A. 電路上r一s一丅和u一v一w在電路中是進與出的區分呵
最原本的公式是P=W/t=U*I
那麼在純電阻電路裡面,用歐姆定律R=U/I
代入得,P=U^2/R=I^2*R
你的錯誤在於R並非變數,電阻是反版映物質的權一種特性,他和U,I都無關
如果按你這么分析,R越大,那麼U,I怎麼變?你是在控制U,I都不變的情況下討論P,試問U,I都不變,根據定義P=UI,功率怎麼會變?電阻R怎麼會變?
所以分析的對象是U,I,而電阻R應該是不變數
比如對於同一個電阻,增大電壓,U增大,P=U2/R,P增大;
顯然此時U=I*R,R不變,I也增大,P=I2R,P也增大
所以你忽略了R是物質的一種特性,在分析的時候沒有使用控制變數的方法
B. 電壓.電阻.電流之間是怎樣計算的
呵呵
你這個是RC電路了
已經不是電壓電阻的問題了
這個計算
建議你查閱模擬電子電路書籍
C. 電路短路是不是就電壓為零 呵呵
短路分兩種,局部短抄路襲和電源短路兩種情況的
局部短路的話,那個局部電壓為0,因為電流為0,根據歐姆定律可推得電壓為0
電源短路,一般這樣的話貌似電壓等於電源電壓,不會很大的,因為電阻極小,而導致電流極大,電壓是一定的,不會非常大,電源是容易燒壞的
綜上所述:可能是零,可能是等於別的,但一定小於電源電壓,主要是那種情況的短路
D. 電路中電壓就一定有電流嗎為什麼
其實也不是專業的問題啦!高中的時候問這種問題的多了去了,其實專電路並不是那麼簡單的阿屬!電路中還有電容電感,電容的絕緣性我想大家有目共睹,除了被擊穿之外,好像就是可以認為不導電的說,那麼它靠什麼特性在電路中占據那麼重要的一席呢?就是其有電壓無電流的特性阿
所謂:「通交流,阻直流;通高頻,阻低頻」就是這樣啊,除了交變我還真沒見過直流的能通過電容的 呵呵
一樓的是對的,沒有電位差,沒有電場,電子如何移動?
電流根本無法形成呢!
E. 電路中電壓不等,為啥呢么
電路中電壓相等就不會形成電流了,我們就是把產生壓差的「電源」接通電路,利用壓差形成電流,達到電能利用的目的。
F. 關於電路中電壓的計算
我曾經也是學生,這個問題也困擾了我一段時間,隨著學習的深入、思考,徹底弄清楚也不是難事。
簡單的說:一個電路中,有一個電源(畜電池),一個燈泡,用導線連接成閉合迴路。在燈泡的兩端並上一個電壓表,這時電壓表的讀數,既是燈泡上的電壓,也是電源兩端的端電壓。
但是,電源是有內阻的,這時電源的電動勢並沒有測出來,中學的課本上有測電動勢的實驗,可以參考。
簡單的測量:斷開迴路,直接用電壓表測量電池兩端,可以認為讀數就是電池的電動勢,只不過是有一定的稍大點的誤差。
其時,多麼復雜的電路,都是這樣,只要你測復雜電路中某一個負載兩端的電壓:這個讀數既是這個負載兩端的電壓,也是這個復雜電路連接這個負載兩點間的電壓。
其時計算復雜電路也不用暈,再復雜的電路,你從一點,沿一個閉合的迴路再回到這一點,其電壓升、降之和等於零。只不過在選閉合迴路時,不要大環套小環,也就是所選迴路不要完全重復(也就是大環完全包含小環;部分重復是可以的),一完全重復,列出諸多方程一解,不是未知數多,解不出來,就是零了,得不到答案。
也就是把那幾個迴路定律看懂了,理解其中的道理,也就沒有問題。
想明白這一點,就不會再糊塗了吧。
不用再加分了,不過就算是給小學弟幫個忙而已。
G. 關於製作電壓電流轉換電路的意義
是高頻方面的么復?
還是制說普通的?
前一陣子做電路的時候也想過這個問題
我多給你幾個建議吧
當要較遠距離傳輸信號的時候
用電壓傳輸的話會有比較大的壓降
這個時候如果換成電流傳輸的話
壓降情況就會好很多
這個是一點
第二點
一般的高頻,寬頻運放
如果上了一定頻率的話
都免不了要使用電流運放的形式
然後再用I/V變換
為什麼?
