㈠ 如果要你校正电压表,线路图该怎样设计
你可以参考以下……
㈡ 长虹pf2539枕形失真 校正电容在那电路图上什么符号
找到一个50或100V 4.7或10UF的无极电解电容
在行输出的附近
㈢ 数字电子钟怎么进行手动校正设置的电路图
我会,电路图我有,给个邮箱我发给你
㈣ 有源功率因数校正电路设计
呵呵,太高深了
㈤ 自控控制原理中反馈校正图怎么画
我只讲一下原理,真正做完这个题目至少要半个小时以上
考试不会考这样的题
㈥ 什么是校正电路
本文以TCL2952型机的全分立元件的枕形校正电路为例,着重介绍该电路维修方法与技巧。对于集成电路校正以及小信号校正信号集成在IC内的电路,其检修相对简单些,维修时可参照此方法与技巧。
一、枕形校正电路的特点
枕形校正电路实际为一线性良好、工作稳定且工作状态可以调整的一个功率放大器。其主要作用有两个:一是向负载输出稳定的直流工作电压,且输出直流工作电压值可以调整(调整输出直流电压值就是调整行幅的大小);二是先对场信号进行波形变换及功率放大,然后调制流过行偏转线圈中的行锯齿波电流以抵消或补偿CRT的自然失真现象,其补偿量的大小可以调节。
二、枕形校正电路损坏后出现的故障现象
1.行幅缩小但不失真(图像线性良好);
2.行幅扩大但不失真(图像线性良好);
3.行幅缩小且失真(图像线性失真);
4.行幅扩大且失真(图像线性失真)。
前两种故障现象说明场校正信号可以顺利通过全部电路进行不失真的放大,只不过该电路输出的直流电压的高低发生了变化(过高或过低),造成行幅过宽或过窄;后两种故障现象产生的原因有两点:一是场校正信号无法顺利通过全部电路进行放大,整个校正电路的直流输出存在开路或短路性故障,致使场校正信号被阻断,无法将校正信号传输给负载电路从而出现枕形失真;二是枕形校正电路输出的直流电压过高或过低,同时场校正信号未送到该电路中。
三、枕形校正电路的检修技巧
要想高效快速地检修枕形校正电路,首先应该知道该电路的各个关键检测点,如图1所示。
A点:该点是电路的负载直流输出点。此点在电路正常工作时电压值为23V。A点电压的高低将直接影响图像的行幅大小即图像幅度的宽窄。
B点:因为该点在整个电路的中间位置,在检修时可将该点与地短接,快速区分出故障与部位在枕形校正电路的前半段还是在后半段。这样可大大提高检修速度与效率。
C点:通过对此点电位的改变可快速判断出枕形校正电路后半段的正常与否,从而达到对电路的快速检修的目的。
D点:将此点与地短路可快速判断c、D点之间电路是否通畅。
E点:对此点电位(指交流电压)的监测,可排除因行输出电路个别元件短路,致使输出的校正直流电压消失而造成行幅过宽且带枕形失真的故障原因。
㈦ 近视眼矫正原理图
在以上四个图中,②图的入射光线会聚在视网膜的后方,所以②图表示了远视眼的成像情况,也是老花眼成像情况;为了使光线会聚在原来的会聚点前面的视网膜上,就需要在光线进入人的眼睛以前会聚一下,因此佩戴对光线具有会聚作用的凸透镜来矫正,即④图能正确表示远视眼的矫正情况;
③图的入射光线会聚在视网膜的前方,所以③图表示了近视眼的成像情况;近视眼是因为晶状体焦距太短,像落在视网膜的前方,为了使光线会聚在原来的会聚点后面的视网膜上,就需要在光线进入人的眼睛以前发散一下,因此带对光线具有发散作用的凹透镜来矫正.因此①图能正确表示近视眼的矫正情况.
故选B.
㈧ 彩电校正电路图
枕形失真校正电
㈨ 怎样用电势差计校正毫伏表,并画出电路图
用箱式电势差计校正电表实验往往只能校正电表而不能同时测量电表的内阻,对试验线路加以改进后,既可以校正电表的等级又能够精确测量被校电表的内阻。
R1、R2、R3为定值标准电阻。(也可用电阻箱代替,R2≥R1)。实验中,调节R0使被校电压表达到某一整刻度,将K2合向a'b',用电势差计测量一次电压值,记为Ua'b';
再将K2合向ab端,测量一次电压值,记为Uab。调整R0使电压表依次指向整刻度,重复上述测量,并记录Uab、Ua'b'及电压表的读数U。 1.1 电压表等级的确定方法。
(9)校正电路图扩展阅读:
电压是推动电荷定向移动形成电流的原因。电流之所以能够在导线中流动,也是因为在电流中有着高电势和低电势之间的差别。这种差别叫电势差,也叫电压。换句话说。在电路中,任意两点之间的电位差称为这两点的电压。通常用字母V代表电压。
电源是给用电器两端提供电压的装置。电压的大小可以用电压表(符号:V)测量。
串联电路电压规律:串联电路两端总电压等于各部分电路两端电压和。
公式:ΣU=U1+U2。
并联电路电压规律:并联电路各支路两端电压相等,且等于电源电压。
公式:ΣU=U1=U2。
欧姆定律:U=IR(I为电流,R是电阻)但是这个公式只适用于纯电阻电路。
串联电压之关系,总压等于分压和,U=U1+U2。
并联电压之特点,支压都等电源压,U=U1=U2。
㈩ 用电位差计校正毫安表的电路图
重点:用电压补偿法校正电表。 难点:的使用方法;校准电势差计的工作电流;