国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

弄懂這幾個概念,對電路的理解才會更加深入

電子設計 ? 來源:電子設計 ? 作者:電子設計 ? 2020-10-30 15:12 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

上大學時總感覺到理論脫離實踐,知識學習得比較枯燥、空洞;工作后又總感覺實踐聯系不上理論,讓人心里發慌。

今天把電路涉及到幾個經常用的概念總結下,相信會有很多收獲。

集總參數電路與分布參數電路

實際現實中遇到的電路分為了兩種:集總參數電路與分布參數電路;這是由電路的尺寸(d)與工作信號的波長(λ)進行劃分的。如果電路滿足 d<<λ,則稱為集總參數電路,我們在《模擬電子技術》中學習遇到的基本都是集總參數電路;特點是電路中電磁過程都集中在元件內部進行,在元件外部不存在任何電場與磁場,有關電、磁的物理現象都由元件來“集總”表征。

低頻電路對應的就是集總參數電路,BMS 涉及到的電路基本也都是集總參數電路,基爾霍夫定律只適用在集總參數電路中。如果信號頻率提高,造成電路不滿足 d<<λ,則稱為分布參數電路;大學時學過的《高頻電子線路》、《電磁場與電磁波》,其分析對象就是分布參數電路;典型的分布參數電路例子就是傳輸線。

線性電路與非線性電路

線性電路是指完全由線性元件、獨立電源或線性受控電源構成的電路。非線性電路,是指含有非線性元件的電路,其中非線性元件不包括獨立電源。電阻電容、電感都是線性元件,而二極管、三級管等都是非線性元件。線性元件是指該元件的某些屬性不會隨著其他因素變化而變化,如阻值、容值、感量。

想要證明一個電路是不是線性電路,只需滿足兩個條件:齊次性與可加性。


其次性:如果一個電路中,輸入與輸出成比例的關系,則稱為具有齊次性;即當輸入為 x(t),輸出為 y(t),如果輸入為 x(k*t),則輸出為 k*y(t)。可加性:這個更容易理解,如果輸入 x(t1)對應輸出為 y(t1),輸入 x(t2)對應輸出為 y(t2),那么當輸入為 x(t1+t2)時,如果輸出為 y(t1)+y(t2),則稱為具有可加性。根據上面的兩個條件,所以判斷出 y=kx+b 的這個系統是非線性的系統,即使它是一條直線。

在絕緣檢測電路中可能會用到疊加定理,而疊加定理只適用于線性電路之中,所以我們要弄懂這個概念。

有源電路與無源電路

網上是這樣定義的:簡單粗暴來講,包含有電子管晶體管集成電路等就是有源電路,而不包含這些器件、只是由電阻、電容、電感等基礎元件組成的電路就屬于無源電路。

有源可以理解為需要電源才能工作,例如放大器、三極管、MOS 管等都需要電源供給才能正常發揮作用,它們組成的電路就是有源電路;我們經常聽到的有源濾波與無源濾波,就是指有源電路濾波與無源電路濾波;這兩種電路在 BMS 上都有出現。


總結:很多定律、定理都是有適用范圍的,弄不好就會造成類似用英文寫語文作文一樣,寫再好也沒用;以后會寫一篇介紹電路中的幾個重要定理,你就會發現本文的重要性;以上所有,僅供參考。

審核編輯 黃昊宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電路
    +關注

    關注

    173

    文章

    6076

    瀏覽量

    178412
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    TPS25924x eFuse:高效電路保護與電源管理解決方案

    各類應用提供了可靠的保護和管理功能。今天我們就來深入了解一下這款產品。 文件下載: tps25924.pdf 一、產品概述 TPS25924x系列eFuse是一個高度集成的電路保護和電源管理解決方案,采用小巧的封裝。它使用較少的
    的頭像 發表于 02-28 09:55 ?88次閱讀

    TPS2595xx eFuse:高效電路保護與電源管理解決方案

    TPS2595xx eFuse:高效電路保護與電源管理解決方案 在電子設計領域,電路保護和電源管理是至關重要的環節。今天,我們要深入探討德州儀器(TI)的TPS2595xx系列eFus
    的頭像 發表于 02-28 09:35 ?331次閱讀

    深入解析MAX14690:低功耗可穿戴設備的理想電源管理解決方案

    深入解析MAX14690:低功耗可穿戴設備的理想電源管理解決方案 在當今的電子設備市場中,可穿戴設備、健身監測器以及便攜式醫療設備等小型鋰離子系統對電源管理的要求越來越高。既要保證設備的長續航能力
    的頭像 發表于 02-06 09:30 ?369次閱讀