因為電壓放大器有個很要命的地方就是帶寬跟放大倍數有關系
通常用一個帶寬放大倍數乘積來表示
放大倍數越大,帶寬就越小
這個時候假如換了電流放大器的話就不一樣了
至於說為什麼不一樣,你去找找電流放大器那部分吧
絕對不是三言兩語能講得清楚的
最簡單說來就是電流放大器裡面,帶寬基本上不怎麼受放大倍數影響
所以現在的高速運放電路裡面都運用到了電流運放
但是一般我們用到的都是電壓源
所以還是要用到IV變換
H. 電壓與電阻的一個問題
答案 :最小值20v, 最大值220v
1.從正極出發分支兩路,一路是電壓表,一路是Ro,然後這兩內路匯成一條幹路容
說明電壓表是在測電阻R0的電壓
2.在串聯電路中,電阻越大所分得的電壓也越大,
設想這種情況 有兩個電阻一個電阻為1歐姆,另外一個為3歐姆,電源電壓為4v,那麼電阻為1歐姆的電阻 所分得的電壓為1v (按比例分配 4v* 1/(1+3)=1v) ,另外一個3歐姆所分得的電壓為3v(按比例分配4v* 3/(1+3)=3v)
在你的題中 然後這兩路匯成一條幹路,幹路經過滑動變阻器R
說明 電阻R0和R為串聯電路
所以當電阻R的電阻最大時,電阻R0所分得的電壓最小
電壓表讀數的最小值是( 220v*10/(10+100)=20 )V
同理當電阻R的電阻最小時,電阻R0所分得的電壓最大
就是說R=0,則R0此時的電壓最大 為( 220v*10/(10+0)=220v)
I. 數字電壓表電路怎麼設計啊
摘 要:
本文介紹了用ADC0808集成電壓轉換晶元和AT89C51單片機設計製作的數字直流電壓表。在測量儀器中,電壓表是必須的,而且電壓表的好壞直接影響到測量精度。具有一個精度高、轉換速度快、性能穩定的電壓表才能符合測量的要求。為此,我們設計了數字電壓表,此作品主要由A/D0808轉換器和單片機AT89C51構成,A/D轉換器在單片機的控制下完成對模擬信號的採集和轉換功能,最後由數碼管顯示採集的電壓值。此設計通過調試完全滿足設計的指標要求。電路設計簡單,設計製作方便有較強的實用性。
關鍵詞:
ADC0808;單片機AT89C51;數字電壓表
Abstract:
In this paper, with ADC0808 voltage converter integrated chips and microcontroller designed AT89C51 the number of DC voltage table. In measuring instruments, voltage meter is necessary, and voltage meter will have a direct impact on measurement accuracy. With a high precision, the conversion speed and stable performance of the voltage meter to conform to the requirements of measurement. To this end, we design a digital voltage meter, this works mainly by A/D0808 converter and a microcontroller AT89C51, A / D converter under the control of the MCU to complete the acquisition and analog signal conversion functions, from the final Acquisition of the digital display voltage value. This design through debugging to fully meet the design requirements of the target. Circuit design simple, designed to facilitate a more practical.
Key words:
ADC0808; SCM AT89C51; Digital Voltmeter
目 錄
1.設計方案……………………………………………………………………………………1
2. 系統硬體設計……………………………………………………………………………2
2.1單片機晶元……………………………………………………………………………2
2.1.1.單片機晶元選擇……………………………………………………………2
2.1.2.單片機管腳說明……………………………………………………………3
2.2.A/D轉換器……………………………………………………………………………5
2.2.1.A/D轉換器晶元選擇………………………………………………………5
