0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

标签 > 电压源

电压源

+关注 0人关注

电压源,即理想电压源,是从实际电源抽象出来的一种模型,在其两端总能保持一定的电压而不论流过的电流为多少。电压源具有两个基本的性质:第一,它的端电压定值U或是一定的时间函数U(t)与流过的电流无关。第二,电压源自身电压是确定的,而流过它的电流是任意的。

文章: 329
视频: 99
浏览: 32948
帖子: 217

电压源简介

  电压源,即理想电压源,是从实际电源抽象出来的一种模型,在其两端总能保持一定的电压而不论流过的电流为多少。电压源具有两个基本的性质:第一,它的端电压定值U或是一定的时间函数U(t)与流过的电流无关。第二,电压源自身电压是确定的,而流过它的电流是任意的。

电压源百科

  电压源,即理想电压源,是从实际电源抽象出来的一种模型,在其两端总能保持一定的电压而不论流过的电流为多少。电压源具有两个基本的性质:第一,它的端电压定值U或是一定的时间函数U(t)与流过的电流无关。第二,电压源自身电压是确定的,而流过它的电流是任意的。

  电压源和电流源的区别

  一、电压源

  电路中的功能元件称为电源,,可以采用两种模型表示,即电压源和电流源。

  1 .理想电压源(恒压源)

  

  ( 1 )符号:

  ( 2 )特点:无论负载电阻如何变化,输出电压即电源端电压总保持为给定的 U S 或 u s (t) 不

  

  变,电源中的电流由外电路决定,输出功率可以无穷大,其内阻为 0 。

  例 : 如图: U S =10V

  则当 R 1 接入时 : I =5A

  当 R 1 、 R 2 同时接入时: I =10A

  (3) 特性曲线

  

  2 .实际电压源

  

  ( 1 )符号:

  ( 2 )特点:由理想电压源串联一个电阻组成, R S 称为电源的内阻或输出电阻,负载的电压 U = U S – IR S ,当 R S = 0 时,电压源模型就变成恒压源模型。

  

  ( 3 )特性曲线

  

  二、 电流源

  1 .理想电流源(恒流源)

  (1) 符号 :

  (2) 特点:

  

  无论负载电阻如何变化,总保持给定的 Is 或 i s (t) ,电流源的端电压由外电路决定,输出功率可以无穷大,其内阻无穷大。

  例 : 如图: I S =1 A

  则 : 当 R =1 W 时, U =1V , R =10 W 时, U =10 V

  ( 3 )特性曲线

  

  2 .实际电流源

  ( 1 )符号:

  ( 2 )特点:由理想电流源并联一个电阻组成,负载的电流为 I = I S – U ab / R S ,当 内阻 R S = ¥ 时,电流源模型就变成恒流源模型。

  ( 3 )特性曲线:

  

  3 .恒压源和恒流源的比较

  

  电压源与电流源的转换

  1 .特性:电压源可以等效转换为一个理想的电流源 I S 和一个电阻 R S 的并联,电流源可以等效转换为一个理想电压源 U S 和一个电阻 R S 的串联。即转换公式: U S =R S *I S

  2 .注意:

  ( 1 )转换前后 U S 与 I s 的方向, I s 应该从电压源的正极流出。

  

  ( 2 )进行电路计算时,恒压源串电阻和恒电流源并电阻两者之间均可等效变换, R S 不一定是电源内阻。

  ( 3 )恒压源和恒流源不能等效互换。

  ( 4 )恒压源和恒流源并联,恒流源不起作用,对外电路提供的电压不变。 恒压源和恒流源串联,恒压源不起作用,对外电路提供的电流不变。

  ( 5 )与恒压源并联的电阻不影响恒压源的电压,电阻可除去,不影响其它电路的计算结果;与恒流源串联的电阻不影响恒流源的电流,电阻可除去,不影响其它电路的计算结果;但在计算功率时电阻的功率必须考虑。

  ( 6 )等效转换只适用于外电路,对内电路不等效。

  例 : 如图

  图 电流源的转换

  

  

  例 : 如图

  

  图 电压源的转换

   I= 1A

  例: 如图

  

  图 电压源的转换

  

查看详情

电压源知识

展开查看更多

电压源技术

电流源与电压源的区别详解

电流源与电压源的区别详解

一、电压源 电路中的功能元件称为电源,,可以采用两种模型表示,即电压源和电流源。 1 .理想电压源(恒压源) ( 1 )符号: ( 2 )特点:无论负载...