    如何理解MOSFET器件溝道電荷分配原則

    在模擬集成電路設計中,精確的MOSFET模型是確保電路性能預測準確性的基石。而溝道電荷分配原則,正是連接晶體管直流特性與交流特性的關鍵橋梁。如果簡單地認為所有電荷都均勻分配或不隨偏置變化,就會嚴重錯誤地估計電路的速度(fT)、延
    的頭像 發表于 11-19 15:34 ?6321次閱讀
    如何<b class='flag-5'>理解</b>MOSFET器件溝道電荷分配原則

    LED驅動電路設計

    內容提要本書以LED光源及其驅動技術為主線,全面系統地介紹了LED的特性、LED驅動電路及其相關技術,并結合實例介紹了各種LED驅動電路的詳細設計方法,加深讀者對LED驅動電源設計過程的理解
    發表于 07-18 15:26

    電子工程師自學資料及各種電路解析

    1、濾波電路(多種設計方案+原理圖)包含下面這幾個及其經典的資料相對會對大家詳細深入的了解濾波有很大的幫助:濾波電路及其設計、常見的濾波電路
    的頭像 發表于 05-20 08:07 ?975次閱讀
    電子工程師自學資料及各種<b class='flag-5'>電路</b>解析

    每周推薦!電子工程師自學資料及各種電路解析

    1、濾波電路(多種設計方案+原理圖) 包含下面這幾個及其經典的資料相對會對大家詳細深入的了解濾波有很大的幫助: 濾波電路及其設計 常見的濾波電路
    發表于 05-19 18:20

    概念模擬電子電路(全彩版)

    《新概念模擬電子電路》,五部合集。 純分享貼,有需要可以直接下載附件獲取完整資料! (如果內容有幫助可以關注、點贊、評論支持一下哦~)
    發表于 05-19 16:17

    濾波電路(多種設計方案+原理圖)

    包含下面這幾個及其經典的資料相對會對大家詳細深入的了解濾波有很大的幫助: *濾波電路及其設計 *常見的濾波電路 *電源濾波電路 純分享貼
    發表于 05-16 14:31

    Linux系統管理的核心概念

    在前一篇文章中,我們深入探討了Linux中的文件操作命令,如cp、mv、rm,以及文本處理命令grep、wc和管道符。本文將繼續深入Linux系統管理的核心概念,包括root用戶的角色、用戶和用戶組
    的頭像 發表于 05-15 17:05 ?666次閱讀

    【超級干貨】輕松弄懂開關電源TL431環路傳遞函數推導

    開關電源常用的TL431環路接法是使用2型補償器,本文將對這種補償環路的原理進行說明,并推導傳遞函數,加深理解的同時,給實際電路設計提供理論指導。 圖1 2型TL431環路接法一 圖2 2型TL431環路接法二 純分享
    發表于 04-28 16:57

    開關電源原理圖精講

    開關電源原理(希望能幫到同行的你更加深入的了解開關電源,溫故而知新!!) 純分享貼,有需要可以直接下載附件獲取完整資料! (如果內容有幫助可以關注、點贊、評論支持一下哦~)
    發表于 04-27 17:08

    全面解析新概念模擬電路(建議下載!)

    全文共五冊,近50萬字,一樣的風趣幽默,一樣的social化語言,深入淺出地將枯燥深奧的模電知識講得簡單易學。 《新概念模擬電路》內容包含了《晶體管》、《負反饋和運算放大器》、《運放電路
    發表于 04-16 13:37

    如何區別波特率、符號速率、傳碼率、數據速率、比特率、吞吐率、帶寬

    工作中我們經常碰到這幾個概念,由于這幾個概念意思很接近,給我們帶來很大的困惑,有時還把他們搞混,今天我們就來談談這幾個
    的頭像 發表于 04-08 15:56 ?2355次閱讀
    如何區別波特率、符號速率、傳碼率、數據速率、比特率、吞吐率、帶寬

    射頻基礎知識培訓(華為)—PPT版

    資料介紹 射頻子系統位于整個基站的最前端,是整個NodeB系統正常運行的關鍵環節之一。本膠片主要講述射頻基本概念和知識,以便大家更加深入理解NodeB系統。 學習完本課程,您將能夠:熟悉和掌握射頻
    發表于 03-22 16:30