选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
在电路中,受控源与独立源本质的区别在于受控源不是激励,它只是反映电路中某处的电压或电流控制另一处的电压或电流的关系。
独立电源是电路的输入或激励,它为电路提供按给定时间函数变化的电压和电流,从而在电路中产生电压和电流。
受控源则描述电路中两条支路电压和电流间的一种约束关系,它的存在可以改变电路中的电压和电流,使电路特性发生变化。
在电子电路中广泛使用各种晶体管、运算放大器等多端器件。这些多端器件的某些端钮的电压或电流受到另一些端钮电压或电流的控制。受控源可用来模拟多端器件各电压、电流间的这种耦合关系。
根据控制支路的控制量的不同,受控源分为四种,电压控制电压源(VCVS,即是英文Voltage Controlled Voltage Source的缩写,下同。)电流控制电压源(CCVS),电压控制电流源(VCCS),电流控制电流源(CCCS),他们在电路中的符号如图1所示为了与独立源相区别,受控源采用了菱形符号表示,图1中控制支路为开路或短路,分别对应于受控源的控制量是电压或电流。
受控源的功率(如采用关联方向):
P =U1I1 U2I2=U2I2 (如图1所示)
受控电流源只是参数受激励源控制,当激励源不变时,受控源具有电流源的性质:输出电流不变、电流方向不变、内阻无穷大 。如三极管工作在线性区时( Uce 在一定范围内变化),I...
1.受控源的电路符号及特性与独立源有相似之处,即受控电压源具有电压源的特性,受控电流源具有电流源的特性;但它们又有本质的区别,受控源的电流或电压由控制支路的电流或电压控制,一旦控制量为零,受控量也为零...
有源是读写器和标签双方都有电源,读写距离远;无源是只有读写器有电源,标签无电源,由于标签需要从读写器的射频场取电,因此读写距离较近。
电压或电流受电路中其它部分的电压或电流控制的电压源或电流源,称为受控源。
受控源是一种四端元件,它含有两条支路,一条是控制支路,另一条是受控支路。受控支路为一个电压源或为一个电流源,它的输出电压或输出电流(称为受控量),受另外一条支路的电压或电流(称为控制量)的控制,该电压源,电流源分别称为受控电压源和受控电流源,统称为受控源。
单电源和双电源的区别
整流后,只有 +电或 -电单独供给的电源,就是单电源。例如: 如果同时用±电一齐供给的电源就是双电源。例如: 运放作为模拟电路的主要器件之一,在供电方式上有单电源和双电源两种,而选择何种供 电方式, 是初学者的困惑之处, 本人也因此做了详细的实验, 在此对这个问题作一些总结。 首先,运放分为单电源运放和双电源运放,在运放的 datasheet 上,如果电源电压 写的是(+ 3V- +30V ) /(±1.5V-± 15V )如 LM324 ,则这个运放就是单电源运放,既 能够单电源供电,也能够双电源供电;如果电源电压是( ±1.5V-± 15V )如 LM741 ,则 这个运放就是双电源运放,仅能采用双电源供电。 但是,在实际应用中,这两种运放都能采用单电源、双电源的供电模式。具体使用 方式如下: 1:在放大直流信号时,如果采用双电源运放,则最好选择正负双电源供电,否则输 入信号幅度较小时
UPS电源和EPS电源的区别
探讨了UPS和EPS的工作原理、性能、特点及适用场合,对UPS和EPS的技术指标进行了比较。
在电路分析中,为了描述一些元器件的实际工作性能,电路模型中常常等效出另外一种电源——受控源。
受控源与独立电源相比,在某些方面具有相同的特性,在另一些方面又有自身的特性。受控源向外电路提供的电压或电流是受其他支路的电压或电流控制的。
因此,受控源有两对端钮:一对为输出电压或电流的端钮,称为输出端钮;另一对为控制端钮,输入控制量,称为输入端钮。因此,受控源是四端元件。
受控电压源是受控源的一种,分为电流控制电压源(CCVS)和电压控制电压源(VCVS)。 受控源是一种四端元件,它含有两条支路,一条是控制支路,另一条是受控支路。
根据受控源是电压源还是电流源,控制量是电流还是电压,可分为四种不同的类型,即电压控制电压源(Voltage Controlled Voltage Source,VCVS)、电流控制电压源(Current Controlled Voltage Source,CCVS)、电压控制电流源(Voltage Controlled Current Source,VCCS)和电流控制电流源(Current Controlled Current Source,CCCS)。
受控源的受控量与控制量之比称为受控源的参数,又称为控制系数。μ、r、g、β分别为四种受控源的参数。其中,μ和β是量纲一的系数,μ称为电压放大系数,β称为电流放大系数;r称为转移电阻,其单位为欧姆(Ω);g称为转移电导,单位为西门子(S)。当它们为常数时,受控源是线性的。
对于简单的受控源,如一条支路的电压或电流受到另外一条支路的电压或电流控制的情况,这样的受控源是由两条支路组成的一种理想化电路原件。
受控源的第一条支路的控制支路,呈开路或者短路状态;第二条支路是受控支路,它是一个电压源或电流源,起电压或电流的量值受到第一条支路的电压或电流的控制。
已知独立源作为电路输入,表示了外界对电路的作用,即独立源在电路中起着“激励”作用,由于它的存在才能在电路中引起电流、电压和功率。而受控电源表示某处电压或电流控制另一处电压或电流的能力,并不起“激励”作用。由受控源模型可知,受控源为有源双口网络,从受控角度说,受控源是一种具有揭合性质的元件。其电压或电流和另一个元件的电压或电流有函数关系,完全不同于无源元件。后者的电压和它自身的电流有函数关系。当然,重要的是受控源既为电源,它也和独立源一样具有源的根本属性,即在一定条件下能向电路提供能量。不过受控源洪出能量的多少必需受控制量的支配,受控源不能单独存在并输出能量。具体说,若控制电压U=0,电压控制电压源其所在处应短路;电压控制电流源其所在处应开路。若控制电流I=0,电流控制电压源其所在处应短路,电流控制电流源其所在处应开路。进一步分析,受控源可看作一种具有电阻性质的元件处理,即能用一个等效电阻来代替它。由于电阻消耗能量,而受控源可以提供能量,所以此时其应为负值电阻 。
1.受控电压源的端电压或受控电流源的输出电流只随其控制量的变化而变化,若控制量不变,受控电压源的端电压或受控电流源的输出电流将不会随外电路变化而变化。即受控源在控制量不变的情况下,其特性与独立源相同。
2.对于独立源推导得出的结论,基本也适用于受控源。
3.在对含受控源电路的分析过程中,受控源的控制量所在支路必须保留,不允许有任何改变。