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电路中的极值问题分类解析第一期_图文_百度文库
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电路中的极值问题分类解析第一期
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你可能喜欢(一)因为待测电压表的内阻远大于滑动变阻器的最大电阻值,所以变阻器的限流作用几乎为零,滑动变阻器采用分压式接法.(二)弹簧弹开小球的过程中,弹性势能转化为小球的动能,根据动能定律和平抛运动的规律,就可以推导出弹簧的弹性势能与小钢球质量,桌面离地面高度,水平距离等物理量的关系式.
解:(一)因为待测电压表的内阻远大于滑动变阻器的最大电阻值,所以变阻器的限流作用几乎为零.滑动变阻器采用分压式接法,所以正确的电流图如图所示.对照实验原理图,逐步连接实验电路.实物连线如图所示(二)弹簧弹开小球的过程中,弹性势能转化为小球的动能,得:小球离开桌面后做平抛运动,水平方向:竖直方向:联立以上式,得:;
与成正比.因为从表中可以看出,与成正比,所以与成正比,由的关系式可证明与成正比.
故答案为:(一)因为待测电压表的内阻远大于滑动变阻器的最大电阻值,所以变阻器的限流作用几乎为零.实验原理图如图;实物连接图如图;(二);与成正比.因为从表中可以看出,与成正比,所以与成正比,由的关系式可证明与成正比.
本题考查了测电压表内电阻的实物图连接,电表读数变化以及电压表的内阻求解等问题,本题对能力要求较高,有一定的难度,知道测电阻的原理,知道电压表示数是它自己两端的电压是正确解题的前提与基础.
4536@@3@@@@探究弹力和弹簧伸长的关系@@@@@@299@@Physics@@Senior@@$299@@2@@@@力学实验@@@@@@61@@Physics@@Senior@@$61@@1@@@@实验@@@@@@8@@Physics@@Senior@@$8@@0@@@@高中物理@@@@@@-1@@Physics@@Senior@@
第二大题,第4小题
求解答 学习搜索引擎 | (一)电压表是测定电路两端电压的仪表,理想电压表的内阻可视为无限大,但实际使用的电压表的内阻并不是无限大.为了测定某一电压表的内阻,给出了以下器材:A.待测电压表(0∽3V,内阻在3.5kΩ∽4.5kΩ之间);B.电流表(0∽1mA);C.滑动变阻器(0∽50Ω);D.开关;E.电源(1.5V的干电池两节);F.导线若干要求多测几组数据,利用作图法求电压表的内阻.(1)某同学设计了如图1所示的电路图,但根据电路图正确连接实物后,在实际测量时,发现无论怎样移动滑动变阻器的滑片,电压表和电流表的示数都几乎不发生变化,请你简述他在设计中存在的问题___.(2)请你另外设计一个电路图,画在图2所示的方框内.(3)根据你设计的电路图,将图3中实物连接起来.(二)有一学生要研究轻质弹簧的弹性势能与弹簧长度改变量的关系,他的实验如下:在离地面高度为h的光滑水平桌面上,沿着与桌子边缘垂直的方向放置一轻质弹簧,其左端固定,右端与质量为m的一小钢球接触.当弹簧处于自然长度时,小钢球恰好在桌子边缘.如图4所示,让钢球向左压缩弹簧一段距离后由静止释放,使钢球沿水平方向射出桌面,小球在空中飞行后落到水平地面,水平距离为S.(1)请你推导出弹簧的弹性势能{{E}_{P}}与小钢球质量m,桌面离地面高度h,水平距离s等物理量的关系式:___.(2)弹簧长度的压缩量x与对应的钢球在空中飞行的水平距离S的实验数据如下表所示:弹簧长度压缩量x(cm)0.500.751.001.251.501.75钢球飞行水平距离s(m)1.011.502.012.483.013.50从上面的实验数据,请你猜测弹簧的弹性势能{{E}_{P}}与弹簧长度的压缩量x之间有何关系?为什么?___.电路设计:正确选择合适的熔丝_电工电气_中国百科网
