊加定理是電路分析中的一個重要定理,它可以幫助我們分析和計算復雜電路中的電壓和電流。 一、疊加定理的基本概念 疊加定理(Superposition Th...
疊加定理是電路分析中的一個重要定理,它可以幫助我們分析復雜電路的行為。 1. 疊加定理簡介 疊加定理是由德國物理學家赫爾曼·馮·亥姆霍茲(Hermann...
雖然LDO本身并不具備隔離作用,但在某些應用場景中,可以與其他隔離器件配合使用,實現電源的隔離。LDO(Low Dropout Regulator,低壓...
戴維南和諾頓定理是電路分析中的兩個重要定理,它們在許多應用場合中都發(fā)揮著重要作用。以下是對戴維南和諾頓定理應用場合的分析。 電路簡化 戴維南和諾頓定理的...
戴維南定理(Thevenin's Theorem)和諾頓定理(Norton's Theorem)是電路分析中非常重要的兩個定理,它們提供了一種將復雜電路...
戴維寧等效(Thevenin's theorem)是電路理論中的一個重要概念,它允許我們用一個簡單的電壓源和電阻來等效一個復雜的線性雙端口網絡。在處理戴...
節(jié)點電壓法是電路分析中的一種常用方法,它通過求解電路中的節(jié)點電壓來分析電路的工作原理和性能。在處理受控源時,節(jié)點電壓法同樣適用,但需要對受控源的特性進行...
節(jié)點電壓法(Node Voltage Method,簡稱NVM)是電路分析中的一種基本方法,主要應用于求解線性電路中的節(jié)點電壓。在節(jié)點電壓法中,電壓源的...
自舉電路是一種在電子和電氣工程領域中廣泛應用的技術,它通過使用電容或電感元件在電路中創(chuàng)建一個額外的電壓源,以提高電路的電壓水平。這種技術在許多不同的應用...
電流控制電壓源(Current-Controlled Voltage Source,簡稱CCVS)是一種特殊的電路元件,其輸出電壓與輸入電流成正比。在許...
2024-06-16 標簽:控制系統(tǒng)電壓源電流控制 5k 0
源表是一種多功能的電子測試儀器,它結合了電源供應器、萬用表和數據記錄器的功能,廣泛用于半導體參數測試、材料特性分析、電池測試和電子元件測試等領域。
什么是硅穩(wěn)壓管?硅穩(wěn)壓管正常工作在什么狀態(tài)?
在電子電路的世界里,穩(wěn)定性是至關重要的。無論是為敏感的傳感器供電還是確保微處理器的穩(wěn)定運行,都需要電壓源能夠提供恒定的輸出。
2024-04-07 標簽:串聯(lián)電阻電壓源微處理器 3.4k 0
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