Ⅰ 物理 電路中 結點怎麼找一個結點又代表著什麼呢
結點是指連接三條或三條以上線路的點 ,圖中畫了黑點的都是屬於結點
結點的回意答義:
1、流入結點的電流與流出結點的電流代數和始終為零
2、結點在簡化電路上也有很大的用處 ,從電源正極開始標節點123...可以直觀的看出負載連接於哪兩個結點之間 可以把復雜的電路轉換為簡單明了的電路
(1)電路性結擴展閱讀:
1、電路中三條或三條以上的支路相連接的點稱為結點
2、電路圖是指用電路元件符號表示電路連接的圖。電路圖是人們為研究、工程規劃的需要,用物理電學標准化的符號繪制的一種表示各元器件組成及器件關系的原理布局圖。
由電路圖可以得知組件間的工作原理,為分析性能、安裝電子、電器產品提供規劃方案。在設計電路中,工程師可從容在紙上或電腦上進行,確認完善後再進行實際安裝。通過調試改進、修復錯誤、直至成功。
採用電路模擬軟體進行電路輔助設計、虛擬的電路實驗,可提高工程師工作效率、節約學習時間,使實物圖更直觀。
Ⅱ 電路中什麼叫結點
任何兩電路元件之間的聯接點叫做節點。電位相同時便可認作同一節點。
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,電路即可工作。有些直觀上可以看到一些現象,如電壓表或電流表偏轉、燈泡發光等;有些可能需要測量儀器知道是否在正常工作。按照流過的電流性質,一般分為兩種。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」。
Ⅲ 數字電路總結
模擬部分 一、非單一參數的交流電路(5分,一道選擇,一道大題) 通過上面2個圖我就總結出,非單一參數電路的基本特性,如果個組件串聯,那麼他們的電流就是相同的,而電壓呢?因為根據單一參數的交流通路可知,電感的電壓超前點流90度,電容的電壓邂逅點流90度,因此如圖a的坐標軸可以知道各個元件之間的關系,然後根據這個公式,就可以求出每個點流、點壓、電阻、阻抗得值來(有些條件是給定的)。對於並聯電路同理可知。 提出幾個注意的地方: 1、並聯電路電壓固定,串聯電路電流固定
2、當Xl>Xc時,成感性;Xl<Xc是成容性;相等時,太好了,U=IR了。
3、有功功率的求法。 二、戴維南定理的應用(8分) 對於這個是第二章的重點,具體的內容請大家自己看書吧!做幾道題就全明白了。掌握的內容是:
1、負載開路後的兩端電壓(選擇會有一個求電位的題:1分)
2、等效電阻的求法,電流源開了,電壓源短路(選擇會有一道求等效電阻的題:1分)
3、會畫等效電路 三、單管放大電路 這里提出3個重點:(具體內容看第5章)
1、共發射極交流放大電路,p91頁;
2、分壓式偏置共射極放大電路,p102頁;
3、共集電極放大電路(設計輸出器),p104頁。 對於這三個放大電路的靜態工作點,和Au、ro和ri的求法一定要會。不要混淆,主要是掌握各個的微變等效電路和支流通路的畫法,然後進行總結,看看你對他有什麼見解,提示:最好搞明白他們的關系是怎麼出來的,這樣記憶會比較容易。 四、集成運放(12分,兩道題)
對於這12芬我覺得是最容易的了,這是第7章的內容,見意大家把書上各個電路的放大公式記下來,然後就沒問題了。 基本的就4個:
1、反相輸入比例運算;
2、同相輸入比例運算;
3、積分運算電路;
4、電壓比較器(知道什麼是參考電壓)。
這是我認為最基本的4個,其它的可以是他們的結合,還有加入穩壓管和二極體的電路需要大家進行分析。 五、用卡諾圖化檢邏輯函數(4分) 沒什麼可說的,不會就不要考了。提出一點注意,就是四個角有1的直可以畫成一個大圈。 六、對於放大電路的分析(4分) 這個基本上都比較容易,有這樣的可能:
1、沒有偏置電阻,也就是說Ib=0,沒有電流。
2、沒有輸出電壓,可能被電容短路掉。
數字部分 七、組合邏輯電路的分析(4-8分) 這是第三章的內容,主要是知道分析電路的步驟,會設計簡單的邏輯電路,不要忘記對邏輯表達式進行畫簡,要求會寫出電路的真值表,基本就沒什麼問題了。 八、寫出ROM陣列邏輯和PLA陣列邏輯的函數表達式(4分) 這個容易,知道概念就成了,沒問題的,書上p308和310頁。 九、分析時序電路(8分) 這可是數字電路的重頭戲,其實也沒什麼可說的,就是要把那4中基本觸發器記下來,特徵方程不要忘記(選擇題有一道,填空一道,2分),然後知道分析的步驟,一步一步來,就ok了。 對於各個小題的補充: 有幾個選擇題我已在上邊的內容中提到了,就不再重復了。還有幾個一定會考的我說一下:
1、555定時器;
2、OCL互補對稱電路; 好了基本就這些吧,總共80分的題,要是把握住了,模擬電路數字電路你說難么?
