微变等效电路中输出电压和输入电压为什么相位要相反?

如题所述

因为电路图上有两个电容! 电路从上电开始,开始时两个电容里没电(电压为零),输出电压也为零,输入电压大于电容里的电压,输入源向电容充电。当电容里的电量充到一定的时候,输入电压小于电容电压时,电容开始放电,电容放电电压逐渐增大,输出电压也随之增大。而后,电容里的电量逐渐放完后,电容放电电压逐渐减小,输出电压也随之减小,直到电容放电电压再次小于输入电压时,又开始新一轮的充放电,切这种充放电过程处于周期性变化。在一个充放电周期中,因为电容充电和放电都需要时间,因此输出电压相较于输入电压在时间上有半个周期的延迟,所以输出电压和输入电压看起来相位是相反的。输入输出相位相反,最直观的解释就是示波器上两个信号相差180度(对正弦周期信号而言);更书面的解释就是两个波形瞬时曲线相对时间轴的对称。 模电一般指模拟电子技术,模拟电子技术是一门研究对仿真信号进行处理的模拟电路的学科。它以半导体二极管、半导体三极管和场效应管为关键电子器件,包括功率放大电路、运算放大电路、反馈放大电路、信号运算与处理电路、信号产生电路、电源稳压电路等研究方向。三极管接成共发射极电路时,输入信号与输出信号的相位相差180度,所以也称为反相器,也就是倒相。 这是因为集电极接一个电阻RC,集电极输出电压VCE与电源电压EC、集电极电阻电压VRC之间有如下关系:EC=VRC+VCE, 因为VRC=IC*RC, IC=βIB 当三极管基极输入一个正极性的信号时(正弦波的正半周信号),基极电流IB向增大方向变化,集电极电流IC随之增大,VRC=RC*IC也增大,使VCE减小,输出电压向减小方向变化。 所以说,基极电压输入正半周,集电极电压输出副半周。这个就是倒相作用。 三极管接成共集电极(射级输出器)时,发射极接一个电阻RE,集电极没有电阻。
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第1个回答  2022-06-29
因为电路图上有两个电容! 电路从上电开始,开始时两个电容里没电(电压为零),输出电压也为零,输入电压大于电容里的电压,输入源向电容充电。当电容里的电量充到一定的时候,输入电压小于电容电压时,电容开始放电,电容放电电压逐渐增大,输出电压也随之增大。而后,电容里的电量逐渐放完后,电容放电电压逐渐减小,输出电压也随之减小,直到电容放电电压再次小于输入电压时,又开始新一轮的充放电,切这种充放电过程处于周期性变化。在一个充放电周期中,因为电容充电和放电都需要时间,因此输出电压相较于输入电压在时间上有半个周期的延迟,所以输出电压和输入电压看起来相位是相反的。输入输出相位相反,最直观的解释就是示波器上两个信号相差180度(对正弦周期信号而言);更书面的解释就是两个波形瞬时曲线相对时间轴的对称。 模电一般指模拟电子技术,模拟电子技术是一门研究对仿真信号进行处理的模拟电路的学科。它以半导体二极管、半导体三极管和场效应管为关键电子器件,包括功率放大电路、运算放大电路、反馈放大电路、信号运算与处理电路、信号产生电路、电源稳压电路等研究方向。三极管接成共发射极电路时,输入信号与输出信号的相位相差180度,所以也称为反相器,也就是倒相。 这是因为集电极接一个电阻RC,集电极输出电压VCE与电源电压EC、集电极电阻电压VRC之间有如下关系:EC=VRC+VCE, 因为VRC=IC*RC, IC=βIB 当三极管基极输入一个正极性的信号时(正弦波的正半周信号),基极电流IB向增大方向变化,集电极电流IC随之增大,VRC=RC*IC也增大,使VCE减小,输出电压向减小方向变化。 所以说,基极电压输入正半周,集电极电压输出副半周。这个就是倒相作用。 三极管接成共集电极(射级输出器)时,发射极接一个电阻RE,集电极没有电阻。
第2个回答  2022-06-23
节点电压法:Uo*(1/Rc+1/Rb1+1/Rb2) - Ui/Rb2 = -βIb = -β*Ui/rbe;可解得 Au = Uo/Ui;输入电阻:电路等效为Ux=βIb*(Rc//Rb1);R' =Rb2+ (Rc//Rb1);Ui=Ib*rbe=(I'-Ib)*R' - Ux;解得 I' 的表达式,那么 Ri=Ui / I';同理求得输出电阻;自己去试试下吧

