电路实验受控源的特性精品PPT课件
学时含受控源电路分析和习题PPT课件
独立电源
Is,iS
伏安特性、开路与短路、 功率
1
复习:
电路等效的概念
B
A
C
电阻电路的等效 串联、并联、混联、 与Y型
A
2
复习:
实际电流源于实际电压源的等效
i
+ uS _
Ri
+
iS
u
isusRi , Gi 1Ri
_
恒压源和恒流源不能进行等效变换
注意转换前后 us 与 is 的方向
i + Gi u _
28
题3
a
a
10
6A
等效
R
+
+
R= __1__0 ___ , Us= __6_6_V___
_6V 2A
_ Us
b
b
a 10
60V
a 10
6V
66V
29
b
b
题4
2V
2V
1 2A
4A
2A -
2
4V
+
Pis = _4_W____ , Pus = __-1_6_W__
题5
a
a
R R
电阻网络化简 b R
34
(2) 求 Rab .
4
4
2 0.6
6
简单串并联 长线、节点
4
2 4 6
0.6
a ab
R a b0 .6 [6 /2 / (4 /4 /) ]3 Ω
b
35
(3) 求 Rab .
a
2
2
1
2
4
b 4
电桥平衡
2
4
《电路基础》受控源VCCS、VCVS、CCVS、CCCS的特性曲线实验
《电路基础》受控源VCCS 、VCVS 、CCVS 、CCCS 的特性曲线实验一. 实验目的1. 加深对受控源的理解2. 熟悉由运算放大器组成受控源电路的分析方法,了解运算放大器的应用。
3. 掌握受控源特性的测量方法二. 实验原理与说明1. 受控源是双口元件,一个为控制端口,另一个为受控端口。
受控端口的电流或电压受到控制端口的电流或电压的控制。
根据控制变量与受控变量的不同组合,受控源可分为四类:i c=0 i c=0+ u c u c - - (a) VCVS (b) VCCS u c=0 u c=0 c c -(c) CCVS (d) CCCS图9-1 受控源(1) 电压控制电压源(VCVS ),如图7-1(a )所示,其特性为:0=c i(2) 电压控制电流源(VCCS ),如图7-1(b )所示,其特性为: c m s u g i ⋅=cs u u ⋅=α0=c i(3) 电流控制电压源(CCVS ),如图7-1(c )所示,其特性为:c s i u ⋅=γ0=c u(4) 电流控制电流源(CCCS ),如图7-1(d )所示,其特性为: c s i i ⋅=β0=c u2. 运算放大器与电阻元件组成不同的电路,可以实现上述四种类型的受控源。
各电路特性分析如下。
(1) 电压控制电压源(VCVS ):运算放大器电路如图7-2所示。
由运算放大器输入端“虚短”特性可知:1u u u ==-+212R u i R =由运算放大器的“虚断”特性,可知: 21R Ri i =21221R i R i u R R ⋅+⋅=()2121R R R u +=11211u u R R ⋅=⋅⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=α式(7-1)++u 1 i R1 u 1 R Lu 2R 1 −i R2 u 2 i RR 2 R − − −图7-2 电压控制电压源(VCVS ) 图7-3 电压控制电流源(VCCS )即运算放大器的输出电压2u 受输入电压1u 控制。
实验三 受控源特性的研究
实验三受控源特性的研究一、实验目的1.熟悉四种受控源的基本特性。
2.掌握受控源转移参数的测试方法。
二、实验原理受控源也是一种电源;它对外可提供电压或电流,但它与独立源不同:受控电压源的电压受其它支路的电流或电压的控制;受控电流源电流受其他支路的电流或电压控制,故受控源又称为非独立电源。
当受控源的电压和电流(称为受控量)与控制支路的电压或电流(称为控制量)成正比例变化时,受控源是线性的。
根据受控量与控制量的性质,受控源可分为四类种(如图3—1所示为四种共地受控源):图3—11.电流控制电流源CCCS;2.电压控制电流源VCCS;3.电压控制电压源VCVS;4.电流控制电压源CCVS。
受控源是从电子器件(电子管、晶体管、场效应管和运算放大器等)中抽象出来的一种模型,用来表征电子器件的电特性。
.由于电子器件的出现和广泛使用在现代电路理论中,受控源已经和电阻、电容、电感等元件一样,成为电路的基本元件。
受控源对外提供的能量,既非取自控制量又非受控源内部产生的,而是由电子器件所需的直流电源供给。
所以受控源实际上是一种能量转换装置,它能够将直流电能转换成与控制量性质相同的电能。
