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電路的原理,什么是電路原理

來源:整理 時間:2023-08-25 04:25:07 編輯:智能門戶 手機版

本文目錄一覽

1,什么是電路原理

串聯(lián)電路分電壓 并聯(lián)電路分電流

什么是電路原理

2,請高手指點 電路原理

1.i=1v/i+1=2 p=ui=2*1=2 2.i=6+10/5=8 p=ui=8*5=40
a里面i是1安,不是短路嗎。b里面i是4安,p是60瓦

請高手指點 電路原理

3,電路的工作原理

負(fù)載接電源工作 這就是電路工作原理
電能從電池通過導(dǎo)線轉(zhuǎn)換沒其他的能,
電子的運動規(guī)律
電荷運動

電路的工作原理

4,電路原理

你好,汪建的電路原理里面知識點分得很詳細(xì),各種類型都有,習(xí)題也多。邱關(guān)源的比較普遍,但是相對來說偏簡略些。如果你想自學(xué)或者考研的話,汪建的書會更好些。我是考研過來的,我覺得汪建的更適合寫。加油。
電路原理是個系統(tǒng)的知識,建議你完整地看 電路分析基礎(chǔ),以及了解重要的電子器件——半導(dǎo)體材料制成的各種電子元件,如二極管,三極管,場效應(yīng)管等,這些電子元件是電路的核心。