2017-06-02 标签:电压源电流源 19.7万 0

带你理解电压源和电流源及其等效变换的概念

带你理解电压源和电流源及其等效变换的概念

电源设备的种类很多,按其特点可分为电压源和电流源;独立电源和受控电源;理想电源和实电源;直流电源和交流电源等。本章将着重讨论理想和实际的直流独立电压源及...

2018-06-22 标签:电压源电流源等效变换 14.7万 0

所有IC中半导体噪声的特性 如何估算基准电压源的噪声

所有IC中半导体噪声的特性 如何估算基准电压源的噪声

这是关于信号链噪声管理的三部分系列文章中的第一部分。在本文中,我们将重点介绍所有IC中半导体噪声的特性,解释器件数据手册中如何指定半导体噪声,并展示如何...

2023-02-28 标签:转换器半导体电压源 4.8万 0

RC阻容吸收与RC位置不同有区别吗?

RC阻容吸收与RC位置不同有区别吗?

硬件设计中,常用继电器或双向可控硅来控制负载的开关。当负载是感性负载时(例如电机绕组),感性负载断开时会产生尖峰电压对电路造成破坏,也会产生电磁噪声影响...

2023-07-10 标签:继电器可控硅电压源 3.1万 0

Multisim中虚拟函数信号发生器的使用

Multisim中虚拟函数信号发生器的使用

做实验时,函数信号发生器作为信号源使用。本节介绍虚拟函数信号发生器的使用。

2023-05-17 标签:电压源Multisim串联电路 2.5万 0

信号发生器能够输出和测量4-20mA信号

最大电流20mA的选择是基于安全、实用、功耗、成本的考虑。安全火花仪表只能采用低电压、低电流,20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯,非常安全;...

2018-03-21 标签:电压源信号信号发生器 2.4万 0

电源内阻对电压源电流源有什么影响?

电源内阻对电压源电流源有什么影响?

在学习电流源和电压源时,关于电源内阻的问题经常会困惑很多人,只记得电压源与外界负载连接时认为内阻是和外界负载串联;电流源与外界负载连接时认为内阻是和外界...

2017-11-08 标签:电压源电源内阻电流源 2.3万 0

一文详解三相电路

一文详解三相电路

  目前,电力系统中电能的生产、传输和供电方式大多数采用三相制。 三相电路主要由三相电源、三相负载和三相输电线路三部分组成。

2023-03-09 标签:电压源电力系统功率 2.2万 0

运算放大器的基本公式

运算放大器的基本公式

 序言:为了掌握运算放大电路的特点,理解下面公式是很必要的。这是一个基本公式,它给出了输出电压与输入电压V+(同相端),V-(反相端)和运算放大器的开环...

2023-03-08 标签:放大器放大电路运算放大器 2.0万 0

太阳能电池板的填充因子影响因素和处理方法

  太阳能电池板的填充因子(fill factor,FF)是指电池板输出电流和输出电压之积与短路电流和开路电压之积之比,即FF=(输出电流 × 输出电压...

2023-04-24 标签:太阳能电池电阻电压源 1.8万 1

查看更多>>

电压源资讯

电压源与电流源的等效变换

电压源与电流源的等效变换

电压源与电流源的等效变换 一、实验目的1.进一步熟悉实验台的布局及直流电压源、直流电压表电流表的使用方法。2.掌握电源外

2009-03-18 标签:电压源 5.7万 0

什么是电压源 详解电压源

什么是电压源 详解电压源

介绍这些电能中的每一种:光、压力、摩擦、化学物质、热和磁。 电池可以用与电池内阻串联的理想电压源来表示。因为假设理想电压源的电压不变,所以它被称为恒压源...

