1樓:遠上寒山有人家
<>這裡的理想模型、恆壓降模型,指的是二極體。
d的模型。電壓源vs=5v就是理想的電壓源,其內阻為零。
對於二極體理想模型,其電壓降為零,即:vd=0v,所以:id=vs/r=5/10=。
恆壓降模型,在二極體導通時,其電壓降是恆定的。對於矽材料。
二極體,vd=;對於鍺材料的二極體,vd=。
所以:id=(vs-vd)/r=(或者id=(。
2樓:網友
理想的電源就是內阻為零的,實際上電源都是有內阻的,包括電池內阻也是不為零的。
3樓:網友
理想模型的恆壓源內阻是等於零的。
不過這裡主要是說的二極體的理想模型,正向導通時,二極體相當於乙個理想的開關,它的導通壓降為零。
4樓:承詩宸
對於乙個實際電源,如果內阻很小,一般視其為___如果內阻較大,一般視其為__?對於乙個實際電源,如果內阻很小,一般視其為___如果內阻較大,一般視其為___對於乙個實際電源,如果內阻很小,一般視其為___如果內阻較大,一般視其為___1、電流源可以理解成乙個理想電源(沒有內阻)與乙個電阻(此電阻無窮大,相對於外接負載)並聯。電流源的內阻相對負載阻抗很大,負載阻抗波動不會改變電流大小。
在電流源迴路中串聯電阻無意義,因為它不會改變負載的電流,也。
5樓:網友
理想模型中電源內阻很小很小,與外負載相比可以忽略不計!
6樓:帳號已登出
既然是理想模型,那麼電源內阻就是0
理想電壓源的內阻問題
7樓:網友
電壓源,即理想電壓源,是從實際電源抽象出來的一種模型,在其兩端總能保持一定的電壓而不論流過的電流為多少。電壓源具有兩個基本的性質:第一,它的端電壓定值u或是一定的時間函式u(t)與流過的電流無關。
第二,電壓源自身電壓是確定的,而流過它的電流是任意的。
由於內阻等多方面的原因,理想電壓源在真實世界是不存在的,但這樣乙個模型對於電路分析是十分有價值的。實際上,如果乙個電壓源在電流變化時,電壓的波動不明顯,我們通常就假定它是乙個理想電壓源。
電壓源的內阻相對負載阻抗很小,負載阻抗波動不會改變電壓高低。在電壓源迴路中串聯電阻才有意義,並聯在電壓源的電阻因為它不能改變負載的電流,也不能改變負載上的電壓,這個電阻在原理圖上是多餘的,應刪去。負載阻抗只有串聯在電壓源迴路中才有意義,與內阻是分壓關係。
電壓源的內阻相對負載阻抗很大,負載阻抗波動就會改變電壓高低。負載阻抗內阻是分壓關係,影響電壓的穩定性。
8樓:張樂
理想電壓源內阻為0,理想電流源的內阻為無窮大。
9樓:網友
電壓源內阻是電源供電能力的重要指標,內阻越小,共電能越強,因為,內阻越小,內阻上的電壓降就越小,電源自身消耗的電能也就越小,對負載的供電能力就越強。
10樓:網友
理想電壓源是為電路分析方便弄出的東西,當乙個負載能力很強的電壓源,對乙個很輕的負載供電時就可以看做理想電壓源,因為它的內阻相對負載來說可以忽略不計。
實際電路中可將電壓源看成理想電壓源與內阻的串聯,這樣分析更準確。
如果乙個不「理想」的電壓源當做「理想電壓源」來處理,就會導致計算誤差,外電路的實際電壓和電流都會被高估。
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