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4种受控源类型电流控电流源(CCCS)控制变量为电流,受控变量为电流,常用作晶体管电路模型中的基本元件。输入端口和输出端口的特性α转移电流比或电流放大系数第48页,共50页,星期六,2024年,5月4种受控源类型电流控电压源(CCVS)控制变量为电流,受控变量为电压,常用作晶体管电路模型中的基本元件。输入端口和输出端口的特性转移电阻第49页,共50页,星期六,2024年,5月例题三极管(晶体管)工作在放大状态时,由于三极管的集电极电流受基极电流的控制,所以可采用电流控制的电流源来表示。第50页,共50页,星期六,2024年,5月1-1电路与电路模型电路的分类集总参数电路--当实际电路部件和电路的各向尺寸远小于电路最高工作频率所对应的波长时,此时电路参数的分布性不明显,可用集总参数元件构成。分布参数电路--当实际电路部件和电路的各向尺寸远大于电路最高工作频率所对应的波长时,必须考虑分布参数。第16页,共50页,星期六,2024年,5月1-1电路与电路模型理想电路元件(元件模型)当实际电路的尺寸远小于最高工作频率所对应的波长时,可以定义出几种“集总参数元件”(LumpedParameterelements),用来构成实际的模型,即:理想电路元件或元件模型。每一种集总参数元件(以后简称为元件)只反映一种基本电磁现象,电场、磁场被认为只集中在相应元件的内部,且可由数学方法精确定义。主要元件模型电阻元件:只涉及消耗电能的现象,为耗能元件;电容元件:只涉及与电场有关的现象,为电场储能元件;电感元件:只涉及与磁场有关的现象,为磁场储能元件;电压源、电流源等元件。第17页,共50页,星期六,2024年,5月1-1电路与电路模型实际电路部件与理想元件关系实际电路部件可以由一种或几种理想元件进行建模,以便于精确描述其电磁特性。例如,我们可以用电阻元件来描述灯泡,用电阻元件和理想电压源来描述干电池等。电路模型:由若干理想元件构成的电路即实际电路的电路模型。第18页,共50页,星期六,2024年,5月1-2电流、电压的参考方向及功率电路分析的目的分析计算电路中的某些电路变量及其变化规律。电路变量电流(单位:安培,A)电压(单位:伏特,V)功率(单位:瓦特,W)电流、电压的方向电流方向:正电荷的移动方向。电压方向:电位下降的方向。第19页,共50页,星期六,2024年,5月电压与电流的参考方向参考方向:任意假定的电压、电流方向。为什么规定参考方向?在实际电路中,我们很难准确知道电流和电压在某个瞬时的实际方向。便于建立电路方程。如何表示参考方向?电压参考方向:+、-电流参考方向:→如何选择参考方向?电压、电流参考方向可以任意规定,不影响分析结果采用关联参考方向/一致参考方向更为方便,也更为常用+-ui关联/一致参考方向:指规定的电压参考方向与电流参考方向相互关联,相互一致。第20页,共50页,星期六,2024年,5月电流的定义及其参考方向电流的实际方向:正电荷运动的方向。参考方向:假设的电流方向,参考方向可以随意规定。为什么有了电流的实际方向还要提出参考方向呢?第21页,共50页,星期六,2024年,5月电流参考方向的表示箭头双下标iab=-iba已知电流的参考方向连同它的值,则可知其实际方向。在规定的参考方向下,电流为正值时,其实际方向与其参考方向相同,否则相反。第22页,共50页,星期六,2024年,5月电压的定义及其参考方向实际方向:电位降低的方向。假设的电压降的方向。电压的参考方向也可以随意规定。电压的参考方向:第23页,共50页,星期六,2024年,5月电压参考方向的表示电流的参考方向和电压的参考方向都可随意规定。但一经规定,在计算过程中便不得随意改变。箭头+-号双下标Uab=-Uba(Uab,a参考极性为+,b参考极性为-)已知电压的参考方向连同它的值,则可知其实际方向。在规定的参考方向下,电压为正值时,其实际方向与其参考方向相同,否则相反。第24页,共50页,星期六,2024年,5月关联/一致参考方向电流从高电位流向低电位,或者说顺电流方向电位是降低的。第25页,共50页,星期六,2024年,5月关联参考方向时功率的意义关联参考方向时,电压电流瞬时值的乘积表示二端元件/网络吸收的瞬时功率。瞬时功率大于零,表示二端元件/网络吸收能量瞬时功率小于零,表示二端元件/网络释放能量关于电
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