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受控电源最新视觉报道_受控电源的等效变换(2024年11月全程跟踪)

内容来源:麦吉窗影视所属栏目:热点更新日期:2024-11-29

受控电源

受控电流源详解:从概念到应用 𐟓š 受控电源,也称为受控源或非独立源,是电路理论中的一个核心概念。独立电源提供固定的电压或电流,而受控电源的输出则取决于电路中其他位置的电压或电流。 𐟔砥—控电源的主要类型包括: 电压控制电压源(VCVS):输出电压由电路中某点的电压决定。 电流控制电压源(CCVS):输出电压由电路中某点的电流决定。 电压控制电流源(VCCS):输出电流由电路中某点的电压决定。 电流控制电流源(CCCS):输出电流由电路中某点的电流决定。 𐟓Œ 例如,CCVS的输出电压可以由电路中的电流决定,而CCCS的输出电流则取决于电路中的电压。 𐟔젥…𗤽“来说,一个CCVS的例子中,如果电流Ic=4A,那么输出电压u2=0.5Ic,而另一个CCCS的例子中,如果电流Ic=4A,那么输出电流Is=0.5Ic。 𐟒ᠥ—控电源在电路分析和设计中具有重要意义,它们能够提供更灵活的电源选择和更复杂的电路配置。 𐟛 ️ 通过了解受控电源的工作原理和特性,工程师可以更好地理解和优化电路的性能,从而实现更高效、更可靠的电子设备。

𐟔Œ电路原理大揭秘𐟒ኰŸ“š 电路原理,作为电子工程的基础,揭示了电流与电压的奥秘。让我们一起探索这个奇妙的世界! 𐟔 知识点一览: 1️⃣ 电流与电压的参考方向与真实方向的关系,是电路分析的关键。 2️⃣ 直流功率的计算,让你了解电路中的能量转换。 3️⃣ 理想电路元件,如电阻、电感和电容,以及有源元件如独立电源和受控电源,都是电路的重要组成部分。 4️⃣ 基尔霍夫定律,包括基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫电压定律(KVL),是电路分析的两大法宝。 𐟒ᠦ𗱥…娧㦞: - KCL告诉我们,在集总参数电路中,任意时刻,对任意结点,流出或流入该结点的电流代数和等于零。这是电荷守恒和电流连续性原理在电路中的体现。 - KVL则揭示了任意时刻,沿任一闭合路径绕行,各支路电压的代数和等于零。这是能量守恒的具体体现。 𐟔砥𗵥𚔧”诼š 通过这些理论知识,我们可以更深入地理解电路的工作原理,为电子设备的设计和维护提供有力支持。 𐟚€ 电路原理,不仅是一门学科,更是一种思维方式。让我们一起探索电路的奇妙世界,开启科技之旅!

南京邮电大学813电路分析考试大纲 𐟓š813电路分析考试大纲 一、基本要求 《电路分析》硕士研究生入学考试主要考察电路分析的基本概念、基础理论和基本分析方法。考试要求考生能够理论联系实际,具有一定的综合应用知识分析解决实际问题的能力。 二、考试范围 1️⃣ 电路的基本概念 实际电路和电路模型 电路分析的变量 电路元件 基尔霍夫定律 2️⃣ 电路分析中的等效变换 网络等效的概念 二端电阻网络的串、并、混联等效 含独立电源网络的等效变换 实际电源的两种模型及其等效 含受控电源电路的等效变换 3️⃣ 线性网络的一般分析方法 支路分析法 网孔分析法 节点分析法 独立电路变量的选择与独立方程的存在性 回路分析法 电路的对偶特性 4️⃣ 网络定理 叠加定理 替代定理 戴维南定理和诺顿定理 最大功率传输 特勒根定理 互易定理 5️⃣ 一阶动态电路分析 电容元件和电感元件 换路定则及初始值计算 一阶电路的零输入响应、零状态响应和全响应 一阶电路的三要素法 阶跃信号和阶跃响应 6️⃣ 正弦稳态分析 正弦量的概念 正弦量的相量表示法 正弦稳态电路的相量模型 阻抗与导纳 正弦稳态电路的相量分析法 正弦稳态电路的功率 三相电路分析 非正弦周期电路的稳态分析 7️⃣ 耦合电感和变压器电路分析 耦合电感 耦合电感的连接及其去耦等效 空芯变压器电路分析 理想变压器和全耦合变压器 含理想变压器电路的分析 8️⃣ 电路的频率特性 电路的频率特性与网络函数 RC电路的频率特性 RLC串联谐振 GCL并联谐振 一般谐振电路

