课件上的图太夸大充放电时间常数的作用了,也使得你很重视他的存在,这一般情况下是对的,但变压器的电阻实在太小了,而实际电路中电容的容量通常却不很大,也就是说实际电路中除了用于无功补偿的电容器组外,由变压器输出电阻与该电路中负载电容等效到交流侧的电容形成的时间常数,相比较50Hz交流电的一个周期(0.02秒)来说应该太小太小了。“充放电常数会增大,充放电速度变慢”是正确的理论结论,但事实上由于该时间常数很小很小,变长一点还是很小很小。
如果质疑理论分析中电容的容量不该受到限制,那么我说,既然理论分析,那么理想变压器的输出电阻是0 。

模拟电路肯定已近在生活工作中被广泛地使用了!至于怎么应用的,应该说各有不同,例如为了让计算机的CPU工作就要给它一个直流稳压电源,这就需要稳压电路的设计,这就是一个模拟电路在生活中的应用了。再有手机充电也是类似的模拟电路。

在教科书关于模拟电路的,基本上都是关于放大的,这几乎完全是由于三极管或MOSFET等三端器件的特性决定的,其实放大也不过就是利用了三极管等IV特性曲线中具有大致恒流的特性,并以此来实现信号电压的放大功能,即使是功率放大也是基于于此。
毫无疑义,二端器件,例如电阻电容等是无法实行像三极管的放大功能的,所以只有三端器件利用三极管的基极或MOSFET栅极,具有的控制发射极或源极电流的能力实现了放大功能,而且只是利用了恒流源的特性。
既然三极管等三端器件具有放大功能,如何使其输出的电压稳定,则必定会是个问题,所以通过负反馈作用来稳定输出电压,就是模拟电路的另一个重要内容了,实施上放大和负反馈总是联系在一起的。没有负反馈就不会令输出电压稳定。这也就意味着模拟电路谈论的就是放大和负反馈。
对于刚接触模拟电路的学生来说,无法理解放大电路到底有什么用,也许只有类似收音机之类的电器可以令人感到放大电路的作用,即将无线电信号通过模拟电路的放大并输出至喇叭来发生声音。其实CPU的电源同样是一个放大电路,它是一个将放大和负反馈完美结合在一起的经典的模拟放大电路,能够理解这一点,对于其他的日常生活中的电子电器也就不难理解了。