Ⅳ 電路分為那幾類。
從結構上講,電路分為串聯電路、並聯電路及混聯電路三種。
從性質上分,分為交流電路和直流電路兩種。
從應用上說,有模擬電路和數字電路兩大類,這兩大類電路又各自包含許許多多功能電路。
Ⅳ 什麼是電路拓撲結構有哪幾種
電路拓撲結構是指電路的組成架構。是指網路中各個站點相互連接的內形式,在局容域網中明確一點講就是文件伺服器、工作站和電纜等的連接形式。現在最主要的拓撲結構有匯流排型拓撲、星形拓撲、環形拓撲、樹形拓撲(由匯流排型演變而來)以及它們的混合型。顧名思義,匯流排型其實就是將文件伺服器和工作站都連在稱為匯流排的一條公共電纜上,且匯流排兩端必須有終結器;星形拓撲則是以一台設備作為中央連接點,各工作站都與它直接相連形成星型;而環形拓撲就是將所有站點彼此串列連接,像鏈子一樣構成一個環形迴路;把這三種最基本的拓撲結構混合起來運用自然就是混合型了。
包括buck開關型調整器拓撲 、boost開關調整器拓撲 、反極性開關調整器拓撲 、推挽拓撲 、正激變換器拓撲 、雙端正激變換器拓撲 、交錯正激變換器拓撲 、半橋變換器拓撲 、全橋變換器拓撲 、反激變換器 、電流模式拓撲和電流饋電拓撲 、SCR振諧拓撲 、CUK變換器拓撲。
Ⅵ 電路的拓撲結構是什麼意思
電路拓撲結構是指電路的組成架構。是指網路中各個站點相互連接的形式,在區域網回中明確一答點講就是文件伺服器、工作站和電纜等的連接形式。現在最主要的拓撲結構有匯流排型拓撲、星形拓撲、環形拓撲、樹形拓撲(由匯流排型演變而來)以及它們的混合型。顧名思義,匯流排型其實就是將文件伺服器和工作站都連在稱為匯流排的一條公共電纜上,且匯流排兩端必須有終結器;星形拓撲則是以一台設備作為中央連接點,各工作站都與它直接相連形成星型;而環形拓撲就是將所有站點彼此串列連接,像鏈子一樣構成一個環形迴路;把這三種最基本的拓撲結構混合起來運用自然就是混合型了。
包括buck開關型調整器拓撲 、boost開關調整器拓撲 、反極性開關調整器拓撲 、推挽拓撲 、正激變換器拓撲 、雙端正激變換器拓撲 、交錯正激變換器拓撲 、半橋變換器拓撲 、全橋變換器拓撲 、反激變換器 、電流模式拓撲和電流饋電拓撲 、SCR振諧拓撲 、CUK變換器拓撲。
Ⅶ 什麼是電路拓撲
電路拓撲又稱電路的圖,即電路結構,是對電路圖進行再次抽象、僅由支路和結專點構成的一屬個集合,它討論的是電路的連接關系及其性質,即支路與結點的連接關系。
在一個圖中可以有許多迴路。如果迴路中不包圍其他支路,則稱這樣的迴路為網孔。如果在圖上標明各支路電流(或電壓)的參考方向(通常採用電壓和電流的一致參考方向來同時表示電壓和電流),這樣的圖則稱為有向圖。
(7)電路性結擴展閱讀:
電路拓撲約束:
1、基爾霍夫電流定律
基爾霍夫電流定律(Kirchhoff's Current Law,KCL)描述電路中流入(流出)同一個結點的電流之間的關系,其內容為:任一時刻,流出集總參數電路中任一結點的電流代數和為零。
2、基爾霍夫電壓定律
基爾霍夫電壓定律(Kirchhoff』s Voltage Law,KVI)描述電路中繞行同一個迴路一周的電壓之間的關系,其內容為: 任一時刻,沿集中參數電路的任一迴路繞行一周。各電壓降的代數和恆為零。
參考資料來源:網路-電路拓撲
Ⅷ 電路的原理
如果你是學電氣專業的話,電路原理是最基礎最重要的一門課。學不好它,後面的模電、電機、電力系統分析、高壓簡直沒辦法學。
