OMEG,时隔5年又来看电路基础,虽然期末得分好像不高但是当初学的好像还行哈,学习的过程还能想起一些当初的知识,学起来挺快的哦,这篇博文主要是复习基础知识,知道原理,而非计算,主要是方便后面看电路图。所以不用练习计算,但是能看懂图,知道原理就好哈,当然,要考试的童鞋是要多多练习计算的哈。
1.电路基本概念
节点:两条及两条以上支路交点。
支路:除导线外网络中单个元件。
回路:网络中任一闭合路径
回路里面有独立回路,网孔分析法实际上就是针对独立回路而言的。
电导:主要用于并联电路各个电阻的电流分析,某个电阻的电感值就是电阻的导数。

2.电路分析方法

2.1.电路理论基本三大定律:
(1)欧姆定律
(2)KCL,基尔霍夫电流
(3)KVL,基尔霍夫电压
2.2电路分析方法
所谓电路分析方法,实际上就是求某点电压/电流啥的。
(1)节点分析法(又称,节点电压法)
基于KCL,实际上也就是选取参考节点U,然后对其他非参考节点结合欧姆定律列出电流方程。
(2)网孔分析法
基于KVL,实际上就是对各个独立回路(网孔)设定i,然后结合欧姆定律根据KVL列出回路电压方程。
注:解方程组,就可以求得目标值,而当有超节点(含独立电压源)、超网孔(含有独立电流源)时候,会同时使用KCL/KVL,节点分析法其实更通用,适用于计算机编程计算。
2.3配套电路定理
这些电路定理主要作用就是简化电路分析,当然以下定理主要针对线性电路而言。
(1)线性性质、叠加性质(激励叠加得最终)
(2)电源变换
(3)戴维南定理、诺顿等效定理
这两个定理,都适用于负载频繁变化时方便快速计算时候使用。
戴维南,即线性两端电路可以用一个串联的电压源和电阻构成,其中电压为端口开路电压,电阻为独立电源关闭时端口等效电阻。
诺顿,即线性电路两端电路可以用一个并联的电流源和电阻构成,其中电流为端口短路时电流,电阻为独立电源关闭时端口等效电阻。
另附:感觉实际上求等效电阻的时候就是把独立电流源支路去掉,把独立电压源支路变为导线。


(4)最大功率传输定理
即当负载电阻和从负载端看进去的等效电阻一样大时,负载的功率最大。

3.放大器

这里就不关注放大器内部构造了,只需知道其应用就行,放大器通过接入电阻、电容、电压源(必备)等元件就能完成加减乘除积分微积分等运算。
1.理想放大器特性
1.两输入端电压差为0,输入端电流也为0.
2.理想放大器是一个输入电阻无穷大,输出电阻为0,开环增益无穷大的放大器元件。
2.常用放大器
个人发现,以加法器和减法器(差分放大器)为例,其实际工作时,实际上也满足叠加定理,如加法器可以看做几个反向放大器累积,减法器可以看做正相放大器和反相放大器作用叠加。


前面讲了同相/反相放大器、加法器和减法器(差分放大器),而积分器和微分器(差分器)则离不开电容、电感等元件。

3.电容及电感
(1)两者都有储存能量的特性,都可以在电路中短时间产生较大电流、电压。
summary

a.电感串并联后电感值变化规律,遵守电阻串并联规律,而电容
与之相反。
b.对于直流(电压不变)电路,因为通过电容电流为0,所以电
容相当于开路,而因为通过电感电压为0,所以电感相当于导线
(短路)。也就是说,对于稳态直流电路,电容开路而电感短路。
c.通过电容上电压不可以突变,(因为能量的释放和存储都要时
间),但是电流可以。
d.通过电感上电流不可瞬时变化,但是电感上电压可以。
e.电容可以用来阻碍阶跃电压产生,而电感则可以阻碍突变电流
产生。

即Q=CU,然后电压变化引起电流的变化。
而电感上电压与其电流变化频率成正比。
积分器


微分器(差分器)


ps:除了各种加、差分放大、差分、积分器的结构,其余其实把它当做工具书知识也无妨的。

因为这里已经开始不美观了,同时考虑到后面可能更偏实际应用了,前文主要做铺垫,后文新开一篇吧,见硬件-----电路基础(下)。

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