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一、起因
转眼大学毕业4年多了,一直从事消费电子行业。虽然做的还算比较前沿的东西,但是还是喜欢自己捣鼓点东西(简单一点的东西),这不,就重新学习模拟电子技术。以后就在这里记录学习成长的过程吧,给自己一点时间,看自己能走多远。
二、参考方向
- 1.电流
习惯上规定正电荷的运动方向为电流实际方向,后续在电路分析方法经常要选择参考方向(戴维南网孔,支流分析)
![](https://images2018.cnblogs.com/blog/1447062/201807/1447062-20180721091256310-1676929622.png)
- 2.电压
电压的实际方向是正电荷在电场中的受电场力作用移动方向。选择参考点后,后面就不不要更改了,
![](https://images2018.cnblogs.com/blog/1447062/201807/1447062-20180721091545425-1361338239.png)
三、 电阻电流的把戏
- 1.电阻串、并联
电阻串联电阻 R=R1+R2,并联电阻R=(R1xR2)/(R1+R2),太小儿科了吧,请自己记住它,这将会后续学习的基础。 - 2.电阻电路等效化简(星型连接和三角形连接)
好吧,上面电阻串并联也是简化的一种,这里重点介绍星型网络和三角形连接网络的电阻。下图左侧是Y电路,右侧是三角形电路
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-
【2】(三角形转换成Y电路)
R1 = R12R31 /(R12+R23+R31)
R2 = R12R23 /(R12+R23+R31)
R3 = R31R23 /(R12+R23+R31) -
【3】小试牛刀
下图中实线标注的是一种三角变换方法(一看数字利于计算),我的方法是图中虚线标注出来的,按着上面的公司计算吧(如果有电压的话,可以计算出每个点的电压)
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![](https://images2018.cnblogs.com/blog/1447062/201807/1447062-20180721101154796-1158316791.png)
四、 电压源和电流源
- 1.了解
分析电路时,会遇到电压源和电流源。电压源与二端元件并联,可以等效为电压源。等效电路如下图所示:
![](https://images2018.cnblogs.com/blog/1447062/201807/1447062-20180721102419568-1519275368.png)
![](https://images2018.cnblogs.com/blog/1447062/201807/1447062-20180721102506280-1931995945.png)
- 2.电压源和电流源等效转换
如果说两种电路等效的话,那么对外部提供的电压和电流不变化,即下图中的ab口的电压和电流保持不变
![](https://images2018.cnblogs.com/blog/1447062/201807/1447062-20180721103319388-624031385.png)
五、基尔霍夫定律
需要了解到4个概念
- 1.基础概念
![](https://images2018.cnblogs.com/blog/1447062/201807/1447062-20180721104423682-552207793.png)
- 2.基尔霍夫电流定律(KCL)
任一瞬间,流入任一结点的电流之和恒等于流出该结点的电流之和。即入 = 出 - 3.基尔霍夫电压定律(KVL)
任意瞬间任一闭合回路绕行一周的电压降代数和恒为0,这里在实际应用中,会用到前面写的参考方向的问题,要特别注意。
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