受控电流源实验研究报告 𐟔 实验名称:受控电流源的实验研究 𐟓š 实验目的:通过测试受控电流源的外特性及其转换关系,进一步理解其物理概念,加深对受控源的认识和理解。 𐟔砥ꌥŽŸ理:电源分为独立电源(如电池、发电机等)和非独立电源或受控电源。受控电源与独立电源的区别在于,独立电源的电势或电流是某一特定值,不随电路其他部分的变化而变化;而受控电源的电势或电流则随电路中另一支路的电压或电流变化。 𐟔頥—控电源又与无源元件不同,无源元件两端的电压和自身的电流有一定的函数关系,而受控电源的输出电压或电流则与另一支路或元件的电流或电压有某种函数关系。独立源和无源元件是两端元件,而受控源是四端元件,或称为双元件。受控源有一对输入端(U、L)和一对输出端(U、L),输入端可以控制输出端电压或电流的大小,施加于输入端的控制量可以是电压或电流。 𐟓Š 受控电源分为两种:电压控制电压源(VCVS)和电流控制电压源(CCVS),以及电压控制电流源(VCCS)和电流控制电流源(CCCS)。当受控电源的输出电压或电流与控制支路的电压或电流成正比时,则称该受控电源是线性的。理想受控电源的电路中只有一个独立变量(电压或电流),另一个独立变量为零,即从输入口看,理想受控电源或是短路(即输入电阻R=0,因而U=0)或是开路(即输入电导G=0,故输入电流L=0);从输出看,理想受控电源可以是一个理想电压源,也可以是一个理想电流源。 𐟓ˆ 受控电源的控制端与输出端的关系式为转移函数,四种受控电源的转移函数及其转移量的意义如下: 电压控制电压源(VCVS):f(U)=U/U,称为转移电压比(或压增益)。 电压控制电流源(VCCS):f(U)=I/U,称为转移电导。 电流控制电压源(CCVS):f(I)=U/I,称为转移电阻。 电流控制电流源(CCCS):f(I)=I/I,称为转移电流比(或电流增益)。 𐟓Š 实验内容:测量VCVS的转移特性U+f(U)及负载特性U-f(U)。实验电路如图所示。不接电流表,调节稳压电源输出电压U,测量并记录相应的U值,填入表格。

2025年安徽电气工程专升本考试大纲 𐟓š 电气工程及其自动化专升本考试大纲 𐟓– 考试科目 《电路分析基础》 《电工技术基础》 𐟓Œ 考试范围 电路分析基础 电路模型与电路定律 电路、电路模型 电压、电流及其参考方向 功率的计算和判断 电阻元件、电压源和电流源、受控源的特性 基尔霍夫定律(KCL、KVL) 元件、电路吸收或发出功率并进行分析计算 简单电阻电路 电阻的串联、并联和串并联 电阻的Y形连接与△形连接的等效变换 电压源、电流源的串联和并联 实际电源的等效变换 用等效变换规则进行等效电阻、等效电源、等效一端输入电阻的变换及计算 电阻电路的一般分析 KCL和KVL的独立方程数 支路电流法、节点电位法、网孔法和回路法进行电路的分析与计算 电路定理 叠加原理、戴维南定理和诺顿定理 叠加定理、戴维南(诺顿定理)进行电路分析 动态电路的等效简化及重点支路分析、最大功率的计算 储能元件 电容元件、电感元件的基本伏安特性 储能元件的串并联特点 等效电容、电感及其分流分压的计算 一阶电路的时域分析 电路的初始条件及其计算 RC和RL电路零输入、零状态、全响应的基本概念及关键要素 一阶电路零输入、零状态、全响应的求解,三要素法求解全响应 相量法 相量法的基本概念 利用正弦函数与相量的关系将正弦量用相量表示 电路定律的相量形式、相量关系进行简单正弦激励下的电路求解 正弦稳态电路的分析 电路的相量图、相量模型图、相量关系式进行正弦稳态电路的分析 实施相量回路电流法、相量结点电压法、相量叠加定理、相量戴维宁定理 求解正弦稳态电路的功率及进行最大功率传输定理的应用分析 阻抗(导纳)的串联和并联 复功率、串并联电路的谐振及应用 含有耦合电感的电路 耦合电感的概念 含有耦合电感电路等效变换的方法进行电路参数的计算 推导耦合电感电压与电流的关系 具有互感耦合电路的分析计算 三相电路 三相电路的线电压(电流)与相电压(电流)的关系 对称三相电路的计算 三相电路的功率 电工技术基础 直流电机的工作原理,直流电动机的结构 直流电动机的励磁方式 直流电动机的机械特性 直流电动机的铭牌数据 直流电动机的起动和调速、制动方法及特点 三相异步电动机的结构与工作原理 三相异步电动机的电磁转矩和机械特性 三相异步电动机的铭牌及额定值 三相异步电动机的起动和调速、制动方法及特点 常用低压电器的结构及功能 三相笼式电动机的直接起动和正反转的控制线路 行程控制,多地控制、时间控制 三相异步电动机的起动控制 三相异步电动机的调速控制 三相异步电动机的制动控制 发电与输电基础 工厂供配电基础 安全用电基础 节约用电基础 𐟓š 参考书目 《电路(第5版)》邱关源著,罗先觉修订,高等教育出版社 《电工学(下册)-电子技术》(第七版);秦曾煌主编,高教出版社 《电工技术基础》(第1版),机械工业出版社,2018年