电路设计:正确选择合适的熔丝
     中心议题: ●熔丝电路工作条件 ●熔丝额定电流和环境温度 ●熔丝时间-电流特性 解决方案: ●熔丝也会随温度的变化而降低额定值 ●较高的环境温度会影响器件厂商的规定时间与电流特性之间的关系 ●有感性负载的电路中(电感低于0.9pF)使用断路容量较高的熔丝
一般而言,电路保护器件通常在电路设计中扮演着最不起眼的角色:人们通常都是在完成设计之后才想起它们,而且对其琐碎的电气特征不胜其烦。但是,我们目前在电路设计的早期阶段就必须开始考虑电路设计与选择合适的保护器件之间的关系,并且在整个设计过程中都要仔细处理这一问题。 因此,设计者不但要了解各种类型的器件,精通这些器件所具备的不同功能,并且要能够选择出最适合于某个应用的器件。选择合适的熔丝要确保不影响正常的功能,降低失效而导致的昂贵维护开销。电路熔丝能够保护设备的安全,更重要的是,保护用户的安全。 设计者必须在设计的早期阶段仔细考虑如何选择合适的熔丝,并且要在整个设计过程中处理好这一问题。 电路工作条件 要想选择合适的熔丝,我们首先必须搞清楚熔丝所供电和保护的电路的本质特征。必须定义好一些基本的工作参数,例如最大稳态电压、电流值和环境温度等。此外,我们还有必要掌握可能出现的浪涌电流的峰值以及持续时间/波形。 额定电流和环境温度 与大多数电子元件一样,熔丝也会随温度的变化而降低额定值。例如,原本在室温下只需使用1A大小延时熔丝的电路,在60℃下必须使用1.25A大小的熔丝,以保证电路能够在较高温度下正常工作(如图1所示)。图1图中的下降曲线是中等延时型(T)和快速响应型(F)熔丝的普通曲线 对于每种熔丝要参考制造商提供的产品详细曲线说明。值得注意的是,熔丝本身有电阻,因此会产生电压降和功耗。时滞型熔丝相比同样额定值的快速响应熔丝通常具有较低的电压降和功耗。 例如,一个额定电流为2A规格为5mm×20mm的延时型熔丝一般具有60mV的电压降,但是快速响应型熔丝的电压降达到了90mV。这是由于时滞型熔丝具有较厚的熔丝线直径,从而导致在熔化熔丝时需要更高的I2t值(即功耗)。此外,这种熔丝是镀锡的。这意味着在正常工作状态下,快速响应型熔丝在断开前将会被加热到较高的温度。 熔丝位置 熔丝在电路中的位置也是防止不必要热量积聚的重要因素。熔丝周围其他器件的类型及其与熔丝的靠近程度都会影响局部温度。 较高的温度会影响器件厂商的规定时间与电流特性之间的关系。注意,某些会直接使熔丝退热的方法,例如增大焊料盘、散热器、风扇等,都可能改变其原本的性能参数特性。 断路容量 断路容量是指熔丝可以安全熔断的最大故障电流。如果在故障电流超过断路容量的情况下使用熔丝,就会引起电路起火或者更极端的爆炸后果。 例如,不能将一种断路容量为35A的熔丝用于电源电流最坏超过35A的场合,但是对于故障电流不超过35A的场合却能够起到充分的电路保护作用。根据预定的参数,保险介质决定了可承受的断路容量极限值。
