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电压源和电流源的区别和用途?

电流 2024-05-11

一、电压源和电流源的区别和用途?

(1)电压源 a.理想电压源:输出电压恒定的二端元件称为理想电压源。

其输出电压与外电路无关,内阻为零。

b.实际电压源:输出的电压随流过它的电流变化而变化的二端元件。

常见的电压源有干电池,蓄电池,发电机等等. (2)电流源 a.理想电流源:输出电流恒定的二端元件称为理想电流源。

其输出电流与外电路无关,内阻无穷大。

b.实际电流源:输出电压随其两端电压变化而变化的二端元件。

由于内阻等多方面的原因,理想电流源在真实世界是不存在的,但这样一个模型对于电路分析是十分有价值的。

注意:电压源不允许短路,电流源不允许开路!

二、电池和电压源和电流源的区别?

电池是一种电源。

电压源和电流源是一种理想的电源。用理想电压源与电阻串联的电路模型表示的叫做电压源;用理想电流源与电阻并联的电路模型表示的叫做电流源。

任何一种电源,都含有电动势E和内阻Ro,接上负载RL后,则U=E—IRo,如果Ro<<RL,则内阻压降IRo<<U,于是,U≈E,可以认为是理想电压源。

理想电压源与通过元件的电流无关,电流的大小由外电路决定,伏安特性不随时间改变。

上式除以Ro,则U/Ro=E/Ro—I=Is—I即Is=U/Ro+I式中,Is=E/Ro为电源的短路电流。如果Ro>>RL,则I≈Is,可以认为是理想电流源。

理想电流源与元件的端电压无关,端电压由外电路决定,伏安特性不随时间改变。

发电机,电池等的工作机理比较接近电压源,光电池,电子电路(晶体管)等的工作机理比较接近电流源。

三、电压源和电流源计算?

电压源与电流源的功率的计算解题思路如下:1、设18V电压源电流为I,方向向下,根据KCL则6V电压源的电流为(I+2),方向向上。2、针对左边的回路,再根据KVL:24I=6+18,解得:I=1(A)。3、6V电压源电流为:I+2=1+2=3A,方向向上,功率为:P1=3×6=18(W)>0电压与电流为非关联正方向,释放功率18W;4、18V电压源:功率为P2=18×1=18(W)>0,电压与电流为非关联正方向,释放功率18W;5、2Ω电阻的电压为2×2=4(V),而2Ω电阻串联2A电流源两端电压为6V,因此电流源两端电压为:6-4=2(V),上正下负。电流源功率:P3=2×2=4(W)>0,电压与电流为关联正方向,电流源吸收功率4W。6、验证:24Ω电阻消耗功率P4=I²×24=1²×24=24(W),2Ω电阻消耗功率P5=2²×2=8(W)。7、总消耗(吸收)=P3+P4+P5=4+24+8=36(W);总释放=P1+P2=18+18=36W,功率平衡。扩展资料: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。第二,电压源自身电压是确定的,而流过它的电流是任意的。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。负载阻抗只有并联在电流源上才有意义,与内阻是分流关系。

四、电压源和电流源的概念?

电压源就是普通的电源,具有极低的内阻。而负载的阻值在大范围变化时肯定都远大于电源内阻,因此电压源的端电压稳定,可以看作全部电动势都降在了负载上。

电流源在电子电路中常见(在电力工程中,电流互感器的二次端可看作电流源)。具有极高的内阻,起到了限流的作用,通常负载电阻值都远小于其内阻,因此输出电流恒定(由电流源内阻决定了最大电流)。

五、电压源和电流源的区?

流过电流不同

电流源输出的是稳定的电流,流过电压源的电流是任意的。

2、内阻不同

理想电流源的内阻无穷大,电压源的内阻很小,理想电压源内阻为0。

3、两端电压不同

电流源两端的电压是任意的;电压源两端的电压是恒定不变的。

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。负载阻抗只有并联在电流源上才有意义,与内阻是分流关系。

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。第二,电压源自身电压是确定的,而流过它的电流是任意的。

扩展资料:

电流源分类:

1、可调电流源

直流电流源(主要参数有输出 电流,额定输出工率,等等),输出电流可调的称为可调电流源。

2、脉冲电流源

脉冲电流镜电路采用高速场效应管实现对恒流源电流的复制和倍乘,降低脉冲电流源输出负载对前级深度负反馈部分的影响,提高电路的稳定性,并利用模拟多路复用器对电流镜栅极的控制,将脉冲信号传递到脉冲电流中,从而输出脉冲电流。

仿真实验表明,提出的脉冲电流源运行稳定可靠,输出的脉冲电流的幅值、重复频率和脉冲宽度均可数控调节,电流幅值稳定,脉冲前沿陡峭,可满足不同的激光器驱动和测试需求。

3、高精度电流源

提出了一种高精度的电流源电路,通过V/I变换,将由带隙基准电 压电路产生的与温度和电源电压无关的带隙基准电压转换成与温度和电压无关的高精度基准电流,并通过高精度电流镜结构产生所需的镜像电流,有效地抑制了由于 温度、电源电压、负载阻抗的变化及干扰对电流源的影响。

六、电压源和电流源通俗理解?

电压源就是普通的电源,具有极低的内阻。而负载的阻值在大范围变化时肯定都远大于电源内阻,因此电压源的端电压稳定,可以看作全部电动势都降在了负载上。

电流源在电子电路中常见(在电力工程中,电流互感器的二次端可看作电流源)。具有极高的内阻,起到了限流的作用,通常负载电阻值都远小于其内阻,因此输出电流恒定(由电流源内阻决定了最大电流)。

七、什么是电流源和电压源?

电源是都有电压和电流之分,这个不假。

但性质有些不同,具体的说一般的电源都有内阻,不同的负载情况下,不是电压变化就是电流变化,或者两者皆有。

电压源的概念比较好理解,就是负载在一定范围内变化时,电压不变,就比如那个稳压电源。

电流源应用的相对少,但也好理解,就是负载在一定范围内变化时,通过负载的电流不变,推而广之负载上的电压当然要变了,当然了有小变也有大变,呵呵。

我的回答希望你能满意。

八、电流源和电压源怎么去除?

在叠加原理等需要除源的电路分析中,电流源的除源是开路,电压源的除源是短路,直接拔掉即可完成处理。

拓展:

"电路分析"是与电力及电信等专业有关的一门基础学科。它的任务是在给定电路模型的情况下计算电路中各部分的电流i和(或)电压v。电路模型包括电路的拓扑结构,无源元件电阻R,储能元件电容C及电感L的大小,激励源(电流源或电压源)的大小及变化形式,如直流,单一频率的正弦波,周期性交流等。

九、电流源电压源符号?

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。

电流源的符号是

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。第二,电压源自身电压是确定的,而流过它的电流是任意的。

电压源的符号是:

十、电压源电流源和负载中电流的流向?

(1)电流方向的定义是正电荷移动的方向。

(2)电阻是消耗能量的元件,电流通过电阻的方向是电阻电压降低的方向。(3)当电源输出功率时,电源是产生能量的元件,电流通过电源的方向是电压上升的方向。(4)电源内阻就是电阻,性质同(1)。“为什么电阻Ri的电压方向和电压源相反呢”?正是由于电阻与电源的性质相反。