直流重叠电流法规
⑴ 一个关于交直流电流叠加的问题
输入信号ib不会削弱。
晶体管放大电路中,偏置电路的作用是为了稳定晶体管的工作点的,使之工作在线性放大区,从而被放大的信号不失真。偏置电流Ib的存在,使信号的负半周顺利的通过,若无ib,则信号的负半周波就会被滤掉(似二极管整流)。另外,放大的信号是在晶体管的C极,而不在B 极。
⑵ 直流电路中叠加定理仅适用于线性电路的电压、电流的计算吗
弄懂这几个概念,对电路理解才会更加深入
上大学时总感觉到理论脱离实践,知识学习得比较枯燥、空洞;工作后又总感觉实践联系不上理论,让人心里发慌。
今天把电路涉及到几个经常用的概念总结下,相信会有很多收获。
集总参数电路与分布参数电路
实际现实中遇到的电路分为了两种:集总参数电路与分布参数电路;这是由电路的尺寸(d)与工作信号的波长(λ)进行划分的。如果电路满足 d<<λ,则称为集总参数电路,我们在《模拟电子技术》中学习遇到的基本都是集总参数电路;特点是电路中电磁过程都集中在元件内部进行,在元件外部不存在任何电场与磁场,有关电、磁的物理现象都由元件来“集总”表征。
低频电路对应的就是集总参数电路,BMS涉及到的电路基本也都是集总参数电路,基尔霍夫定律只适用在集总参数电路中。如果信号频率提高,造成电路不满足 d<<λ,则称为分布参数电路;大学时学过的《高频电子线路》、《电磁场与电磁波》,其分析对象就是分布参数电路;典型的分布参数电路例子就是传输线。
线性电路与非线性电路
线性电路是指完全由线性元件、独立电源或线性受控电源构成的电路。非线性电路,是指含有非线性元件的电路,其中非线性元件不包括独立电源。电阻、电容、电感都是线性元件,而二极管、三级管等都是非线性元件。线性元件是指该元件的某些属性不会随着其他因素变化而变化,如阻值、容值、感量。
想要证明一个电路是不是线性电路,只需满足两个条件:齐次性与可加性。
其次性:如果一个电路中,输入与输出成比例的关系,则称为具有齐次性;即当输入为 x(t),输出为 y(t),如果输入为 x(k*t),则输出为 k*y(t)。可加性:这个更容易理解,如果输入 x(t1)对应输出为 y(t1),输入 x(t2)对应输出为 y(t2),那么当输入为 x(t1+t2)时,如果输出为 y(t1)+y(t2),则称为具有可加性。根据上面的两个条件,所以判断出 y=kx+b 的这个系统是非线性的系统,即使它是一条直线。
在绝缘检测电路中可能会用到叠加定理,而叠加定理只适用于线性电路之中,所以我们要弄懂这个概念。
有源电路与无源电路
网上是这样定义的:简单粗暴来讲,包含有电子管、晶体管、集成电路等就是有源电路,而不包含这些器件、只是由电阻、电容、电感等基础元件组成的电路就属于无源电路。(图片来源于网络)
有源可以理解为需要电源才能工作,例如放大器、三极管、MOS 管等都需要电源供给才能正常发挥作用,它们组成的电路就是有源电路;我们经常听到的有源滤波与无源滤波,就是指有源电路滤波与无源电路滤波;这两种电路在 BMS 上都有出现。
总结:很多定律、定理都是有适用范围的,弄不好就会造成类似用英文写语文作文一样,写再好也没用;以后会写一篇介绍电路中的几个重要定理,你就会发现本文的重要性;以上所有,仅供参考。
⑶ 做电感时,为什么要加直流叠加测试 DC-Current overlap
在直流电流、大于产品标注时,电感会出现功耗衰竭,可以这么说,1UH电感饱和的电流25A当电流大于35A时将会逐步衰竭.电感值可能只有0.3UH 不同电流、\频率有直接影响 电压的变化会对电感产生影响,但影响不大
⑷ 交流电和直流电串联功率是否可以叠加
功率不可以叠加。
交流电和直流电串联后的总功率,不但没有增加,还会减少。
⑸ 叠加定理只适合于直流电路的分析
定义:在线性系统或线性电路中,如果有两个或两个以上的激励同时作用,则响应等于诸激励分别单独作用下产生的诸响
肯定只能用于直流系统撒!
⑹ 直流电路如图所示,试用叠加原理求各电阻支路中的电流 I1、I2、I3、I4
电流源单独作用时,电流源从 C 点流出,经R1 、R2 反比例分流,汇集与 4 个电阻的公共点
A (D),再经 R3、R4分流,回到 B 点,要注意各个支路电流方向。
I1 = - 7 * R2 / (R1+R2) = - 7 * 10 / 14 = - 5 A
I2 = 2 A
I3 = 7 * R4 / (R3+R4) = 7 * 8 / 14 = 4 A
I4 = - 3 A
电压源单独作用:
I1 = I2 = E / (R1+R2) = 1 A
I3 = I4 = E / (R3+R4) = 1 A
合并电流:
I1 = - 4 A
I2 = 3 A
I3 = 5 A
I4 = - 2 A
⑺ 直流叠加法电缆线芯有电流流过吗
电力安全规程规定:35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,这样,在铝包或金属屏蔽层两端就基本上没有感应电压,所以两端接地后不会有感应电流流过铝包或金属屏蔽层。但是当电压超过35kV时,大多数采用单芯电缆,它的线芯与金属屏蔽层的关系,可看作一个变压器的初级绕组中线圈与铁芯的关系。当单芯电缆线芯通过电流时就会有磁力线交链铝包或金属屏蔽层,使它的两端出现感应电压。
而如果线路有多个转弯,一段线路弯曲次数很多,用多芯电缆好,因为多芯电缆的柔韧性好。
⑻ 直流重叠电流源
你说的是要不间断直流电源吗?
也就是说要把交流电源变直流电源?
⑼ 在直流电路中,分别说明基尔霍夫定律及叠加定律的适用范围
基尔霍夫定律的使用基本没什么限制,只要知道所有元件的U-I关系即可。
叠加定律适用范围为线性电路,所谓线性是指电路元件的电压与电流关系为直线关系(一次函数)。
⑽ 交流电和直流电的电压和电流可以叠加的么困惑中
电压和电流是两个不同的两个物理量,它们有联系但不能叠加,不管是交流电或直流电。但交流电的电压和直流电的电压可以叠加,例如收音机、扩音机、电视机的许多交流信号的电压就是叠加在直流电压上进行放大的。