电源如何切电流源:电源切换原理图

vip1年前 (2024-08-18)盆景16

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如何把电压源转化成电流源?

方法:.电压源变换成等效的电流源:已知:Us、Rs,求:Is、Rs。令R=Rs ;Is=Us/Rs即可求得等效的电流源。 注意:I的流向要和U,内部电流流向相一致。电流源变换成等效的电压源:已知:Is、Rs,求:Us 、Rs。令R=RsUs=IsRs即可求得等效的电压源。

电压源变换成等效的电流源:已知:Us、Rs,求:Is、Rs。令R=Rs ;Is=Us/Rs即可求得等效的电流源。 注意:I的流向要和U,内部电流流向相一致。电流源变换成等效的电压源:已知:Is、Rs,求:Us 、Rs。令R=RsUs=IsRs即可求得等效的电压源。 注意:Us的内部电流流向要和Is的流向相一致。

电压源可以等效转换为一个理想的电流源 I S 和一个电阻 R S 的并联,电流源可以等效转换为一个理想电压源 U S 和一个电阻 R S 的串联。即转换公式: U S =R S *I S。需要注意的是,转换前后 U S 与 I s 的方向, I s 应该从电压源的正极流出。

两者之间无法进行转化,因为电压源和电流源是两种不同效用的装置。电压源即理想电压源,是从实际电源抽象出来的一种模型,在其两端总能保持一定的电压而不论流过的电流为多少。电压源具有两个基本的性质:第一,它的端电压定值U或是一定的时间函数U(t)与流过的电流无关。

电流源的等效变换条件:当电路中的元件只有电流源和电阻时,可以使用欧姆定律进行等效变换。因此,可以将电流源与目标电阻串联起来,以实现电流源与电压源的等效变换。如果电路中存在其他元件,可以将电流源与其他元件并联,并根据基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律来推导等效电压源。

理想电源可否变为理想电流源或理想电压源呢?

1、就问题本身而言,理想电压源和理想电流源是没法进行变换的。因为理想的电压源本身没有内阻,也就是内阻r=0;变换为电流源时,等效的电流源Is=E/r=∞,这在实际中是不可能的。同样,理想电流源并联的内阻r=∞,那么等效变换为电压源时,E=Is×r=∞,现实中也是不存在的。

2、不能。理想电压源与理想电流源之间不可以进行等效变换。实际电源可以模拟为理想电压源与内阻串联的形式,也可以模拟为理想电流源与内阻并联的形式。这两种形式之间可以等效变换。理想电源:是从实际电源原件中抽象出来的。

3、就问题本身而言,理想电压源和理想电流源是没法进行变换的。因为理想的电压源本身没有内阻,也就是内阻r=0,变换为电流源时,等效的电流源Is=E/r=∞,这在实际中是不可能的。同样,理想电流源并联的内阻r=∞,那么等效变换为电压源时,E=Is×r=∞,现实中也是不存在的。

MOSFET电源的常用镜像电流源,T3的ds连起来有什么作用

这个T3是用来产生一个恒定的电流,当电源电压在变化的时候,T3的VGS不变,工作在饱和区,所以它的漏源电流不变。

T3管属于NMOS管的,所以需要正向偏压Ugs0,另外,Uds0,所以则T3处于临界导通状态,则T1,T2管的偏压同样是正向偏压Ugs0,另外,Uds0,所以,三个管子都是导通的。而且T1,T2管子参数完全对称的,所以Ids1=Ids2,所以,这是镜像电流源。

初学模拟电路,请教个问题:为什么要把电源分成电流源和电压源,用一个...

在电路中因为电源的特性不同,作用不同,把电源表达成电压源或电流源,只是有利于分析电路,简化电路,突出主要矛盾,便于解题而已。

电压源(输出电压恒定),相当于手机电池(或外接电源),手机没电池(或电源)是肯定不能用地。电流源(输出电流恒定),相当于手机电池的充电电路(一般充电电流是恒定的),手机没充电电路是不能充电地。上面两个源,缺一不可!课本上的东西就是枯燥,而道理却很简单,希望能理解。

电流源可以理解成一个理想电源(没有内阻)与一个电阻(此电阻无穷大,相对于外接负载)并联。电流源的内阻相对负载阻抗很大,负载阻抗波动不会改变电流大小。在电流源回路中串联电阻无意义,因为它不会改变负载的电流,也不会改变负载上的电压。在原理图上这类电阻应简化掉。

当作理想电流源和理想电压源,因为符号代表的就是理想电压电流源,若有内阻会画出。电压源内阻串联,电流源内阻并联。

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