㈠ 圖中電路在t=0時合上開關s,用節點法求it
如果在電路中如果在t=0的時候合上開關的話,那麼用幾個電話在求解的過程中非常簡單。
㈡ 找一些好玩的 有意義的電路圖 可以復雜點
裝一台數字鍾吧
㈢ 有沒有分析電路圖的軟體
這樣的軟體沒有,但你可以用電路模擬軟體。把電路一部分一部分的模擬,調試,觀回察結果。和分析也沒有答多大區別。常用的電路模擬軟體有multisim10 ,用起來很好。
如果還需要在電路中模擬運行單片機與嵌入式系統,建議使用proteus,下載7.7版本。很好用。
㈣ 初二物理電路圖!高手進!!
流方向找到分叉點,並標出中文「分」字,(遇到電壓表不理它,當斷開沒有處理)用兩支鉛筆從分點開始沿電流方向前進,直至兩支筆尖匯合,這個點就是匯合點。並標出中文「合」字。首先要清楚有幾條支路,每條支路中有幾個元件,分別是什麼。特別要注意分點到電源正極之間為幹路,分點到電源負極之間也是幹路,看一看幹路中分別有哪些元件,在都明確的基礎上開始作電路圖,具體步驟如下:先畫電池組,分別畫出兩段幹路,幹路中有什麼畫什麼。在分點和合點之間分別畫支路,有幾條畫幾條(多數情況下只有兩條支路),並准確將每條支路中的元件按順序畫規范,作圖要求橫平豎直,鉛筆作圖檢查無誤後,將電壓表畫到被測電路的兩端。
(二)看電路圖連元件作圖
方法:先看圖識電路:混聯不讓考,只有串,並聯兩種,串聯容易識別重點是並聯。若是並聯電路,在電路較長上找出分點和合點並標出。並明確每個元件所處位置。(首先弄清楚幹路中有無開並和電流表)連實物圖,先連好電池組,找出電源正極,從正極出發,連幹路元件,找到分點後,分支路連線,千萬不能亂畫,順序作圖。直到合點,然後再畫另一條支路[注意導線不得交叉,導線必須畫到接線柱上(開關,電流表,電壓表等)接電流表,電壓表的要注意正負接線柱]遇到滑動變阻器,必須一上,一下作圖,檢查電路無誤後,最後將電壓表接在被測電路兩端。
(三)設計電路方法如下:
首先讀題、審題、明電路,(混聯不要求)一般只有兩種電路,串聯和並聯,串聯比較容易,關鍵在並聯要注意幹路中的開關和電流表管全部電路,支路中的電流表和開關只管本支路的用電器,明確後分支路作圖,最後電壓表並在被測用電器兩端。完畢檢查電路,電路作圖必須用鉛筆,橫平豎直,轉彎處不得畫元件,作圖應規范。
(四)識別錯誤電路一般錯誤發生有下列幾種情況:
1、是否產生電源短路,也就是電流不經過用電器直接回到電源負極;
2、是否產生局部短接,被局部短路的用電器不能工作;
3、是否電壓表、電流表和正負接線柱錯接了,或者量程選的不合適(過大或過小了);
4、滑動變阻器錯接了(全上或全下了)。
㈤ 大學電路分析,已知如圖正弦電路中it=5根號2cos(),求us(t)畫出電流電壓相量圖具體見圖
解答如下,見紙上
㈥ 求原理圖 電路圖 使用說明 的英文翻譯 高手幫忙啦
The design is divided into three parts, namely, schematics, circuit diagrams and instructions for use, and where relevant, to note. When the drag conveyor belt runs empty containers to the appropriate location, the use of limit switch accurate positioning, the conveyor belt to stop a conveyor belt at the same time connected to another proct with the conveyor belt running from the sensors into the box the proct count, and the display displayed.
Sensor selection infrared sensor, through the proct through the infrared to count the number of times. Whenever to a proct, it will proce a corresponding pulse, send it to your counter. Composed of 8421 yards with CD4518 counter synchronous decimal counter, because CD4518 contains two identical counters, can be first-class Q4 output then the second pole of EN-side to form two serial counting, to achieve a count of 0 ~ 99顯示. Through the sensor sensing sensors, counters count, the numbers displayed on the monitor. Decoding circuit using two CD4543, were grouped into seven-segment BCD decoder, drivers, LED digital display.
In addition, the use of two auxiliary circuit indicator light on the two motors to display operation status, helping to repair the circuit fault.
