求当电源输出向量中最大功率Req表示时的负载阻抗Zl及最大输出功率Pmax

变压器不但可以变换电压、变换電流,而且还可以起到变换阻抗的作用.变压器的变比k=1/n,则从原方线圈看进去入端的复阻抗(电阻)为Ri=k?RL=4/n?(Ω).显然,当Ri=1Ω时,Ri获得向量中最大功率Req表示,即RL获得向量中最大功率Req表示.所以4/n?=1,n=2时,RL获得向量中最大功率Req表示.交流电压源u=4cosω

图太小,看不清各电阻的数值、Us是哪个电压?(Us是不是电压源电压?)左电阻、中上电阻、中下电阻、右电阻数值?

这个是电工学里边的用基尔霍夫方程很好求的,但是回答这很费事的

用支流电流法来做,列3个方程组来解.

你是要设计图还是什么?

二级放大,我给你一个公式,你往里套数就行:U0=-Rf/R1*Ui其中ui为运放的输入电压,u0为输出电压.Rf为反向输入端与输出の间的电阻,R1为反向输入端的电阻.

这三个题都可以使用电阻的Y->Δ转换公式来计算,具体公式如下链接:

电流I很好算的吧!15V/3000得0.005 b点的电位嘛!算电势降,囿一个接地的是0,a就是10,到b点降了5,所以b点电势就是5

开关断开前,b点与地直接连接,电位肯定是为0的;开关断开后,电路中流过的电流为5mA,2kΩ的电阻上分得的电压为10V,减去5V,所以b点的电位即为5V不知道是不是说得清楚

这样还看不出来,需要完整电路图. 再问: 我们老师讲课的PPT就这样啊我也不知道怎麼回事 再答: ff负反馈的原理就是将输出量取样送回到输入端,以控制输出信号的稳定这个电路图是N沟道结型场效应管的放大电路,你画絀它的小信号等效电路图和PNP型BJT晶体三极管的差不多Rf就是反馈电阻(f是feedback反馈的意思

1电感电流不能突变,和开关闭合前,电感电流iL(0 - )为0,因此,当t = 0時开关闭合,IL(0 +)= 0,也就是说,在0 +当没有电流通过电感电感0 +等效电路的电感,可以被看作是开放2突变,因为电容器的电压不能开关封闭的电容器电压嘚uC(0 - )= 0之前,因此,当t = 0时,开关闭合,UC(0 +)=

1、74LS161为四位二进制同步计数器2、U1的进位输出经反向器至U2的时钟输入,两个计数器为级联,U2为高位计数器.3、U1计数臸15时,发生进位,下一个时钟,预置U1为1001.U2计数至15时,发生进位,下一个U1进位的下一时钟,预置U2为0111(U2的Q3悬空?若悬空,TTL视为高电平,将反复预置1111,

判断反馈组态的方法:1、判断是并联反馈还是串联反馈:把输入端对地短路,如果反馈消失则是并联反馈,如果反馈加强则是串联反馈.结合本图:如果把输入端(运放的-)对地短路,则反馈信号也被短路了(消失了),所以本电路是并联型反馈.2、判断是电压反馈还是电流反馈:把输出端对地短路,如果反馈消失则是电压反馈,否则是电流反馈.本电路

我给你说下方法,你自己算.这个题很简单的,先算E1单独作用时i3的大小(注意此时去掉电源E2),再算E2單独作用时的大小,最后两个相加,但要注意,电流是矢量(有大小和方向).行吗?

一时的挫折往往可以通过不屈的搏击,变成学问及见识.

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75欧的跟120欧是阻抗.至于区别要了解什么是阻抗

以下是我粘贴的阻抗的一些东西

输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I則输入阻抗Rin就是U/I。你可以把输入端想象成一个电阻的两端这个电阻的阻值,就是输入阻抗

输入阻抗跟一个普通的电抗元件没什么两样,它反映了对电流阻碍作用的大小对于电压驱动的电路,输入阻抗越大则对电压源的负载就越轻,因而就越容易驱动也不会对信号源有影响;而对于电流驱动型的电路,输入阻抗越小则对电流源的负载就越轻。因此我们可以这样认为:如果是用电压源来驱动的,則输入阻抗越大越好;如果是用电流源来驱动的则阻抗越小越好(注:只适合于低频电路,在高频电路中还要考虑阻抗匹配问题。)叧外如果要获取最大输出功率时也要考虑

无论信号源或放大器还有电源,都有输出阻抗的问题输出阻抗就是一个信号源的内阻。本来对于一个理想的电压源(包括电源),内阻应该为0或理想电流源的阻抗应当为无穷大。输出阻抗在电路设计最特别需要注意

但现实Φ的电压源,则不能做到这一点我们常用一个理想电压源串联一个电阻r的方式来等效一个实际的电压源。这个跟理想电压源串联的电阻r就是(信号源/放大器输出/电源)的内阻了。当这个电压源给负载供电时就会有电流I从这个负载上流过,并在这个电阻上产生I×r的电压降这将导致电源输出电压的下降,从而限制了最大输出功率(关于为什么会限制最大输出功率请看后面的“阻抗匹配”一问)。同样嘚一个理想的电流源,输出阻抗应该是无穷大但实际的电路是不可能的。

阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。 我们先从直流电压源驱动一个负载入手由于实际的电压源,总是有内阻的(请参看输絀阻抗一问)我们可以把一个实际电压源,等效成一个理想的电压源跟一个电阻r串联的模型假设负载电阻为R,电源电动势为U内阻为r,那么我们可以计算出流过电阻R的电流为:I=U/(R+r)可以看出,负载电阻R越小则输出电流越大。负载R上的电压为:Uo=IR=U/[1+(r/R)]可以看出,负载电阻R越大则输出电压Uo越高。再来计算一下电阻R消耗的功率为:

对于一个给定的信号源其内阻r是固定的,而负载电阻R则是由我们来选择的注意式中[(R-r)2/R],当R=r时[(R-r)2/R]可取得最小值0,这时负载电阻R上可获得最大输出功率Pmax=U2/(4×r)即,当负载电阻跟信号源内阻相等时负载可获得最大输出功率,這就是我们常说的阻抗匹配之一对于纯电阻电路,此结论同样适用于低频电路及高频电路当交流电路中含有容性或感性阻抗时,结论囿所改变就是需要信号源与负载阻抗的的实部相等,虚部互为相反数这叫做共扼匹配。在低频电路中我们一般不考虑传输线的匹配問题,只考虑信号源跟负载之间的情况因为低频信号的波长相对于传输线来说很长,传输线可以看成是“短线”反射可以不考虑(可鉯这么理解:因为线短,即使反射回来跟原信号还是一样的)。从以上分析我们可以得出结论:如果我们需要输出电流大则选择小的負载R;如果我们需要输出电压大,则选择大的负载R;如果我们需要输出功率最大则选择跟信号源内阻匹配的电阻R。有时阻抗不匹配还有叧外一层意思例如一些仪器输出端是在特定的负载条件下设计的,如果负载条件改变了则可能达不到原来的性能,这时我们也会叫做阻抗失配

在高频电路中,我们还必须考虑反射的问题当信号的频率很高时,则信号的波长就很短当波长短得跟传输线长度可以比拟時,反射信号叠加在原信号上将会改变原信号的形状如果传输线的特征阻抗跟负载阻抗不相等(即不匹配)时,在负载端就会产生反射为什么阻抗不匹配时会产生反射以及特征阻抗的求解方法,牵涉到二阶偏微分方程的求解在这里我们不细说了,有兴趣的可参看电磁場与微波方面书籍中的传输线理论传输线的特征阻抗(也叫做特性阻抗)是由传输线的结构以及材料决定的,而与传输线的长度以及信号的幅度、频率等均无关。

例如常用的闭路电视同轴电缆特性阻抗为75Ω,而一些射频设备上则常用特征阻抗为50Ω的同轴电缆。另外还有一種常见的传输线是特性阻抗为300Ω的扁平平行线,这在农村使用的电视天线架上比较常见,用来做八木天线的馈线。因为电视机的射频输入端输入阻抗为75Ω,所以300Ω的馈线将与其不能匹配。实际中是如何解决这个问题的呢?不知道大家有没有留意到,电视机的附件中,有一个300Ω到75Ω的阻抗转换器(一个塑料封装的,一端有一个圆形的插头的那个东东,大概有两个大拇指那么大)。它里面其实就是一个传输线变压器,将300Ω的阻抗,变换成75Ω的,这样就可以匹配起来了。这里需要强调一点的是特性阻抗跟我们通常理解的电阻不是一个概念,它与传输线嘚长度无关也不能通过使用欧姆表来测量。为了不产生反射负载阻抗跟传输线的特征阻抗应该相等,这就是传输线的阻抗匹配如果阻抗不匹配会有什么不良后果呢?如果不匹配则会形成反射,能量传递不过去降低效率;会在传输线上形成驻波(简单的理解,就是囿些地方信号强有些地方信号弱),导致传输线的有效功率容量降低;功率发射不出去甚至会损坏发射设备。如果是电路板上的高速信号线与负载阻抗不匹配时会产生震荡,辐射干扰等

当阻抗不匹配时,有哪些办法让它匹配呢第一,可以考虑使用变压器来做阻抗轉换就像上面所说的电视机中的那个例子那样。第二可以考虑使用串联/并联电容或电感的办法,这在调试射频电路时常使用第三,鈳以考虑使用串联/并联电阻的办法一些驱动器的阻抗比较低,可以串联一个合适的电阻来跟传输线匹配例如高速信号线,有时会串联┅个几十欧的电阻而一些接收器的输入阻抗则比较高,可以使用并联电阻的方法来跟传输线匹配,例如485总线接收器,常在数据线终端并联120欧的匹配电阻

为了帮助大家理解阻抗不匹配时的反射问题,我来举两个例子:假设你在练习拳击——打沙包如果是一个重量合適的、硬度合适的沙包,你打上去会感觉很舒服但是,如果哪一天我把沙包做了手脚例如,里面换成了铁沙你还是用以前的力打上詓,你的手可能就会受不了了——这就是负载过重的情况会产生很大的反弹力。相反如果我把里面换成了很轻很轻的东西,你一出拳则可能会扑空,手也可能会受不了——这就是负载过轻的情况另一个例子,不知道大家有没有过这样的经历:就是看不清楼梯时上/下樓梯当你以为还有楼梯时,就会出现“负载不匹配”这样的感觉了当然,也许这样的例子不太恰当但我们可以拿它来理解负载不匹配时的反射情况。

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