- 1:Passive sign convention (被動符號通則)講解
- 2:KCL克希荷夫電流定律講解
- 3:Passive sign convention (被動符號通則)講解 2
- 4:KVL克希荷夫電壓定律1
- 5:KVL克希荷夫電壓定律2
- 6:理想電壓源與理想電流源
- 7:歐姆定律1
- 8:歐姆定律2
- 9:電阻串聯(lián)1
- 10:電阻串聯(lián)2
- 11:電阻分壓1
- 12:電阻分壓2
- 13:電阻并聯(lián)
- 14:任意材料電阻與電阻并聯(lián)知識應(yīng)用
- 15:電阻分流1
- 16:電阻分流2
- 17:電阻大小與分流的關(guān)系
- 18:魔術(shù)與分流
- 19:電阻上的功率消耗
- 20:電阻功率消耗應(yīng)用-家里為何需要220V電源
- 21:線路上的功率消耗
- 電路學(xué)22:非線性電阻
- 23:參考點與任意兩點壓差1
- 24:參考點與任意兩點電壓差2
- 25:小鳥站在高壓電線上沒事?
- 26:電流源直接并聯(lián)的處理方法
- 27:一堆電阻串聯(lián)并聯(lián)的等效阻抗計算練習(xí)
- 28:相依電源
- 29:相依電源電路的計算與OPA Buffer增益的證明
- 30:節(jié)點電壓分析(Nodal Analysis)
- 32:節(jié)點分析應(yīng)用-汽車接電分析
- 33:回路電流分析
- 34:節(jié)點電壓與支路電流分析是否都可以解釋整個電路的特性_
- 35:包含相依電源的求解-反相放大器增益的推導(dǎo)
- 31:Nodal Analysis電壓源與電流源都有
- 36:運用電路分析技巧證明opa反相放大器輸入端虛短路特性
- 37:具有相依電源的Loop and Nodal Analysis
- 38:目前分析技巧在電路設(shè)計上的案例
- 39:等效電路
- 40:等效電路的應(yīng)用
- 41:疊加原理(SuperPosition)
- 42:重疊定理應(yīng)用-電池并聯(lián)數(shù)量與輸出電壓關(guān)系
- 43:深入了解線性電路的等效
- 44:現(xiàn)實生活中的等效需要考慮更多!
- 電路學(xué)45:諾頓與戴維寧等效電路-概念
- 46:將一個電路換成戴維寧與諾頓等效的示范
- 47:為何戴維寧電路可以等效其它線性電路
- 48:運用戴維寧等效電路求解問題
- 49:戴維寧等效電路的另一種尋找方法
- 50:戴維寧等效電路的另一種尋找方法-范例
- 51:電路中只有相依電源的戴維寧等效電路
- 52:同時具有相依與獨立電源的戴維寧等效電路求解方法
- 53:運算放大器(Operational Amplifier)
- 54:電位器
- 55:OPA虛短路特性(Virtual Short)
- 56:OPA反相放大器(OPA Inverting Configuration)
- 57:反相放大器的輸入阻抗問題
- 58:OPA正相放大器
- 59:正相放大器高輸入阻抗的優(yōu)點
- 60:OPA差動放大器
- 61:O&8203;&8203;PA差動放大器有限輸入阻抗的影響(
- 62:差動放大器分析范例
- 63:高輸入阻抗OPA差動放大器
- 64:OPA加法器
- 65:OPA BUFFER應(yīng)用案例
- 66:反相放大器的應(yīng)用案例
- 67:正相放大器應(yīng)用案例與可能產(chǎn)生的問題
- 68:差動放大器應(yīng)用案例
- 69:為何需要電容?
- 70:電容電流與電壓關(guān)系
- 71:電容短路電流有多大?
- 電入學(xué)72:電容任意時刻的電壓
- 73:例題 - 電容任意時刻電壓
- 74:電容儲能
- 75:例題:一個電源輸出電壓的維持時間
- 76:電容串聯(lián)
- 77:例題 錯誤的電容儲能實驗
- 78:零初始值電容的分壓
- 79:例題 錯誤設(shè)計導(dǎo)致電容爆炸
- 80:電容并聯(lián)后的總?cè)萘?/a>
- 81:電容串并練習(xí)
- 82:OPA積分器
- 83:例題 OPA積分器任意時刻輸出電壓計算
- 84:應(yīng)用OPA積分器設(shè)計一個計時轉(zhuǎn)態(tài)電路3-1
電路的概念- -電路是指由實際元器件構(gòu)成的電流的通路。
電路的構(gòu)成- -電路由電源、負(fù)載和中間環(huán)節(jié)組成。電源是可將其他形式的能量轉(zhuǎn)換成電能、向電路提供電能的裝置;負(fù)載是可將電能轉(zhuǎn)換成其它形式的能量、在電路中接受電能的設(shè)備;中間環(huán)節(jié)是電源和負(fù)載之間不可缺少的連接、控制和保護部件統(tǒng)稱為中間環(huán)節(jié),如導(dǎo)線、開關(guān)及各種繼電器等。
電路的功能- -電力系統(tǒng)中的電路可對電能進行傳輸、分配和轉(zhuǎn)換;電子技術(shù)中的電路可對電信號進行傳遞、變換、儲存和處理。
電路模型- -在電路分析中,為了方便于對實際電氣裝置的分析研究,通常在一定條件下需要對實際電路采用模型化處理,即用抽象的理想電路元件及其組合近似的代替實際的器件,從而構(gòu)成了與實際電路相對應(yīng)的電路模型。
理想電路元件- -理想電路元件是實際電路器件的理想化和近似,其電特性唯一、精確,可定量分析和計算。理想電路元件可分為有源和無源兩大類,無源二端元件包括電阻元件(只具耗能的電特性)、電感元件(只具有存儲磁能的電特性)。電容元件(只具有存儲電能的電特性);有源二端元件包括理想電壓源(輸出電壓恒定,輸出電流由它和負(fù)載共同決定)、理想電流源(輸出電流恒定,兩端電壓由它和負(fù)載共同決定)。
為了便于分析電路,應(yīng)預(yù)先在電路圖上標(biāo)示出電壓、電流的方向,電路圖上的電壓、電流方向稱為參考方向,原則上可以任意假定。元件究竟是電源還是負(fù)載,應(yīng)由元件上電壓、電流的實際方向決定:實際方向關(guān)聯(lián)時,元件是負(fù)載;實際方向非關(guān)聯(lián)時,元件是電源。
