㈠ 二极管的微变电阻
微变电阻是不是这个范围内二极管的等效电阻?
——对!
关键就是那个导通电流与正向偏压关系的公式(第4行右边的那个),这个公式来自于量子力学的推导,然后就是对它求导(即第6行)……
注意,第4行右边的那个公式中的Vt是300K室温折算得到的电压,即26毫伏。本来指数中的项应该是q*Vd/(kT)(即电势能与系统温度对应的热运动的能量之比),其中q是电子的电量,k是波尔兹曼常数,T是温度。令Vt=kT/q,就变成Vd/Vt 啦!
㈡ 如何画微变等效电路
1、首先打开cad然后将原图打开,如图所示:
㈢ 焊接电阻怎么能把焊点做小点
那是你焊接的时间没把握住啊。将焊丝靠近电阻引脚,然后把电烙铁靠近焊丝,记得,不是接触呃。约1到2秒的时间,看焊液浸润了焊点,立即拿走电烙铁,就可以了。
㈣ 模拟电路基础:小信号模型里 把微变电阻求出来了以后 电路就可以把二极管替换成微变电阻了吗还是怎么
三极管是非线性元件,在整个放大区来研究其放大能力会很麻烦。
把放大区微分成很多小段,Q点临近的小段可以近似看做是线性。这样,就有很多个小段的等效电阻,就是微变电阻。当工作点Q确定以后,可以直接用电阻来等效。放大电路的输入和输出电阻就很容易求出,Av的计算也相应会简化很多。
㈤ 这题的微变等效电路怎么这样的啊 少了个电阻啊 麻烦帮忙看看
你没有错,的确烧了Re,Re省略的情况只出现在Re旁边有旁路电容Ce时,才可省略
㈥ 二极管微变电阻算出来有30Ω,这岂不是很大了,那用恒压降模型误差应该很大。
这要看和谁比,和30kΩ电阻比就是非常小(就是你说的千分之一),和二极管截止状态的若干MΩ相比就更小了。
例如三极管,不要说结电阻,仅仅是基极材料本身的体电阻(rbb'),小功率低频管200Ω,高频管50Ω。
恒压降模型本来就是近似计算。例如硅材料PN结,uA电流下是0.4V,数十uA为0.5V,数百uA为0.6V,mA级电流下是0.7V,安培电流下就是1V开外了。
㈦ 基本共基极方法电路,的微变等效电路中。输出电阻如何求图中的加压求流发是什么意思电阻Rce如何
这个加压求流数输出端加电压,求该电压的响应电流,电阻等于所加电压除以响应电流。
由于输入信号开路,ib=0,ic=0,受控电流源予以除源(开路),在不考虑Rce的情况下(Rce至少是几十K以上),输出电阻就等于Rc。
㈧ 画出本实验的微变等效电路,求出输入电阻ri和输出电阻ro
你的电容C3连到哪儿去了,这个其实是教材必讲解的例题,翻翻书吧;
㈨ 电路板上的微小元件是怎样焊接上去的
电路板上的微小元件都是通过流水线上的高速机放好元器件以后,然后过高温锡炉,融化提前涂好在PCB上的锡膏,来焊接好元器件。
如果是手工焊,这种微小元件的焊接需要比较好的焊接技术。需要对烙铁和风枪熟练使用。
有两种办法:
1、使用风枪。使用风枪的过程中需要注意镊子夹元器件要稳,防止被吹飞。还要注意保护焊接部位周围的塑料部件。防止吹变形。
2、使用烙铁。这种需要先用镊子固定元器件,用烙铁先焊好一个PIN脚,然后再一次焊接其他PIN脚。
㈩ 模电问题 该微变等效电路 电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的表达式
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
自己去试试下吧