A. 求電路圖詳解
本電路的理解可分為工作迴路和控制電路兩大部分,控制電路又分為手動控制和自動控制兩部專分。屬
工作迴路的組成:
三條相線(L1、L2、L3)和三相閘刀開關QS、三隻保險FU1、交流接觸器KM1主控常開觸點、三相交流電機M構成工作迴路。當此迴路閉合時,電機工作,帶動水泵給水箱加水。迴路的閉合要求就是閘刀開關QS合上、交流接觸器KM1吸合線圈得電(此時常開觸點接通)。
控制電路的組成:
任一條火線(本圖為L3)、S1、轉換開關、交流接觸器KM1的吸合線圈。
手動控制電路:
SB2、KM1-1。
自動控制電路:
KA1-2、以晶體三極體為主的電子電路、水位電極、指示電路及為其供電的穩壓電源。
B. 電路分析
解:外電路可以用一個戴維南等效電路來替代,如上上圖。
A、回U=Is×R0+U0,所以,U不變;
B、埠電答流:Is=I,所以I不變;
C、Us=Is×R+U=Is×R+I×R0+U0,所以:Us不變;
D、電阻兩端電壓:UR=Is×R不變,所以正確。
答案選擇:D。
C. 電路分析的基本方法
在分析電路原理時,要搞清楚電路中的直流通路和交流通路。直流通路是指在沒有輸入信號時,各半導體三極體、集成電路的靜態偏置,也就是它們的靜態工作點。交流電路是指交流信號傳送的途徑,即交流信號的來龍去脈。
在實際電路中,交流電路與直流電路共存於同一電路中,它們既相互聯系,又互相區別。
直流等效分析法,就是對被分析的電路的直流系統進行單獨分析的一種方法,在進行直流等效分析時,完全不考慮電路對輸入交流信號的處理功能,只考慮由電源直流電壓直接引起的靜態直流電流、電壓以及它們之間的相互關系。
直流等效分析時,首先應繪出直流等效電路圖。繪制直流等效電路圖時應遵循以下原則:電容器一律按開路處理,能忽略直流電阻的電感器應視為短路,不能忽略電阻成分的電感器可等效為電阻。取降壓退耦後的電壓作為等效電路的供電電壓;把反偏狀態的半導體二極體視為開路。
2、交流等效電路分析法:
交流等效電路分析法,就是把電路中的交流系統從電路分分離出來,進行單獨分析的一種方法 。
交流等效分析時,首先應繪出交流等效電路圖。繪制交流等效電路圖應遵循以下原則:把電源視為短路,把交流旁路的電容器一律看面短路把隔直耦合器一律看成短路。
3、時間常數分析法
時間常數分析法主要用來分析R,L,C和半導體二極體組成電路的性質,時間常數是反映儲能元件上能量積累快慢的一個參數,如果時間常數不同,盡管電路的形式及接法相似,但在電路中所起的作用是不同的。常見的有耦合電路,微分電路,積分電路,鉗位電路和峰值檢波電路等
D. 電路基礎 詳細解析
解:Us(相量)=10/√2∠0° V,則U2(相量)=U2∠-30° V。
因為:|版U1(相量)|=2|U2(相量)|,即U1=2U2。(有權效值)。
相量圖如下圖:
根據正弦定理:U1/sin30°=U2/sinα,所以sinα=sin30°/2=1/4,α=14.48°。
所以:∠OU2Us=180°-30°-14.48°=135.52°,cos135.52°=-0.7135。
根據餘弦定理:Us²=U1²+U2²-2U1U2cos135.52°=4U2²+U2²-4U2²×(-0.7135)=7.854U2²=(10/√2)²=50。
所以:U2²=50/7.854=6.3662,U2=2.5238(V)。
所以:u2(t)=2.5238×√2sin(3t-30°)=3.57sin(3t-30°) V。
E. 電路分析怎麼做
此時:I=(Us1-Us2)/(Rs1+Rs2)=(40-32)/(0.5+0.2)=80/7(A)。
Uoc=Uab=I×Rs2+Us2=(80/7)×0.2+32=240/7(V)。
將Us1、Us2短路,則:Req=Rab=Rs1∥Rs2=0.2∥0.5=1/7(Ω)。
最多高呢功率傳輸定理:當RL=Req=1/7Ω時,RL可以獲得最大功率,PLmax=Uoc²/(4RL)=(240/7)²/(4×1/7)=14400/7(W)。
F. 電源電路原理圖求講解
分析如來下:
最前面的是個整流橋,後自面的c1是個大電容起緩沖的作用,LM2576是個電源晶元,接著後面的L1、C2、C3都是濾波作用,使電壓更能夠穩定!D3是電源指示燈!D2是當關斷電源時,電感中還儲存著部分能量,通過下圖消耗!