對於這門課,你要想真正的領悟和掌握,奧秘就在於不能停止思考。而且我覺得這是最重要的一點。我以江輯光的《電路原理》為例(這本書編的相當不錯)解釋為何不能停止思考。
電路幾乎是第一本開始培養你工程師思維的書,它不同於數學物理,很多可以理論推導。而電路更多的是你的思考和不斷累積的經驗。
在江的書中,前面用了四章講解了電阻電路的基本知識,包括參考方向問題、替代定理,支路法、節點電壓、迴路電流、戴維南、特勒根、互易定理。這些基本內容都要掌握到爛熟於心才能在之後的章節里靈活的用。怎樣才能爛熟於心?我時刻提醒自己要不停思考。這套教材的課後習題就是最好的激發你大腦思考能力的寶庫。可以說裡面的每一道題都極具針對性,題目並不難。
一個合格的工程師應該把更多的時間留給思考如何最合理地解決問題,而不是花大把時間計算,電路的計算量是非常大的,一個節點電壓方程組有可能是四元方程,顯然這些東西留給計算器算就好了。為了學好電路你應該買一個卡西歐991,節省那些不必要浪費的時間留下來思考問題本身。
前四章的基礎一定要打得極為扎實,不是停留在只是會用就行了,那樣學不好電路。你要認真研究到每個定理是怎麼來的,最好自己可以隨手證明,你要知道戴維寧是有疊加推出來的,而疊加定理又是在電阻電路是線性時不變得來的,互易定理是由特勒根得來的。這一切知識都是靠細水長流一點點積累出來的,剛開始看到他們你會覺得迷糊,但你要相信這是一個過程,漸漸地你會覺得電路很美妙甚至會愛上它。當你發現用一頁紙才能解出來的答案,你只用五六行就可以將其解決,那時候你就會感覺電路好像是從身體中流淌出來一般。這就是一直要追求的境界。
後面就是非線性,這一章很多學校要求都不高,而且考起來也不難,最為興趣的話研究起來很有意思。
接著後面是一階二階動態電路,這里如果你高數的微分方程學得不錯的話,高中電路知識都極本可以解了。這一部分的本質就是求解微分方程。
說白了,你根據電路列出微分方程是需要用到電路知識的,剩下來怎麼解就看你的數學功底了。但是電路老師們為了給我們減輕壓力有把一階電路單獨拿出來做了一個專題,並將一切關於它上面的各支路電流或者電壓用一個簡單的結論進行了總結,即三要素法。
學了三要素一階電路連方程也不用列了。只要知道電路初始狀態、末狀態和時間常數就可以得到結果。如果你願意思考,其實二階電路也可以類比它的,在二階電路中你只要求出時間常數,初值和末值,同樣也可以求通解。
在這部分的最後,介紹了一種美妙的積分——卷積。很多人會被他的名字唬住,提起來就很高科技的樣子。其實它的確很高科技,但只要你掌握它的精髓,能夠很好的用它,對你的電路思維有極大的提升,關於卷積在知乎和網路上都有很多很好的解釋和生動的例子,我也是從他們那裡汲取經驗的。我在這里只能提醒你,不要因為老師不做重點就忽略卷積,否則這將無異於丟了一把銳利的寶劍。記得我在學習杜阿美爾積分(卷積的一種)的時候,感覺如獲至寶,雖然書上對它的描述只有一句話。但為了那一句我的心情竟久久無法平靜,因為實在太好用了。
接下來是正弦電路,這里主要是要理解電路從時域域的轉化,這里是電路的第一次升華,偉大的人類用自己的智慧把交流量頭上打個點,然後一切又歸於平靜了,接下來還是前四章的知識。我想他用的就是以不變應萬變的道理吧,所有量都以一個頻率在變,其效果就更想對靜止差不多了吧,但是他們對電容和電感產生了新的影響,因為他們的電流電壓之間有微分和積分的關系。在新的思路下你可以將電感變成jwl,將電容變成1/jwc,接下來你又改思考為什麼可以這樣變。
