① 鉗位電路和尖峰電路區別
要弄懂這個問題,必須理解二極體的伏安特性曲線。
先看第一象限的正向特性:
我們發現,當正向電壓從零開始上升,在0.4V之前,二極體的正向電流很小。但從0.7V開始,電流迅速增加。
再看第二象限的反向特性:
我們發現,我們發現,反向電壓一直到達-40V時,反向電流也即反向漏電流近乎為零。
這說明,二極體的正向電壓大於0.7V後,其等效電阻很小,這叫做二極體的正向特性;二極體的反向特性是反向電阻很大。
我們來看下圖:
我們先來看圖1:
圖1中,二極體處於正向接法,它的管壓降是0.7V。因此,電阻R上的電壓為:
那麼流過電阻R的電流呢?
現在我們再來看圖2:
我們看到,兩只二極體的正極都接到12V,因此兩只二極體都屬於正向接法。於是,D1二極體的正極應當是6+0.7V=6.7V,D2二極體的正極應當是2+0.7=2.7V。那麼電路的輸出端電壓Usr到底是多少呢?
假設Usc=6.7V,於是二極體D2將處於正向接法。又因為二極體D2的壓降是0.7V,因此二極體D2的正極將會被強制性地拉到2.7V。如此一來,二極體D1將處於反偏狀態,即D1的負極電壓比正極電壓高。
注意:D2導通後,D1的正極變成2.7V,同時D1的負極是6V,因此D1被反向偏置而截止。
也就是說,輸出電壓Usc被強制性地鉗位在2.7V。哪個電壓低,電路的輸出電壓就是低電壓再加上0.7V。
我們來看一個實例:
此圖是一套用於控制晶閘管觸發的電路。按圖示我們能看到用正與門構成的鉗位電路。三個輸入端分別是測控端電壓、PID控制和觸發脈沖電路。
測控端電壓電路正常輸出是脈動直流,高電平的占空比較大;PID控制輸出也是高的電平,而觸發脈沖則輸出正負交替的高電平脈沖。可見,在正常情況下,與門的輸出由觸發脈沖來決定,畢竟零電平也是脈沖的一部分。
可見,鉗位電路的應用還是很廣泛的。
再談談穩壓二極體。
我們看上圖的測控端電壓電路:
設變壓器的初級電壓為380Vac,次級為24Vac,於是經過橋式整流後,其平均電壓為0.9X24=21.6V,屬於脈動直流。但實際計算時不能這樣算,必須用最大值來計算。
我們知道穩壓二極體工作在反向擊穿區,見第一幅圖的第三象限。它的曲線特點是:電流變化很大,但電壓變化很小,這就是它的穩壓原理。不過要注意:此時二極體處於反向接法,即穩壓二極體
② 三級管放大電路放大倍數怎麼確定
舉個例子:設三極體是NPN型,供電電壓為Vcc,基極供電非分壓式的(基極到電源一個電阻)為Rb,發射極接地,集電極到電源電阻為Rc。如果此時電路在放大區,測量Rb兩端電壓(Ub),測Rc兩端電壓(Uc)。計算Ib=Ub/Rb,計算Ic=Uc/Rc。β=Ic/Ib。
③ multisim中的二極體庫是什麼
Multisim的二極體庫是「Diodes」其子庫「ZANER」就是穩壓管庫。
該庫中有許多個不同額定功耗的穩壓管,在「Select a Compenent元件選擇」的小窗口中,選中某個元件型號,然後再點擊該窗口右上部第4個按鈕「Detail report」,即可查詢該元件的具體參數。
例如,1N5233B,其穩壓值、最小穩定工作電流和額定功耗分別為6V、20mA和0.5W。
需要注意的是:穩壓管的穩壓值多採用阻容元件的E24系列值,高於3V且低於10V的穩壓值往往不是整數值,如6V就比較少而多是6.2V。
穩壓管的工作原理:
穩壓管是利用反向擊多區的穩壓特性進行工作的,當把穩壓二極體接入電路以後,若由於電源電壓發生波動,或其它原因造成電路中各點電壓變動時,負載兩端的電壓將基本保持不變。