2.2.2.A/D轉換器管腳說明………………………………………………………6
2.3.電壓顯示電路…………………………………………………………………………7
3.系統程序設計……………………………………………………………………………………8
3.1.軟體總體框架設計……………………………………………………………………8
4.系統總圖及程序…………………………………………………………………………………9
5.參考文獻………………………………………………………………………………………………12
6.結束語……………………………………………………………………………………………………13
1.設計方案
在電量的測量中,電壓、電流和頻率是最基本的三個被測量,其中電壓量的測量最為經常。而且隨著電子技術的發展,更是經常需要測量高精度的電壓,所以數字電壓表就成為一種必不可少的測量儀器。數字電壓表(Digital Voltmeter)簡稱DVM,它是採用數字化測量技術,把連續的模擬量(直流或交流輸入電壓)轉換成不連續、離散的數字形式並加以顯示的儀表。由於數字式儀器具有讀數准確方便、精度高、誤差小、靈敏度高和解析度高、測量速度快等特點而倍受青睞。本設計從各個角度分析了由單片機組成的數字電壓表的設計過程及各部分電路的組成及其原理,並且分析了程序如何驅動單片機進而使系統運行起來的原理及方法。框圖如下:
本設計主要分為兩部分:硬體電路及軟體程序。而硬體電路又大體可分為A/D轉換電路、LED顯示電路,各部分電路的設計及原理將會在硬體電路設計部分詳細介紹;程序的設計使用匯編語言編程,利用WAVE和PROTEUS 軟體對其編譯和模擬,詳細的設計演算法將會在程序設計部分詳細介紹。
2.系統硬體電路設計
2.1 單片機晶元
2.1.1.單片機晶元選擇
AT89C51簡介
AT89C51是一種帶4K位元組閃爍可編程可擦除只讀存儲器(FPEROM—Falsh Programmable and Erasable Read Only Memory)的低電壓,高性能CMOS8位微處理器,俗稱單片機。由於將多功能8位CPU和閃爍存儲器組合在單個晶元中,ATMEL的AT89C51是一種高效微控制器,AT89C2051是它的一種精簡版本。AT89C單片機為很多嵌入式控制系統提供了一種靈活性高且價廉的方案。外形及引腳排列如圖所示
圖2.1_1 AT89C51引腳圖
2.1.2.單片機管腳說明
主要特性:
•與MCS-51 兼容
•4K位元組可編程閃爍存儲器
•壽命:1000寫/擦循環
•數據保留時間:10年
•全靜態工作:0Hz-24Hz
•三級程序存儲器鎖定
•128×8位內部RAM
•32可編程I/O線
•兩個16位定時器/計數器
•5個中斷源
•可編程串列通道
•低功耗的閑置和掉電模式
•片內振盪器和時鍾電路
管腳接法說明:
VCC:供電電壓我們接+5V。
GND:接地。
P0口:在這個設計中我們將AT89C51做為BCD碼的輸出口與LED顯示器相連。由於P0口輸出驅動電路中沒有上拉電阻,所以我們在外接電路上接上拉電阻。
P1口:把AT89C51中的P1口與ADC0808的輸出端相連,做為數字信號的接收端。
P2口:我們把P2口做為位碼輸出口,以P2.0—2.3輸出位控線與LED顯示器相連.
P3口:利用P3.0,P3.1,P3.2,P3.4,P3.5,P3.6分別與ADC0808的OE,EOC,START/ALE,A,B,C端相連。
XTAL1 ,XTAL2:外接一振盪電路。
圖2.1.2 振盪電路
RST:在此端接一復位電路。
圖2.1.3 復位電路
2.2 A/D轉換器與單片機介面電路
2.2.1.A/D轉換器晶元選擇
A/D轉換器是模擬量輸入通道中的一個環節,單片機通過A/D轉換器把輸入模擬量變成數字量再處理。
隨著大規模集成電路的發展,目前不同廠家已經生產出了多種型號的A/D轉換器,以滿足不同應用場合的需要。如果按照轉換原理劃分,主要有3種類型,即雙積分式A/D轉換器、逐次逼近式A/D轉換器和並行式A/D轉換器。目前最常用的是雙積分和逐次逼近式。
雙積分式A/D轉換器具有抗干擾能力強、轉換精度高、價格便宜等優點,比如ICL71XX系列等,它們通常帶有自動較零、七段碼輸出等功能。與雙積分相比,逐次逼近式A/D轉換的轉換速度更快,而且精度更高,比如ADC0808、ADC0809等,它們通常具有8路模擬選通開關及地址解碼、鎖存電路等,它們可以與單片機系統連接,將數字量送入單片機進行分析和顯示。
本設計中,由於對精度沒做很大要求,我們採用逐次逼近式A/D轉換ADC0808,精度為0.02,所以四位LED顯示中的最後一位我們設置為V。
圖2.2.1 ADC0808引腳圖
2.2.2.A/D轉換器ADC0808的管腳說明:
IN0~IN7:為模擬量的輸入口,我們選取IN3口為入口,外接可變電阻,通過改變阻值來控制模擬量的輸入。
