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[工学]1-电路的基本概论与定律10

1.1.2 电路模型 2.实际器件的模型 关联:同一个元件上的电压与电流的参考方向一致,称关联参考方向。 例题1 四、功率平衡定理 一个完整的电路,功率总是平衡的。 吸收的功率总是等于所有发出的功率。 方法:所有元件都计算P吸,则有 1.3 电阻元件与欧姆定律 1.3.2 欧姆定律 欧姆公式的通用形式 例题:Us=10V, Is=5A,验证下图电路是否功率平衡。 KCL方程 第二种描述: KCL方程 广义节点的KCL定律 KVL方程 基尔电压定律也适合开口电路: 1.6 电路等效 一个电路的某一部分可以用另一个简单电路替代,且满足电路变换前后: 端子上的电流不变;端口上的电压不变。则我们称这两个电路(对外电路)是等效变换的。 二、电阻的并联 特点: (1)各电阻联接在两个相同的节点之间; (2)各电阻两端的电压相同。 2.分流公式——以两个电阻并联为例 三、电阻的串并联 1. 写出结构式:由外到内,由繁到简。 不能直接用串并联等效的电路 ——例如非平衡电桥 电压源串联: 与理想电压源并联的元件的处理: 电流源并联: 与理想电流源串联的元件的处理: 1.7 实际电源的模型及其等效互换 注意转换前后 US 与 IS 的非关联方向 试计算1?电阻中的电流 I : 解 讨论题:I为多少? 3.应用 例题2:求Rin。 1.10.1 理想运放的图形符号及电路模型 1.10.2 理想运放的虚断、虚短概念 1.10.3 运放的四种典型运算 2. 同相比例运算 4. 反相加法运算 §1.10 运算放大器概述 第1章电路的基本概念与定律 1.10 运算放大器概述 集成电路 是把整个电路的各个元件以及相互之间的 联接同时制造在一块半导体芯片上, 组成一 个不可分的整体。 运算放大器: 运算放大器简称运放,是一种多端集成电路(通常由数 十个晶体管和一些电阻构成). 运放用来完成模拟信号的求和、微分和积分等运算,故称为运算放大器。现已有上千种不同型号的集成运放,它用途广泛的电子器件。 集成电路特点:体积小、重量轻、功耗低、可靠性高、价格低。 §1.10 运算放大器概述 第1章电路的基本概念与定律 理想运放的图形符号 反相 输入端 同相 输入端 输出端 (a) 1、理想运放的图形符号 uo + – + u– u + + – + A0 信号传 输方向 实际运放开环 电压放大倍数 ∞ 理想运放开环 电压放大倍数 uo = AouD uD = u+– u– §1.10 运算放大器概述 第1章电路的基本概念与定律 线性区: uo =A0uD = Ao(u+– u–) 饱和区: uD σ 时, uo = +Uo(sat) uD -σ 时, uo = – Uo(sat) 2、理想运放电压传输特性 uo= f (uD) +Uo(sat) uD uo –Uo(sat) 线性区 饱和区 O Uo(sat) -Uo(sat) 饱和区 线性区 3、理想运算放大器的电路模型 §1.10 运算放大器概述 第1章电路的基本概念与定律 实际运放的特点: Ri比较大(105Ω~108 Ω); Ro比较小(10Ω~100 Ω) ; Ao很大(105~108)。 理想运放的电路模型 ①理想化条件: Ri→∞ Ro→0 A0 →∞ §1.10 运算放大器概述 第1章电路的基本概念与定律 ☆虚地:如有输入端接地时:u+=u-=0 ☆虚短: ☆虚断: (1) i+= i– ? 0 ,称“虚断” uo = AouD (2) u+= u– ,称“虚短” = ∞(u+– u– ) uo + – + u– u + + – + ∞ i– i+ 并联电阻上电流的分配与电阻成反比。 §1.6 电路等效 第1章电路的基本概念与定律 I1 I2 R1 U R2 I + – 3. 功率关系 p1=G1u2, p2=G2u2,?, pn=Gnu2 p1: p2 : ? : pn= G1 : G2 : ? :Gn p=Gequ2 = (G1+ G2+ …+Gn ) u2 =G1u2+G2u2+ ?+Gnu2 =p1+ p2+?+ pn 总功率 §1.6 电路等效 第1章电路的基本概念与定律 R1 R3 R2 R5 R4 R6 R7 R=R1+R2//(R3+R4)+R5//(R6+R7) 串联:+ 并联:// R §1.6 电路等效 第1章电路的基本概念与定律 2.等位点的应用:可开路,可短路。 设点法: (适用两节点间有理想导线

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