因此,穩壓管在電路中要反向連接。穩壓管的反向擊穿電壓稱為穩定電壓,不同類型穩壓管的穩定電壓也不一樣,某一型號的穩壓管的穩壓值固定在口定范圍。
若電網電壓升高,整流電路的輸出電壓Usr也隨之升高,引起負載電壓Usc升高。由於穩壓管DW與負載Rfz並聯,Usc只要有根少一點增長,就會使流過穩壓管的電流急劇增加,使得I1也增大,限流電阻R1上的電壓降增大,從而抵消了Usr的升高,保持負載電壓Usc基本不變。
反之,若電網電壓降低,引起Usr下降,造成Usc也下降,則穩壓管中的電流急劇減小,使得I1減小,R1上的壓降也減小,從而抵消了Usr的下降,保持負載電壓Usc基本不變。
若Usr不變而負載電流增加,則R1上的壓降增加,造成負載電壓Usc下降。Usc只要下降一點點,穩壓管中的電流就迅速減小,使R1上的壓降再減小下來,從而保持R1上的壓降基本不變,使負載電壓Usc得以穩定。
④ usrg780 rs485怎麼接
usrg780 rs485:半雙工的兩線最好用雙絞線中的一對,這樣兩線雙絞,加在兩線上的干擾電平抵消實現抗干擾效果。
RS485採用差分信號負邏輯,+2V~+6V表示「0」,- 6V~- 2V表示「1」。RS485有兩線制和四線制兩種接線,四線制是全雙工通訊方式,兩線制是半雙工通訊方式。
原理:
採用這種方式,不僅可以抵禦一部分來自外界的電磁波干擾,也可以降低多對絞線之間的相互干擾。把兩根絕緣的導線互相絞在一起。
干擾信號作用在這兩根相互絞纏在一起的導線上是一致的(這個干擾信號叫做共模信號),在接收信號的差分電路中可以將共模信號消除,從而提取出有用信號(差模信號)。
雙絞線的作用是使外部干擾在兩根導線上產生的雜訊(在專業領域里,把無用的信號叫做雜訊)相同,以便後續的差分電路提取出有用信號,差分電路是一個減法電路,兩個輸入端同相的信號(共模信號)相互抵消(m-n),反相的信號相當於x-(-y),得到增強。
⑤ 有關電路圖字母
Usr:輸入電壓;
Usc:輸出電壓;
Ec:一般表示標准電壓12V或者15V
-Ec:一般表示標准電壓-12V或者-15V
⑥ 穩壓管穩壓電路
如圖這是最簡單的穩壓管穩壓電路。
穩壓原理是,若電網電壓升高,整流電路的輸出電壓Usr也隨之升高,引起負載電壓Usc升高。由於穩壓管DW與負載Rfz並聯,Usc只要有根少一點增長,就會使流過穩壓管的電流急劇增加,使得I1也增大,限流電阻R1上的電壓降增大,從而抵消了Usr的升高,保持負載電壓Usc基本不變。反之,若電網電壓降低,引起Usr下降,造成Usc也下降,則穩壓管中的電流急劇減小,使得I1減小,R1上的壓降也減小,從而抵消了Usr的下降,保持負載電壓Usc基本不變。
若Usr不變而負載電流增加,則R1上的壓降增加,造成負載電壓Usc下降。Usc只要下降一點點,穩壓管中的電流就迅速減小,使R1上的壓降再減小下來,從而保持R1上的壓降基本不變,使負載電壓Usc得以穩定。
⑦ 電路板上的usr是什麼意思啊
應該是用戶的意思,不知道你這個板子是什麼上面的。
⑧ 串聯型穩壓電路分析,附圖
此電源電路可分為3部分來理解:
1、由B、D、C
組成了橋式整流電路,提供了輸出為Usr的直內流電源,C
是它容們的濾波電容。
2、由R1、DW
組成了基本的穩壓電路,該穩壓電路的輸出電壓為Uw。但是這樣的基本穩壓電路的帶負載的能力不強(一般的是毫安級)。