這是在極坐標下的電流電壓關系可以推導出來的。你要再追根溯源說,為什麼可以用復數來代替正弦?那是因為歐拉公式將正弦轉化成了復數表達。你還問歐拉公式又是什麼?它是邁克勞林(泰勒)公式得到的。你必須不斷地思考,不斷地提問才能明白這一起是怎麼回事。
不過這都是基礎,在正弦穩態這里精髓在於畫向量圖,能正確地畫出向量圖你才能說真正理解了它。向量圖不是亂畫的,不是你隨便找個支路放水平之後就可以得到正確的圖,有時候走錯了路得不到正確答案不說,反而可能陷入思維漩渦。做向量圖一般要以電阻支路或者含有電阻的支路為水平向量,接下來根據它的電流電壓來一步步推。而且很多難題都是把很多信息隱藏在圖裡面,不畫得一幅好圖你是解不出來的。這也需要自己揣摩。
跟著張飛老師一起學習
1(功率因素校正)如何設計
2如何快速去理解一個陌生的組件的data sheet
3詳細講解NCP1654 PFC控制晶元內部的電路設計
4D觸發組、RS觸發組、與門、或門的詳細講解
5NCP晶元內部各種保護(OUP、BO、UVLO、OPL、UVP、OCP)電路和實現方式的詳細講解
6如何用數字電路,通過邏輯控制,實現軟起功能,關於軟起作用的深度講解
7V/I轉換、I/V轉換、V/F轉換、F/V轉換的講解
8三極體如何工作在放大區,如何精準控制電流
9如何設計鏡像電流源,如何讓電流間接控制,如何用N管和P管做鏡像恆流源
10PFC電阻采樣電流如何做到全周期采樣,既不管在MOSFET ON和OFF之間,都能實現電流采樣。為什麼要采樣負極電源?
後面是互感,我相信很多人被同名端折磨的死去活來。其實,電感是描述,線圈建立磁場能力的量,電感大了,產生磁場越大。所以同名端的意思就是:從同名端流入的電流,磁場相加,表現在方程上為電感相加。只要牢記這一點,列含有互感的方程式就不會錯了。你不要胡思亂想,有時候你會被電流方向弄糊塗,別管它,圖上畫的是參考方向,就算你假設的方向與實際方向反了,對真確結果依然沒有絲毫影響。這里其實是考察你對參考方向的理解。
然後是諧振,這是很有趣也很有用的一節,無論是電氣,通信,模電還是高壓都離不開它。這是在一種美妙的狀態下,電廠能量和立場能量達到完美的交替。通過諧振可以實現濾波、升壓等具有實際意義的電路。但就電路內容來說這里並不難,總結一下就是,阻抗虛部為零則串聯諧振,導納虛部為零為並聯諧振。在求解諧振頻率時有時候用導納求解會比較方便,這在於多做題開闊思路。
接下來是三相電路。要我來說,三相電路是最簡單的部分。很多人覺得它難(當然一開始我也覺得它讓人頭暈),完全是因為我們總是害怕恐懼本身。其實你看它有三個地但一點也不難。這要你頭腦清晰別被他的表面嚇住了。三相電路跟普通電路沒有任何區別。做到五個六個電源也不會害怕,因為你知道,一個所有元件都告知的電路,用節點電壓或迴路電流肯定是可以求的出來的。為什麼到了三相你就被嚇得魂不守舍了。你是不明白線電壓和相電流的關系,還是一相斷線對中線電流的影響?你管那些幹嘛?什麼相啊線呀都只是個代號而已。你把它看成一個普通電路解,它就是一個普通電路而已。很多同學總是喜歡在線和相的關繫上糾結。其實一句話就可以概括的:線量都是向量的根3倍。其實這些都不用記,需要的時候畫個圖就來了。最重要的是你要明白三相只不過是個有三個電源的普通電路而已。你只要會節點電壓法,不學三相的知識都可以解答的很好。當你以一個正常電路看它的時候,三相就已經學得差不多了。三相唯一的難點在計算,只要你是個細心的人,平時多找幾個題算算,以後三相想錯都難。
