运放电路分析析,,

发表于: 12:54:58 |
分类:电路分析
首先谈一下我的感受,大家都用手机,但不一定知道目前国内车厂出现了一台神奇的设计,12个USB充电口,像装修房子一样。而其实汽车电源的设计具有特殊性,想要把单个USB的充电器做好,单就保护还有电压移植的工作就已经很不容易, 12个谈何简单。USB口涉及到要转化成低电压,各种手机的握手识别,还要保护手机的接口,这个是需要仔细考虑的,USB电压可能会导致整个后端的电压输出不稳定超出电池的限制。电瓶的的电压范围是8V-16V,蓄电池的电流很大,而且负载随时可能会断开,12V电源总线上就会产生超过电源电压几倍的冲击
发表于: 09:15:50 |
分类:电路分析
上次没写完,这次补着把这个小段落写完。整个逆变器的驱动级,与前面写过的英飞凌的控制器并没有本质的区别:1.电源电路& 有理由相信,这里直接使用了两个反激电源,生成了独立的正负15V电源。这块电路较为清晰,可讨论的内容并不多。这是整块板上的电源示意图上面这个设计,真的看出来这是一个非常老的设计,将15~16V的电压,先降压至12.5V(蓝色稳压器),然后转换为5V(黄色稳压器),供给专门的电机控制芯片。2.IGBT驱动上图可以格外清晰的看出,每个IGBT的驱动电路,对应的正面电路为:这是放大的驱动电路的图形在Gate Driver正面配置的二极管,和背面配置的三极管,相信对良好的驱动波形起到了很好的作用。写完以后,写些感想。最近工作有些忙,回家里人有些累,关键的问题还是在思考自己想要往哪个方向进行进一步深入的探索。忘却一些条条框框,脑子里头浮现的 就是电池和电子,因此思索过后,以后集中心力,对电池和电池组的方方面面,进行逐一的拉网式整理。电子的事情,离我有些远了,不过我一直想把功率转换方面 的电路设计,慢慢得学得通透些,加上手头上也有一些原理性的教材可细读,因此将此两个方向,定为今后半年的工作重点。&
发表于: 14:46:38 |
分类:电路分析
循环设计的概念来完成各个阶段的工作。一般的可以分成四个步骤:设计,校验,存档和测试。1)设计分析:从设计目标开始,分析设计要求后实施设计过程。设计的过程,往往是通过文件的形式来体现设计过程的,通过文件中得到的结果传递至下一步骤。2)初步校验:对设计的结果与设计的过程进行校验,通过相似的产品的技术积累,往往能够得到一些工程经验的汇总,通过这类积累与经验丰富的设计人员的校验可完成对设计的综合性完整的验证。3)存档冻结:这是一个非常重要的过程,对于每个阶段来说,需要完成对这个阶段设计与校验结果的短期冻结。往往几个软件,硬件,机构之间有相互牵连的地方,需要一定的存档机制才能保证几个方面的协调。4)测试结果:设计和校验必须在实际的测试结果中得到证明,每个阶段的测试内容可能并不相同,覆盖与侧重也是随着不同阶段变化的。循环设计循环设计贯穿与整个开发过程,在各个阶段是重复进行的,虽然在各个不同的阶段内容有所差异。如果在对前期定义与需求进行细致的分析与设计,后期的工作会开展起来越容易。需要注意对文件的版本进行控制,否则不同的设计文件的版本将会使得文件管理难度增大。对于具体硬件来说,其实也就是三部分:第1部分是功能设计,将模块需
发表于: 14:09:09 |
分类:电路分析
在使用MATHCAD分析电路,验证的过程中,偶个人感觉,需要对特定的电路进行具体的分析的时候,这是一个很强大的工具,但实际上在使用过程与调用结果 的角度来看,它却是相当的不好用的。通常的来说,一般的过程工具都会采用EXCEL来传递信息,比如元件散热状况,元件可靠性,电路的负载参数,电路的诊 断情况等,因此把计算移植进入EXCEL,将EXCEL纳为计算工具是必由之路。首先第一个事情就是把电路节点和电流进行梳理和分配,形成以下博文中的模块电压节点图。模块电压节点图根据以上的图中信息,可梳理出电压的数值化表格,作为以后源数据,给各种不同的表格进行引用。注:此表格是偶自己琢磨出来的,无参照,有啥问题不负责任。将电压电流表格整理完成后,即可开始电路的计算过程。原则上也把过程分为原理图部分:将所有的输入参数,环境参数,电路参数归纳整理后放入表格。下面是计算过程:将模型图放入,放入MATHCAD导出的计算公式最重要的就是编辑公式:这是一个很麻烦的事情,举几个例子:=(D5-D24)/((D24-D12)/D7+(D24-F22)/D8)=(F13*D8*D12+D7*D8*F5+D7*F13*D30)/(F13*(D7+D
发表于: 13:44:37 |
分类:电路分析
Yuliang兄,发来一个电路偶觉得还是非常好的,正好和我以前分析的输出限流电路是一对,而且与恒流源有一定的关系,我就补充完整一下,继而分析一些Panic兄以前整理的一些恒流源,对比和学习下。&左边是高边输出,需要用三个管子,Q1用来隔离5V和12V,Q2限流,Q3为主输出管。分析可参考:输出限流电路的分析右边是低边输出,需要两个管子,Q1为限流,Q2为主输出管。其结构与下面博文中的恒流源非常相似。电阻信号采用恒流源电路注意上面的Rx电阻,该电阻的作用使得Rlm的电压比没有Rx的时候更高一些,增加Rx使得Q1由放大区转换成饱和区(非深度饱和)的阈值要大一些。注意 如果不使用Rx,当Rlm上到达一定电流的时候,Q1几乎是直接从截止转入饱和状态(非深度饱和,限流更彻底)。使用Rx,使得Q1还要经历一个放大区 (限流的斜率变小)。而限流电路电流恒定的区间,就是一个恒流源的基础电路。经典的恒流源都是按照相同的静态工作点来形成的,通过搭建相同的环境来实现,有个网页可以提供参考设计,网址为:http://www.dz3w.com/info/designcalc/0069492.html我结合参考和网页的计算结果
