A. 分压式整个电路中电流的示意图
如下图,电流I1=I2+I3.
B. 能详细的解释下恒压源电路图中的工作原理吗
在电路当中常常会用到输出恒定电压的电源;在电子线路中保证电压恒定的部分叫做版恒压源,属于权电源的一种。一种恒压源电路,具有输入端、输出端、用于产生具有波电压的恒压的恒压源单元、和用于消除波电压以便在输出端输出没有波电压的恒压的波消除电路单元,所述波消除电路单元包括连接在所述恒压源单元和所述输出端之间的电阻器;波电压检测电路单元,用于检测所述波电压并根据所检测的波电压输出信号;电流电路单元,用于从所述波电压检测电路单元接收信号并响应所接收的信号向所述输出端提供电流或从所述电阻器吸收电流,从而消除在该输出端处的波电压。
理想电压源内阻为0, 实际上不可能内阻为0。并且有电流限制范围的,而且电压也有波动误差范围。最简单的是串联稳压、并联稳压、三端稳压、开关稳压。
现在的恒压源在LED的应用上,主要针对的是驱动器单元。就是输出电压恒定,输出电流在一定范围。其实电子世界里根本没有“恒定”这个东西,所有电源都有负载调整率(load regulation)这个指标。就算是恒压源,随着负载的加大,其输出电压一定会上升的。
C. 电路图中电压方向怎么看
1、电压表的两来个表笔接在哪两源端,就是测哪两端间的电压。
2、并联的电压是一样的,关键是假如并联电路还有串联电路,就会复杂一点。
已知电源为12V,L1两端电压为4v,则各电表的示数v1-- () v2--()
V1=12V-4V=8V。V2等于电源电压,为12V。
3、把“电压表看断路,电流看短路”,这是对的,电压表可以除掉,电流表可以短接。
4、电路图中有很多的支路,各个支路都有电流流过,总电流就是各个支路电流的总和。开关和电流表串接在灯泡线路里,电压表并接在灯泡两端。
5、并联电路就是指类似电灯泡这样的用电器同时与电源两端连接。开关的连接,是要控制那个用电器,就串接在那个用电器的支路里。电流表是要测量哪个用电器的电流,就串接在哪个用电器的支路里。电压表的接入,不改变电路的性质。可以这样理解:就是用手拿着电压表的两个表笔去测量,搭上表笔与拿开表笔时,都是一样的。
D. 关于看电路图中的电压表(初中)
电路图中看电压表测谁的电压
把电压表当成一个电源看,看谁和它是串联的专,就是画环路,能从属一端出发经过用电器再返回到另一端,但前提是不能经过原有的电源,画好后就可以知道电压表是测量那个用电器的电压,或者说是那些用电器的电压,如果要是能画出只含原有电源和这个电压表的环路那就是测量电源的
E. 电路图中的压降是什么
压降:就是电势的降落。
其定义是这样的:电路中两点之间的电势的差回叫这两点之间的电压答。电势降落叫压降。
例如:A点的电压(同0电位的电势差)是5v,B点的电压是8v,那么,A对B点来说,就是压降是3V.
或者站在B点说A点就是压降是3v
....
这样说,你理解了吗?
复制的,找我说也这样。
求采纳
F. 分析电路图中的倍压电路工作原理
这是普通的2倍压电路3叠加,你可以分解电路便于理解,基本的2倍压电路入下图:
因为是6倍压,总输出电压会很高,一般电阻耐压有限,所以R8R9R11要3串联,
R13R14R16连接和R19到地分压提供采样电压,其中C12C14C16用于稳定电压波动以便采样更准确。
电流采样为变压器TR2输出,通过R21R22和R20分压(电流大着分压大),C23是稳定采样使用。
G. 该电路图中电压表的示数为多少
先将电路转化成 较易看懂的等效电路(见上图)。
等效电路中,相当于电压表V与电流表A并联。
由于电流表A的阻值极小,相当于短路,所以电流表的压降为0,则电压表V的示数也为0。
H. 一个电路图中,各个芯片的工作电压不同,实际设计中该怎么解决
将电源电压设计为工作电源电压最高的芯片电压,在工作电压较低的芯片电源前增加一只三端稳压器(如电流较小且比较稳定,亦可使用电阻降压。)
I. 电路图中各点的电压是怎么算出来的
图中说得很清楚了。先不管参考点,因为电压与参考点的选择无关(当然要专求是同一个参考点,不管设在属哪里),它是个相对值。现在看电路,电源两端电压是2V,两个相等的电阻串联接于两端,则每个电阻分得电压是1V,就是说每个电阻两端的电位差是1V,也就是A比B高1V,B比C高1V。然后再选择参考点,以参考点电位为0V,比它高的就是正,比它低的就是负。就像楼梯一样,你到四楼要爬几层?这要看你现在在哪层,如果你在三楼就只爬一层,如果在一楼你就要爬三层。楼层就是以地面为参考的电位,你爬的层数就是电压。
J. 电路图中变压器的符号
是变阻器符号,物理实验室常用的滑动变阻器的符号。
变压器按用途可版以分为:电力变压器和特殊变压器(电权炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
(10)中压电路图扩展阅读:
变压器变压原理首先由法拉第发现,但是直到十九世纪80年代才开始实际应用。在发电场应该输出直流电和交流电的竞争中,交流电能够使用变压器是其优势之一。
变压器可以将电能转换成高电压低电流形式,然后再转换回去,因此大大减小了电能在输送过程中的损失,使得电能的经济输送距离达到更远。如此一来,发电厂就可以建在远离用电的地方。世界大多数电力经过一系列的变压最终才到达用户那里的。