图3—1所示的四种理想受控源中,控制支路中只有一个独立变量(电压或电流),另一个变量为零。
换言之,从受控源的入口看,或者是短路(输入电阻Ri=0及输入电压Ui=0),或者是开路(输入电导G=0 及输入电流I=0)。
从受控源的出口看,或是一理想电流源或者是一理想电压源。
受控源的受控量与控制量之比称为转移函数。
四种受控源的转移函数分别用α、g m、µ、和r m表示。
它们的定义如下:1.CCCS:α=i2/i1转移电流比(电流增益)。
2.VCCS:g m=i2/u1转移电导。
3.VCVS:µ =u2/u1转移电压比(电压增益)。
4.CCVS:r m=u2/i1转移电阻。
受控源在线性条件下,有关线性定常双口网络的各种方程及其等效电路同样适用于含受控源的有源网络。
实验四 受控源特性的测量
实验报告要求
1.完成实验预习1-2页。 2.实验记录:列表记录各实验数据。
3.数据分析处理:计算受控源控制系数μ、g、r和a,用坐 标纸绘制受控源特性曲线。
4. 实验总结:回答思考题,实验结论、心得体会及建议。
16
测量U2和IL ,并绘出U2=f (U1) 曲线。
R1=1 k R2=2 k U1=2 V RL/Ω 100 500 1K 2K 3K ∞ U2/V IL/mA
7
2.VCCS特性测试
①转移特性:已知U1,测出I2值,并绘制I2=f (U1)曲线。(g=I2/U1 =1/ R1)
②负载特性:保持U1=2V,已知R1,测出I2及UL,绘制I2=f (RL)曲线。
②负载特性:保持I1=0.2 mA,测I2 和UL。绘负载特性I2=f(RL)曲线。
+-
R1=1k R2=2k RL=2kΩ
+
I1/ mA 0 0.1 0.2 0.25 0.3 0.4
I2/mA
a
RL/Ω I2/mA UL/V
R1=1k R2=2k I1=0.2 mA 100 500 1k 3k 5k
3
VCVS ,U2=µU1
I1
+
+
rI1 U2
-
-
CCVS,U2=rI1
VCCS , I2=gU1
I2
I1
aI 1
RL
CCCS,I2= αI1
4
有缘学习更多+谓ygd3076考证资料或关注桃报:奉献教育(店铺)
3.本实验采用集成运算放大器741和电阻构成受控源电路。
5
三、实验内容
1.电压控制电压源 VCVS特性测试
R1=1 k , RL=2 k
实验五 受控源
实验五受控源VCVS、VCCS、CCVS、CCCS的实验研究一、实验目的1、了解用运算放大器组成四种类型受控源的线路原理。
2、测试受控源转移特性及负载特性。
二、原理说明1、电源有独立电源(如电池、发电机等)与非独立电源(或称为受控源)之分。
受控源与独立源的不同点是:独立源向外电路提供的电压或电流是某一固定的数值或是时间的某一函数,它不随电路其余部分的状态而变。
而受控源向外电路提供的电压或电流则是受电路中另一支路的电压或电流所控制的一种电源。
受控源又与无源元件不同,无源元件两端的电压和它自身的电流有一定的函数关系,而受控源的输出电压或电流则和另一支路(或元件)的电流或电压有某种函数关系。
图5-12、独立源与无源元件是二端器件,受控源则是四端器件,或称为双口元件。
它有一对输入端(U1、I1)和一对输出端(U2、I2)。
输入端可以控制输出端电压或电流的大小。
施加于输入端的控制量可以是电压或电流,因而有两种受控电压源(即电压控制电压源VCVS和电流控制电压源CCVS)和两种受控电流源(即电压控制电流源VCCS和电流控制电流源CCCS)。
它们的示意图见图5-1。
4、受控源的控制端与受控端的关系式称为转移函数。
四种受控源的转移函数参量的定义如下:(1) 压控电压源(VCVS):U2=f(U1),μ=U2/U1称为转移电压比(或电压增益)。
(2) 压控电流源(VCCS):I2=f(U1),g=I2/U1称为转移电导。
(3) 流控电压源(CCVS):U2=f(I1),r=U2/I1称为转移电阻。
(4) 流控电流源(CCCS):I2=f(I1),β=I2/I1称为转移电流比(或电流增益)。
5. 用运放构成四种类型基本受控源的线路原理分析(1)压控电压源(VCVS )如图5—2所示。
图5—2由于运放的虚短路特性,有:1u u u ==-+ 2122R u R u i ==- 又因运放的输入电阻为∞ 有21i i = 因此 121212*********)1()()(u R R R R R u R R i R i R i u +=+=+=+= 即运放的输出电压u 2 只受输入电压u 1 的控制,与负载R L 大小无关。
最新电路(蔡小玲)精品课件02 受控源和基尔霍夫定律
.