发表于: 13:34:36 |
分类:电路分析
偶在四川呢,休息了四天,今天终于开始动手写东西了,正好写到这个开关检测的方面。12V上拉电阻传感器的问题 -112V上拉电阻传感器的问题 -2组合开关检测&以上写过的关于组合开关阻值的采集和热电阻的采集,在福特的参考中,实际上是要求采用电流源电路替代电压源供电的,电压供电的缺点如下:& 1.12V供电电压跨度很大9~16V,软件需要采集12V电压进行修正,计算量较大,引入的误差因素较多。& 2.5V系统供电虽然稳定,但是带来了很大的隐患,对地短路引起了电流负荷,对电源短路引起倒灌,保护加入二极管之后,二极管的导通电压波动引起了采集的误差。& 3.本身上拉电阻就存在误差,12V系统的分压电阻的误差也客观存在。当然电压供电的成本较低,可靠性相对较高,这是选择它作为设计的一个要素。& 电流源电路的好处是可使用12V系统而不会引入电压波动的问题,关于恒流源的电路设计,参考有两个模电书上的设计:http://www1.gradjob.com.cn/EBSync/jpkc/education/chap4/concept4/42.htmPanic的细说恒流源http://b
发表于: 13:29:05 |
分类:电路分析
NI_LABVIEW第二块抛的砖头太大了,偶只能慢慢去整理资料一点点的梳理出来,因为牵涉的东西实在很多。& 细 节之二就是EX-375在平衡最窄脉冲的问题时是做过考虑的,往往在开关电源设计都喜欢用变压器直接驱动MOSFET,驱动脉冲随驱动脉宽的变窄往往无法 打开MOSFET,这种类似&停振&状态对于开关电源来说也将引起噪音的加大,必须予以克服,这也是我们经常看到电源轻载噪音加大原因之一。而在对国内的 开关电源了解当中很少考虑此种问题,这或许也是我们电源指标不过关的因素之一。关于MOS管的特性,我曾经做过总结,文章如下:功率Mosfet参数介绍& 关于MOS管的驱动要求可看:MOS管驱动基础和时间功耗计算& 隔离室和非隔离式的驱动概要:MOS管寄生参数的影响和其驱动电路要点& MOS管寄生参数的影响和其驱动电路要点& 这个课题实在涵盖了大功率MOS管,小功率MOS管,电源和驱动设计,脉冲变压器,功耗设计等等诸多纷繁复杂的侧面,偶实在觉得不能一蹴而就,只能找一些资料,通过抓住MOS管的驱动设计试图去找到一些答案,实际上控制频率,功率,各种不
发表于: 21:32:18 |
分类:电路分析
单片机的功耗是非常难算的,而且在高温下,单片机的功耗还是一个特别重要的参数。暂且把单片机的功耗按照下面的划分。1.内部功耗(与频率有关)2.数字输入输出口功耗& 2.1输入口& 2.2输出高& 2.3输出低3.模拟输入口功耗从下表可以得出一些基本的参数:首先我们计算内部功耗单片机的功耗一般和工作频率有关,在固定频率下与功能有关,有两种计算办法。第一种,固定频率,增减功能引起电流变化:第二种,频率变化,不考虑使用模块:其次计算数字口功耗:数字输出口,按照表格中的数据,得出内部的Rdson,可计算出输出高和输出低在内部的功耗。这里需要注意的是,输入口的功耗一般不大,但是设计的IO口有电流注入的时候功耗较大,这时候嵌位二极管是工作的,注意这部分功耗。P=I.inject*Vf_diode输入功耗在没有Clamped的时候是相对较小的,如果输入电压过高和过低则会造成很多的问题。MCU的所有功耗为三部分功率相加。P.MCU=P.internal+P.IO+P.Analog
发表于: 17:58:07 |
分类:电路分析
上篇博客主要介绍TVS的原理,特性和参数,而针对这些参数则需要我们细心的去选择和计算,这里把方法主要的介绍一下。我们最主要的还是验证峰值功率和平均功率,而在产品说明书上一般只给出25度时候的功率曲线,这个功率曲线一般和脉冲的宽度是有关的,如下图所示:实际上,不仅仅是和脉冲宽度有关,和温度也有直接的关系,如下图所示:结合以上两个图,我们能够得到我们的TVS管能够吸收的能量了,根据实际的模块的温度,来对TVS管的功率曲线进行降额的处理。我们首先要把可能遇到的脉冲通过计算转化成我们可以预计的最大I.PP我们只需要对比:TVS脉冲功率PPR=K1&K2&VC(max)&Ipp,式中K1为功率系数,K2为功率的温度系数。如果是连续多个脉冲还需要降额使用。和实际信号功率Pd=Vc_max&(Voc-Vc_max)/Zs。同样的E=&i(t)&V(t)dt也可由能量去判断平均是否可以释放,不过前面的是必须要完成的。实际上有个问题我们必须要处理,一般的Vc_max要比Vbr要大一些,我们需要估计真正的Vc是什么值,这里必须通过测试的手段获得一些参考值。VC