2021-10-14 标签:电压源电能 2.8万 0

受控源怎么处理

受控源怎么处理

受控源是一种四端元件,它含有两条支路,一条是控制支路,另一条是受控支路。受控支路为一个电压源或为一个电流源,它的输出电压或输出电流(称为受控量),受另外...

2017-11-10 标签:电压源受控源 2.7万 0

cmos带隙基准电压源设计

cmos带隙基准电压源设计

带隙是导带的最低点和价带的最高点的能量之差。也称能隙。带隙越大,电子由价带被激发到导带越难,本征载流子浓度就越低,电导率也就越低带隙主要作为带隙基准的简...

2017-11-24 标签:cmos电压源基准电压 2.4万 0

电压源与电流源之间的区别是怎样的

电压源与电流源之间的区别是怎样的

电流源,能够提供稳定电流的电源。生活中不常见,主要是跟它的工作特性有关。常见的有太阳能电池板。它的特点是电流由自身确定,电压由外界电路确定。电流源不能开...

2022-01-20 标签:测试测量电压源电流源 2.3万 0

独立电压源和独立电流源是什么

本文主要介绍了独立电压源和独立电流源的概念。

2020-08-12 标签:电压源电流源 2.0万 0

电压源的电流方向怎么判断?

电压源的电流方向怎么判断? 电压源是电路中为保持电势差不变,能够提供一定电压的电器元件,其电流方向是指在整个电路中,从电压源正极到负极的方向。通常情况下...

2023-09-17 标签:电压源电势差 1.6万 0

电压源、电流源及其等效转换

电压源、电流源及其等效转换   一、实验目的  1、了解理想电流源与理想电压源的外特性;  2、了解实际电流源与实际电压源的外特性;

2008-10-17 标签:电压源电流源等效 1.5万 0

电压源和电流源及电路基本器件R、C、L

电压源和电流源及电路基本器件R、C、L

电压源和电流源及电路基本器件R、C、L     电源是任何电路中都不可缺少的重要组成部分,它是电路中电能的来...

2009-04-07 标签:电压源 1.2万 0

什么是源表,有什么特点及作用

什么是源表,有什么特点及作用

其中比较出名的源表厂家就是吉时利了,至今为止,吉时利源表常在 IV 检定、测试半导体及非线性设备和材料等方面的测试应用中使用。执行这些测试时,会在 SM...