Keywords: trip switches, infrared sensors, counters, displays, light
㈦ 到底alu的電路原理圖是怎樣的誰能給一下圖片來說明。可以拿74181的電路原理圖拿來說明下。 一
先進事跡就是攝氏度好好照顧不周不是
㈧ 在電路圖紙中這個符號表示什麼元件
穩壓二極體。回答
http://ke..com/link?url=VSiqwlbmRHB8RcFPs2XIt2zMvTy6r_-lq
㈨ office辦公軟體中畫電路圖的叫什麼軟體
你好樓主 你說的是Visio吧
Microsoft Office Visio 是一個圖表製作和數據可視化解決方案,使得 IT 和商務專業專人士可以屬輕松地可視化、分析和交流復雜信息、系統和過程。
希望能幫到您.
㈩ 電氣系統中的IT系統的詳細介紹
低壓配電系統TN、TT、IT的比較
根據現行的國家標准《低壓配電設計規范》(GB50054)的定義,將低壓配電系統分為三種,即TN、TT、IT三種形式。其中,第一個大寫字母T表示電源變壓器中性點直接接地;I則表示電源變壓器中性點不接地(或通過高阻抗接地)。第二個大寫字母T表示電氣設備的外殼直接接地,但和電網的接地系統沒有聯系;N表示電氣設備的外殼與系統的接地中性線相連。
TN系統:電源變壓器中性點接地,設備外露部分與中性線相連。
TT系統:電源變壓器中性點接地,電氣設備外殼採用保護接地。
IT系統:電源變壓器中性點不接地(或通過高阻抗接地),而電氣設備外殼電氣設備外殼採用保護接地。
1、 TN系統
電力系統的電源變壓器的中性點接地,根據電氣設備外露導電部分與系統連接的不同方式又可分三類:即TN—C系統、TN—S系統、TN—C—S系統。下面分別進行介紹。
1.1、TN—C系統
其特點是:電源變壓器中性點接地,保護零線(PE)與工作零線(N)共用。
(1)它是利用中性點接地系統的中性線(零線)作為故障電流的迴流導線,當電氣設備相線碰殼,故障電流經零線回到中點,由於短路電流大,因此可採用過電流保護器切斷電源。TN—C系統一般採用零序電流保護;
(2)TN—C系統適用於三相負荷基本平衡場合,如果三相負荷不平衡,則PEN線中有不平衡電流,再加一些負荷設備引起的諧波電流也會注入PEN,從而中性線N帶電,且極有可能高於50V,它不但使設備機殼帶電,對人身造成不安全,而且還無法取得穩定的基準電位;
(3)TN—C系統應將PEN線重復接地,其作用是當接零的設備發生相與外殼接觸時,可以有效地降低零線對地電壓。
由上可知,TN-C系統存在以下缺陷:
(1)當三相負載不平衡時,在零線上出現不平衡電流,零線對地呈現電壓。當三相負載嚴重不平衡時,觸及零線可能導致觸電事故。
(2)通過漏電保護開關的零線,只能作為工作零線,不能作為電氣設備的保護零線,這是由於漏電開關的工作原理所決定的。
(3)對接有二極漏電保護開關的單相用電設備,如用於TN-C系統中其金屬外殼的保護零線,嚴禁與該電路的工作零線相連接,也不允許接在漏電保護開關前面的PEN線上,但在使用中極易發生誤接。
(4)重復接地裝置的連接線,嚴禁與通過漏電開關的工作零線相連接。
TN-S供電系統,將工作零線與保護零線完全分開,從而克服了TN-C供電系統的缺陷,所以現在施工現場已經不再使用TN-C系統。
1.2、 TN—S系統
整個系統的中性線(N)與保護線(PE)是分開的。
(1)當電氣設備相線碰殼,直接短路,可採用過電流保護器切斷電源;
(2)當N線斷開,如三相負荷不平衡,中性點電位升高,但外殼無電位,PE線也無電位;
(3)TN—S系統PE線首末端應做重復接地,以減少PE線斷線造成的危險。
(4)TN—S系統適用於工業企業、大型民用建築。
目前單獨使用獨一變壓器供電的或變配電所距施工現場較近的工地基本上都採用了TN—S系統,與逐級漏電保護相配合,確實起到了保障施工用電安全的作用,但TN—S系統必須注意幾個問題:
(1)保護零線絕對不允許斷開。否則在接零設備發生帶電部分碰殼或是漏電時,就構不成單相迴路,電源就不會自動切斷,就會產生兩個後果:一是使接零設備失去安全保護;二是使後面的其他完好的接零設備外殼帶電,引起大范圍的電氣設備外殼帶電,造成可怕的觸電威脅。因此在《JGJ46-88施工現場臨時用電安全技術規范》規定專用保護線必須在首末端做重復接地。
(2)同一用電系統中的電器設備絕對不允許部分接地部分接零。否則當保護接地的設備發生漏電時,會使中性點接地線電位升高,造成所有採用保護接零的設備外殼帶電。
(3)保護接零PE線的材料及連接要求:保護零線的截面應不小於工作零線的截面,並使用黃/綠雙色線。與電氣設備連接的保護零線應為截面不少於2.5mm2的絕緣多股銅線。保護零線與電氣設備連接應採用銅鼻子等可靠連接,不得採用鉸接;電氣設備接線柱應鍍鋅或塗防腐油脂,保護零線在配電箱中應通過端子板連接,在其他地方不得有接頭出現。
1.3、 TN—C—S系統
它由兩個接地系統組成,第一部分是TN—C系統,第二部分是TN—S系統,其分界面在N線與PE線的連接點。
(1)當電氣設備發生單相碰殼,同TN—S系統;
(2)當N線斷開,故障同TN—S系統;
(3)TN—C—S系統中PEN應重復接地,而N線不宜重復接地。
PE線連接的設備外殼在正常運行時始終不會帶電,所以TN—C—S系統提高了操作人員及設備的安全性。施工現場一般當變台距現場較遠或沒有施工專用變壓器時採取TN—C—S系統。
2、 TT供電系統
電源中性點直接接地,電氣設備的外露導電部分用PE線接到接地極(此接地極與中性點接地沒有電氣聯系)
在採用此系統保護時,當一個設備發生漏電故障,設備金屬外殼所帶的故障電壓較大,而電流較小,不利於保護開關的動作,對人和設備有危害。為消除T系統的缺陷,提高用電安全保障可靠性,根據並聯電阻原理,特提出完善TT系統的技術革新。技術革新內容是:用不小於工作零線截面的綠/黃雙色線(簡稱PT線),並聯總配電箱、分配電箱、主要機械設備下埋設的4-5組接地電阻的保護接地線為保護地線,用綠/黃雙色線連接電氣設備金屬外殼。它有下列優點:1)單相接地的故障點對地電壓較低,故障電流較大,使漏電保護器迅速動作切斷電源,有利於防止觸電事故發生。2)PT線不與中性線相聯接,線路架設分明、直觀,不會有接錯線的事故隱患;幾個施工單位同時施工的大工地可以分片、分單位設置PT線,有利於安全用電管理和節約導線用量。3)不用每台電氣設備下埋設重復接地線,可以節約埋設接地線費用開支,也有利於提高接地線質量並保證接地電阻≤10Ω,用電安全保護更可靠。
TT系統在國外被廣泛應用,在國內僅限於局部對接地要求高的電子設備場合,目前在施工現場一般不採用此系統。但如果是公用變壓器,而有其它使用者使用的是TT系統,則施工現場也應採用此系統。
3、 IT系統
電力系統的帶電部分與大地間無直接連接(或經電阻接地),而受電設備的外露導電部分則通過保護線直接接地。
這種系統主要用於10KV及35KV的高壓系統和礦山、井下的某些低壓供電系統,不適合在施工現場應用,故在此不再分析。
建設部新頒發的《建築施工安全檢查標准》(JGJ59-99)規定:施工現場專用的中性點直接接地的電力系統中必須採用TN-S接零保護系統。因此,TN-S接零保護系統在施工現場中得到了廣泛的應用,但如果PE線發生斷裂或與電氣設備未做好電氣連接,重復接地阻值達不到安全的要求,也同樣會發生觸電事故,為了提高TN-S接零保護系統的安全性,在此提出等電位聯接概念。所謂等電位聯結,是將電氣設備外露可導電部分與系統外可導電部分(如混凝土中的主筋、各種金屬管道等)通過保護零線(PE線)作實質上的電氣連接,使二者的電位趨於相等。應注意差異,即等電位聯結線正常時無電流通過,只傳遞電位,故障時才有電流通過。等電位聯結的作用。(1)總等電位聯結能降低預期接觸電壓;(2)總等電位聯結能消除裝置外沿PE線傳導故障電壓帶來的電擊危險。因此施工現場也應逐步推廣該技術。當然,無論採取何種接地形式都絕不是萬無一失絕對安全的。施工現場臨時用電必須嚴格按JGJ46-88規范要求進行系統的設置和漏電保護器的使用,嚴格履行施工用電設計、驗收制度,規范管理,才能杜絕事故的發生。