5,電路原理的一個概念

固有頻率  物體作自由振動時,其位移隨時間按正弦規(guī)律變化,又稱為簡諧振動。簡諧振動的振幅及初相位與振動的初始條件有關(guān),振動的周期或頻率與初始條件無關(guān),而與系統(tǒng)的固有特性有關(guān),稱為固有頻率或者固有周期。   物體的頻率與它的硬度、質(zhì)量、外形尺寸有關(guān),當(dāng)其發(fā)生形變時,彈力使其恢復(fù)。彈力主要與尺寸和硬度有關(guān),質(zhì)量影響其加速度。同樣外形時,硬度高的頻率高,質(zhì)量大的頻率低。 一個系統(tǒng)的質(zhì)量分布,內(nèi)部的彈性以及其他的力學(xué)性質(zhì)決定。(來自百度)“零固有頻率”我認(rèn)為這是一種阻尼物才能做到,也就是說這個系統(tǒng)的固有特性決定它是0頻率,不會與外界任何頻率產(chǎn)生諧振 在電路中的純直流電就是“零固有頻率”的
嗯,被ic框圖的信息誤導(dǎo)了些哈!靠話筒反相在這個ic上是不行的,感覺它用的駐極體話筒(動圈話筒反相法倒是很早就有了,只需要一路放大就行)。因此情況應(yīng)該是這樣的。首先假定噪音來自遠(yuǎn)場,話音來自近場,遠(yuǎn)場噪音在兩個話筒上產(chǎn)生的信號基本上是一樣的,就象太陽光射到地球就認(rèn)為是平行光了。而兩個話筒位于話音傳播路徑上的不同位置,一個近,一個遠(yuǎn),由于離話音聲源近,雖然兩個話筒的間距(估計1~3cm)很近,話音信號幅度仍然有明顯區(qū)別??吭捦查g距反向不靠譜,因為都不知道遠(yuǎn)方噪音的傳播方向,若兩話筒的布置垂直于噪音傳播方向,則噪音到達(dá)兩話筒沒有時間差。即使兩個話筒在噪音傳播方向上前后布置,正如你說的對于1khz,反相要到340mm遠(yuǎn)了(我認(rèn)為你敲錯了,應(yīng)是170mm)。既然話筒反相和距離反相皆不靠譜,因此應(yīng)該只能是電路上做了反相。雖然從框圖上看不出來,但一定存在于某處,preamp或者是analog delay。算是廠家那點秘密吧。另外感覺,analog delay應(yīng)該放到a話筒這路,因為話音先到a話筒,再到n話筒, a話筒延遲才好能對準(zhǔn)兩路信號,避免由于話筒間距造成對話音的選頻效應(yīng)。
1)原理、功能 每一個電路系統(tǒng)要完成一種信號的處理功能,而每個單元電路則只完成此信號處理過程的某個環(huán)節(jié)。識讀單元電路時,首先要搞清楚該單元電路在本電路系統(tǒng)中設(shè)置目的和功能,它主要完成什么任務(wù)。然后,根據(jù)功能、任務(wù)的要求,來分析其電路工作原理。有時單元電路的功能、作用難以立即確定下來,可以根據(jù)它在系統(tǒng)電路中的位置假定其基本功能,分析其工作原理,然后加以分析和驗證,并最后加以確定。 檢測驗證工作主要通過示波器檢測來實現(xiàn)。分析電路工作原理則需要識讀者的理論基礎(chǔ)和讀圖經(jīng)驗。分析工作原理主要指弄清電路信號的內(nèi)容及特點,電路如何產(chǎn)生新信號和如何實現(xiàn)信號變換的。 2)結(jié)構(gòu)、類型 在分析電路功能和原理時,必然伴隨著分析單元電路的結(jié)構(gòu)和類型。對于集成化單元電路來說,可以不去管電路的具體形式;對分立件電路來說,則必須分析電路結(jié)構(gòu),以便正確分析電路類型和工作原理。應(yīng)當(dāng)看到,完成同一個功能的單元電路,可以使用不同結(jié)構(gòu)和類型的電路;甚至實現(xiàn)同一功能的電路,可以使用不同工作原理的電路。例如,在cd唱機或vcd視盤機電路中,糾正誤碼、錯碼是重要課題,為了完成這一任務(wù)可以使用不同原理的電路;可以使用不同方法來糾正誤碼、錯碼;可以使用不同結(jié)構(gòu)和類型的電路實現(xiàn)錯誤糾正;直到目前,人們還在繼續(xù)研究更有效的錯碼糾正措施。 3)變換過程 分析電路工作原理,必然伴隨著分析信號的變換過程。分析信號的變換規(guī)律是分析電路原理的關(guān)鍵。信號分析清楚了,工作原理必然迎刃而解。分析信號主要是分析輸入信號和輸出信號的波形、幅度、頻率,分析它們的內(nèi)容及特點,分析信號轉(zhuǎn)變的原理及作用。 4)數(shù)值、波形 在分析信號時,要熟悉信號波形的規(guī)律,還應(yīng)當(dāng)熟悉其數(shù)值。信號幅度、頻率的數(shù)值也是反映信號特點和規(guī)律的重要內(nèi)容,通過分析輸入、輸出信號的波形變化規(guī)律,分析信號幅度、頻率變化規(guī)律,可以深入掌握電路工作原理。另外,對于分立件電路來說,電路的直流工作點數(shù)值也是分析的內(nèi)容,它直接影響著電路的工作狀態(tài)和工作原理;對于集成電路來說,其相應(yīng)引出腳的動態(tài)、靜態(tài)工作電壓數(shù)值也要十分重視