发表于: 11:28:30 |
分类:电路分析
承接这篇文章的分析过压和欠压检测电路-定性分析来看一下分析过程:首先根据上面的模型分析:计算过程如下:输入电压不在正常范围内的分析:由于电压偏高或者偏低,都导致输出为低电平,因此导致了门限电流流出,和输入电压的流出计算过程如下:我们把所有的线集中于一张图上看:我们可以把上面的东西等效成一组迟滞回线:正常=》高电压& 2.713V高电压=》正常& 2.694V低电压=》正常 &
0.907V正常=》低电压 & 0.84V
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电路分析基础教程 第三讲
简介:《电路分析基础教程》
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& & & &智能小车作为移动式机器人中的一个重要分支,具有环境感知、规划决策、自动行驶等功能,是智能控制技术中一个典型的例子。通过软件编程,智能小车可以在预先设定的模式中实现行进、避障等精确控制,且无需人工干预。
& & & &本课程以STC89C52RC单片机作为主控芯片,通过HC-SR04超声波测距来获取小车距离障碍物的距离,由OLED显示模块实时反馈路况和行驶信息,主控系统根据反馈信息判断并调整小车的行驶方向和速度,在避开障碍物后,小车会沿直线前进,通过语音识别模块实现对小车的语音控制。
课程介绍:
第一章 避障小车概述
第二章 单片机开发板
第三章 OLED显示模块
第四章 L298N电机驱动和超声波测距
第五章 语音模块
第六章 避障小车电路制作
第七章 程序烧录与调试
课程细节:
本课程目录结构清晰,图文详细解说,以下是部分视频页面截图。
& & & &此小型恒温水箱是基于学生党夏天食物易变质以及冬天懒床加热早饭而精心设计的加热、制冷两用水箱,该作品主要有半导体制冷片来发挥主要作用,半导体制冷片有冷热两面,一面制冷,另一面必然发热,此&冰箱&的两用作用主要由此原理构成。作为一款DIY的小型冰箱,具有一定的保温功能(可将温度控制在7度左右),方便大家夏天享受冰凉的冷饮。
& & & &不过为了使用半导体制冷片必须配备相应的器件,以防止过热而烧坏制冷片,散热器件主要有电脑散热器,导热硅脂,隔热垫;并且为了使电路散热良好需配备一个散热风扇;该&冰箱&外壳主要由亚克力板搭建而成,并且之后在外层贴加泡沫板以达到更好效果。
& & & &供电部分采用12V开关电源,通过降压模块以及7805稳压芯片实现其他器件供电,不得不说的是此&冰箱&还用到一种强大的模块&&温控模块,从而实现温度控制,降低单片机内存占用,使单片机更高效的完成其他任务。
一、小型冰箱课程概述
小型冰箱具体功能介绍
小型冰箱组成部分
本视频教学安排
二、小型冰箱主要模块介绍
温控模块使用方法
半导体制冷片使用方法
降压模块使用方法
7805稳压模块使用方法
三种开关的使用方法
三、小型冰箱硬件电路搭建
1.& 硬件电路搭建效果
2.& 盖子的制作
3.& 硬件整体结构
4.& 保温效果整体结构
四、小型冰箱程序设计
1. &STC12C5A60S2(增强型51)单片机简单介绍
2. &程序框架介绍
3. &硬件产生PWM方法
五、&小型冰箱OLED介绍
1.& OLED介绍
2.& OLED使用方法介绍
3.& 程序框架
六、小型冰箱课程总结
1.& 电路连线注意事项
2.& PID温度控制简单介绍
3.& 7805稳压电路注意事项
课程细节:
& &本套课程以小型冰箱的制作为例,详细讲解了冰箱设计制作流程、模块的基础知识、程序撰写以及实际开发应用,理论结合实践,基于实例开发讲解,本套课程视频属高清版,目录结构清晰,图文详细解说,以下是部分视频页面截图。
网站功能:
&1.&&&课时简介,方便让你快速了解本课时主讲内容&。
2.&边学边记笔记,记录知识要点,拓展新知,全面透彻来学习。
& & & & CO检测报警仪是家庭生活中检测一氧化碳浓度和超标报警的设备。他的原理是通过CO传感器采集室内的CO浓度,同时通过电压比较器输出数字信号和CO传感器自身的模拟信号。通过手动设置CO的报警浓度(数字量显示),超过响应浓度会自动触发报警模块,蜂鸣器报警,指示灯闪烁。
& & & &CO检测报警仪的设计与开发涉及了传感器技术,电子技术等,对动手能力的培养起到了良好的推动作用。它大致可以分为四个部分:传感器数据采集部分,显示部分、数据输入部分和报警部分。CO报警仪的设计在一定程度上可以应用到实际的家庭环境中,实时测量CO浓度并提醒人们注意开窗通风等。视频教程通俗懂,学员们可以根据视频教程很快制作出一个CO检测报警仪。
课程详情&&&&&& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
& & & &本设计主要以8051系列单片机的系统设计为主线,通过对各个模块实例化的设计形式,软硬结合,由浅入深的介绍各个模块的作用和各个模块的实现方式。最后将带领大家制作出一款属于自己的CO检测报警仪。
目录介绍:
第一课 CO检测报警仪概述
1、CO检测报警仪概述
2、CO检测报警仪的组成部分
