实际电气装土是种类繁多。如自动控制设备。卫星接收设备,邮电通信设备等;实际电路的几何尺寸相差甚大,如电力系统或,通信系统可能跨越省界、国界甚至是,洲际的,而集成电路芯片小的如同指甲。
在电路分析中,为了方便于对实际电气装置的分析研究,通常在一定条件下需要对实际电路采用模型化处理,即用抽象的理想电路元件及其组合近似地代替实际的器件,从而构成了与实际电路相对应的电路模型。

实际电路器件晶种多,电磁特性多 元而复杂,直接画在电路图中困难而繁琐,且不易定量描述。
理想电路元件是实际电路器件的理想化和近似,其电特性惟一精确,可定量分析和计算。
扩展资料
电路分析基本理论的主要任务就是寻求实际电路共有的一-般规律,电路模型则是用来探讨存在于具有不同特性的、各种真实电路中共同规律的工具。
利用电路模型研究问题的特点

1、主要针对由 理想电路元件构成的集总参数电路,其中电磁现象可以用数学方式未精确地分析和计算;
2、研究与实际电路相对应的电路模型,实质上就是探讨各种实际电路共同邀循的基本规律。
集总参数电路元件的特征
元件中所发生的电磁过程都集中在元件内部进行其次要因素可以忽略的理想电路元件、任何时刻从无件两端流入和流出的电流恒等且元件端电压值确定。

主要是从输入和输出来判断。在交流通路中,输入和输出的公共点与三极管的哪个X极连接就是共X极放大电路。
在交流通路中,电容看成短路(电容是通交流的),电源的正负极看成同一点(电源对交流信号来说是短路的)。
图示的三种放大电路
共射极电路输入和输出的公共点与三极管的发射极连接;共集电极电路输入和输出的公共点与三极管的集电极连接(集电极与电源正极相连,电源的正负极看成同一点);共基极电路输入和输出的公共点与三极管的基极连接(基极通过电容与公共点连接)。