A、B、C:3位地址輸入,2個地址輸入端的不同組合選擇八路模擬量輸入。這里我們將A,B接高電平,C為低電平。
ALE:地址鎖存啟動信號,在ALE的上升沿,將A、B、C上的通道地址鎖存到內部的地址鎖存器。
D0~D7:八位數據輸出線,A/D轉換結果由這8根線傳送給單片機。
OE:允許輸出信號。當OE=1時,即為高電平,允許輸出鎖存器輸出數據。
START:啟動信號輸入端,START為正脈沖,其上升沿清除ADC0808的內部的各寄存器,其下降沿啟動A/D開始轉換。
EOC:轉換完成信號,當EOC上升為高電平時,表明內部A/D轉換已完成。
CLK:時鍾輸入信號,選用頻率500KHZ。
圖2.2.2 時鍾信號
2.3 電壓顯示電路:
設計中採用的是4段LED數碼管來顯示電壓值。LED具有耗電低、亮度高、視角大、線路簡單、耐震及壽命長等優點,它由4個發光二極體組成,其中3個按『8』字型排列,另一個發光二極體為圓點形狀,位於右下角,常用於顯示小數點。把4個發光二極體連在一起,公共端接高電平,叫共陽極接法,相反,公共端接低電平的叫共陰極接法,我們採用共陰極接法。當發光二極體導通時,相應的一段筆畫或點就發亮,從而形成不同的發光字元。其8段分別命名為dp g f e d c b a。例如,要顯示「0」,則dp g f e d c b a分別為:00111111B;若要顯示多個數字,只要讓若干個數碼管的位碼循環為高電平就可以了。
根據設計要求,顯示電路需要至少4位LED數碼管來顯示電壓值,我們再多加一位用來顯示電壓單位「V」,則有7位LED循環顯示。利用單片機的I/O口驅動LED數碼管的亮滅,設計中由P0口驅動LED的段碼顯示,即顯示字元,由P2口選擇LED位碼,即選擇點
亮哪位LED來顯示。
圖2.3 LED管
另外,一般I/O介面晶元的驅動能力是很有限的,在LED顯示器介面電路中,輸出口所能提供的驅動電流一般是不夠的尤其是設計中需要用到多位LED,此時就需要增加LED驅動電路。驅動電路有多種,常用的是TTL或MOS集成電路驅動器,在本設計中採用了ADC0808晶元驅動電路。
3.系統程序設計
3.1軟體總體框架設計
在編寫匯編語言時,先存放數碼管的段碼,再存放轉換後的數據,選取通道並設值.再將AD轉換結果轉換成BCD碼,通過換算LED上顯示.
再換算中,利用關系得到LED上個位,十位,百位的顯示,然後設置小數點:
開始
預設初值
選取通道3
啟動A/D轉換
否
是
數碼顯示子程序
延時顯示結果
結束
在系統上電開始測量前,要用萬用表的電壓檔對被測電壓進行估測,然後再測。
4.系統總圖及程序
LED_0 EQU 30H;
LED_1 EQU 31H;
LED_2 EQU 32H;
LED_3 EQU 33H;
ADC EQU 35H;
ST BIT P3.2;
OE BIT P3.0;
EOC BIT P3.1;
ORG 00H;
START: MOV LED_0,#00H;
MOV LED_1,#00H;
MOV LED_2,#00H;
MOV LED_3,#00H;
MOV DPTR,#TABLE;
SETB P3.4;
SETB P3.5;
CLR P3.6;
WAIT: CLR ST;
SETB ST;
CLR ST;
JNB EOC,$;
SETB OE;
MOV ADC,P1;
CLR OE;
MOV A,ADC;
MOV B,#51;
DIV AB;
MOV LED_3,A;
MOV A,B;
MOV B,#5;
DIV AB;
MOV LED_2,A;
MOV LED_1,B;
LCALL DISP;
SJMP WAIT;
DISP: MOV A,#3EH;
CLR P2.3;
MOV P0,A;
LCALL DELAY;
SETB P2.3;
MOV A,LED_1;
MOVC A,@A+DPTR;
CLR P2.2;
MOV P0,A;
LCALL DELAY;
SETB P2.2;
MOV A,LED_2;
MOVC A,@A+DPTR;
CLR P2.1;
MOV P0,A;
LCALL DELAY;
SETB P2.1;
MOV A,LED_3;
MOVC A,@A+DPTR;
ORL A,#80H;
CLR P2.0;
MOV P0,A;
LCALL DELAY;
SETB P2.0;
RET;
DELAY: MOV R6,#10;
D1: MOV R7,#250;
DJNZ R7,$;
DJNZ R6,D1;
RET
TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,
END
數字直流電壓表的總圖
J. 什麼叫電壓
負載(電阻)兩端的電勢差就叫做電壓,單位是伏特,簡稱伏,符號是V。比如一個干電池正負極的電勢差是1.5的話,那麼它的電壓就是1.5伏!