电子回路

电子回路英語:),是由电气设备,按一定方式連接起来,为电荷流通提供了路径的總體,也叫电子线路或稱電氣迴路,簡稱网络或迴路。由电源、负载和中间环节三个基本部分组成,电源是产生电能的设备;负载是取用电能转化为机械能、光能、热能等的设备;变压器和输电线是连接电源和负载的中间环节,起传输和分配电能的作用。

由電壓源與電阻器構成的簡單電路。應用歐姆定律

電源电阻电容电感二极管電晶體集成電路电键等,构成的网络、硬體。负电荷可以在其中运动。

術語定義

幾個元件通過導線互相連接,形成「電路」,也可以稱為「網路」。更特定地,電路是可以形成閉合迴路的網路。「支路」是電路的一部分,每一個元件都有它獨屬的支路。任意兩條或多條支路的相交點,稱為「節點」。

激励:电源或信号源向电路中输入的电压和电流。

响应:由激励在电路各部分引起的输出的电压和电流被称为响应,也叫记忆函数。除了激励,电路内部的初始状态也可以引起响应。

電路種類

电路的大小,可以相差很大,小到硅片上的集成电路,大到高低壓输电网。

電子電路

根据所处理信号的不同,电子电路可以分为模拟电路數位電路

模拟电路

  • 自然界產生的連續性物理自然量,將連續性物理自然量轉換為連續性電信號,運算連續性電信號的電路即稱為類比電路。
  • 模拟电路对電信号的連續性电壓电流进行处理。

最典型的模拟电路应用包括:放大电路振盪电路线性运算电路(加法、减法、乘法、除法、微分和积分电路)。運算連續性電信號

数字电路

數位電路又名邏輯電路,是一種將連續性的電訊號,轉換為不連續性定量電信號,並運算不連續性定量電信號的電路。数字电路中, 信号大小為不連續並定量化的電壓状态。多数采用逻辑電路对定量後信号进行处理。典型数字电路有,正反器、、加法器减法器等,來運算不連續性定量電信號

積體電路

電路定律

所有的电路都遵循一些基本电路定律。

  • :流入一个节点的电流总和,等于流出节点的电流总和。
  • :环路电压的总和为零。
  • 欧姆定律:线性元件(如电阻)两端的电压,等于元件的阻值和流过元件的电流的乘积。

以下两条定理仅适用于线性电路

  • 诺顿定理:任何由独立源,线性受控源与线性元件构成的两端网络,总可以等效为一个理想电流源与一个电阻的并联网络。
  • 戴维宁定理:任何由独立源,线性受控源与线性元件构成的两端网络,总可以等效为一个理想电压源与一个电阻的串联网络。

分析包含非线性器件的电路,则需要一些更复杂的定律。实际电路设计中,电路分析更多的通过计算机分析模擬来完成。

電路功率

  • 所有的電路在工作時,每一個元件或線路都會有能量的工作運用,即電能運用,而所有電路裡的電能工作運用即稱為電路功率
  • 電路或電路元件的功率定義為:功率=電壓*電流(P=I*V)。
  • 自然界裡能量不會消滅,固有一定律能量不滅定律
  • 電路總功率=電路功率+各電路元件功率。例如:電源(I*V)=電路(I*V)+ 各元件(I*V).
  • 在電路中的能量有時會變為熱能輻射能等其他能量到空氣中,這就是電路或電路元件會發熱的原因,不會全部形成電能於電路中,根據能量不滅總能量=電能+熱能+輻射能+其他能量。

概括種類

頻率種類

  • 基頻電路基頻,低頻率,使用基頻元件
  • 高頻電路高頻,高頻率,使用高頻元件
  • 基頻、高頻混合電路

電路元件種類

用途種類

電路拓樸

  • 電路是由各式光、電、磁零件,操控信號組合而成。
  • 設計各種電路的架構,為電路的拓樸
  • 一般電路設計至積體元件(IC)即為IC電路拓樸。

参考文献

    外部链接

    维基共享资源中相关的多媒体资源:electric circuits
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    参见

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