6,電路的一般工作原理

PWM控制電路的基本構(gòu)成及工作原理 開關(guān)電源一般都采用脈沖寬度調(diào)制(PWM)技術(shù),其特點是頻率高,效率高,功率密度高,可靠性高。然而,由于其開關(guān)器件工作在高頻通斷狀態(tài),高頻的快速瞬變過程本身就是一電磁騷擾(EMD)源,它產(chǎn)生的EMI信號有很寬的頻率范圍,又有一定的幅度。若把這種電源直接用于數(shù)字設(shè)備,則設(shè)備產(chǎn)生的EMI信號會變得更加強烈和復(fù)雜。 本文從開關(guān)電源的工作原理出發(fā),探討抑制傳導(dǎo)干擾的EMI濾波器的設(shè)計以及對輻射EMI的抑制。[點擊在新窗口查看原始圖片] 1 開關(guān)電源產(chǎn)生EMI的機理 數(shù)字設(shè)備中的邏輯關(guān)系是用脈沖信號來表示的。為便于分析,把這種脈沖信號適當(dāng)簡化,用圖1所示的脈沖串表示。根據(jù)傅里葉級數(shù)展開的方法,可用式(1)計算出信號所有各次諧波的電平。[點擊在新窗口查看原始圖片] 式中:An為脈沖中第n次諧波的電平; Vo為脈沖的電平; T為脈沖串的周期; tw為脈沖寬度; tr為脈沖的上升時間和下降時間。 開關(guān)電源具有各式各樣的電路形式,但它們的核心部分都是一個高電壓、大電流的受控脈沖信號源。假定某PWM開關(guān)電源脈沖信號的主要參數(shù)為:Vo=500V,T=2×10-5s,tw=10-5s,tr=0.4×10-6s,則其諧波電平如圖2所示。 圖2中開關(guān)電源內(nèi)脈沖信號產(chǎn)生的諧波電平,對于其他電子設(shè)備來說即是EMI信號,這些諧波電平可以從對電源線的傳導(dǎo)干擾(頻率范圍為0.15~30MHz)和電場輻射干擾(頻率范圍為30~1000MHz)的測量中反映出來。 在圖2中,基波電平約160dBμV,500MHz約30dBμV,所以,要把開關(guān)電源的EMI電平都控制在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的限值內(nèi),是有一定難度的。[點擊在新窗口查看原始圖片] 2 開關(guān)電源EMI濾波器的電路設(shè)計 當(dāng)開關(guān)電源的諧波電平在低頻段(頻率范圍0.15~30MHz)表現(xiàn)在電源線上時,稱之為傳導(dǎo)干擾。要抑制傳導(dǎo)干擾相對比較容易,只要使用適當(dāng)?shù)腅MI濾波器,就能將其在電源線上的EMI信號電平抑制在相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的限值內(nèi)。 要使EMI濾波器對EMI信號有最佳的衰減性能,則濾波器阻抗應(yīng)與電源阻抗失配,失配越厲害,實現(xiàn)的衰減越理想,得到的插入損耗特性就越好。也就是說,如果噪音源內(nèi)阻是低阻抗的,則與之對接的EMI濾波器的輸入阻抗應(yīng)該是高阻抗(如電感量很大的串聯(lián)電感);如果噪音源內(nèi)阻是高阻抗的,則EMI濾波器的輸入阻抗應(yīng)該是低阻抗(如容量很大的并聯(lián)電容)。這個原則也是設(shè)計抑制開關(guān)電源EMI濾波器必須遵循的。 幾乎所有設(shè)備的傳導(dǎo)干擾都包含共模噪音和差模噪音,開關(guān)電源也不例外。共模干擾是由于載流導(dǎo)體與大地之間的電位差產(chǎn)生的,其特點是兩條線上的雜訊電壓是同電位同向的;而差模干擾則是由于載流導(dǎo)體之間的電位差產(chǎn)生的,其特點是兩條線上的雜訊電壓是同電位反向的。通常,線路上干擾電壓的這兩種分量是同時存在的。由于線路阻抗的不平衡,兩種分量在傳輸中會互相轉(zhuǎn)變,情況十分復(fù)雜。典型的EMI濾波器包含了共模雜訊和差模雜訊兩部分的抑制電路,如圖3所示。[點擊在新窗口查看原始圖片] 圖中:差模抑制電容Cx1,Cx20.1~0.47μF; 差模抑制電感L1,L2100~130μH; 共模抑制電容Cy1,Cy2<10000pF; 共模抑制電感L15~25mH。 設(shè)計時,必須使共模濾波電路和差模濾波電路的諧振頻率明顯低于開關(guān)電源的工作頻率,一般要低于10kHz,即[點擊在新窗口查看原始圖片] 在實際使用中,由于設(shè)備所產(chǎn)生的共模和差模的成分不一樣,可適當(dāng)增加或減少濾波元件。