在电路分析中,外特性线是指在一定条件下,电路的输出特性随输入特性的变化而变化的曲线。对于一些电路,外特性线的斜率可以等于该电路的等效电阻 R,但这并不是普遍适用的。
等效电阻 R 是一个描述电路对电流的阻碍程度的物理量,它与电路中的电阻、电感、电容等元件有关。在一些情况下,外特性线的斜率可以用等效电阻 R 来计算,例如在一个恒流源下,电路的输出电压随负载电阻的变化而变化,此时输出电压与负载电阻之间的斜率就是等效电阻 R。

但在其他情况下,外特性线的斜率可能并不等于等效电阻 R,例如在一个非线性电路中,电路的输出特性随输入特性的变化并不是一个直线,此时输出电压与输入电压之间的斜率就不等于等效电阻 R。
电压源与电流源的外特性为什么呈下降变化趋势
本题主要考察电源等效变换原则:
(a)电阻与电流源串联,等效为电流源;
(b)电阻与电压源并联,等效为电压源;
(c)电压源并联电流源,等效为电压源;
(d)电流源Is并联电阻R,等效为Us=Is×R的电压源、串联电阻R;反之亦然。
因此,(b)、(c)等效,选择第一个答案。
电源的内阻对其外特性有何影响
是因为电源存在内阻,当外部负载增大时,消耗在内阻上的功率也同时增大,表现为电压降增大,影响到对外部负载的供电。
拓展:
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。
2电流源:

电流源的内阻相对负载阻抗很大,负载阻抗波动不会改变电流大小。在电流源回路中串联电阻无意义,因为它不会改变负载的电流,也不会改变负载上的电压。
3外特性:
电源外特性是电源固有特性,是关于负载变动的情况下,电源输出电压、电流关系函数特性。画在坐标轴内,有陡降特性、缓降特性、下降特性。
4电压源图:
5电流源图:
从一个电路的外部特征怎么判断是数字还是模拟电路?看输入信号线吗?数字与模拟输入信号线有何区别?
我们实际当中的电源可以理解为“内阻为零的理想电源,再串联一个电阻”。这里串联的电阻就是电源的内阻。
。电源正常携带负载时,内阻可以理解成与负载串联的“额外负载”,它与负载有分压作用。这就意味着,内阻越大,负载上的电压就越小。
。内阻增大了整个电路中的电阻值,减小了电源输出的电流。对外部负载来讲,实际上降低了电源的输出功率。也就是降低了电源的负载能力。
。内阻额外消耗电源的功率,降低了电源的效率。由于内阻相当于串联在电路中的电阻,电源输出的电流也全部流经内阻,在内阻上形成电压降。内阻上消耗的功率对电源来说是无效的,通常还是有害的,比如说产生热,使得电源内部的温度升高甚至导致电源损坏。
电源有两个特殊工况:
1、电源开路时,内阻不起作用。电源的开路电压=电源的名义电压。
2、电源短路时,内阻成了电源的唯一负载。电路的短路电流=电源的名义电压/内阻。

1)很多电路都是由基本电路构成,就像是搭积木一样;
因此需要你对基本电路的构成有一定的掌握;
如图示,前两级三极管则构成个模拟放大电路,后两级三极管则构成个脉冲触发的双稳态电路;
这里的放大电路及双稳态电路,都属于基本电路。当然仍然会有些电路是比较难以判断的,需要了解其功能及输入信号的性质;