3、CO检测报警仪的制作清单
4、本视频的教学安排
第二课 畅学MQ-7 CO传感器入门
1、 气体的简单介绍
2、 CO 传感器MQ-7的认识
3、 MQ-7传感器工作原理及特性
4、 LM393芯片在模块中的作用及结构
第三课 畅学硬件开发板介绍(简单介绍)
1、51单片机最小系统 (PCF8591芯片的介绍)
2、IIC总线的介绍
1,IIC的简介及硬件原理;
2,IIC的数据传输的解析
3、AD/DA采集电路介绍
1 , A/D转换的意义和分类;
2,A/D转换模块的介绍
4、LCD1602显示屏驱动电路
1,LCD1602信号管脚简介
2,LCD1602的基本读写操作介绍;
3,51单片机操作LCD1602的流程介绍
5、按键电路
6、蜂鸣器报警电路
第四课 单片机程序设计
1、软件的流程图
2、软件的模块驱动代码调用
3、软件的逻辑设计
4、查询法整体实现
第五课 成果演示与常见问题
1、程序无法下载,找不到串口
2、蜂鸣器不工作
3、显示屏只有背光没有显示
4、成果演示
课程细节:
& & & 本套课程以计算器的制作为例,详细讲解了CO检测报警仪概述、畅学MQ-7 CO传感器入门、畅学硬件开发板介绍、单片机程序设计、成果演示与常见问题,以及控制电路的搭建、程序的编写和调试、总电路的搭建和调试理论结合实践,基于实例开发讲解。本套课程视频属高清版,目录结构清晰,图文详细解说,以下是部分视频页面截图。&
网站功能:
&1.&&&课时简介,方便让你快速了解本课时主讲内容&。
2.&边学边记笔记,记录知识要点,拓展新知,全面透彻来学习。
& & & &很多人学习了STM32后,会有一个共同的特点:只会用一些比较有代表性的硬件功能,比如AD 转换,只能使用单次转换,而循环或是多次转换,就不会用。那就得去看芯片手册,但是问题来了,芯片手册是基于寄存器的,我们学的是库函数,怎么办?本教程就是教大家,一边看芯片手册,一边学习STM32,当然是基于寄存器的。
&&&&&& 江湖上关于用寄存器还是库函数有很多争论,咱们不评论,只想告诉大家一点,学习寄存器的好处,不是为了提高运行效率,而是更好的了解STM32的内部,会用硬件以后,用寄存器还是库函数,其实是一样的。
&&&&&& 另外一点,很多人说寄存器学习很困难,其实不然,很简单的,有的时候,你会发现比库函数更简单,更有条理!来吧,跟我一起学习这《九阴真经》。
课程介绍:
第一章:芯片手册简介与第一个工程的建立实现闪灯
第二章:GPIO详解与按键功能实现
第三章:串口发送功能的实现
第四章:定时器运用(查询法)
第五章:中断处理、串口接收与定时器中断
第六章:SPI实现
第七章:定时器实现PWM输出
第八章:DMA功能的实现
第九章:AD 转换的实现
课程细节:
& & 本套课程视频属高清版,目录结构清晰,图文详细解说,以下是部分视频页面截图。
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&1.&&&课时简介,方便让你快速了解本课时主讲内容&。
2.&边学边记笔记,记录知识要点,拓展新知,全面透彻来学习。
金币:8896个|
学分:119199个
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电路动态分析
电路的动态分析,是欧姆定律的具体应用,电路发生动态变化的原因是由于电路中滑动变阻器触头位置的变化,引起电路的电阻发生改变,从而引起电路中各物理量的变化·
电路动态分析动态电路分析方法
在此将动态电路的分析方法介绍如下。
电路动态分析程序法
根据欧姆定律及串、并联电路的性质进行分析。基本思路是:“部分—整体—部分”,即从阻值变化的部分如手,由串并联电路规律判知 的变化情况,再由欧姆定律判知 和 的变化情况,最后由部分电路的欧姆定律得知个部分物理量的变化情况,一般思路是:
1确定电路的外电阻 如何变化。
2根据闭合电路的欧姆定律 确定电路的总电流如何变化。(利用电动势不变)
3由 确定电源内电压如何变化。(利用r不变)
4由 确定电源的外电压如何变化。
5由部分电路的欧姆定律确定干路上某定值电阻两端电压如何变化。
6由部分电路和整体的串并联规律确定支路两端电压如何变化及通过各支路电路如何变化。
电路动态分析图像法
电路发生动态变化时,其电路图可等效为如图(1)所示,根据闭合电路的欧姆定律得到 ,其图像如图(2)中的a,根据部分电路的欧姆定律可知 ,其导体的
U—I图像如(2)中b,在电源确定的电路中,由图(2)得,当电阻R增大时(即图中的角度变大),通过R的电流减小,R两端的电压变大,当电阻R减小时(即图中的角度变小),其电流增大,电压减小。
电路动态分析“串反并同”法
所谓“串反”,即某一电阻增大(减小)时,与它串联或间接串联的电阻中的电流、两端电压、电功率都减小(增大)。所谓“并同”,即某一电阻增大(减小)时,与它并联或间接并联的电阻中的电流、两端电压、电功率都增大(减小)。但须注意的前提有两点:1电路中电源内阻不能忽略;2滑动变阻器必须是限流接法。
电路动态分析极限法
即因滑动变阻器滑片滑动引起的电路变化问题,可将变阻器的滑动端分别滑至两个极端讨论。(一般应用于滑至滑动变阻器阻值为零)