3、BG是一個射極跟隨器,基極連接在DW上,因此E極的電壓是跟隨著基極電壓(也就是Uw=Ub,Ue=Usc=Uw-Ube,約低0.65V),
由於射隨器實質上是一個電流放大器,它將Ib
放大了β
倍(為Isc),提高了負載能力,輸出電流Isc提供給負載Rfz。
⑨ 射極跟隨電路實驗原理
射極跟隨器又叫射極輸出器,是一種典型的負反饋放大器。從晶體管的連接方法而言,它實際上是共集電極放大器。
信號從基極輸入,從發射極輸出。晶體管發射極接的電阻Re,在電路中具有重要作用,它好象一面鏡子,反映了輸出、輸入的跟隨特性。
輸入電壓usr=ube+usc。通常Usc>Ube,忽略Ube不計,則usr≈usc。顯然,這就意味著射極限隨器的電壓放大倍數近似等於1,即:輸入電壓幅度與輸出電壓幅度近似相等。當Usr增加時,ib、ie都增加,發射極電壓ue(usc)也就增加。
反之,Usr減小時Usc也減小。這說明輸出電壓與輸入電壓同相,正是因為不僅輸出電壓與輸入電壓大小相等,而且相位也相同。輸出電壓緊緊跟隨輸人電壓而變化,我們把這種具有跟隨特性的電路稱為「射極限隨器」。
射極跟隨器以很小的輸人電流卻可以得到很大的輸出電流(ie=(1+β)ib)。因此具有電流放大及功率放大作用。需要區別的是普通的多級共射級放大電路,是不放大電流放大電壓,這點跟射隨是相反的。
在電視電路中,中放解出TV的視頻圖像後用射極電路來輸出,保證輸出圖像的變化隨輸入而改變,需主意的是一般幅度要達到1.2V左右,需通過調節RB和RE的比例調節輸出交流波形的幅度。
⑩ usr是什麼意思
usr有四種不同的釋義,具體如下:
1、usr:升流式固體厭氧反應器
升流式固體厭氧反應器(USR),是一種結構簡單、適用於高懸浮固體有機物原料的反應器。經過USR處理後產生的沼液屬於高濃度有機廢水。即利用水中微生物的新陳代謝作用,將有機污染物降解,達到凈化水質、消除污染的目的。
2、usr:血清反應
未加熱的血清反應(Unheated Serum Reaction) 通過血清凝集反應檢測特異性抗體的存在,有助於診斷。可用於輔助診斷梅毒
3、usr:通用交換路由器
USR是通用交換路由器 (Universal Switching Router)的簡稱,USR設備屬於IP城域網的業務控制層,傳統IP城域網主要是INTERNET單業務接入,業務控制全部在BRAS上實現。
USR設備的管理相對簡單,它的管理粒度為介面,適合專線用戶,用戶數量相對公眾用戶少很多,主要用於VoIP,企業VPN,NGN等業務的接入。
4、usr:Linux 系統中的目錄
/usr 位於根目錄,usr本身是 Unix Software Resource 的縮寫,其目錄下存放實用程序。
(10)電路Usr擴展閱讀:
USR的應用
隨著科學的發展,科研的不斷深入,許多新技術,新材料,新理念被廣泛運用於環境保護行業,使我國環境保護技術得到的長足的發展。
食品、生物、化工等行業排放大部分廢水都屬於高濃度有機廢水,利用常規的物化、生化處理難達到處理目的,同時存在操作管理,投資大,運行成本高等一系統問題。
厭氧反應器(USR)在國內外厭氧處理中率先採用以砂為載體,設備結構為內外兩個圓筒,利用特製的軸流泵,使污水和有機生物膜的砂在外筒中進行循環,達到流化的目的。
由於砂的比表面積大,每立方米可5500-6500m2/m3(摺合一般填料40-50m3),因而生物接觸面積特別大,因而處理效率很高,每立方米有效反應器容積可每天處理COD達35-45公斤COD/m3。