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線性電路圖

發布時間:2021-02-24 06:44:18

⑴ 線性電路與非線性線路的區別是什麼

嚴格意義上線性電路只能是純電阻電路,指電路中的電壓和電流在向量圖上回同相,互相之間即不超前,也不答滯後。但是,實際上由於很多模型我們都可以把它「線性化」,所以其實線電學的內容包括了三極體、二極體、MOS管等的線性化模型。還有在經過Laplace變換後,電容電感在電路計算中也有對應的線性模型。所以總的來說,線電還是包含了很多內容。
非線性電路為:
1
容性電路,電流超前電壓。比如補償電容;
2
感性電路,電流滯後電壓。比如變壓器;
3
混合型的,比如各種晶體管電路。

⑵ 怎麼判斷一張電路原理圖是線性電源和開關電源

根據電源電路的拓撲查看便可。
如果採用了集成電路,可以查閱其相關資料判定。

⑶ 什麼是降壓開關線性電源電路圖

什麼是線性穩壓電源根據調整管的工作狀態,我們常把穩壓電源分成兩類:線性穩壓電源和開關穩壓電源。此外,還有一種使用穩壓管的小電源。 這里說的線性穩壓電源,是指調整管工作在線性狀態下的直流穩壓電源。調整管工作在線性狀態下,可這么來理解:RW(見下面的分析)是連續可變的,亦即是線性的。而在開關電源中則不一樣,開關管(在開關電源中,我們一般把調整管叫做開關管)是工作在開、關兩種狀態下的:開——電阻很小;關——電阻很大。工作在開關狀態下的管子顯然不是線性狀態。 線性穩壓電源是比較早使用的一類直流穩壓電源。線性穩壓直流電源的特點是:輸出電壓比輸入電壓低;反應速度快,輸出紋波較小;工作產生的雜訊低;效率較低(現在經常看的LDO就是為了解決效率問題而出現的);發熱量大(尤其是大功率電源),間接地給系統增加熱雜訊。 工作原理:我們先用下圖來說明線性穩壓電源調節電壓的原理。如下圖所示,可變電阻RW跟負載電阻RL組成一個分壓電路,輸出電壓為: Uo="Ui"×RL/(RW+RL),因此通過調節RW的大小,即可改變輸出電壓的大小。請注意,在這個式子里,如果我們只看可調電阻RW的值變化,Uo的輸出並不是線性的,但如果把RW和RL一起看,則是線性的。還要注意,我們這個圖並沒有將RW的引出端畫成連到左邊,而畫在右邊。雖然這從公式上看並沒有什麼區別,但畫在右邊,卻正好反映了「采樣」和「反饋」的概念----實際中的電源,絕大部分都是工作在采樣和反饋的模式下的,使用前饋方法很少,或就是用了,也只是輔助方法而已。 讓我們繼續:如果我們用一個三極體或者場效應管,來代替圖中的可變阻器,並通過檢測輸出電壓的大小,來控制這個「變阻器」阻值的大小,使輸出電壓保持恆定,這樣我們就實現了穩壓的目的。這個三極體或者場效應管是用來調整電壓輸出大小的,所以叫做調整管。 像圖1所示的那樣,由於調整管串聯在電源跟負載之間,所以叫做串聯型穩壓電源。相應的,還有並聯型穩壓電源,就是將調整管跟負載並聯來調節輸出電壓,典型的基準穩壓器TL431就是一種並聯型穩壓器。所謂並聯的意思,就是象圖2中的穩壓管那樣,通過分流來保證衰減放大管射極電壓的「穩定」,也許這個圖並不能讓你一下子看出它是「並聯」的,但細心一看,確實如此。不過,大家在此還要注意一下:此處的穩壓管,是利用它的非線性區工作的,因此,如果認為它是一個電源,它也是一個非線性電源。為了便於大家理解,回頭我們找一個理適合的圖來看,直到可以簡明地看懂為止。 由於調整管相當於一個電阻,電流流過電阻時會發熱,所以工作在線性狀態下的調整管,一般會產生大量的熱,導致效率不高。這是線性穩壓電源的一個最主要的一個缺點。想要更詳細的了解線性穩壓電源,請參看模擬電子線路教科書。這里我們主要是幫助大家理清這些概念以及它們之間的關系。 一般來說,線性穩壓電源由調整管、參考電壓、取樣電路、誤差放大電路等幾個基本部分組成。另外還可能包括一些例如保護電路,啟動電路等部分。下圖是一個比較簡單的線性穩壓電源原理圖(示意圖,省略了濾波電容等元件),取樣電阻通過取樣輸出電壓,並與參考電壓比較,比較結果由誤差放大電路放大後,控制調整管的導通程度,使輸出電壓保持穩定。 常用的線性串聯型穩壓電源晶元有:78XX系列(正電壓型),79XX系列(負電壓型)(實際產品中,XX用數字表示,XX是多少,輸出電壓就是多少。例如7805,輸出電壓為5V);LM317(可調正電壓型),LM337(可調負電壓型);1117(低壓差型,有多種型號,用尾數表示電壓值。如1117-3.3為3.3V,1117-ADJ為可調型)。 給個地方http://www.elecfans.com/article/88/171/2009/2009101296105.html

⑷ 物理,誰能把這個實物電路圖給我轉化為線性的,謝謝了!