.
_
1.5 电压源和电流源
电压源和电流源
实际电流源的产生:可由稳流电子设备产生。有些 电子器件输出具备电流源特性,如晶体管的集电极电 流与负载无关;光电池在一定光线照射下被激发产生 一定值的电流等
1.6 受控源
受控源
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。为了模拟多端器件各电压、电流间的
这种耦合关系,需要定义一些多端电路元件(模型)
本节介绍的受控源是一种非常有用的电路元件,常用来模
拟含晶体管、运算放大器等多端器件的电子电路。从事电子、
通信类专业的工作人员,应掌握含受控源的电路分析
1.6 受控源
若一个电源的输出电压(电流)受到电路中其 它支路的电压(电流)控制时,称为受控源 由两条支路构成(四端元件) 控制支路:开路或短路状态;
电压源
理想电压源 若一个二端元件输出电压恒定则称为理想电压源 电路符号
.
Us
.
.
u s ( t) _ +
.
1.5 电压源和电流源
理想电压源
基本性质: I + Us + _ 输出电压恒定,和外电路无关
其流过的电流由外电路决定
伏安特性曲线:
思考:什么情 况下U的曲线 会出现在第二 象限?
U
_
U
U U Us Us I R R
.
is Gs
isc
.+
u=0
u 0, isc is
(isc: 短路电流)
.
.
_
1.5 电压源和电流源
加载: i is Gsu
受控源特性的研究 PPT
iR R
-
∞ +
—+
+ -
u r
2
r i1 R
i
2
gu1
g
1 R
iR1 R1
—
-
∞ +
+
RL
i
2
i1
iR2 R2
1+
R1 R2
实验目的 与原理
实验设备
实验过程
思考题
大家应该也有点累了,稍作休息
大家有疑问的,可以询问和交流
二
1. 仪器仪表
实验设备
直流稳压电源
双路可调直流电源 恒流源
-
RL
+
R2
转移特性 负载特性
三 2. 数据测试
实验过程
+
+
-
+
U1
—
R1 RL U2 V
-
R2
-
U2 1+ R1
U1
R2
转移特性 U2 =f (U1) 负载特性 U2 =f (RL)
三 3. 输入信号
实验过程
双路可调直流电源
恒流源
+
+
-
+
U1
—
R1 RL U2 V
-
R2
-
5V以内
R1 mA I2
实验题目
受控源特性的研究
实验目的 与原理
实验设备
实验过程
思考题
一
实验目的 与原理
一
实验目的 与原理
1. 加深对受控源的理解
i2 +
u1
gu1
-
i1 +
高二物理竞赛课件电路的受控源
rm— 转移电阻 具有电阻的量纲
系数 、、 gm、 rm 为常数时,为线性受控源;
否则,称为非线性受控源
控制变量为零时,受控变量一定为零,此时,
特例:若是受控电压源则相当于一个短路元件;
若是受控电流源则相当于一个开路元件。
2)
I 3 4 4A 36 3
U 4 6 8V 3
U1 6 4 8 32V
1.电压控电压源 VCVS
u2 = u1
μ—电压放大倍数 无量纲
2.电压控电流源 VCCS i2 = gm u1
gm— 转移电导 具有电导的量纲
3.电流控电流源 CCCS
i2 = i1
—电流放大Байду номын сангаас数
无量纲
电路的受 控 源
电路的受 控 源
受控源的电压(或电流)依赖于电路中另一支路 的电压或电流。
只要电路中有一个支路的电压(或电流)受另一 个支路的电压或电流控制,这两个支路就构成一个 受控源。
根据控制变量和受控变量的不同组合,受控源可分为 :
• 电压控电压源 (voltage-controlled voltage source ) • 电压控电流源 (voltage-controlled current source ) • 电流控电流源 (current-controlled current source ) • 电流控电压源 (current-controlled voltage source )
电流源
是一个二端元件,其端电流总能保持定值或一 定的时间函数,在任意瞬时与其端电压无关。
i(t) ≡is(t) 与端电压u(t)无关 u(t)由外部电路决定
实验四受控源特性研究
试验原理
❖ (1)电压控制电压源(VCVS),如图下图
(a)所示,其特征为:u2 u1
❖
其中:
u2 u1
