1、电子电路中的耦合是指两个或两个以上的电路元件或电路网络的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象。

2、耦合电路就是指参与耦合过程的电路。
3、多级放大电路的耦合方式有:直接耦合、阻容耦合、变压器耦合和光电耦合。
(1)直接耦合:将前一级的输出端直接连接到后一级的输入端。
(2)阻容耦合:将放大电路的前级输出端通过电容接到后级输入端。
(3)变压器耦合:将放大电路前级的输出端通过变压器接到后级的输入端或负载电阻上。
(4)光电耦合器:是实现光电耦合的基本器件,它将发光元件(发光二极管)与光敏元件(光电三极管)相互绝缘地组合在一起。
三相三角耦合电感去耦等效
以没有互感的等效电路代替原来有互感的电路,这种方法叫互感消去法,也称去耦等效变换。 图中电路等效为自感系数为L0、L1/和L2/三个没有互感的线圈混联的电路,三个去耦等效参数为:
L1/=L1-M
L2/=L2-M
L0=M
模拟电路中耦合具体是什么意思,为什么这么去讲
耦合电感去耦等效方法
1耦合电感的串联等效
耦合电感的串联有两种方式——顺接和反接。顺接就是异名端相接,如图1(a)所示。

图1
把互感电压看作受控电压源后得电路如图1(b)所示,由该图可得

其中L=L1+L2+2M由此可知,顺接串联的耦合电感可以用一个等效电感L来代替,等效电感L的值由式上式来定。
耦合电感的另一种串联方式是反接串联。反接串联是同名端相接,如图2(a)所示,把互感电压看作受控电压源后得电路如图2(b)所示,由图2(b)图可得

其中L=L1+L2-2M
由此可知,反接串联的耦合电感可以用一个等效电感L代替,等效电感L的值由上式来定。

图2
2耦合电感的T型等效
(1)互感线圈的同名端连在一起如图3所示,为三支路共一节点、其中有两条支路存在互感的电路,由图可知,L1的b端与L2的d端是同名端且连接在一起,两线圈上的电压分别为


图3

将以上两式经数学变换,可得

画出两式T型等效电路如图3(b)所示。在图(b)中因有3个电感相互间无互感,它们的自感系数分别为L1-M、L2-M和M,又连接成T型结构形式,所以称之为互感线圈的T型去耦等效电路。
2、互感线圈的异名端连接在一起图4(a)与图3(a)两电路相比较结构一样,只是具有互感的两支路的异名端连接在一起,,两线圈上的电压分别为



图4
同样将以上两式经数学变换,可得

画得T型等效电路如图5(b)所示,这里(b)图中-M为一等效的负电感。

图5
利用上述等效电路,可以得出如图5(a)和(c)所示的耦合电感并联的去耦等效电路,分别如图5(b)和(d)所示。由图(b)(d)应用无互感的电感串、并联关系,可以得到同名端、异名端连接时耦合电感并联的等效电感为

在电路中,什么叫耦合?以及耦合电容和耦合电阻
耦合电路是把信号(肯定是交流信号)从一部分电路传递到另一部分电路的电容,用电容耦合往往是为了隔去直流信号。极间电容是指三极管等的基极、发射极、集电极任两者之间实际存在的等效电容,从电路上看不到这个电容,是极间实际存在的电容效应的抽象。旁路电容是用于过滤直流电路中的交流信号(往往噪声或纹波)过滤掉。综上:耦合电容通过的是有用的信号,旁路电容通过的是无用的信号,而极间电容是对实际存在的电容效应的抽象。
耦合是什么意思
将前一级输出的信号送到后一级,叫耦合。耦合有多种,有阻容耦合、变压器耦合……变压器因电性能差(特别是低频特性差)、分布电容大(高频特性不好)、结构复杂、体积大等缺点,尽量少用。
阻容耦合电路简单、电性能良好,用得最广泛。一般是前一级的负载是一个电阻,将前级的输出电流的变化转变为电压的变化,再经一个耦合电容将变化的电压送到下一级去。由于电容阻止直流电通过,前后级间没有直流的联系。
耦合电路意思是:两个或两个以上的电路构成一个网络时,若其中某一电路中电流或电压发生变化,能影响到其他电路也发生类似的变化。
当维修人员对用户表示,可能是耦合电路出问题的时候,很可能多数用户都被搞迷糊了,因为不知道耦合电路是什么意思,下面让我们一起去了解耦合电路的真正含义吧。
详细内容 01耦合的作用就是把某一电路的能量输送(或转换)到其他的电路中去。
02耦合也可分为七级,从低至高为:非直接耦合(Nondirect coupling)、数据耦合(Data coupling)、标记耦合(Stamp coupling)、控制耦合(Control coupling)、外部耦合(External coupling)、公共耦合(Common coupling)、内容耦合(Content coupling)。耦合度应越低越好。
03耦合(Coupling)表示两个子系统(或类)之间的关联程度,当一个子系统(或类)发生变化时对另一个子系统(或类)的影响很小,则称它们是松散耦合的;反之,如果变化的影响很大时,则称它们是紧密耦合的。耦合的强弱取决于模块间接口的复杂性、引用模块的位置和数据的传送方式等。设计时应尽量使模块问的耦合度小,模块间的耦合度直接影响系统的可理解性、可测试性、可靠性和可维护性 。
04耦合的强弱取决于模块的划分是否合理以及模块之间接口的复杂程度。因此,划分模块时应尽量做到:
①排除模块之间不必要的联系;
②减少模块之间必不可少的联系的数量 ;
③松散模块之间联系的紧密程度 。
05如果发生下列情形,两个模块之间就发生了内容耦合:
①一个模块直接访问另一个模块的内部数据 ;
②一个模块不通过正常入口转到另一模块内部 ;

③两个模块有一部分程序代码重叠(只可能出现在汇编语言中);
④一个模块有多个入口 。