根据一般经验,在带有感性负载的电路中(电感低于0.9pF)最好使用断路容量较高的熔丝,而在只有电阻/电容性负载的电路中一般使用低断路容量的熔丝就足够了。 设备的实际功率因数会影响器件厂商标称的额定值。某些厂商还另外提供了不同功率因数下的断路容量额定值,以进一步帮助用户构建合适的产品。 时间-电流特性 在某些应用中,当电路达到某一极限时熔丝就会熔断,这种需求是很容易理解的。例如,灵敏半导体电路通常需要能够在极短时间内熔断的快速响应型熔丝,而具有较大启动电流的设备则需要采用延时型熔丝,以防止不必要的停机问题。 在两种类型的熔丝都可以使用的情况下,我们最好再回过头来分析一下环境温度的影响,然后再做决定。注意,延时型熔丝一般比快速响应型熔丝具有较低的电压降,因此也具有较低的功耗。适度过电流下(12.5In)的熔断时间也几乎是这种情况(参见图2)。在较大过电流下(1=10.0In),延时型熔丝比快速响应型熔丝具有更长的熔断时间。图2在适度大小的过电流下快速响应型和延时型熔丝基本上具有相同的熔断时间 计算熔断能量 I2t是衡量熔丝熔断所需能量的一个指标。熔丝熔断所需的近似时间长度可以用器件厂商所给的I2t值除以预期故障电流的平方得到。 例如,对于I2t=4.5A2s的熔丝,预期故障电流是13A,那么: ttyp=I2t/I2=4.5A2s/(1.25A×10)2=28.8ms 反过来,如果已知预期故障电流并且确定了希望熔丝熔断的时间,那么就可以算出所需熔丝的I2t值。一旦得出I2t值,就很容易根据某种熔丝的性能指标判断其是否能够满足用户的需求。
备选产品类型 IEC标准涵盖了各种设备所用微型熔丝的不同尺寸和封装类型,包括5mm×20mm的筒型熔丝到1206SMD型。不同的端接头包括抽头式、通孔式和SMD式,器件包装有散装的或者带盘式包装的,通常用于芯片熔丝。 IEC标准和UL标准之间有一些独特的差异,用户在选择熔丝时必须根据国内或国外市场考虑其是否兼容这两种标准。虽然看起来似乎都是1A的熔丝,但是UL标准和IEC标准的熔丝可能无法互换使用。它们的时间电流特性是不同的,当工作在1A电流下时UL标准的熔丝可能熔断,而按照IEC标准设计的熔丝却根本不会在1A下熔断,可能要选择2A大小的熔丝。 进行最后的选择 当确定熔丝的额定电压和电流、断路容量、时间-电流特性和I2t值,并且确定了所需的包装类型之后,那么我们就可以最终判断候选的熔丝是否满足设计要求。如果要将熔丝安装在保险丝盒中,那么还必须判断保险丝盒与熔丝的功耗限制情况。选择合适的保险丝盒 有些熔丝需要安装在保险丝盒内以便于更换。保险丝盒还具有其他一些重要的电气特性:接触电阻和最大的可容许熔丝功耗。 值得注意的是,保险丝盒与熔丝一样在较高温度下会降低额定值。保险丝盒有多种可选样式,有的可以安装在设备面板上,其中的熔丝需要用户来更换,也有夹片式或模块式,可以安装在机架上或设备内部的PCB上。 这两种类型的保险丝盒都有快速连接接头或者PCB接头,PCB类型有通孔式或SMD连接式。PCB保险丝盒的类型有垂直式或水平式安装,便于用户灵活设计机壳。某些类型甚至已经预装好了熔丝,从而加快系统装配速度,降低安装成本。
收录时间:日 21:57:01 来源:电子产品世界 作者:匿名
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Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:以下是某班开展“制作模拟调光灯”综合实践活动的片段.根据题意回答有关问题.
实验器材:学生电源(电压限取6V档)、规格为“2.5V&&0.25A”的小灯泡、规格为“20Ω& 2A”的滑动变阻器、开关和若干导线,另有各种规格的定值电阻可供任意选用(均标注电阻值和允许通过的最大电流值).
制作要求:亮度可连续调节;在调光的整个过程中,灯两端的电压不超过2.5V.
活动过程:
(1)计算出小灯泡正常发光时的电阻为10Ω.
