经过这种等效变换后,ab支路中的电流I和两端的电压V都没有变化。提高功率因数zui的一种方便的方法是并联电容器,它产生电容器电流来抵消电感电流,并将无功功率的所谓无功电流降低到一定范围内,因此我们也将其称为电容器柜,当基极电流Ib为某一值时,电流Ic可近似视为不随电压Vce变化,这种电源称为理想电流源或恒流源。

原并联电压变化,恒压源与恒流源并联

为了解决上述问题,前级电压放大器采用高压供电,其电源电压比功放管的屏电压高两倍。如果功率放大管的屏电压为250伏,电压放大管的屏电压为500伏,则在该屏电压下输出216伏的信号电压。如果将V=E-IRo的两端除以Ro,可以得到以下公式:Is=V/RoI,其中Is=E/Ro。V/Ro是另一个电流消耗。下图2-6是用电流表示的电源的等效电路,它就是电流源。这两个分支并联连接,其中电流分别为IS和V/Ro。对于负载电阻R,上一节提到的电压V和电流I没有变化。

原并联电压变化,恒压源与恒流源并联

如果电压放大器级和功率放大器级共享250V的电压,则难以输出具有高振幅的信号电压。此级的电压增益也可以通过降低Re的电阻或与Re并联一个旁路电容来提高。如图2-11所示,等效电路是最简单的电路,其中电流可由以下公式计算:I = E/(RoR)诺顿定理:任何有源二端线性网络都可以等效地用电流为Is的理想电流源和内阻为Ro的电源并联代替。等效电源的电流为有源二端网络的短路电流,等效电源的内阻Ro等于有源二端网络中所有电源切除后无源网络ab两端之间的等效电阻。

如左图2所示,可以看到当并联支路Ro断开时,相当于Ro=无穷大。此时I为常数等于is,is为恒定值,两端电压V为任意值,由负载电阻R和电流IS本身决定,为了提高前级电压放大器的电压增益,本机找到了另一条捷径。NPN晶体管与电压放大管6N1的阴极串联连接,根据前两天分享的电压源和电流源的内容,可以得到两个等效源定理的定理:任何有源二端线性网络都可以等效地用一个串联有内阻Ro的理想电压源来代替。等效电源的电动势E为有源二端网络的开路电压Vo,等效电源的内阻Ro等于有源二端网络中的所有电源。


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