虚数和实数一起构成了复数 复数的应用:系统分析 在系统分析中,系统常常通过拉普拉斯变换从时域变换到频域.因此可在复平面上分析系统的极点和零点.分析系统稳定性的根轨迹法、奈奎斯特图法(Nyquist plot)和尼科尔斯图法(Nichols plot)都是在复平面上进行的. 无论系统极点和零点在左半平面还是右半平面,根轨迹法都很重要.如果系统极点 - 位于右半平面,则因果系统不稳定; - 都位于左半平面,则因果系统稳定; - 位于虚轴上,则系统为临界稳定的. 如果系统的全部零点都位于右半平面,则这是个最小相位系统.如果系统的极点和零点关于虚轴对称,则这是全通系统. 信号分析 信号分析和其他领域使用复数可以方便的表示周期信号.模值|z|表示信号的幅度,辐角arg(z)表示给定频率的正弦波的相位. 利用傅里叶变换可将实信号表示成一系列周期函数的和.这些周期函数通常用形式如下的复函数的实部表示: f(t)=ze^(iωt) 其中ω对应角频率,复数z 包含了幅度和相位的信息. 电路分析中,引入电容、电感与频率有关的虚部可以方便的将电压、电流的关系用简单的线性方程表示并求解.(有时用字母j 作为虚数单位,以免与电流符号i 混淆.) 反常积分 在应用层面,复分析常用以计算某些实值的反常函数,借由复值函数得出.方法有多种,见围道积分方法. 量子力学 量子力学中复数是十分重要的,因其理论是建基于复数域上 (无限维) 的 希尔伯特空间. 相对论 如将时间变量视为虚数的话便可简一些狭义和广义相对论中的时空度量 (Metric) 方程. 应用数学 实际应用中,求解给定差分方程模型的系统,通常首先找出线性差分方程对应的特征方程的所有复特征根r ,再将系统以形为f(t) = ert的基函数的线性组合表示. 流体力学 复函数于流体力学中可描述二维势流 (2D Potential Flow). 碎形 一些碎形如曼德布罗集和朱利亚集 (Julia set) 是建基于复平面上的点的.
电路传递函数
再求传递函数时,需要先定义电路中那个量作输入,那个量作输出。一般情况是,电源作输入,要求的电压或电流作输出。
假设r和c串联,接在r与c的总电压为输入(即ui),c上的电压为输出(即uo)。
那么,有微分方程为:ui=rc*uo-uo
进行拉普拉斯变换后为:ui(s)=(rc*s-1)uo(s)
化为输出比输入的传递函数形式为:uo(s) / ui(s) = 1/(rc*s-1)
7812电路参数有哪些?稳压管都有那些?常见稳压管型号有哪些?
①☞此芯片参数是:输入电压14Ⅴ/35V、输出电
压12V、输出电流1.5A、偏差±4%、此芯片属
于正输出。
②☞关于稳压管都有那此:这太多了略举几个如:
1N4733参数:额定正向平均电流:0.049A、
反向击穿电压:5.1V、功率:1W
③☞1N4734参数:电流:0.045A、电压:5.6V
功率:1W
④☞常见稳压管型号如:1N4740、1N4742、1N
4746、1N4738、1N4739、1N4735等等。