❖ 称为转移电压比(即电压放大倍数)。
❖ (2)电压控制电流源(VCCS),如图下图 (b)所示,其特征为:i2 g u1
❖ 其中:
gm
i2 u1
称为转移电导。
5
试验原理
❖ (3)电流控制电压源(CCVS),如图下图 (c)所示,其特征为:u2 r i1
试验四 受控源特征旳研究
1
一 试验目旳
基本要求:(1)加深对CCCS、VCVS、 VCCS特征旳认识
提升要求:(2)学习具有运算放大器线性电路 分析措施
(3)掌握受控源转移参数旳测试措施
2
二、试验仪器与原理
❖万用表 稳压电源 ❖面包板 元件
3
试验原理
❖ 1.受控源
❖ 受控源向外电路提供旳电压或电流是受其他 支路旳电压或电流控制,因而受控源是双口 元件:一种为控制端口,或称输入端口,输 入控制量(电压或电流),另一种为受控端 口或称输出端口,向外电路提供电压或电流。 输出端口旳电压或电流,受输入端口旳电压 或电流旳控制。根据控制变量与受控变量旳 不同组合,受控源可分为四类:
❖ 4.怎样由两个基本旳CCVC和VCCS取得其他两个 CCCS和VCVS
❖ 5.了解运算放大器旳特征,分析四种受控源试验 电路旳输入、输出关系。
23
六、试验报告要求
❖ 1.根据试验数据,在方格纸上分别绘出VCVS和 VCCS受控源旳转移特征和负载特征曲线,并求出 相应旳转移参量μ、g、r和β;
❖ 2.参照表4-1数据,阐明转移参量μ、g、r和β受 电路中哪些参数旳影响?怎样变化它们旳大?
1-6受控源100914
例题分析
例4:求图示电路a、b端口的等效电阻Rab。 在端口施加一激励源(可加电压 解:
3u 1Ω
源,也可加电流源)
a
2Ω R + ab u 2Ω
b
1 2 u 2( 3u 1) 1 1 2 8 1A u V 15 u 8 Rab 1 15
电路原理
由此看出含受控源的网络其等效电阻可以为负值。
-
i2 电路原理
§16 受 控 源 · 分类
控制支路(输入端口) 控制量
电压控受控源
受控支路(输出端口)
u1 (i1=0)
VCVS
受控量
u2 受控电压源
CCVS
VCCS
电流控受控源
i1 (u1=0)
CCCS
i2
受控电流源
①电压控电压源(VCVS:Voltage Controlled Voltage Source) ②电压控电流源(VCCS:Voltage Controlled Current Source) ③电流控电流源(CCCS:Current Controlled Current Source) ④电流控电压源(CCVS:Current Controlled Voltage Source) 电路原理
§16 受 控 源
独立源 受控源 控制量: u1、i1
被控量: u2、i2 + u1 i1 控制 被控 受控源 支路 支路 i1 二端口元件 i2 + u2 控制支路 被控支路
-
i2 电路原理
§16 受 控 源 · 定义
电路中有一条支路的电压(或电流)受另一 条支路的电压或电流控制,这两条支路就构 成一个受控源。这两条支路分别称为受控支 路和控制支路。 i1 i2 + + u1 控制 被控 受控源 支路 支路 i1 二端口元件 u2
电路分析中含受控源的电路分析[优质ppt]
G11v1 G12v2 G13v3 iS11
每种受控源由两个线性代数方程来描述:
CCVS:
uu12
0 ri1
(3 10)
r具有电阻量纲,称为转移电阻。
VCCS: i1 0
i2
gu1
(3 11)
g具有电导量纲,称为转移电导。
CCCS:
iu21
0
i1
(3 12)
无量纲,称为转移电流比。
VCVS: ui12示单口网络的等效电阻。
图3-14
解: 设想在端口外加电流源i,写出端口电压u的表达式
u u1 u1 ( 1)u1 ( 1)Ri Roi
求得单口的等效电阻
Ro
u i
(
1)R
图3-14
求得单口的等效电阻
Ro
u i
(
1)R
(3 13)
亦无量纲,称为转移电压比。
图3-12
当受控源的控制系数r、g、和为常量时,它们是时
不变双口电阻元件。本书只研究线性时不变受控源,并采 用菱形符号来表示受控源(不画出控制支路),以便与独立 电源相区别。
受控源与独立电源的特性完全不同,它们在电路中所 起的作用也完全不同。
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。