具體電路的調(diào)整一般要經(jīng)過EMI試驗后才能有滿意的結(jié)果,安裝濾波電路時一定要保證接地良好,并且輸入端和輸出端要良好隔離,否則,起不到濾波的效果。 開關(guān)電源所產(chǎn)生的干擾以共模干擾為主,在設(shè)計濾波電路時可嘗試去掉差模電感,再增加一級共模濾波電感。常采用如圖4所示的濾波電路,可使開關(guān)電源的傳導(dǎo)干擾下降了近30dB,比CISOR22標(biāo)準(zhǔn)的限值低了近6dB以上。 還有一個設(shè)計原則是不要過于追求濾波效果而造成成本過高,只要達(dá)到EMC標(biāo)準(zhǔn)的限值要求并有一定的余量(一般可控制在6dB左右)即可。 3 輻射EMI的抑制措施 如前所述,開關(guān)電源是一個很強的騷擾源,它來源于開關(guān)器件的高頻通斷和輸出整流二極管反向恢復(fù)。很強的電磁騷擾信號通過空間輻射和電源線的傳導(dǎo)而干擾鄰近的敏感設(shè)備。除了功率開關(guān)管和高頻整流二極管外,產(chǎn)生輻射干擾的主要元器件還有脈沖變壓器及濾波電感等。 雖然,功率開關(guān)管的快速通斷給開關(guān)電源帶來了更高的效益,但是,也帶來了更強的高頻輻射。要降低輻射干擾,可應(yīng)用電壓緩沖電路,如在開關(guān)管兩端并聯(lián)RCD緩沖電路,或電流緩沖電路,如在開關(guān)管的集電極上串聯(lián)20~80μH的電感。電感在功率開關(guān)管導(dǎo)通時能避免集電極電流突然增大,同時也可以減少整流電路中沖擊電流的影響。 功率開關(guān)管的集電極是一個強干擾源,開關(guān)管的散熱片應(yīng)接到開關(guān)管的發(fā)射極上,以確保集電極與散熱片之間由于分布電容而產(chǎn)生的電流流入主電路中。為減少散熱片和機殼的分布電容,散熱片應(yīng)盡量遠(yuǎn)離機殼,如有條件的話,可采用有屏蔽措施的開關(guān)管散熱片。 整流二極管應(yīng)采用恢復(fù)電荷小,且反向恢復(fù)時間短的,如肖特基管,最好是選用反向恢復(fù)呈軟特性的。另外在肖特基管兩端套磁珠和并聯(lián)RC吸收網(wǎng)絡(luò)均可減少干擾,電阻、電容的取值可為幾Ω和數(shù)千pF,電容引線應(yīng)盡可能短,以減少引線電感。實際使用中一般采用具有軟恢復(fù)特性的整流二極管,并在二極管兩端并接小電容來消除電路的寄生振蕩。[點擊在新窗口查看原始圖片] 負(fù)載電流越大,續(xù)流結(jié)束時流經(jīng)整流二極管的電流也越大,二極管反向恢復(fù)的時間也越長,則尖峰電流的影響也越大。采用多個整流二極管并聯(lián)來分擔(dān)負(fù)載電流,可以降低短路尖峰電流的影響。 開關(guān)電源必須屏蔽,采用模塊式全密封結(jié)構(gòu),建議用1mm以上厚度的鍍鋅鋼板,屏蔽層必須良好接地。在高頻脈沖變壓器初、次級之間加一屏蔽層并接地,可以抑制干擾的電場耦合。將高頻脈沖變壓器、輸出濾波電感等磁性元件加上屏蔽罩,可以將磁力線限制在磁阻小的屏蔽體內(nèi)。 根據(jù)以上設(shè)計思路,對輻射干擾超過標(biāo)準(zhǔn)限值20dB左右的某開關(guān)電源,采用了一些在實驗室容易實現(xiàn)的措施,進行了如下的改進: ——在所有整流二極管兩端并470pF電容; ——在開關(guān)管G極的輸入端并50pF電容,與原有的39Ω電阻形成一RC低通濾波器; ——在各輸出濾波電容(電解電容)上并一0.01μF電容; ——在整流二極管管腳上套一小磁珠; ——改善屏蔽體的接地。 經(jīng)過上述改進后,該電源就可以通過輻射干擾測試的限值要求。 4 結(jié)語 隨著電子產(chǎn)品的電磁兼容性日益受到重視,抑制開關(guān)電源的EMI,提高電子產(chǎn)品的質(zhì)量,使之符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范,已成為電子產(chǎn)品設(shè)計者越來越關(guān)注的問題。本文是在分析干擾產(chǎn)生機理、以及大量實踐的基礎(chǔ)上,提出了行之有效的抑制措施。 希望采納
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