在串联电路中.分电压变小,总电压不变 (条件是加在两个电阻两端的电压一定时)
在并联电路中.分电流变小,总电流变小。(条件是电源额定功率不变)
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电路分析试题库及答案
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  导语:&电路分析&是与电力及电信等专业有关的一门基础学科。它的任务是在给定电路模型的情况下计算电路中各部分的电流i和(或)电压v。下面是小编收集的电路分析试题库及答案,提供给大家参考,希望你们喜欢!  试题库(1)直流电路  一、填空题  1、电流所经过的路径叫做 电路 ,通常由 电源 、 负载 和 &传输环节 三部分组成。  2、无源二端理想电路元件包括 电阻元件、 电感 元件和 电容 元件。  3、通常我们把负载上的电压、电流方向(一致)称作 关联 方向;而把电源上的电压和电流方向(不一致)称为 非关联 方向。  4、 欧姆 定律体现了线性电路元件上电压、电流的约束关系,与电路的连接方式无关; 基尔霍夫 定律则是反映了电路的整体规律,其中 &KCL 定律体现了电路中任意结点上汇集的所有 支路电流 的约束关系, &KVL &定律体现了电路中任意回路上所有 元件上电压 的约束关系,具有普遍性。  5、理想电压源输出的 电压 值恒定,输出的 电流值由它本身和外电路共同决定;理想电流源输出的 电流 值恒定,输出的 电压 由它本身和外电路共同决定。  6、电阻均为9Ω的Δ形电阻网络,若等效为Y形网络,各电阻的阻值应为 3 Ω。  7、实际电压源模型“20V、1Ω”等效为电流源模型时,其电流源S I 20 A,内阻iR 1 Ω。  8、负载上获得最大功率的条件是 电源内阻 等于 负载电阻 ,获 得的最大功率min P &US2 /4R0 。  9、在含有受控源的电路分析中,特别要注意:不能随意把 控制量 的支路消除掉。  三、单项选择题  1、当电路中电流的参考方向与电流的真实方向相反时,该电流( B )  A、一定为正值 & & &B、一定为负值 & & &C、不能肯定是正值或负值  2、已知空间有a、b两点,电压Uab=10V,a点电位为Va=4V,则b点电位Vb为( B )  A、6V & & & & & & &B、-6V & & & & & &C、14V  3、当电阻R上的u、i参考方向为非关联时,欧姆定律的表达式应为( B )  A、Riu & & & & &B、Riu & & & &C、 &iRu  4、一电阻R上u、i参考方向不一致,令u=-10V,消耗功率为0.5W, 则电阻R为( A )  A、200Ω & & & & & B、-200Ω & & & & C、±200Ω  5、两个电阻串联,R1:R2=1:2,总电压为60V,则U1的大小为( B )  A、10V & & & & & &B、20V & & & & & & C、30V &6、已知接成Y形的三个电阻都是30Ω,则等效Δ形的三个电阻阻值为( C )  A、全是10Ω & & & &B、两个30Ω一个90Ω & & &C、全是90Ω  7、电阻是( C )元件,电感是( B )的元件,电容是( A )的元件。  A、储存电场能量 & &B、储存磁场能量 & & &C、耗能  8、一个输出电压几乎不变的设备有载运行,当负载增大时,是指( C )  A、负载电阻增大 & &B、负载电阻减小 & & &C、电源输出的电流增大  9、理想电压源和理想电流源间( B )  A、有等效变换关系 & B、没有等效变换关系 & C、有条件下的等效关系  五、计算分析题  1、图1.5.1所示电路,已知U=3V,求R。(2kΩ)  1、提示思路:先将R支路去掉,用“两种实际电源等效变换法化简电路,求出UOC及Req”,再补上R支路求解所得)  2、图1.5.2所示电路,已知US=3V,IS=2A,求UAB和I。(1V、5A) &(2、提示思路:先求出R=1Ω支路的电流,用“KCL”求出I;再用“KVL”求出UAB)  3、图1.5.3所示电路,负载电阻RL可以任意改变,问RL等于多大时其上可获得最大功率,并求出最大功率PLmax。(1Ω;4w) (3、提示思路:先将RL支路去掉,求出UOC=4V及Req=1Ω”,再补上R支路,求批判条件及最大功率)  4、图1.5.4所示电路中,求2A电流源之发出功率。(-16/3W?)  5、电路如图1.5.5所示,列写结点电压方程,求10V电压源的电流及发出的功率。(-35W)  试题库(2)直流电路  一、填空题  1、以客观存在的支路电流为未知量,直接应用 KCL定律和 &KVL定律求解电路的方法,称为 支路电流法。  2、当复杂电路的支路数较多、网孔数较少时,应用网孔电流法可以适当减少方程式数目。这种解题方法中,是以 假想的网孔电流为未知量,直接应用 &KVL定律求解电路的方法。  3、当复杂电路的支路数较多、结点数较少时,应用 结点电压法可以适当减少方程式数目。这种解题方法中,是以结点电压为未知量,直接应用 KCL定律和 欧姆定律求解电路的方法。  