§1-2电路常用元件——(线性)受控源
§1-2 电路常用元件——(线性) 受控源(线性)受控源源电压(源电流)正比于控制电压或电流,与受控源本身的电流(电压)无关四种受控源:电压控制电压源(VCVS ——Voltage-Controlled Voltage Source)电压控制电流源(VCCS ——Voltage-Controlled Current Source)电流控制电压源(CCVS ——Current-Controlled Voltage Source)电流控制电流源(CCCS ——Current-Controlled Current Source)V i AVi-+VCVSA~电压比、电压增益V i gmVVCCSg m~跨电导、转移电导I i-+r m I iCCVSr m~跨电阻、转移电阻I i AII iCCCSA I~电流比、电流增益独立源与受控源:几个名词的内涵“源”:指具备向外界提供能量/功率的能力。
“独立/受控”:源电压/电流是由自身属性决定还是由别的信号决定。
“理想/非理想”:输出电压/电流是否与输出电流/电压有关(即内阻是否为零)。
通常所说的电压/电流源是指独立理想电压/电流源;通常所说的受控电压/电流源是指受控理想电压/电流源。
(线性)受控源例:集成差分放大器(运算放大器)差分跨导放大器……V iAV i-+RI V 电阻变换电路()RV A R AV V I i i i -=-=1iV V =AR I V R -==1等效若A <1,等效电阻为正阻若A >1,等效电阻为负数——线性负阻受控源应用举例——电阻变换电路§1-2 电路常用元件——集总参量与分布参量❑集总参量将电场、磁场看成是集中于某一类元件内部电容~电场电感~磁场电阻~耗能适用于低频电路(元件尺寸远小于电磁波波长) 集总电路——只包含集总参量元件。
ε(t )-+R L简单电路-+ε(t )R L集总参量电路dldRdL dCdG传输线的分布参量❑分布参量分布于电路各个部分的微参量——更接近于实际 通常用于高频电路(元件尺寸与电磁波波长可比拟)第一章:线性电路的复数解法§1-1 电路分析导论§1-2 电路常用元件§1-3 常参量线性电路的复数解法常参量线性电路的时域解法简谐函数的复数表示复阻抗和复导纳§1-4 滤波器常参量线性电路的时域解法例1:RC充放电电路Et RI t V =+)()(dtt dV Cdt t dQ t I )()()(==E dtt dV RC t V =+)()(~1阶常微分方程)()(=+dt t dV RC t V 求通解:RCt e C t V /1)(-=通解Edtt dV RC t V =+)()(求特解:Et V =)(特解解=特解+通解:()()Ee C t V t V t V RC t +=+=-/1)(特解通解代入初值:()E C V CQ +==1)0(0()E CQ C -=01EQ (0)V (t )+_+_RCI (t )t=0常参量线性电路的时域解法例1:RC充放电电路()()RCt e E C Q E t V //0)(--+=()()[]()∞+∞-=-Y eY Y t Y t τ/0)(一阶RC或RL 电路的通解E tV Q (0)/CEtV Q (0)/CEV =∞)(~稳态~暂态t =4τ,暂态部分衰减为1.8%t =5τ,暂态部分衰减为0.67%RL RC /或=τ~时间常数例2:RL串联电路t A t RI t I dtdL ωcos )()(=+()t C t C eC t I LtR ωωsin cos )(21/0++=-特解通解A R L L C A R L RC 22222221,+=+=ωωωA RL RI C C C I 222010)0()0(+-=→+=ω()t C t C t I t ωωsin cos )(21+→∞→时,当~稳态R L /=τ~时间常数Acos ωt+_RLI (t )I (0)例3:RLC串联电路()()()()t E dt t I Ct RI t I dt dL =++⎰1E (t )Q (0)V (t )+_+_RCLI (t )I (0)()()()()dt t dE t I C t I dt d R t I dtd L =++122一般形式:N阶常系数微分方程(或方程组)X (t )→与激励源有关的函数Y (t )→待求解的电压或者电流函数a i→常系数,取决于电路元件及连接关系()()t X t Y a dt d a dt d a dt d a n n n n n n =⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛++++---01111N阶常系数微分方程解法(复习一下高数):()()t X t Y a dt d a dt d a dt d a n n n n n n =⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛++++---01111 Y (t )的解= 齐次方程的通解+ 特解 求通解:()001111=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛++++---t Y a dt d a dt d a dt d a n n n n n n ())(0111=++++=--a s a s a s a s F n n n n 定义特征方程:特征方程的第i 个(n i 重)复根:nnj S pi ii i i =+=∑=1,βαS i ——固有频率齐次方程的通解:()()()∑∑=--=--+++=+++=p i tj t i i n n i pi tS i i n n i i i i i i i i ee b t b tb eb t b tb t Y 10,1,11,10,1,11,βα 通解当所有的Re (S i )<0时,通解将随时间呈指数或者近似指数衰减,因此只要经过足够长的时间,初值的作用就可以小到忽略不计,电路的响应将主要由激励信号决定,这类电路叫做稳定电路。
1-6受控源
特例: 特例: 控制变量为零时,受控变量一定为零,此时, 控制变量为零时,受控变量一定为零,此时, 若是受控电压源则相当于一个短路元件, 若是受控电压源则相当于一个短路元件,若是 受控电流源则相当于一个开路元件。 受控电流源则相当于一个开路元件。
例1
试根据图示三极电子 管放大器的简化电路 模型, 模型,求出此放大器 的电压增益(即输出信 的电压增益 即输出信 号电压u 号电压 4与输入信号电 压u1之比)。 之比 。
• 电压控电压源 (VCVS)
i1 = 0 u2 = µ u1
吸收功率
p = u2 ⋅ i2 = µ u i2 1
• 电压控电流源 (VCCS)
u2、i2参考方向一致
i1 = 0 i2 = gm u1
吸收功率
p = u2 ⋅ i2 = gmu2u 1
u2、i2参考方向一致
• 电流控电流源(CCCS) 电流控电流源(
时,为线性受 控 源(linear controlled source);否则, ;否则, 称为非线性受控源 (nonlinear controlled source)。 。
i1
rm
α
i2
受控源与独立源的区别在于:受控电压源的电压和受控电流 受控源与独立源的区别在于:受控电压源的电压和受控电流 电压 电流均受另一支路的电压或电流 源的电流均受另一支路的电压或电流(即控制变量) 控制, 源的电流均受另一支路的电压或电流(即控制变量)的控制, 受控源不能起激励的作用。
根据控制变量和受控变量的不同组合, 根据控制变量和受控变量的不同组合,受控源可分为 :
• • • •
电压控电压源 (voltage-controlled voltage source ) 电压控电流源 (voltage-controlled current source ) 电流控电流源 (current-controlled current source ) 电流控电压源 (current-controlled voltage source )
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2021/2/21
三、实验内容与实验电路
1、电压控制电压源(VCVS)的特性测试 实验电路如图1所示,U1为可调电压源,RL选用电阻箱。
2021/2/21
图1 VCVS特性的测量电路
1)测量VCVS的控制特性(转移特性)U 2 f (U1 ) |RL 常数
其中: u2 称为转移电压比(即电压放大倍数)
u1
• 电压控电流源 (VCCS)
i1 = 0 i2 = g u1
其中:
g
i2 u1
称为转移电导
2021/2/21
• 电流控电流源(CCCS)
u1 = 0 i2 = i1
其中:
i2 i1
称为转移电流比(即电流放大倍数)
• 电流控电压源 (CCVS)
根据测量结果,画出CCCS的输出特性曲线 U 2 。 f (I2 ) |I12mA
2021/2/21
四、注意事项
1. 每次改接线路时,必须事先关闭电源。 2. 不要使恒流源的负载开路。 3. 电路的输出端不能与地短接,输入电压不能超过10V。 4. 实验报告中绘制曲线时要使用坐标纸。
2021/2/21
写在最后
经常不断地学习,你就什么都知道。你知道得越多,你就越有力量 Study Constantly, And You Will Know Everything. The More
You Know, The More Powerful You Will Be
谢谢你的到来
学习并没有结束,希望大家继续努力
Learning Is Not Over. I Hope You Will Continue To Work Hard
演讲人:XXXXXX 时 间:XX年XX月XX日
1)当受控源的电压(或电流)是控制支路电压或电流 的线性函数时,该受控源称为线性受控源(linear controlled source);否则,称为非线性受控源(nonlinear controlled source)。
2)根据控制量和输出特性的不同,受控源可分为:电
压控制电压源(VCVS),电压控制电流源(VCCS),电 流控制电压源(CCVS)和电流控制电流源(CCCS)四种。
2021/2/21
3、四种理想受控源的电路符号如图 (a)、(b)、(c)、(d)所示。 其中1-1′为输入端(控制端),2-2′为输出端(受控端)。
2021/2/21
4、四种理想、线性受控源的特性
所谓理想受控源,是指它的控制端和受控端都是理想的。
• 电压控电压源 (VCVS)
i1 = 0
u2 = u1
实验四 受控源的特性
2021/2/21
一、实验目的
1、通过测试受控源的外特性及其转移参数,进一步 理解受控源的物理概念,加深对受控源的认识和 理解。
2、熟悉受控源特性的测试方法。
2021/2/21
二、实验原理
1、受控源的概念及特点 受控源是用以描述电子器件中控制特性的一种电路模型。
其特点是输出端为电压源或电流源的特性,而输出电压或电 流的大小受输入端(控制端)的电压或电流的控制。 2、受控源的分类
取 RL 1K ,调节可调电压源,在不同的 U1 下,测 量 U1、I1 、U2 、I2 的数值,结果填入表1中,且计算出 的数值。
U2 U1
表1
根据测量结果,画出控制特性曲线 U 2 f (U1) |RL 1K 。
2021/2/21
2)测量VCVS的输出特性(伏安特性) U 2 f (I 2 ) |U1C 维持 U1 6V ,改变 RL的数值,在不同的 RL 数值下,测量 U 2 、 I 2 的数值,将结果填入表2中。
u1 = 0 u2 = r i1
其中:r u2 称为转移电阻
i1 当控制变量为零时,受控变量一定为零,此时,若是受控电压源则相当 于一个短路元件,若是受控电流源则相当于一个开路元件。
2021/2/21
由以上四种理想受控源可知,受控源特性主要是控制特性和 输出特性两种:
(1)控制特性是指受控源输出端受控量与输入端控制量之间的关系, 如 VCVS的控制特性为 U2 f (U1) 。
表2
根据测量结果画出VCVS的输出特性(伏安特 性)曲线 U2 。 f (I2 ) |U16V
2021/2/21
2、电流控制电流源(CCCS)的特性测试 实验电路如图2所示,I1 为可调电流源,RL 选用电阻箱。
2021/2/21
图2 CCCS特性的测量
1)测量CCCS的控制特性 I2 f (I1) |RLC
RL 500 ,调节可调电流源,在不同的 I1 下,测量 U1、I1 、U 2 、
I2
的数值,将结果填入表3中,并计算出
I2 I1
的数值。
表3
根据测量结果,画出控制特性曲线 I2 f (I1) |RL 500 。
2021/2/21
2)测量CCCS的输出特性(伏安特性)U 2 f (I 2 ) |I1C 维持I1 2mA ,改变 RL 的数值,在不同的 RL下,测量 U 2、I2 的数值,将结果填入表4中。 表4