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激励源包括独立源和受控源?

电源 2025-02-07 01:59

一、激励源包括独立源和受控源?

激励源在独立源,不包括受控源。

受控源与独立源有所不同,独立源是电路中的激励,有了它才能在电路中产生电流和电压;而受控源则不同,它的电压或电流受其他电压或电流的控制,并最终受控于独立源,当独立源为零时,受控源也失去了电源的作用。

二、受控源和独立源负载特性是否相同?

不同,受控源是根据某处电压或电流来受控的(分别是电压受控源VCS和电流受控源CCS),而独立源是不变的。

三、受控源,独立电源及电阻元件有何不同?

线性电阻是其伏安特性为线性的电阻,即曲线为直线,电流的大小随电压的增大而增大,U/I=R,理想情况下,电阻阻值不随电压变化而变化。

线性受控源:具有线性关系的受控源。下面介绍下受控源:受控源的电路符号及特性与独立源有相似之处,即受控电压源具有电压源的特性,受控电流源具有电流源的特性;但它们又有本质的区别,受控源的电流或电压由控制支路的电流或电压控制,一旦控制量为零,受控量也为零,而且受控源自身不能起激励作用,即当电路中无独立电源时就不可能有响应,因此受控源是无源元件。

受控源是一种电路模型,实际存在的一种电气器件,如晶体管、运算放大器、变压器等,它们的电特性可用含受控源的电路模型来模拟。

非线性电阻和非线性受控源是指不具有线性关系电阻和受控源。

在实际情况下,电阻不是一直不变的,当电压增加到一定程度,电阻导电能力变强,即电阻会变化。

四、受控源和独立源相比有何异同点?

受控源和独立源都是电路中的信号源,但它们有以下不同点:

1. 受控源需要一个外部电压或电流作为输入来控制输出信号的大小和极性,它本身并不产生能量。而独立源则不需要外部输入信号,它可以独立地提供电压或电流,从而产生能量。

2. 受控源的输出受到外部输入信号的影响,其输出特性可以被调节,包括增益、频率响应等。而独立源的输出受到本身内部特性的影响,不能被调节。

3. 受控源通常用于放大、开关、滤波等特定功能的电路中。而独立源则更广泛地应用于各种类型的电路中。

4. 在分析电路时,受控源的处理方法与传统元件(如电阻、电容、电感)相似。而在处理含有独立源的电路时,需要使用基尔霍夫定律、欧姆定律等传统理论之外的新方法。

总之,受控源和独立源是两种不同类型的信号源,在具体使用中应根据实际情况选择合适的类型。

五、独立源与与受控源的区别是什么?

一、性质不同

1、受控源性质:一条支路的电压或电流受本支路以外的其它因素控制时统称为受控源。

2、独立源性质:电压源的电压或电流源的电流不受外电路的控制而独立存在的电源。

二、特点不同

1、受控源特点:描述电路中两条支路电压和电流间的一种约束关系,它的存在可以改变电路中的电压和电流,使电路特性发生变化。

2、独立源特点: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。

六、受控源如何进行电源转换?

受控源一般有电流源和电压源,转换需要负载或阻抗来实现。

七、如何分辨受控源?

受控源是有区别于独立源,是有一个电阻存在。独立电压源一般认为电阻为零,独立电流源认为电阻为无穷大。而受控源则不同,他其实是一个独特的电路元件,因为他的电压或者电流特性与其他变量有一定的确定关系,所以为一个独立的电阻元件。比如三极管就是一个电流控制电流源。只是在电路处理的时候,可以等效为电源处理,也可以等效为一个电阻处理。

八、关于受控电压源?

受控源具有电源的属性,只是参数受激励源控制。

本题是受控电压源,具有电压源的属性:内阻为零。但是电源电压受激励源 I 控制,断开 RL 后,I = 0 ,则 Ucs = 0 ,Ucs 用短路代替。如果是受控电流源,内阻是无穷大,激励源为零时,用开路代替。三极管放大电路: Ic = β * Ib 就是受控电流源(CCCS),Ib 是激励源,β 是系数。

九、受控源是什么?

受控源是一种非独立电源,它的电压或电流受另一电压或电流的控制。

按照控制量和被控制量是电压还是电流,受控源可分为四种类型:

电压控制电压源 A voltage-controlled voltage source(VCVS)

电流控制电压源 A current-controlled voltage source(CCVS)

电压控制电流源 A voltage-controlled current source(VCCS)

电流控制电流源 A current-controlled current source(CCCS)

十、受控源的本质?

受控源的电路符号及特性与独立源有相似之处,即受控电压源具有电压源的特性,受控电流源具有电流源的特性;但它们又有本质的区别,受控源的电流或电压由控制支路的电流或电压控制,一旦控制量为零,受控量也为零,而且受控源自身不能起激励作用,即当电路中无独立电源时就不可能有响应,因此受控源是无源元件。

受控源是一种电路模型,实际存在的一种电气器件,如晶体管、运算放大器、变压器等,它们的电特性可用含受控源的电路模型来模拟。