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直流电路的分析方法?(为什么进行直流工作点分析)

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于为什么进行直流工作点分析的问题,于是小编就整理了4个相关介绍的解答,让我们一起看看吧。
  1. 直流电路的分析方法?
  2. 为什么要把一个放大电路分成直流通路和交流通路来研究?
  3. 静态工作点分析口诀?
  4. 直流电机的机械特性是什么?

直流电路的分析方法?

直流电路分析方法:

直流电路的分析方法?(为什么进行直流工作点分析)-图1

直流工作电压加到三极管各个电极上主要通过两条直流电路:一是三极管集电极与发射极之间的直流电路,二是基极直流电路。

为什么要把一个放大电路分成直流通路和交流通路来研究?

是因为一般放大电路由直流通路和交流通路组成,而且电路功能不同,所以分成两部分来研究。

直流通路是放大器正常工作的基础,通常有两个作用,一个是电源提供整个电路的能量;一个是决定放大器的静态工作点,使放大器处于伏安特性曲线的中间部分。

直流电路的分析方法?(为什么进行直流工作点分析)-图2

交流通路是放大器完成放大作用的直接和主要部分。通过交流通路,可以看出信号的大小与相位变化过程。

静态工作点分析口诀?

静态工作点是直流负载线与晶体管的某条输出特性曲线的交点。随IB的不同而静态工作点沿直流负载线上下移动。

根据式Uce=Ucc-RcIc,在Ic/Ucc图上画出直流负载线,再画出在IB情况下的晶体管输出特性曲线,交点即静态工作点

直流电路的分析方法?(为什么进行直流工作点分析)-图3

直流电机的机械特性是什么?

工作特性:电动机输入电源----电流在定子与转子之间产生电磁感应-----电磁同极排斥-----推动转子(定子是固定的)------转动做功-----传动带动其它设备.

机械特性:电动机的转速n 随转矩T而变化的特性【n=f(T)】称为机械特性。 调速 从直流电动机的电枢回路看,电源电压U与电动机的反电动势Eа和电枢电流Zа在电枢回路电阻Rа上的电压降必须平衡。即U=Ed+IdRd   反电动势又与电动机的转速n和磁通φ有关,电枢电流又与机械转矩M和磁通φ有关。即 z4系列直流电动机   Ed=Cφn   M=CφId式中C   为常数。由此可得式中n0为空载转速,k 为Rа/C2。以上是未考虑铁心饱和等因素时的理想关系,但对实际直流电动机的分析也有指导意义。由上可见直流电动机有3种调速方法:调节励磁电流、调节电枢端电压和调节串入电枢回路的电阻。调节电枢回路串联电阻的办法比较简便,但能耗较大;   z4系列直流电动机

且在轻负载时,由于负载电流小,串联电阻上电压降小,故转速调节很不灵敏。调节电枢端电压并适当调节励磁电流,可以使直流电动机在宽范围内平滑地调速。端电压加大使转速升高,励磁电流加大使转速降低,二者配合得当,可使电机在不同转速下运行。调速中应注意高速运行时,换向条件恶化,低速运行时冷却条件变坏,从而限制了电动机的功率。串励直流电动机由于它的机械特性(图2)接近恒功率特性,低速时转矩大,故广泛用于电动车辆牵引,在电车中常用两台或两台以上既有串励又有并励的复励直流电动机共同驱动。利用串、并联改接的方法使电机端电压成倍地变化(串联时电动机端电压只有并联时的一半),从而可经济地获得更大范围的调速和减少起动时的电能消耗。

在额定电压和额定励磁电流下,改变负载的过程中,转速n随电磁转矩T变化的函数关系。可用函数表达式n=f(T)表示。

函数表达式通常与外加电压U、主磁通Φ、电枢回路外串电阻Rp有关。

我们改变U、Φ、Rp这三个量之一,即可得到人为机械特性。

到此,以上就是小编对于的问题就介绍到这了,希望介绍的4点解答对大家有用。

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