1. 什么是平面电路什么是非平面电路二者有何区别
非平面电路就是不管你怎么摆,放到一张纸上,线肯定有交叉。比如你在纸上画上正方形ABCD,认为是四根导线,导线上有元件,AC、BD之间再画两根带原件导线。
你就会发现,这个电路的六根线怎么放纸上都会交叉,(这就是标准电桥电路,)这就是非平面电路。可以放了不交叉的就是平面电路了。
平面电路网孔就是你的电路没有交叉之后,数你的导线围成的最小的回路有几个,就像是数渔网有几个洞一样。
平面电路的应用研究:
随着微波集成电路的不断发展,微波电路在电路结构、几何形状、材料性质、电磁环境等方面都变得日益复杂,如何准确而有效地对微波电路展开分析变得极其重要。
起初人们利用Maxwell方程及其边界条件来分析电路,然而由于Maxwell方程包含了空间坐标函数的矢量场量的矢量微分或积分运算,数学计算的难度很大,对于一些复杂的电路结构甚至无法直接求解。
计算机的出现和发展,开创了电磁场计算的新时代。20世纪60年代,几种适应于在计算机上进行大型计算的电磁场数值计算方法陆续出现。
1968年,Harrington的《计算电磁场的矩量法》(Field Computation by Moment Method)的出版宣告计算电磁学的创立。
常用的数值方法有基于积分方程的矩量法(Method of Moment,MOM)及其快速算法(如快速多极子),基于微分方程的有限元法(Finite Element Method,FEM)和时域有限差分法(Finite Difference Time Domain Method,FDTD)等。
微波平面电路及其研究现状:
微波电路开始于20世纪40年代应用的立体微波电路,是一种把有源和无源器件集成在同一块半导体基片上的微波电路,它由波导传输线、波导元件、谐振腔和微波电子管等组成的,广泛用于各种电路及技术中。
随着微波固态器件的发展以及分布型传输线的出现,20世纪60年代初,出现了微波平面电路,它是由微带线、共面波导、槽线、集总元件、微波固态器件等无源微波器件和有源微波元件利用扩散、外延、沉积、蚀刻等各种加工制造技术。
制作在一块半导体基片上的微波混合集成电路(Hybrid Microwave Integrated Circuit,HMIC),属于第二代微波电路。
与传统的第一代微波电路相比较,第二代微波电路具有体积小、重量轻、避免复杂的机械加工、易与波导器件集成等优点,可以适应当时迅速发展起来的小型微波固体器件。
又由于其性能好、可靠性强、使用方便等优点,因此被用于各种微波整机。从20世纪80年代开始,国际上微波电路技术已经从传统的波导及同轴线元器件和系统转移到采用微波平面电路。
除了某些大功率和高极化纯度的场合,微波平面电路已经几乎取代了各种常规形式的微波电路,是当前微波领域的主要研究对象。
在微波平面电路的技术发展历程中,砷化镓(GaAs)是使用最广泛的基片材料。然而随着频率的提高,具有周期结构的新型人工材料如频率选择表面、左手媒质、光子带隙材料为提高微波电路的性能提供了新的手段,同时也对分析和设计提出了新的要求。
频率选择表面由于具有带阻或带通特性,在微波与毫米波领域应用范围越来越广,是微波工程领域的前沿问题之一。
波概念迭代法原理:
波概念迭代法是一种结合了传输线理论与傅里叶模式变换的快速算法。这种方法根据所研究的电路结构确定分界面。
然后根据电路表面的切向电场和电流密度引入波的概念,通过对电路表面进行剖分网格来建立电路模型,利用空域散射算子表示空域波之间的关系。
利用谱域反射算子描述谱域波之间的关系,由于该方法概念清晰、模型建立简单、计算效率高,因此得到了很快的发展。
散射算子可以表示为矩阵的形式,其矩阵元素与电路表面剖分的网格单元一一对应。下面讨论空域散射算子的建立过程。
将电路表面均匀剖分成小矩形网格,根据其不同结构,可以将整个电路表面区域划分为金属(Metal)、介质(Dielectric)、源(Source)区域以及其它区域(图5所示)。
各个子区域拥有不同的边界条件,然后根据波概念方程及各个子区域的边界条件得到空域波在对应区域的散射关系,从而得到空域散射算子。
波概念迭代法分析微带贴片天线:
微带天线是一种典型的微波平面电路,和常用的微波天线相比,它具有如下优点:体积小,重量轻,低剖面,制造简单,成本低,可以和集成电路兼容等。
