⑴ 电路分析中 参考结点有什么用 为什么要设接地点
非常有来用,一般接地就是电位自为零,可以类比重力势能的零势能面,只要规定了,零势能面,两个高度就可以相互比较了,同理,规定了零参考点,任意两个节点间的电压就可以比较,要是A高于B,则有A到B的电流,要是相同就是等电压的,无电流通过。
⑵ 电路分析基础接地点算节点吗
接地点也是节点,是电压为零的节点,又称为电位参考点。
⑶ 电路图里面接地要怎么处理呢
电路中设置一个接地点,只是建立一个零电位的参考点,以便计算其余节点的电位。参考点不同,仅仅是各点电位不同,而电路中各支路电流、各个元件的电压不变。
如图是左边电压源单独作用的情况,2V电压源短路后只有一个闭合回路起作用。
本题电路特点是多电源、少节点,不适合叠加原理解题,应该用节点电压法解题。
题目的问题是什么?
电流源的性质你记错了,见下面的链接:
http://wenku..com/view/1a26938d8762caaedd33d4bc.html
⑷ 如何找到硬制电路板上的接地点
一般可以根据以下几方面来找:
1、寻着电源找。一般电池负极、电源回输入插座的负极都是地,或答是直接带有电源的那么大的滤波电容负极一般也是地,变压器式的可以从变压器找起,找到整流桥后,负极也就找到了。
2、直接看PCB上最大片的线。由于地线兼有屏蔽作用,所以直接通过看哪条线的片最大来确定地线是最直观的。但是有些电路可能有模拟地、数字地、功率地之分,要根据不同的电路模块来区别。
3、直接根据接口来确定。像音频输入输出的地线也就是电路里的地,一般是直通的,视频也一样,大多信号口的地线就是电路的地线。
4、根据与机壳相通来确定。金属机壳的设备会有连接机壳的线或是螺丝眼,如果螺丝眼与电路相通,直接找到这些部位就能确定了。
如果还找不到地线,那这个电路还可能是浮地的,没有明确的地线。比如小夜灯如果是全波整流的,就根本没有地线一说。
⑸ 电路图中有很多接地点,电流是什么流向。
经典放大电路,直流通过VCC到三极管C极-E极再过16K的电阻到地,交流通过左边的电流源经过三极管B极经过C2到地,输出的交流信号根据放大电路的分压经过C3电容输出
⑹ 下图中电路接地点的疑问.
1、C点不是接在100V电源的负极上的,而是与A、B接在一起的。
2、C点接地的意义只是作为0V参考点,也就是说A、B、C点的电位是0V。
3、因D点比A点的电压低25V,所以D点的电压为负25V,这个负25V是对地电压。
⑺ 电路中接地点的意义
不是的,接地点C点,在实际电路中不是跟100V的负极接在一起的,而是指的就是图中的A点,也就是你所标注的“A、B、C”三点。
这个符号画在这里的意义,就是说明图中的A点,也就是你所标注的“A、B、C”三点才是接地点,是电位的零点,或者叫参考点。
负载3上的-25V是电阻R4在电源电压上的分压结果,这其实也是有单电源变成正负输出多电源的一种方式!
手打不易,如有帮助请采纳,谢谢!!
⑻ 电路接地
分析电路时,把复所有的地想成是连制在一个连线上的,并且不考虑它。只是在见到某一元件与地连接时,那么,这之前就是回路了,它以后的电路可以不考虑。(与地连接并不一定就是说在它以后的电路没有电流流过了,比如若一个电容与地连接,那么能通过这个电容交流信号是到地的,而根据电容的能交流隔直流原理,直流电流还是会在它的以后电路中流通的。并且要考虑容抗,是否有别的通路比它的阻抗小。而电感二极管三极管等一样可以用它的作用也分析,如果是电阻也要看电流是不是可以从比它小的阻值的电路流向后级)。这就隐约的让我们觉出了保护电路,旁路电路,开关电路,自动控制电路等等的原理。
⑼ 电子电路图中的接地是什么意思
接地(earthing)接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置专外导电部分经由导属体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。
家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。
接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。
一相对地短路(引起这个现象的问题太多,传输电缆损害,设备绝缘损坏,等等引起一相经过设备外壳和保护接地线与大地相连)那中性线接地运行方式下就是一相经过大地和中性线直接连接形成短路。
二相接地,在中性线接地运行方式下发生的可能性比较少,如果发生一般时间是瞬间的 (出现可能性比较大是一相接地没有及时跳闸引起另一相绝缘被烧坏从而发生二相接地)。
⑽ 电路板怎么接地
电路板接地主要是通过电源线。三线插头有一条线是地线,那么在电源设计里面电路板上的地线就可以和电源线地线相接。
控制系统宜采用一点接地。一般情况下,高频电路应就近多点接地,低频电路应一点接地。在低频电路中,布线和元件间的电感并不是什么大问题,然而接地形成的环路的干扰影响很大,因此,常以一点作为接地点。
但一点接地不适用于高频,因为高频时,地线上具有电感因而增加了地线阻抗,同时各地线之间又产生电感耦合。一般来说,频率在1MHz以下,可用一点接地;高于10MHz时,采用多点接地;在1——10MHz之间可用一点接地,也可用多点接地。
(10)电路接地点扩展阅读:
数字电路与模拟电路的共地处理
有许多PCB不再是单一功能电路(数字或模拟电路),而是由数字电路和模拟电路混合构成的。因此在布线时就需要考虑它们之间互相干扰问题,特别是地线上的噪音干扰。
数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件。
对地线来说,整人PCB对外界只有一个结点,所以必须在PCB内部进行处理数、模共地的问题,而在板内部数字地和模拟地实际上是分开的它们之间互不相连,只是在PCB与外界连接的接口处(如插头等)。
数字地与模拟地有一点短接,请注意,只有一个连接点。也有在PCB上不共地的,这由系统设计来决定。