2020-10-16 标签:电流电压源测量 1.1万 0

查看更多>>

电压源数据手册

相关标签

相关话题

换一批
  • 快充技术
    快充技术
    +关注
  • 尼吉康
    尼吉康
    +关注
  • trinamic
    trinamic
    +关注
    TRINAMIC总部位于德国汉堡,经过近十几年的发展在半导体行业被称作是一个神话,主要致力与运动控制产品的设计与研发(步进和直流无刷系统)主要产品包括芯片,模块和系统。
  • 阈值电压
    阈值电压
    +关注
      阈值电压 (Threshold voltage):通常将传输特性曲线中输出电流随输入电压改变而急剧变化转折区的中点对应的输入电压称为阈值电压。在描述不同的器件时具有不同的参数。如描述场发射的特性时,电流达到10mA时的电压被称为阈值电压。
  • 无线供电
    无线供电
    +关注
    无线供电,是一种方便安全的新技术,无需任何物理上的连接,电能可以近距离无接触地传输给负载。实际上近距离的无线供电技术早在一百多年前就已经出现,而我们现在生活中的很多小东西,都已经在使用无线供电。
  • 宁德时代
    宁德时代
    +关注
  • 艾德克斯
    艾德克斯
    +关注
    ITECH 艾德克斯电子为专业的仪器制造商,致力于“功率电子”产品为核心的相关产业测试解决方案的研究,通过不断深入了解各个行业的测试需求,持续提供给客户具有竞争力的测试方案。
  • 快充
    快充
    +关注
    目前手机快速充电主要分为三大类:VOOC闪充快速充电技术、高通Quick Charge 2.0快速充电技术、联发科Pump Express Plus快速充电技术。 另外在电动汽车领域快充也有很大的需求,电动车的续航需求不断提高已经让“2小时快速充电”成为现实。
  • Qi标准
    Qi标准
    +关注
    国际无线充电联盟(Wireless Power Consortium,WPC)2010年8月31日上午在北京钓鱼台国宾馆发布Qi无线充电国际标准,将该标准引入中国。
  • Pebble
    Pebble
    +关注
    Pebble,是一家智能手表厂商。2015年2 月底,智能手表厂商 Pebble 发起了新众筹,上线不足 1 小时就筹到了 100 万美元。
  • WPC
    WPC
    +关注
  • 手机快充
    手机快充
    +关注
    手机快充电主要分为三大类:VOOC闪充快速充电技术、高通Quick Charge 2.0快速充电技术、联发科Pump Express Plus快速充电技术。
  • A4WP
    A4WP
    +关注
    A4WP由三星与Qualcomm创立的无线充电联盟,英特尔已加入该组织,并成为董事成员。
  • 电池系统
    电池系统
    +关注
     BMS电池系统俗称之为电池保姆或电池管家,主要就是为了智能化管理及维护各个电池单元,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。
  • MAX660
    MAX660
    +关注
    MAX660 单片电荷泵电压逆变器将+1.5V 至+5.5V 输入转换为相应的-1.5V 至-5.5V 输出。仅使用两个低成本电容器,电荷泵的 100mA 输出取代了开关稳压器,消除了电感器及其相关成本、尺寸和 EMI。
  • 智能变电站
    智能变电站
    +关注
    采用可靠、经济、集成、低碳、环保的设备与设计,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化、系统功能集成化、结构设计紧凑化、高压设备智能化和运行状态可视化等为基本要求,能够支持电网实时在线分析和控制决策,进而提高整个电网运行可靠性及经济性的变电站。
  • USB PD
    USB PD
    +关注
  • 太阳能充电
    太阳能充电
    +关注
  • PSR
    PSR
    +关注
  • 光伏并网逆变器
    光伏并网逆变器
    +关注
    逆变器将直流电转化为交流电,若直流电压较低,则通过交流变压器升压,即得到标准交流电压和频率。对大容量的逆变器,由于直流母线电压较高,交流输出一般不需要变压器升压即能达到220V,在中、小容量的逆变器中,由于直流电压较低,如12V、24V,就必须设计升压电路。
  • 浪涌抑制器
    浪涌抑制器
    +关注
  • USB-PD
    USB-PD
    +关注
  • 纳微半导体
    纳微半导体
    +关注
    Navitas 成立于 2014 年,开发的超高效氮化镓 (GaN)半导体在效率、性能、尺寸、成本和可持续性方面正在彻底改变电力电子领域。Navitas 这个名字来源于拉丁语中的能源,它不仅体现了我们对开发技术以改善和更可持续的能源使用的关注,还体现了我们到 2026 年为估计 13B 美元的功率半导体市场带来的能源。
  • PWM信号
    PWM信号
    +关注
    脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变。这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,是利用微处理器的数字信号对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。
  • 医疗电源
    医疗电源
    +关注
  • 系统电源
    系统电源
    +关注
  • DCDC电源
    DCDC电源
    +关注
    DC/DC表示的是将某一电压等级的直流电源变换其他电压等级直流电源的装置。DC/DC按电压等级变换关系分升压电源和降压电源两类,按输入输出关系分隔离电源和无隔离电源两类。例如车载直流电源上接的DC/DC变换器是把高压的直流电变换为低压的直流电。
  • 共享充电宝
    共享充电宝
    +关注
    共享充电宝是指企业提供的充电租赁设备,用户使用移动设备扫描设备屏幕上的二维码交付押金,即可租借一个充电宝,充电宝成功归还后,押金可随时提现并退回账户。2021年4月,研究机构数据显示,2020年全国在线共享充电宝设备量已超过440万,用户规模超过2亿人。随着用户规模与落地场景的激增,消费者对共享充电宝的价格变得越来越敏感。
  • LT8705
    LT8705
    +关注
  • UCD3138
    UCD3138
    +关注

关注此标签的用户(1人)

jf_95093511

编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题