4、当电路只有两个结点时,应用 结点电压法只需对电路列写1 个方程式,方程式的一般表达式为RRUVS /1/1 &,称作 &弥尔 曼定律。  5、在多个电源共同作用的 线性电路中,任一支路的响应均可看成是由各个激励单独作用下在该支路上所产生的响应的叠加 ,称为叠加定理。  6、具有两个引出端钮的电路称为 二端 网络,其内部含有电源称为 &有源二端 网络,内部不包含电源的称为 无源二端 网络。  7、“等效”是指对 端口处等效以外的电路作用效果相同。戴维南等效电路是指一个电阻和一个电压源的串联组合,其中电阻等于原有源二端网络 除源 后的 入端 电阻,电压源等于原有源二端网络的 开路 电压。  8、为了减少方程式数目,在电路分析方法中我们引入了 回路(网孔) 电流法、 &结点 &电压法; 叠加定理只适用线性电路的分析。  三、单项选择题  1、叠加定理只适用于( &C &)  A、交流电路 & & &B、直流电路 & & &C、线性电路  2、必须设立电路参考点后才能求解电路的方法是( &C &)  A、支路电流法 & &B、回路电流法 & &C、结点电压法  3、只适应于线性电路求解的方法是( &C &)  A、弥尔曼定理 & &B、戴维南定理 & &C、叠加定理  五、计算分析题  1、已知图电路中电压U=4.5V,试应用已经学过的电路求解法求电阻R。 &(18Ω  (1、提示思路:先将R支路去掉,用“两种实际电源等效变换法化简电路,求出UOC及Req”,再补上R支路求解所得)  2、求解图2.5.2所示电路的戴维南等效电路。 (Uab=0V,R0=8.8Ω)  3、列出图2.5.4所示电路的结点电压方程。  解:画出图2.5.4等效电路图如下:  试题库(3)交流电路  一、填空题  1、正弦交流电的三要素是指正弦量的 最大值 、 &角频率 &和 &初相 &。  2、反映正弦交流电振荡幅度的量是它的 最大值 ;反映正弦量随时间变化快慢程度的量是它的 频率 ;确定正弦量计时始位置的是它的 &初相 。  3、已知一正弦量A)30314cos(07.7ti,则该正弦电流的最大值是 7.07 &A;有效值是 5 &A;角频率是 314 rad/s;频率是 &50 &Hz;周期是 0.02 &s;初相是 &-30°。  4、两个 &同频率 &正弦量之间的相位之差称为相位差, &不同 &频率的正弦量之间不存在相位差的概念。  5、实际应用的电表交流指示值和我们实验的交流测量值,都是交流电的 &有效 值。工程上所说的交流电压、交流电流的数值,通常也都是它们的 有效 值,此值与交流电最大值的数量关系为: &最大值是有效值的√2倍 &。  6、电阻元件上的电压、电流在相位上是 &同相 &关系;电感元件上的电压、电流相位存在 &正交 &关系,且电压 &超前 电流;电容元件上的电压、电流相位存在 &正交 &关系,且电压 &滞后 &电流。  7、能量转换中过程不可逆的功率称 有 功功率,用P表示,单位为 &W &;能量转换中过程可逆的功率称 无 功功率,用Q表示,单位为 &Var &。能量转换过程不可逆的功率意味着不但 有交换 &,而且还有 &消耗 ;能量转换过程可逆的功率则意味着只 &交换 不 &消耗 &。  8、正弦交流电路中,电阻元件上的阻抗z= &R &,与频率 无关 ;电感元件上的阻抗z= XL ,与频率 成正比 ;电容元件上的阻抗z= XC ,与频率 &成反比 &。  三、单项选择题  1、在正弦交流电路中,电感元件的瞬时值伏安关系可表达为( &C &) &A、L iXu & & & & B、u=jiωL & & & & &C、dtdi Lu  2、一个电热器,接在10V的直流电源上,产生的功率为P。把它改接在正弦交流电源上,使其产生的功率为P/2,则正弦交流电源电压的最大值为( &C &) &A、7.07V & & & &B、5V & & & &C、10V  3、电容元件的正弦交流电路中,电压有效值不变,当频率增大时,电路中电流将( &A &) &A、增大 & & & & & B、减小 & & & & &C、不变  4、电感元件的正弦交流电路中,电压有效值不变,当频率增大时,电路中电流将( &B &) &A、增大 & & & & & B、减小 & & & & &C、不变  5、实验室中的交流电压表和电流表,其读值是交流电的( &B &)。 &A、最大值 & & & & B、有效值 & & & &C、瞬时值  6、314μF电容元件用在100Hz的正弦交流电路中,所呈现的容抗值为( &C &) &A、0.197Ω & & & & B、31.8Ω & & & & C、5.1Ω  7、在电阻元件的正弦交流电路中,伏安关系表示错误的是( &B &) &A、iRu & & & & B、U=iR & & & & C、RIU  8、某电阻元件的额定数据为“1KΩ、2.5W”,正常使用时允许流过的最大电流为( &A &) &A、50mA & & & & &B、2.5mA & & & & C、250mA  9、u=-100sin(6πt+10°)V超前i=5cos(6πt-15°)A的相位差是( &C &) &A、25° & & & & &B、95° & & & & & C、115°  五、计算分析题  1、某电阻元件的参数为8Ω,接在tu314sin2220V的交流电源上。