电路分析课程教案.ppt

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uo / ui只取决于反馈电阻Rf与R1比值,而与放大器本身的参数无关。负号表明uo和ui总是符号相反(反相比例器)。 表明 2.2 二端口电路元件 例 电压跟随器 ① 输入阻抗无穷大(虚断); ② 输出阻抗为零; 应用:在电路中起隔离前后两级电路的作用。 ③ uo= ui。 电 路 A 电 路 B 特点 + _ + _ ui uo _ + ? + 2.2 二端口电路元件 例 可见,加入跟随器后,隔离了前后两级电路的相互影响。 A电路 R2 RL R1 + _ u2 + _ u1 + _ u1 R1 R2 RL + _ u2 _ + ? + 2.2 二端口电路元件 例:如图所示为一加法器电路,求输出电压uo 解 对节点B列KCL方程,有 i1+i2=if 由于uA=uB=0,所以有 或解得 若R1=R2=Rf,则 uo= - (u1+u2) 2.2 二端口电路元件 例:减法器 例:本例是一个很实用的电路。如图所示电路,求u2。 解 本例虽然较复杂,但用节点法还是比较方便的。但由于运算放大器输出端电流为任意值,故不能在节点B和D处列KCL方程。又u1已知,所以在A和C节点处可列方程为 2.2 二端口电路元件 因为uA= uC = 0,故 ? G1u1 ? G uB ? G4 u2 = 0 ? G uB ? G2 u1 ? G3 u2 = 0 解得 2.2 二端口电路元件 2.3 一端口电路 及其端口特性 2.3 一端口电路及其端口特性 定义:一个电路如果对外只有两个端钮,从一个端钮流入的电流等于从另一个端钮流出的电流,则两个端钮构成一个端口,该电路称为一端口电路 一端口电路 端口特性 定义:构成端口的端钮上的电压与电流之间的关系 外加电路求解端口特性的方法 1 外加电流源法:求端口电压 2 外加电压源法: 求端口电流 求端口特性 节点1列KCL 回来l列KVL 工程问题1: Matlab 程序 : 例题2.4.2 习题: 星期一交 2.2 2.3 2.8 2.9 2.11 2.13 2.15 2.16 2.17 2.18 2.26 2.27 工程问题2: Multisim 程序 : 验证习题2.17 习题: 2.16 求电压增益 u0/ui 2.17 求输出电压 u0,输出电流iL 2.18 求输出电压 u0和输入电压u1 u2之间的关系 注意 当电感的 u,i 为非关联方向时,上述微分和积分表达式前要冠以负号 ; 上式中 i(t0)称为电感电压的初始值,它反映电感初始时刻的储能状况,也称为初始状态。 2.1 二端电路元件 4.电感的功率和储能 功率 u、 i 取关联参考方向 当电流增大,p0, 电感吸收功率。 当电流减小,p0, 电感发出功率。 电感能在一段时间内吸收外部供给的能量转化为磁场能量储存起来,在另一段时间内又把能量释放回电路,因此电感元件是无源元件、是储能元件,它本身不消耗能量。 表明 2.1 二端电路元件 从t0到 t 电感储能的变化量: 电感的储能 2.1 二端电路元件 电感的储能只与当时的电流值有关,电感电流不能跃变,反映了储能不能跃变。 电感储存的能量一定大于或等于零。 表明 2.1 二端电路元件 贴片型功率电感 贴片电感 2.1 二端电路元件 贴片型空心线圈 可调式电感 环形线圈 立式功率型电感 2.1 二端电路元件 2.2 二端口电路元件 一、受控电源 电路符号 + – 受控电压源 1.定义 受控电流源 电压或电流的大小和方向不是给定的时间函数,而是受电路中某个地方的电压(或电流)控制的电源,称受控源。 2.2 二端口电路元件 电流控制的电流源 ( CCCS ) ? : 电流放大倍数 根据控制量和被控制量是电压u 或电流i,受控源 可分四种类型:当被控制量是电压时,用受控电压 源表示;当被控制量是电流时,用受控电流源表示。 2.分类 四端元件 输出:受控部分 输入:控制部分 b i1 + _ u2 i2 _ u1 i1 + 2.2 二端口电路元件 g: 转移电导 电压控制的电流源 ( VCCS ) 电压控制的电压源 ( VCVS ) ?: 电压放大倍数 gu1 + _ u2 i2 _ u1 i1 + i1 ?u1 + _ u2 i2 _ u1 + + _ 2.2 二端口电路元件 电流控制的电压源 ( CCVS ) r : 转移电阻 ri1 + _ u2 i2 _ u1 i1 + + _ 2.2 二端口电路元件 元 件 名 称

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