电器上的特点是能得到单方向的宽瓣方向图,最大辐射方向在平面的法线方向,易于和微带电路集成,易于实现线极化或圆极化。
相同结构的微带天线可以组成微带天线阵,以获得更高的增益和更大的带宽。已研制成了各种类型平面结构的印制天线,如微带贴片天线、带线缝隙天线、背腔印制天线以及印制偶极子天线。
微带贴片天线在一块厚度远小于波长的介质基片上,一面附着金属薄层作为接地板,另一面用光刻腐蚀等方法做出一定形状的金属贴片,利用微带线或同轴线探针对贴片馈电,在导体贴片与接地板之间激励起射频电磁场,并通过贴片四周与接地板的缝隙向外辐射。
常用辐射贴片的形状有矩形、圆形、多角形、扇形、H形等,也可以是窄长条形的薄片振子(偶极子)。微带贴片天线已广泛应用于军事、移动通信、航空航天、卫星通信等领域。
波概念迭代法在分析微带天线时,只对天线的不连续性表面剖分网格,微带线馈电或同轴探针激励处的区域定义为源区域,贴片所在区域为金属区域,其他为介质区域,根据各自区域的边界条件建立空域散射算子,表征空域波之间的关系。
电路表面之外的区域利用传输线理论等效,电路模型建立简单;利用空域波在分界面的散射和谱域波在上下区域的反射关系展开迭代运算,避免了基函数的选取和大矩阵的求逆,简化了运算;空域和谱域波之间的交互采用傅里叶模式变换实现,提高了计算速度。
可以看出波概念迭代法特别适合于分析微波平面电路。
2. 求电路中网孔的形象解释,及平面电路或非平面电路的形象解释。
先说非平来面电路吧。非平面电路源就是不管你怎么摆,放到一张纸上,线肯定有交叉。比如你在纸上画上正方形ABCD,认为是四根导线,导线上有元件,AC、BD之间再画两根带原件导线。你就会发现,这个电路的六根线怎么放纸上都会交叉,(这就是标准电桥电路,)这就是非平面电路。可以放了不交叉的就是平面电路了。
平面电路网孔就是你的电路没有交叉之后,数你的导线围成的最小的回路有几个,就像是数渔网有几个洞一样。非平面的网孔怎么数我就搞不大明白了,你翻翻书吧。
3. 建筑房屋的平面电路图怎么画
1、首先要做许多准备工作,画出各种元器件符号;
2、画图块以及连线,请参照GB-T 4728电气图用图形符号,画图时尽量选择一定【模数】,比如所有节点尺寸都是2.5的倍数,可以使图面规范化、标准化,图面也更美观;
3、要画电路板图,要注意元件(尤其是集成电路)的引脚间距多以英制为单位,实际公制尺寸如2.54mm,另外,连线可以用【多义线】绘制,选择合适的宽度;
4、作图一定养成按1:1比例绘制的习惯,即便是工程施工图也是这样(后期出图可选任意比例);
5、元器件、部件、线路、标注,以及施工图的建筑平面、建筑构件等统统放在不同的【图层】中,便于后期编辑、修改;
6、使用绘图的【捕捉】功能,精确定位。
(3)平面电路中扩展阅读:
画平面电路图注意事项
(1)应完整地反映电路的组成,即要把电源、用电器、导线和开关都画在电路之中,不能遗漏某一种电路元件,要特别注意电源的极性及导线交叉时是否相连。
(2)规范地使用电路元件的符号,熟悉课本中电路元件的符号,并在画电路图时正确地使用它们。
(3)合理地安排电路元件的符号,应尽可能让这些元件符号均匀地分布在电路图中,使画成的电路图清楚美观。
(4)整个电路图要呈长方形,平直地描绘平直导线,通常用横平竖直的线段代表连接导线,转弯处一般取直角,不要将元件画在拐角处,导线与元件连接要对称、不能断开,使电路图简洁工整。
(5)若反映闭合电器已正常工作的电路图,一般开关应画成闭合状态。
4. 平面电路图怎么画
1、首来先要做许多准备工作,画出各自种元器件符号;2、画图块以及连线,请参照GB-T 4728电气图用图形符号,画图时尽量选择一定【模数】,比如所有节点尺寸都是2.5的倍数,可以使图面规范化、标准化,图面也更美观;3、要画电路板图,要注意元件(尤其是集成电路)的引脚间距多以英制为单位,实际公制尺寸如2.54mm,另外,连线可以用【多义线】绘制,选择合适的宽度;4、作图一定养成按1:1比例绘制的习惯,即便是工程施工图也是这样(后期出图可选任意比例);5、元器件、部件、线路、标注,以及施工图的建筑平面、建筑构件等统统放在不同的【图层】中,便于后期编辑、修改;6、使用绘图的【捕捉】功能,精确定位。
5. 楼房电路平面图中的符号分别表示什么
开关和继电器符号
是电路图中的控制元件,能够调节或改变电路的工作性能。
字符电路图符号大全
