电磁电子理论(三星上课)
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(b)所示。(1)写出uab ucb 的表达式;(2)求
uab 与ubc 的相位差。
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1)写出uab ucb 的表达式;(2)求 uab 与ubc 的相位差。
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二.半导体二极管
1.基本结构 :一个PN结,接出相应的电极引线,再加上
管壳密封就是只半导体二极管。 2.分类: 1).点接触型二极管:(一般为锗管)是由一根很细的 金属丝和N型锗片的表面接触,正方向通以大的瞬
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3.基本结构:
三极管由2个PN结和3个电极构成。
4分类:平面型和合金型两类
1).硅管主要是平面型,锗管主要是合金型.
5.分区:
发射区、基区、集电区等三个区域,三个区的引出线分 别称为发射极、基极、集电极,并分别用E,B,C表示。 发射区与基区间的PN结称为发射结,基区与集电区间的 PN结称为集电结。
2).不同的相位对应不同的瞬时值.
3).初相θ和相位(at+θ)用弦度作单位,工程上常用度
作单位。
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4).在正弦交流电路中,经常遇到同频率的正弦量,它们 只在幅值及初上有所区别。图3所示的两个正弦电压, 其频率相同,幅值、初相不同,分别表示为:
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5).相位差 :两个同频率的正弦量相位角之差称相位差 . 表示 : φ=(wt+θ1 ) -(wt+θ2)=θ1-θ2 6).在图4中,同频率正弦电流і1和 i2具有相同的初相位, 即相位差φ=00,则і1 i2 称为同相;而同频率正弦电 流і1和i3 相位差φ=1800,则称它们反相。 7).[例2—1]用示波器测得图5(a)电的各电压如图5
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一.量测系统误差的分析
电磁电子理论
主讲:袁强新
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正弦交流电的特点
1.它的电压或电流随时间按正弦规律变化.
2.容易产生,并且可以利用变压器改变电压,便于输 送和应用. 3.同频率的正弦量之和或差仍为同一频率的正弦 量.
Hale Waihona Puke 4.正弦交流电变化较平滑,不会引起电压破坏电气
设备的绝缘.
字母表示,如i u分别表示电流、电压的瞬时 值。 2).幅值或最大值:瞬时值中最大的值称为幅值或最大值 4/15 .
3)幅值表示方法:用带下标m表示,如Im 、Um 分别表示 电流、电压的幅值。
4).正弦电压瞬时值 (三角函数 ):
u(t)=Umsin(ωt+θ) 5).热量公式:
∫ i 2Rdt=I2RT
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4).角频率ω :正弦量的变化快慢还可以用角频率ω表 示。 正弦量在一个周期内变化的电角度为2π 弧度. 5). 公式:ω=2π/T=2πf.它的单位为弧度/秒(rad/s) 6).我国电力标准频率为50Hz,它的周期和角频率分别
为0.02s 和314rad/s。
2.幅值和有效值
1).瞬时值 :正弦量在任一瞬间的值称为瞬时值,用小写
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一.正弦量三要素
1.频率(周期)
1).周期:正弦量的每个值在经过相等的正弦电压、电流 正方向时间后重复出现,那么再次重复出现所需的最
短时间性间隔就称为周期.
2).周期:用T表示,单位为秒(s) 3).频率:每秒钟内重复出现的次数称为频率,用f表示, 单位为赫兹(Hz),简称赫。 f=1/T
T 0
6).交流电流I的有效值 : I= Im
2
7).正弦电压有效值为:
Um U= 2
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3.初相位
1).初相位 :正弦电压表达式u (t)=Um sin(at+θ)可以看
出,反映正弦量的初始值(t=0时)为
u(0)=Usinθ这里,θ反映了正弦电压初使值的 大小,称为初相位,简称初相,而(at+θ)称 为相位角或相位。
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6.示图:
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THANK YOU ALL!
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1.半导体三极管
又称晶体管,是一种最重要的半导体器 件.半导 体三极管(简称三极管) 2.用途:模拟电子技术还是数字电子技术中都有广泛应用。
例如广播电台发射出来的极其微弱的无线电信号,通
过天线接收系统,进入收音机中,经过收音机内的放大 电路放大并驱动扬声器工作。半导体收音机中的放大电 路正是以三极管为放大元件的。
时电流,使触须半导体牢固地熔接而构成PN结。
A).特点:PN结面积很小,只能通过较小电流和承 受较低的反向电压,但高频特性好,因此点接 触型二极管主要用于高频和小功率,工作以及 用作数字电路中的开关元件。
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示图:
1).面接触型二极管:面接触型二极管的PN结采用合金法 或扩散法制造 2)特点:由于PN结的面积较大,能通过较大电流,但工 作频率低,故面接触型二极管主要用作整流元件。