试求通过电阻元件上的电流i,如用电流表测量该电路中的电流,其读数为多少?电路消耗的功率是多少瓦?若电源的频率增大一倍,电压有效值不变又如何?(8分) &(i=38.9sin314tA,用电流表测量电流值应为27.5A,P=6050W;当电源频率增大一倍时,电压有效值不变时,由于电阻与频率无关,所以电阻上通过的电流有效值不变)  2、某线圈的电感量为0.1亨,电阻可忽略不计。接在tu314sin2220V的交流电源上。试求电路中的电流及无功功率;若电源频率为100Hz,电压有效值不变又如何?写出电流的瞬时值表达式。(8分) &(i≈9.91sin(314t-90°)A,用电流表测量电流值应为7A,Q=1538.6Var;当电源频率增大为100Hz时,电压有效值不变,由于电感与频率成正比,所以电感上通过的电流有效值及无功功率均减半,iˊ≈4.95sin(628t-90°)A)  3、图3.5.3所示电路中,各电容量、交流电源的电压值和频率均相同,问哪一个电流表的读数最大?哪个为零?为什么?  (图b电流表计数为零,因为电容隔直;图a和图c中都是正弦交流电,且电容端电压相同,电流与电容量成正比,因此A3电流表读数最大)  4、在1μF的电容器两端加上)6/314sin(27.70tuV的正弦电压,求通过电容器中的电流有效值及电流的瞬时值解析式。若所加电压的有效值与初相不变,而频率增加为100Hz时,通过电容器中的电流有效值又是多少?(①22.2mA,i≈31.4sin(314t+60°)A;②频率增倍时,容抗减半,电压有效值不变则电流增倍,为44.4A  试题库(4)交流电路  一、填空题  1、与正弦量具有一一对应关系的复数电压、复数电流称之为 相量 。最大值 &相量 的模对应于正弦量的 最大 值,有效值 &相量 的模对应正弦量的 &有效 &值,它们的幅角对应正弦量的 &初相 &。不加说明时,一般指有效值相量。  2、单一电阻元件的正弦交流电路中,复阻抗Z= &R ;单一电感元件的正弦交流电路中,复阻抗Z= jXL ;单一电容元件的正弦交流电路中,复阻抗Z= &jXC &;电阻电感相串联的正弦交流电路中,复阻抗Z= R+jXL ;电阻电容相串联的正弦交流电路中,复阻抗Z= R+jXC ;电阻电感电容相串联的正弦交流电路中,复阻抗Z= &R+j(XL+XC) 。  3、单一电阻元件的正弦交流电路中,复导纳Y= G ;单一电感元件的正弦交流电路中,复导纳Y= jBL ;单一电容元件的正弦交流电路中,复导纳Y= jBC ;电阻电感电容相并联的正弦交流电路中,复导纳Y= G+j(BC+BL) 。  4、按照各个正弦量的大小和相位关系用初始位置的有向线段画出的若干个相量的图形,称为 相量 图。  5、相量分析法,就是把正弦交流电路用相量模型来表示,其中正弦量用 相量 代替,R、L、C电路参数用对应的 &复阻抗 &表示,则直流电阻性电路中所有的公式定律均适用于对相量模型的分析,只是计算形式以 &复数运算代替了代数运算。  6、有效值相量图中,各相量的线段长度对应了正弦量的 &有效 值,各相量与正向实轴之间的夹角对应正弦量的 初相 。相量图直观地反映了各正弦量之间的 &数量 关系和 相位 关系。  7、 &电压 三角形是相量图,因此可定性地反映各电压相量之间的 数量 关系及相位关系, &阻抗三角形和 &功率 三角形不是相量图,因此它们只能定性地反映各量之间的 &数量 关系。  8、R、L、C串联电路中,电路复阻抗虚部大于零时,电路呈 感 性;若复阻抗虚部小于零时,电路呈 容 性;当电路复阻抗的虚部等于零时,电路呈 &阻 性,此时电路中的总电压和电流相量在相位上呈 &同相 &关系,称电路发生串联 &谐振 &。  9、R、L、C并联电路中,电路复导纳虚部大于零时,电路呈 容 性;若复导纳虚部小于零时,电路呈 &感 &性;当电路复导纳的虚部等于零时,电路呈 阻 性,此时电路中的总电流、电压相量在相位上呈 &同相 &关系,称电路发生并联 &谐振 &。  10、R、L串联电路中,测得电阻两端电压为120V,电感两端电压为160V,则电路总电压是 200 &V。  11、R、L、C并联电路中,测得电阻上通过的电流为3A,电感上通过的电流为8A,电容元件上通过的电流是4A,总流是 &5 &A,电路呈 &感 &性。  12、复功率的实部是 有功 功率,单位是 瓦 &;复功率的虚部是 &无功 &功率,单位是 &乏尔;复功率的模对应正弦交流电路的 &视在 功率,单位是 &伏安 &。  