微变等效电路中输出电压和输入电压为什么相位要相反?
在一个充放电周期中,因为电容充电和放电都需要时间,因此输出电压相较于输入电压在时间上有半个周期的延迟,所以输出电压和输入电压看起来相位是相反的。输入输出相位相反,最直观的解释就是示波器上两个信号相差180度(对正弦周期信号而言);更书面的解释就是两个波形瞬时曲线相对时间轴的对称。 模电一般...

为什么微变等效电路图的电压放大倍数Au会是负的啊
放大倍数的负号,仅仅表示输出信号与输入信号是反相的,即输入正半周经过放大后变成负值,输入负半周放大成正值。

三极管微变等效电路的问题
因为Re很小,可以忽略不计的。第二个问题,当三极管基极为低电位时,其集电极反相为高电位,此时,电源经Rc、输出耦合电容C、负载再到负极,为电容充电,方向为左正右负。当输入为高电位时,输出端为低电位导通,这时,电容会通过三极管CE极放电,这个方向正好与原方向相反所以为负值。

模拟电路 放大电路中的微变等效电路中的受控源方向是怎么确定的啊_百度...
在电路分析过程中,这个受控源的电压或者电流的方向都是假设的,随你取什么方向;

电路分析,请问输出端为什么有电流流入呢?
这是正方向概念的含义。另外,对于含有受控源的电路,在求其输出电阻时,是需要通过“加压求流法”来求取的。具体做法是:在其输出端外加电压Uo,设流入电流为Io(就是图中的正方向),经过计算后得到:Ro=Uo\/Io,也就是相当于在输入电压源Ui=0时,在输出端接了一个电源,从而来求输出电阻。

微变等效电路 这里的Re是怎样的一种存在
输出电压环节,Re是串联在输入电压回路中的,所以要列入计算。输出环节,通过RL`的是电流源电流,该电流与所串电阻Re无关,所以不必考虑Re的存在。

3. 一放大器无反馈时的放大倍数为80,加入负反馈后,放大倍数下降为16...
2. 射极输出器电压放大倍数___,无___放大能力,有___放大能力;输出电压与输入电压的相位___;输入电阻___(选填“大”或“小” ) ,常用它作为多级放大电路的___级以提高___。3. 一放大器无反馈时的放大倍数为80,加入负反馈后,放大倍数下降为16,它的反馈深度为 ,反馈系数为 。4. 射极输出器电压放大...

放大电路微变等效电路中 ie去哪了
教材中的微变等效电路是以共发射极电路为例子的交流信号分析,发射极是交流接地,输出信号取自集电极,与发射极电流无关。Ie 流入公共端——地,没有产生交流信号,如果有串联负反馈电阻,等效电路就不一样了。

关于放大电路的微变等效电路,为什么图(a)中的电压电流都用小写u、i...
左图中,小写的ui、uo表示的是瞬时值,是时间的函数,信号可以是任意信号,包括直流信号。右图中,信号必须是正弦交流信号,采用向量形式,可以很方便的表示有效值和相位信息,方便进行复数运算。

...电路测试中,输入信号的频率一般选择1KHz,为什么不选100KHz或更高的...
由于放大电路含有电容元件(耦合电容和PN结的结电容),当频率太高时,微变等效电路不再是电阻性电路,输出电压与输入电压的相位发生了变化,电压放大倍数也将降低。比如,有一放大电路,它的宽带增益积是2MHZ,那么,如果输入的频率是1MHZ,这个电路的最大放大倍数只能达到2。放大到所需要的幅度值且与原...

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