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相似文献
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1.
本文运用负反馈原理分析几种常见电流源电路 ,并且列表对比 ,讨论电流源恒流的特征  相似文献   

2.
在信号变换及电子测量中,电流源应用广泛,其性能优劣及结构特点对测量结果有直接影响。因此,在电子测量控制工程设计中应正确选用电流源电路结构及参数。  相似文献   

3.
剖析电压负反馈与电流负反馈对放大器性能所产生影响的差异,进而印证反馈量与输出量关系的特点是:对电压负反馈而言,反馈量与输出电压的正比关系与负载无关;对电流负反馈而言,反馈量与输出电流的正比关系与负载无关。  相似文献   

4.
利用流有稳恒电流的无限长圆柱形导体表面电荷在导体外垂直轴线方向产生的电场与无限长带电圆导体外静电场的相似性,根据高斯定理求稳恒电流圆柱体外的场强分布,进而求出稳恒电流的的静电势。  相似文献   

5.
运用线性电路的叠加原理,把受控源作为独立电源参与叠加。  相似文献   

6.
分析恒流电源是晶闸管产生过热的特殊原因和小导通角运行状态的电流特征,提出了设定峰值电流的保护对策,并在实践中取得良好的效果。  相似文献   

7.
电流源电路是集成运放电路中的重要组成部分,文中具体分析了基本电流源、高性能电流源的工作原理。  相似文献   

8.
本文用微变等效电路和反馈原理分析了两种典型电流源的稳定性,得出相应的计算公式。  相似文献   

9.
在对微波炉磁控管进行伏安特性研究的基础上,设计了一种可调恒流开关电源,其最高输出电压为4 200V,额定输出功率为1 200W,输出电流0~270mA连续可调,以其取代传统的恒压源来驱动微波炉磁控管,阐述了其设计方法及测试结果。  相似文献   

10.
利用伏安特性曲线求解直流电路问题,不仅思路清晰,而且在很多情况下,可简化解题过程,有的问题用解析法很难处理,但用伏安特性曲线却可以快速解答.  相似文献   

11.
通过稳恒电流场和静电场的对比,从理论上得出在一定条件下导电介质中稳恒电流场与静电场服从类似的规律,故在实际工作中可用稳恒电流场来模拟静电场。  相似文献   

12.
讨论了在恒流条件下导线内部的电场与电荷密度、导线表面上和两种材料的导线交界面上的电场与电荷分布情况以及改变电流方向时导线上电荷分布的调整.  相似文献   

13.
关于直流电路问题的练习题很多,但大多比较陈旧.如何对试题进行创新,这是很多老师在命题时都在思考的一个问题.本文结合本人的命题实践来谈谈对试题进行创新的几种常见方法.  相似文献   

14.
等效是对外电路而言的。根据等效的定义,给出了在路理想电压源与理想电流源进行等效变换地所服从的一般规律。  相似文献   

15.
“电子技术基础”(1)实验四:“负反馈放大器的性能测试”,文中所拟定的有关电流并联负反馈的实验电路和方案,由实验所测得的输入阻抗值与理论分析结论相去甚远。本文旨在遵循有关的电路理论,建立相应的实验电路和方案,致使实验结果与理论分析所得结论相吻合。  相似文献   

16.
本文根据稳恒电流及稳恒电场的基本规律,分析了几种情况下的稳恒圆载流导线上的电场及电荷分布情况。  相似文献   

17.
大型养路机械是我国为适应现代铁路高速、高效、舒适,提供与现今社会发展相适应的服务质量而引进的铁路维修养护技术.文章介绍其中车型之一钢轨打磨列车打磨控制理论和液压回路因素对打磨质量的影响,并择取液压特点与之相似的另一车型RM清筛车液压输送带控制,介绍大型养路机械液压特点,根据其特点调整系统达到最佳作业质量.  相似文献   

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电路的方程分析法中无伴电压源和无伴电流源的处理方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
电路的方程分析法中无伴电压源和无伴电流源的处理一直是很多初学者感到困惑的地方,文章就什么是无伴电压源,什么是无伴电流源以及无伴电流源在网孔分析法中、无伴电压源在节点电压法中如何处理分别加以分析和讨论,列举了一些处理技巧,看完该文章后对无伴电压源和无伴电流源的处理方法应该有一个较为清晰的认识.  相似文献   

19.
雷达CFAR(Constant False-Alarm Rate)恒虚警技术自提出及应用以来,行业主要关注参考单元取值方式对不同背景的适应性,未关注目标特性变化导致的检测单元适应性与实效性问题。鉴于一旦雷达工作平台或检测目标特性发生变化,检测单元误入参考单元,目标检测效果将严重下降甚至失效,提出基于目标特性的雷达恒虚警技术,根据目标有效尺寸自适应调整恒虚警检测器参数,满足应用平台机动和目标特性实时变化的需求。  相似文献   

20.
郑永令 《物理教学》2012,(3):6-10,5
一、电流密度与连续性方程1.电流密度矢量电荷的宏观定向运动形成电流,形成电流的电荷携带者称为载流子。通常电流在导体中流过,在金属导体中,载流子为电子。描写电流的常用物理量是电流强度,用I表示,定义为I=△q/△t  相似文献   

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