什麼線性的 ?是電路圖嗎 ?若是 ,如下圖 —— R 是電阻箱 ,R『 是 滑動變阻器 。

⑸ DIY線性可調穩壓電源,求電路圖

LM317在正常使用的情況下抄輸出電壓是很襲穩定的,不會跳動。出現跳動還是使用不當的問題,一是可能輸入電壓不夠高(應該比輸出電壓高出3V或以上),二是輸出對地沒有加濾波電容發生自激振盪,還有就是它的最低輸出電壓是1.2V左右不能更低。
另外,LM317的最大輸出電流是1.5A,電路圖中標3A是做不到的。50V也不對,28V正弦波交流電壓經普通整流管進行橋式整流後的電壓應該是37V左右。
圖中電路的連接是正確的,沒有問題的。

⑹ 什麼是線性電路和非線性電路

線性電路是指完全由線性元件、獨立源或線性受控源構成的電路,線性就是指輸入和輸出之間關系可以用線性函數表示,齊次,非齊次是指方程中有沒有常數項,即所有激勵同時乘以常數k時,所有響應也將乘以k。

非線性電路含有非線性元件的電路。這里的非線性元件不包括獨立電源。

(6)線性電路圖擴展閱讀:

判斷線性和非線性:非線性電路是含有除獨立電源之外的非線性元件的電路。電工中常利用某些元器件的非線性。例如,避雷器的非線性特性表現為高電壓下電阻值變小,這可用於保護雷電下的電工設備。

非線性電路有2個特點:①穩態不唯一。用刀開關斷開直流電路時,由於電弧的非線性使這時的電路出現由不同起始條件決定的兩個穩態——一個有電弧,因而電路中有電流;另一個電弧熄滅,因而電路中無電流。

②自激振盪。在有些非線性電路里,獨立電源雖然是直流電源,電路的穩態電壓(或電流)卻可以有周期變化的分量,電路里出現了自激振盪。音頻信號發生器的自激振盪電路中因有放大器這一非線性元件,可產生其波形接近正弦的周期振盪。

在眾多的非線性電路中,蔡氏電路因其結構簡單、現象明晰,成為教學實驗 中讓學生接觸、了解混沌現象的最佳選擇,大量基於蔡氏電路的實驗儀器被 廣泛應用於高校實驗教學。 蔡氏電路 的主要元件有可調電阻R (電 路方程中以電導 G=1/R 做參數,以下方程求解過程都用 G 來表示,而涉及實驗 的內容採用 R 表示) 、電容 C1 和 C2、電感 L 以及非線性負阻 Nr。

⑺ 這個電路圖看不太懂,學長說是開關的,我怎麼感覺是線性的,

U6是個比較器
所以2、3腳電壓對比,當電流過大時,2電平就會高於3腳的基準電平,6腳電平反轉
從而實現電流檢測控制。

⑻ 線性光耦隔離pc817的電路圖接法和原理

PC817是光隔離反饋控制器件,整體看,等同於一個三極體,但是控制端與受控端是隔離內的。初級(容也就是控制極)是一個發光二極體,次級(受控極)是一個三極體的CE極。在使用中,需要外圍電路給兩個極提供正確的靜態工作點,才能保證其正確工作。所以說靜態工作點電路的設計非常重要,要設計好靜態工作點,需要綜合考慮電路的帶載能力,含輸出電壓,電流,阻抗等因素,控制端電壓變化范圍為0.3~1.4V,電流不能超過20mA、PC817受控端最大耐壓30V,最大電流30mA。依據這些參數,把外圍電路設計好,就能正常工作了。

⑼ 什麼是線性電路 什麼是非線性電路 怎麼理解線性 能不能打個比方哦

所謂線性電路指的是電路中所用元器件是線性電子元件,我們的常用的電版阻,就是線性電子權元件,所謂的線性,指的是電路元件兩端的電壓與電流之間的關系是線性關系,簡單說電阻R,電流I,電壓U,三者之間的關系有歐姆定律:U=R*I,這里我們可以看到,如果把電壓與電流的關系看做函數關系的話,則與我們所學的比例函數:y=K*x,是可以相類比的。y與x之間的關系用圖像表示很顯然是一條過原點的直線,直線,即說明其之間的關系是線性關系(而不是曲線關系)。向上面的電壓U=R*I也是,很顯然,U與I之間是線性關系,比例系數就是電阻R,一般來說,R是定值。所以,我們稱電子元件R是線性元件。非線性電子元件就很明了了,上面討論可知,非線性電子元件兩端的電壓何電流之間的關系圖形是一條曲線。比如二極體,三極體,MOS管等。同樣的道理,含非線性電子元件的電路就稱非線性電路。應該理解了吧

⑽ 什麼是線性電路和非線性電路.什麼為線性電路.什麼是非線性電路

指電路中的電壓和電流在向量圖上同相,互相之間即不超前,也不滯後.
純電阻電路專就是線性電路.
非線屬性電路為:
1 容性電路,電流超前電壓.比如補償電容;
2 感性電路,電流滯後電壓.比如變壓器;
3 混合型的,比如各種晶體管電路.

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