AAT 电源自动投入装置AC 交流电DC 直流电EUI 电动势电压电流f 频率FR——热继电器FU 熔断器FU——熔断器FU——熔断器G 发电机HG 绿灯HP 光字牌HR 红灯HW 白灯K 继电器KA 瞬时继电器 ; 瞬时有或无继电器;交流继电器KA(NZ) 电流继电器(负序零序)KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器KD 差动继电器KF 闪光继电器KH 热继电器KI 阻抗继电器KM 接触器KM 中间继电器KM——接触器KM——接触器KOF 出口中间继电器KP 极化继电器KR 干簧继电器KS 信号继电器KT 时间继电器KT——延时 有或无继电器KT——延时 有或无继电器KV(NZ) 电压继电器(负序零序)KV电压继电器KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序)L 线路M 电动机PQS 有功无功视在功率QF 断路器QS 隔离开关Q——电路的开关器件Q——电路的开关器件SA 转换开关SB——按钮开关SB——按钮开关SE 实验按钮SR 复归按钮T 变压器TA 电流互感器TV 电压互感器W 直流母线YC 合闸线圈YT 跳闸线圈白色灯 HW避雷器 F变流器 UC变频器 UF插接式(馈电)母线 WIB插头 XP插座 XS电磁阀 YV电磁锁 YL电动阀 YM电动机 M电动执行器 YE电加热器加热元件 EE电力电容器 CE电力分支线 WP电力干线 WPM电流表 PA电流表切换开关 SA电容器 C电位器 RP电线电缆母线 W电压表 PV电压表切换开关 SV电压小母线 WV电阻器变阻器 R跌落式熔断器 FF端子板 XT发热器件(电加热) FH反转按钮 SBR防火阀 YF放电电阻 RD符电路图#e#复位按钮 SR感应线圈电抗器 L功率因数表 PPF光电池热电传感器 B光敏电阻 RL光信号 HS合闸线圈 YC合闸小母线 WCL红色灯 HR滑触线 WT黄色灯 HY接地电阻 RG接近开关 SQP紧急按钮 SBE可控硅整流器 UR空气调节器 EV控制电路有电源的整流器 VC控制小母线 WC快速熔断器 FTF蓝色灯 HB励磁线圈 LF连接片 XB绿色灯 HG滤波电容器 LL逆变器 UI排烟阀 YS频率表 PF频敏变阻器 RF启动变阻器 RS气动执行器 YPAYA绕线转子感应电动机 MW热敏电阻 RT熔断器 FU闪光小母线 WF声信号 HA湿度控制开关 SM时间测量传感器 BT1BK时间控制开关 SK事故音响小母线 WFS事故照明小母线 WELM试验按钮 SBT手动控制开关 SH鼠笼型电动机 MC速度变换器 BV速度控制开关 SS跳闸线圈 YT停止按钮 SBS同步电动机 MS温度变换器 BT温度测量传感器 BHB温度控制开关辅助开关 ST无功电度表 PJR无功电流表 PAR无功功率表 PR限流电阻器 RC限位开关 SQ限压保护器件 FV相位表 PPA消弧线圈 LA信号小母线 WS压力变换器 BP压力控制开关 SP压敏电阻 RPS液位测量传感器 BL液位控制开关 SL异步电动机 MA应急照明分支线 WE应急照明干线 WEM有功电度表 PJ有功功率表 PW预报音响小母线 WPS照明灯(发光器件) EL照明分支线 WL照明干线 WLM整流器 U正转按钮 SBF直流电动机 MD直流母线 WB指示灯 HL最大需量表(负荷监控仪) PM
由于无法提供图片,还有很多没有办法。上图给您看。
6. 在平面电路中,网孔都是独立回路
嗯,说的有道理,说明这个评判标准不好。如果有一种顺序满足这种评专判标准,即可说属明独立。
一般平面电路。我一般选独立回路中自然形成的网孔作为独立回路,都不用思考的。
如果你想更系统看如何选择独立回路,需要看一下相关电路书。
一般平面选网孔作为独立回路就对了。
刚网络了一下,里面有写的 ,原文 “新支路法是选择独立回路的充分条件而非必要条件.”
你就选网孔好了
7. 怎样的才算平面电路(大学电路)
大概是指在纸上画时, 无论如何都有不相连的导线相交, 就说是立体的.
8. 电路中的地平面是什么
电路中的地平面是电路电压的参考零点。
9. 什么是平面电路
这里所说的平面不是物理上的那个平面 电子电路有两种:分立元件电路和集成电路 这里的平面电路是指分离元件电路
10. 什么是平面电路为什么网孔电流法只适用于平面电路,而回路电流法可以适用于平面与非平面电路
只适用于平面电路