• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Các Phần Tử Mạch (Thành Phần) Chủ Động Và Bị Động Trong Điện Tử

Electrical4u
Electrical4u
Trường dữ liệu: Điện Cơ Bản
0
China

Những Thành Phần Mạch Chủ Động và Bị Động (Thành Phần) là gì?

Thành phần chủ động và bị động tạo nên hai loại chính của các thành phần mạch điện tử. Một thành phần chủ động cung cấp năng lượng cho một mạch điện, và do đó có khả năng điều khiển dòng điện. Một thành phần bị động chỉ có thể nhận năng lượng, mà nó có thể tiêu tán hoặc hấp thụ.

Loại Thành Phần Điện Tử

Các yếu tố điện tử tạo nên một mạch được kết nối với nhau bằng dây dẫn để tạo thành một mạch hoàn chỉnh. Nếu các dây dẫn kết nối này là dây dẫn lý tưởng (tức là chúng không có điện trở) thì tất cả các bộ phận của mạch có thể được phân loại thành hai loại chính tùy thuộc vào việc chúng cung cấp hay hấp thụ năng lượng từ mạch:

  • Thành phần chủ động

  • Thành phần bị động

Ký hiệu điện được sử dụng để biểu diễn cả thành phần chủ động và bị động. Dưới đây là một ví dụ về mạch cơ bản bao gồm hai yếu tố điện tử:



electric circuit elements



Thành Phần Chủ Động

Một thành phần chủ động là thành phần điện tử cung cấp năng lượng cho mạch. Thành phần chủ động có khả năng điều khiển dòng điện (tức là dòng điện tích). Tất cả các mạch điện phải chứa ít nhất một thành phần chủ động.

Một số ví dụ phổ biến về thành phần chủ động bao gồm:



active passive circuit elements



Nguồn Điện Áp

Một nguồn điện áp là một ví dụ về thành phần chủ động trong mạch. Khi dòng điện rời khỏi cực dương của nguồn điện áp, năng lượng đang được cung cấp cho mạch. Theo định nghĩa của thành phần chủ động, một pin cũng có thể được coi là thành phần chủ động, vì nó liên tục cung cấp năng lượng cho mạch khi xả.

Nguồn Dòng Điện

Một nguồn dòng điện cũng được coi là thành phần chủ động. Dòng điện cung cấp cho mạch bởi một nguồn dòng điện lý tưởng độc lập với điện áp mạch. Vì nguồn dòng điện đang kiểm soát dòng điện trong mạch, nó được phân loại là thành phần chủ động.

Transistor

Mặc dù không rõ ràng như nguồn dòng điện hoặc nguồn điện áp – transistor cũng là thành phần mạch chủ động. Điều này là vì transistor có khả năng khuếch đại công suất của tín hiệu (xem bài viết của chúng tôi về transistor như một bộ khuếch đại nếu bạn muốn biết chi tiết).

Vì sự khuếch đại này thực chất là kiểm soát dòng điện – transistor do đó được phân loại là thành phần chủ động.

Thành Phần Bị Động

Một thành phần bị động là thành phần điện tử chỉ có thể nhận năng lượng, mà nó có thể tiêu tán, hấp thụ hoặc lưu trữ trong trường điện hoặc trường từ. Thành phần bị động không cần bất kỳ dạng năng lượng điện nào để hoạt động.

Đóng góp và khuyến khích tác giả!
Đề xuất
Tình trạng Hiện tại và Các Phương pháp Phát hiện của Sự cố Đất Pha Đơn
Tình trạng Hiện tại và Các Phương pháp Phát hiện của Sự cố Đất Pha Đơn
Tình trạng hiện tại của việc phát hiện lỗi tiếp đất một phaĐộ chính xác thấp trong chẩn đoán lỗi tiếp đất một pha trong các hệ thống không được tiếp đất hiệu quả là do nhiều yếu tố: cấu trúc biến đổi của mạng phân phối (như cấu hình vòng và cấu hình mở), các chế độ tiếp đất hệ thống đa dạng (bao gồm hệ thống không tiếp đất, hệ thống tiếp đất bằng cuộn dây triệt hồ quang, và hệ thống tiếp đất điện trở thấp), tỷ lệ hàng năm của cáp hoặc đường dây kết hợp treo-cáp ngày càng tăng, và các loại lỗi ph
Leon
08/01/2025
Phương pháp phân chia tần số để đo các thông số cách điện lưới-đất
Phương pháp phân chia tần số để đo các thông số cách điện lưới-đất
Phương pháp phân chia tần số cho phép đo các thông số từ lưới đến đất bằng cách tiêm một tín hiệu dòng điện có tần số khác vào phía delta mở của biến áp điện thế (PT).Phương pháp này áp dụng cho các hệ thống không được nối đất; tuy nhiên, khi đo các thông số từ lưới đến đất của hệ thống mà điểm trung tính được nối đất qua cuộn dây triệt hồ quang, cuộn dây triệt hồ quang phải được ngắt khỏi hoạt động trước đó. Nguyên tắc đo lường của nó được thể hiện trong Hình 1.Như Hình 1所示,从PT的开口三角侧注入不同频率的电流时,
Leon
07/25/2025
Phương pháp điều chỉnh để đo các thông số đất của hệ thống nối đất cuộn triệt hồ quang
Phương pháp điều chỉnh để đo các thông số đất của hệ thống nối đất cuộn triệt hồ quang
Phương pháp điều chỉnh phù hợp để đo các thông số đất của hệ thống mà điểm trung tính được nối đất qua cuộn dây tiêu âm, nhưng không áp dụng cho hệ thống có điểm trung tính không nối đất. Nguyên lý đo lường bao gồm việc tiêm một tín hiệu dòng điện có tần số liên tục thay đổi từ phía thứ cấp của biến áp điện áp (PT), đo tín hiệu điện áp phản hồi và xác định tần số cộng hưởng của hệ thống.Trong quá trình quét tần số, mỗi tín hiệu dòng điện dị pha được tiêm vào tương ứng với một giá trị điện áp phả
Leon
07/25/2025
Tác động của điện trở nối đất đối với sự tăng điện áp thứ tự không trong các hệ thống nối đất khác nhau
Tác động của điện trở nối đất đối với sự tăng điện áp thứ tự không trong các hệ thống nối đất khác nhau
Trong hệ thống tiếp đất bằng cuộn dây triệt hồ quang, tốc độ tăng của điện áp thứ tự không phụ thuộc nhiều vào giá trị của điện trở chuyển tiếp tại điểm tiếp đất. Càng lớn điện trở chuyển tiếp tại điểm tiếp đất, tốc độ tăng của điện áp thứ tự không càng chậm.Trong hệ thống không tiếp đất, điện trở chuyển tiếp tại điểm tiếp đất hầu như không ảnh hưởng đến tốc độ tăng của điện áp thứ tự không.Phân tích mô phỏng: Hệ thống tiếp đất bằng cuộn dây triệt hồ quangTrong mô hình hệ thống tiếp đất bằng cuộ
Leon
07/24/2025
Yêu cầu
Tải xuống
Lấy Ứng Dụng IEE Business
Sử dụng ứng dụng IEE-Business để tìm thiết bị lấy giải pháp kết nối với chuyên gia và tham gia hợp tác ngành nghề mọi lúc mọi nơi hỗ trợ toàn diện phát triển dự án điện và kinh doanh của bạn