电气考研电路基础概念全解析 𐟔 电路的基本概念和基本定律 𐟧…𓨁”参考方向与非关联参考方向:如何正确理解并应用这些概念? 𐟔„ UI关联参考方向表示吸收还是发出功率?非关联方向又是如何?P>0和P<0分别代表什么? 𐟔‹ 电阻元件在电路中几乎总是消耗功率,因此求电路功率时通常指吸收功率。 𐟒ᠦ🀥Š𑦘碌€么?简单来说,就是电源。独立源是激励,而受控源则不是。 𐟓ˆ 响应是什么?当电源加入电路某处后,所产生的电压和电流变化。 𐟔젨€ƒ试中可能会遇到的术语,例如CCCS(电流控制的电流源),还有CCVS、VCCS、VCVS等。 𐟓š 这些小知识点虽然看似简单,但在考试中却能决定成败。希望这些小tips能帮助你在电气考研的道路上更加顺利!

贝锐向日葵智能插座 周末想要远离办公室的束缚,但又不想错过任何工作机会?贝锐向日葵C2智能插座可能是你的救星!这款小巧的智能插座不仅外观简约,而且功能强大,能帮你轻松管理设备电量,实现远程操控,让你的工作更加便捷。 电量管理与设备开关控制𐟔‹ 通过手机APP,你可以实时查看电器设备的用电情况,包括今日总体用电度数、当前电流、功率以及开关次数和时间记录。你还可以设置定时开关机和关机倒计时,确保在上班前电脑电源已开启,下班后自动关闭,有效节约能源。 远程控制功能𐟌 贝锐向日葵C2智能插座结合手机上的向日葵远程控制APP,让你即使不在公司也能轻松操作电脑。只需在手机端配置好公司电脑,输入远程控制验证后,即可实现文件编辑、传输等操作。设备操控支持桌面控制、桌面观看、远程文件传输、关机重启等基础操作。 桌面控制与画面同步𐟖寸 连接成功后,你可以通过手机APP实现对电脑的远程开机和关机,以及黑屏操作。实时查看和控制受控设备的屏幕,支持屏幕缩放、旋转、录制等操作。人在家中坐,文件也能分分钟到手。 三方应用文件传输𐟓‚ 向日葵远程控制还提供了高速的文件传输功能,用户可以在两台设备之间轻松地上传和下载文件,也可以操作三方APP进行文档传输,还可以远程操控三方应用编辑发送信息。延时几乎为零,体验丝滑。 远程协助功能𐟑劥悦žœ家里的老人设备遇到操作问题,可以通过向日葵远程控制邀请他人进行远程协助,实时显示对方操作画面,可视化指导解决“下一步”如何操作的指引,让问题迅速得到解决。 性价比之选𐟒𐊨🙦쾦™𚨃𝦏’座不仅功能强大,而且性价比极高,是智能插座市场中的佼佼者。无论是家庭使用还是办公场景,都能满足你的需求。 总之,贝锐向日葵C2智能插座不仅能帮你解决假期紧急工作处理的问题,还能让你的远程办公更加便捷省心。赶快试试吧!

