线性电路

线性电路电路称为一组元件,这些元件形成通路 … 电路由有源和无源元件组成。

有源元件被认为是电能的来源(电压和电流的来源),无源元件包括 电阻器, 电感器, 电容器.

电路元件的数量特性称为它的参数......例如,恒压源的参数是它的电动势和 内阻…电阻器的参数是它的线圈电阻——它的电感L和电容——电容C。

提供给电路的电压或电流将称为作用或输入信号……作用信号可以看作是根据某些定律 z(T) 变化的不同时间函数……例如 z(T) 可以是常数,随时间变化根据周期律或具有非周期性特征。

在我们感兴趣的电路部分中,在外部影响的影响下产生的电压和电流也是时间 NS (T) 的函数,我们称之为连锁反应或周末信号。

真实电路的每个无源元件都有一定程度的有源电阻、电感和电容。然而,为了便于研究电路中的过程及其计算,实际电路被理想化的电路所取代,理想化的电路由独立的空间分离元件 R、L、S 组成。

在这种情况下,可以认为连接电路元件的导线没有有源电阻、电感和电容。这种理想化的电路称为折叠参数电路,基于它的计算在许多情况下给出的结果已被经验很好地证实。

NS 具有恒定参数的电路是这样的电路,其中电阻器 R 的电阻、线圈 L 的电感和电容器 C 的容量是恒定的,与作用在电路中的电流和电压无关。这样的元素称为线性。

如果电阻R的阻值不依赖于电流,则电压降与电流之间的线性关系表示为 欧姆定律 ur = R NS ir,与电阻的电流-电压特性(为一条直线(图1,a))。

如果线圈的电感值不依赖于流经其中的电流值,则线圈的自感磁通ψ与该电流成正比的接法ψ= L NS il(图1,b) .

最后,如果电容器 C 的电容不依赖于施加到极板上的电压 uc,则累积在极板上的电荷 q 和电压 u° C 以线性关系相互关联,如图 2 所示。 1,诉。

电路线性元件的特性

米。 1. 电路线性元件的特性: a — 电阻器的电流-电压特性, b — 磁通连接对线圈中电流的依赖性, c — 电容器电荷对其两端电压的依赖性。

电阻、电感和电容的线性是有条件的,因为实际上电路的所有实际元件都是非线性的。所以,当电流通过最后一个电阻时 升温,其电阻发生变化.

过度增加铁磁线圈中的电流会略微改变其电感。具有不同电介质的电容器的容量会有所不同,具体取决于施加的电压。

然而,在元件的正常操作模式下,这些变化通常是如此微不足道,以至于在计算中可能不会考虑它们,并且电路的这些元件被认为是线性的。

工作在直线段模式的晶体管及其电流-电压特性也可以有条件地认为是线性器件。

由线性元件组成的电路称为线性电路。线性电路的特点是电流和电压的线性方程和代入的线性等效电路。线性等效电路由伏安特性呈线性的线性无源元件和有源元件组成。为了分析线性电路中的过程,使用 基尔霍夫定律.

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