三、单项选择题  1、标有额定值为“220V、100W”和“220V、25W”白炽灯两盏,将其串联后接入220V工频交流电源上,其亮度情况是( &B &)  A、100W的灯泡较亮 & & B、25W的灯泡较亮 & & C、两只灯泡一样亮  2、在RL串联的交流电路中,R上端电压为16V,L上端电压为12V,则总电压为( &B &)  A、28V & & & & & & & & B、20V & & & & & & & C、4V  3、R、L串联的正弦交流电路中,复阻抗为( &C &)  A、jLRZ & & & & &B、LRZ & & & & &C、L jXRZ  4、已知电路复阻抗Z=(3-j4)Ω,则该电路一定呈( &B &)  A、感性 & & & & & & & &B、容性 & & & & & & & &C、阻性  5、电感、电容相串联的正弦交流电路,消耗的有功功率为( &C &)  A、UI & & & & & & & & &B、I2X & & & & & & & & C、0  6、在右图所示电路中,R=XL=XC,并已知 安培表A1的读数为3A,则安培表 A2、A3的读 数应为( &C &)  A、1A、1A & & B、3A、0A & & C、4.24A、3A  7、每只日光灯的功率因数为0.5,当N只日光灯相并联时,总的功率因数( &C &);若再与M只白炽灯并联,则总功率因数( &A &)  A、大于0.5 & & & & & &B、小于0.5 & & & & &C、等于0.5  8、日光灯电路的灯管电压与镇流器两端电压和电路总电压的关系为( &B &)  A、两电压之和等于总电压 & & & B、两电压的相量和等于总电压  五、计算分析题  1、RL串联电路接到220V的直流电源时功率为1.2KW,接在220V、50Hz的电源时功率为0.6KW,试求它的R、L值。  2、已知交流接触器的线圈电阻为200Ω,电感量为7.3H,接到工频220V的电源上。求线圈中的电流I=?如果误将此接触器接到U=220V的直流电源上,线圈中的电流又为多少?如果此线圈允许通过的电流为0.1A,将产生什么后果?  3、已知左下图所示电路中,R=XC=10Ω,UAB=UBC,且电路中路端电压与总电流同相,求复阻抗Z。  4、右上图所示电路中,已知Z=(30+j30)Ω,jXL=j10Ω,又知UZ =85V,求路端电压有效值U=?  5、已知感性负载两端电压u=311cos314tV,,测得电路中的有功功率为7.5KW,无功功率为5.5KVar,试求感性负载的功率因数及其串联等效参数。  6、如下图所示电路中,已知电路中电流I2=2A,US=7.07V,求电路中总电流I、电感元件电压两端电压UL及电压源US与总电流之间的相位差 角。  7、电路如图所示。已知C=100pF , L=100 μ H , 耗的功率 )6010cos(1027tiCmA,电路消 P=100mW,试求电阻R和电压u(t)。  试题库(5)交流电路  一、填空题  1、在含有L、C的电路中,出现总电压、电流同相位,这种现象称为 &谐振 。这种现象若发生在串联电路中,则电路中阻抗 &最小 ,电压一定时电流 &最大 ,且在电感和电容两端将出现 过电压 ;该现象若发生在并联电路中,电路阻抗将 &最大 ,电压一定时电流则 &最小 &,但在电感和电容支路中将出现 &过电流 &现象。  2、谐振发生时,电路中的角频率0 &LC/1 ,0 f LC2/1 。  3、串联谐振电路的特性阻抗 CL/ ,品质因数Q = &ω0L/R 。  4、理想并联谐振电路谐振时的阻抗Z ∞ ,总电流等于 0 。  5、交流多参数的电路中,负载获取最大功率的条件是 &*S L ZZ &;负载上获取的最大功率L P & eq S ocR  U4/2 &。  6、品质因数越 大 ,电路的 &选择 &性越好,但不能无限制地加大品质因数,否则将造成 &通频带 变窄,致使接收信号产生失真。  二、选择题  1、处于谐振状态的RLC串联电路,当电源频率升高时,电路将呈现出( &B )  A、电阻性 & & & & B、电感性 & & & C、电容性 2、下列说法中,( &A &)是正确的。  A、串谐时阻抗最小 & &B、并谐时阻抗最小 & &C、电路谐振时阻抗最小  3、发生串联谐振的电路条件是( &C &)  A、R L0 & & & & & & B、LC f10 & & & & & & C、LC 10  4、正弦交流电路中,负载上获得最大功率的条件是( &C &)  A、0LRR & & & & B、SLZZ & & & & & & &C、* S LZZ  五、计算分析题  1、已知一串联谐振电路的参数10R,mH13.0L,pF558C,外加电压5UmV。试求电路在谐振时的电流、品质因数及电感和电容上的电压。  2、已知串联谐振电路的谐振频率KHz700f,电容pF2000C,通频带宽度KHz10B,试求电路电阻及品质因数。  3、已知串谐电路的线圈参数为“mH21LR,”,接在角频率rad/s2500的10V电压源上,求电容C为何值时电路发生谐振?求谐振电流I、电容两端电压UC、线圈两端电压URL及品质因数Q。  解:串联谐振在感抗等于容抗之处发生,据题中数据可得:  4、如右图所示电路,其中 t u314cos2100V,调节电容C使电 流i与电压u同相,此时测得电感两端电压为 200V,电流I=2A。求电路中参数R、L、C,当频率下调为f0/2时,电路呈何种性质?  以上就是电路分析试题库及答案的全部内容,感谢阅读!
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