电子电路基础速成笔记𐟓š ### 结点电压法 在电路中,指定一个参考结点(接地点),然后列出方程。对于有n个结点的电路,需要列出(m-1)个独立方程。 KVL方程:电压降为正,电流方向为负。 KCL方程:流入结点的电流等于流出结点的电流。 基尔霍夫定律 步骤1:指定参考结点。 步骤2:列写方程(正导数为正,互导数为负)。 步骤3:求解开路电压和等效电阻。 戴维南定理 选定一个支路电压作为参考方向,对(n-1)个独立结点列出KVL方程。 求开路电压(将所求件拿走)和等效电阻。 戴维南等效电路:用电压源+电阻代替其他电路。 含有受控源的电路 将受控源看作独立源,列出方程。 求等效电阻时,将控制量用已知量代入KCL方程。 诺顿定理 根据虚短=u=ut,求开路电感和等效电阻。 最大功率定理 在RLC串联电路中,当负载电阻等于电源内阻时,负载获得最大功率。 一阶电路的响应 RL电路的响应:指数衰减函数。 RC电路的响应:指数衰减函数。 二阶电路的响应 电感电流和电容电压的初始值衰减为0。 三要素法分析一阶电路 电压跟随器 输入阻抗大(虚断),输出阻抗小。 电感电容元件摸路不一足发生过痕过程。 相量法 同频正量的相差。 正弦交流变量的表达式:us=Umsin(wt+x)。 交流量的乘除。 交流量的微分、积分和运算。 复功率守恒,视在功率不可恒。 复数运算提高功率因数。 正弦稳态电路的分析方法 瞬时功率、阻抗、无功功率、视在功率的计算。 复数运算在正弦稳态电路中的应用。

电路原理速成攻略:轻松掌握期末90+𐟓ˆ 嘿,同学们!最近是不是在为电路原理的期末考试头疼?别担心,学长来给你们整理了一份超实用的电路原理速成秘籍,保证你们轻松掌握,期末90+不是梦!𐟒ꊧ쬤𘀧렯𜚧”𕨷令ᥞ‹和电路定理𐟔 电流、电压的参考方向与真实方向的关系 直流功率的计算 理想电路元件:电阻、电感、电容 基尔霍夫定律:支路、回路、结点的概念 基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫电压定律(KVL) KCL方程的列写:对外等效,内部无效 KVL方程的列写:能量守恒的具体体现 第二章:电阻电路的等效变换𐟔„ 等效变换的概念 Y-A互换:A型→Y型,Y型→A型 实际电压源与电流源的等效变换 输入电阻的计算:RAB的计算方法 第三章:电阻电路的一般分析𐟔犦”嘆倫𕦵法的使用步骤 回路电流法的应用:含有无伴电流源支路时、含有受控源电路的回路电流法的应用 结点电压法的应用:含有无伴电压源支路电路、含有受控源电路的结点电压法的应用 第四章:电路定理的应用𐟓 线性电路的齐次性和叠加性 叠加定理的应用:任一支路的电流(或电压)可以看成是电路中每一个独立电源单独作用于电路时,在该支路产生的电流(或电压)的叠加(代数和) 戴维宁定理和诺顿定理的应用:任何一个含独立电源、线性电阻和受控源的一端口网络,对外电路来说,总可以用一个电压源和电阻的串联组合来等效置换 第五章:向负载传输最大功率𐟔‹ 利用戴维宁定理分析计算向负载传输最大功率的方法 示例:当开关S在位置“1”时,毫安表读数为40mA;当开关S在位置“2”时,毫安表读数为一60mA。问:开关S在位置“3”时,毫安表的读数是多少? 第六章:更多例题与习题解答𐟓 各种电路的计算方法与技巧 如何快速找到解题思路和答案 如何利用戴维宁定理和诺顿定理分析复杂电路 希望这份速成秘籍能帮到你们,祝大家期末考试轻松过关,拿到高分!𐟎‰

「芝识课堂」在许多产品的介绍中,都标注具有UVLO功能,那什么是UVLO功能? UVLO表示欠压锁定。在工作过程中,如果电源电压下降并低于UVLO检测电压,UVLO会使内部电路进入半待机状态,以防止故障。当电源电压升高并高于UVLO解除电压时,UVLO会解除并重新开始工作。 当运行IGBT等功率器件时,如果受控功率器件的栅极电压下降,则导通损耗会增加,从而导致损耗增加并损坏器件。用于预驱动此类功率器件的栅极驱动IC光耦可结合UVLO功能来控制上述现象。 网页链接

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