(6)電路詳解擴展閱讀:
電路:由金屬導線和電氣、電子部件組成的導電迴路,稱為電路。在電路輸入端加上電源使輸入端產生電勢差,電路連通時即可工作。
電流的存在可以通過一些儀器測試出來,如電壓表或電流表偏轉、燈泡發光等;按照流過的電流性質,一般把它分為兩種:直流電通過的電路稱為「直流電路」,交流電通過的電路稱為「交流電路」。
(參考資料:網路:電路)
G. 電路詳細解析
該電路構成同相負反饋放大電路。
運放的5腳正輸入端做信專號輸入為同相放屬大器;6腳負輸入端做信號輸入,則為反相放大器。
R4為反饋電阻,R6+R7為輸入電阻,與R10+R12同。
VREF為基準電壓,通過R14給輸入信號提供一個偏置電壓。實與輸入電阻構成分壓信號送人輸入端。
C11為濾除感染脈沖而設置。
R9為輸出電阻。在此為隔離用,為下級提供信號。
電路的放大倍數=R4/(R6+R7)。
H. 電路圖分析。
如果你把4011的邏輯形式電路畫出來,分析起來就更容易明白了;
R2R3R5,C1,VT構成個話筒放大電路,R5就是集電極電阻,集電極輸出接到2輸入與非門的一個輸入端。RG是光敏電阻,上拉一個電阻R4到電源端,構成分壓電路,分壓輸出接到2輸入與非門的另一個輸入端。
1)當有光線(如白天)照射到RG時,RG電阻值變小,分壓輸出低電平,則與非門便輸出高電平O1,那麼集電極輸出信號就被屏蔽掉了,O1經過後面3個與非門後,輸出低電平Q4,那麼可控硅T就不會導通,可控硅T不導通,橋式整流電路就沒有電流流過,那麼40W的燈泡就不會亮;
2)當無光線(如晚上)照射到RG時,RG電阻值變大,分壓輸出高電平,此時,如果話筒沒有聲音,那麼三極體VT仍將保持飽和導通狀態,集電極輸出低電平,則與非門便輸出高電平O1,後面電路的狀態,仍然如同1);而如果話筒有聲音輸入,那麼被放大的信號,將使三極體集電極電壓上下擺動,在向上擺動時,相當於輸出高電平。這樣,與非門的輸入都是高電平,那麼其輸出Q1=低電平,O1經過後面3個與非門後,輸出高電平Q4,那麼可控硅T就會導通,橋式整流電路就有電流流過,那麼40W的燈泡就會亮了;
如果話筒再沒有聲音輸入時,燈會滅,不過需要經過一段時間延時後才滅,延時電路就是由二極體,電容C3和電阻R7構成;
I. 電路分析
電壓源和電流源都是電路模型 都是理想元件
在實際電路中是不存在的
要弄明白以上問題內以及相容關的問題
就要先清楚電壓源和電流源的概念
按我電路基礎教材上所表述
如果一個二端元件兩端的電壓總是按一定的規律變化而不論它兩端電流的多少
就說這個二端元件是電壓源
如果一個二端元件兩端總能輸出恆定的電流而不管其兩端電壓為多少
就說這個二端元件是電流源
在我的理解就是
電壓源和電流源是分別從
電源的電壓特性(恆定或按一定規律變化)和電流特性(恆定)的方面來考慮的
是為電路分析的需要而抽象出來的理想元件
「為什麼有時在電路中兩個電壓源的正極可以對連?這樣做有意義嗎?電流方向算哪個」
應該書上的這些電路都是為了讓我們更好得學習電路得分析方法而「設計」出來的,在實際電路中是不存在的的(電壓源和電流源本身就不存在於實際電路)也就談不上意義
電壓源的定義上說過電壓源是「不論它兩端電流的多少(包括正負)」的理想元件
所以流過電壓源的電流不用去考慮 並且它本身就是不確定的
它是於電壓源所連接的外電路所決定的
你可以用KCL' KVL和電路分析的一般方法去求出其兩端電流情況
同樣電流源是不用考慮其兩端電壓大小和正負的
打字不易,如滿意,望採納。
J. 電路圖如何分析
8550是PNP的管子,符號錯了,
這個電路完成的功能應該是,有光的時候燈亮?