後面是拉普拉斯變換。這里是電路思維的又一次飛躍。人們發現高階電路真的不好求解,而且如果電源改變的話除了卷積,找不到更好的辦法。所以為了方便的使用卷積,前輩們把拉氏變換引入電路。如果說前面正弦穩態時域到頻域是由泰勒公式一步步推來的。那這里就是高數的最後一章——傅立葉變換推倒的。關於傅立葉知乎也有許多精彩的講解,自己找吧。傅立葉變換有兩種形式,一種是時域形態,一種是頻域形態。而拉普拉斯變換就是將由頻域形態的傅立葉變換,推廣到復頻域形態。其基本變換公式也是由傅立葉變換公式推廣得到的。這一章的學習,你要從變換公式入手,自己把基本的幾個變換推導出來。還要理解終值定理和初值定理,這兩個定理是檢驗結果正確與否的有力證據。學電路只知道思路是一回事,能做對是另外一回事。只有在學習中不斷培養自己開闊的視野和強大的計算能力才可以學好這門課,學電路是要靠硬功夫的,你看著老師解題的時候感覺信手拈來,自己卻百思不得其解。那是功夫沒下到位。我考研時看了電路大概一百天,新書都翻爛了,自己的舊書都快散架了,各種習題不計重復的做了至少1500道以上。當我做電路的時候,我會覺得時間停止了,根本感受不到自習室里還有別人。那種你在冥思苦想後終於解決一個問題所帶來的足以讓你笑出聲來的快樂,是陪伴著我的最好的葯。每天走在月光下,我都會想,如果當不了科學家,那就干點別的吧。
所以說啊,要學好電路,還是要發自內心的愛上它。
1晶元內部是如何做到低功耗的
2NCP1654內部是如何用數字電路實現電壓和電流相位跟蹤的
3電壓源對電容充電與電流源對電容充電的區別和波形有何不同
4單周期控制電壓公式的詳細推論
5如何進行有效的公式推導,推導公式的原則和方法?如何在公式推導中引入檢流電阻?
6當我們公式推導結束後,如何將公式轉化為電路。如何自己搭建電路,實現公式推導的結果?這也是本部視頻講解的核心。
7如何用分立組件搭建OCC單周期控制的PFC
8基於NCP1654搭建PFC電路
9詳細講解PFC PCB板調試完整過程。包括:用示波器測試波形、分析波形、優化波形,最終把PFC功率板調試出來
Ⅸ 常見電路定律
一、疊加原理
1.疊加原理內容
在線性電路中,當有兩個或兩個以上電源作用時,任一支路的電流或電壓,等於各個電源單獨作用時在該支路中產生的電流或電壓的代數和。
2.疊加原理的使用說明
1)疊加原理只適用於線性電路,不能用於非線性電路。
2)應用疊加原理分析計算電路時,應保持電路的結構不變。當某一電源單獨作用時,要將不作用的電源中的恆壓源短接,恆流源開路。
3)最後進行疊加時,要注意各電流或電壓分量的方向,與所有電源共同作用的支路電流或電壓方向一致的電流分量或電壓分量取正號,反之取負號。
4)在線性電路中,疊加原理只能計算電壓和電流,不能用來計算功率。
二、戴維南定理
圖 二端網路
1.戴維南定理的內容
戴維南定理指出:任何一個線性有源二端網路如上圖(a),對外電路來說,都可以用一個電壓源來代替,如下圖(a),(b)所示。該電壓源的電動勢E等於二端網路的開路電壓,如圖(c)所示。其內阻 等於將有源二端網路轉換成無源二端網路後(將有源二端網路中的恆壓源短路,恆流源開路),網路兩端的等效電阻,如圖(d)所示。
圖 戴維南定理
應用戴維南定理的解題步驟:
1)將待求支路斷開,剩餘部分是一有源二端網路,將其等效為一電壓源。
2)求出該有源二端網路的開路電壓,即為電源電動勢E。
3)求出將有源二端網路轉換成無源二端網路後(將有源二端網路中的恆壓源短路,恆流源開路)網路兩端的電阻,即為RO。
4)在由一個電壓源和待求支路構成的電路中,求出待求量。