(2)小欢同学按图甲设计了电路.不少同学认为该调光灯电路不符合制作要求.请你指出不符合要求之处:滑动变阻器不能随意向右移,否则灯泡两端的电压会超过2.5V.
(3)小林同学认为:可在小欢的电路中再串联一只规格合适的定值电阻R0(图乙)就能符合要求.请你根据题意和有关计算,确定R0的规格.
(4)还有同学提出另一种改进方案:如果不串联定值电阻,可以在滑动变阻器的适当位置上做标记(或加一个限位装置)限制它的调节范围,也能符合要求.请你说明,还需增加什么电学器材,这个改进方案才能实施;并说明,如何运用增加电学器材来达到你的目的.
解:(1)由欧姆定律可得:
灯泡的电阻:R===10Ω;
(2)由图可知,滑动变阻器与灯泡串联,要使灯泡正常工作,灯泡两端的电压最大不得超过2.5V,则滑动变阻器应分压至少为6V-2.5V=3.5V;
则滑动变阻器接入电阻至少为 =14Ω;即滑动变阻器接入电阻只能在14Ω~20Ω范围内调节,即滑动变阻器滑片不能随意向右移,否则灯泡两端的电压会超过2.5V.
(3)R0中允许通过的电流为:I0=IL=0.25A,
U0=U-UL=6V-2.5V=3.5V,
故R0的阻值为14Ω,允许通过的最大电流不小于0.25A;
(4)为了保证灯泡不超过2.5V,则随时观察灯泡两端的电压,故需要电压表;
在实验过程中,将电压表并联在灯泡两端,在调光过程中,观察到电压表的示数为2.5V时,在变阻器上做标记或安装限位装置,以限定滑动变阻器的移动范围.
故答案为:(1)10;
(2)滑动变阻器滑片不能随意向右移,否则灯泡两端的电压会超过2.5V;
(3)R0的阻值为14Ω,允许通过的最大电流不小于0.25A;
(4)需要电压表,将电压表并联在灯泡两端,在调光过程中,观察到电压表的示数为2.5V时,在变阻器上做标记或安装限位装置,以限定滑动变阻器的移动范围.
(1)已知灯泡的额定电压及额定电流,则由欧姆定律可求得灯泡正常发光时的电阻;
(2)由图可知电路的构成及滑动变阻器的接法,分析灯泡两端的电压范围可知电路能否正常工作,则可得出不符合要求之处;
(3)要使滑动变阻器能随意调节,则应让滑动变阻器短路时,灯泡仍不会超额定电压,则由串联电路的电压规律可求得此时R0的分压,而限制电流不能超过灯泡的额定电流,由欧姆定律可求得阻值;
(4)要使不超过灯泡的额定电压,故在实验中需要明确灯泡两端的电压,故应需要在灯泡两端并联电压表.查看: 1897|回复: 18
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请教行家一个3886电路上电阻、电容取值的问题,图中R12、C14、C13取值多少左右对音质最有利?R12似乎取值过大了。
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为什么要做这么复杂的呢?官方线路不好吗?个人认为这种伺侯电路反应始终有一个时间差,不如不要!不过还是请高手来做一下解答,我只是想当然的想法!
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如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
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个人认为,3886没必要用伺服控制,官方电路就很好。
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ben2006 发表于
为什么要做这么复杂的呢?官方线路不好吗?个人认为这种伺侯电路反应始终有一个时间差,不如不要!不过还是 ...
这里只是想请教电容和电阻取值的问题,伺服电路好不好想另外专门开帖讨论.
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mxwmke1 发表于
个人认为,3886没必要用伺服控制,官方电路就很好。
官方电路比较保守有耦合和反馈电容,用稳定的伺服电路可以放心取掉这四只影响音质的电容,不过高价的乐林3886好象是用电位器调节中点电压.
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RC积分常数越大,DC伺服控制频率越低,DC伺服越接近直流,距离音频信号下限越远,对音频影响越小。
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xmlhifi 发表于
RC积分常数越大,DC伺服控制频率越低,DC伺服越接近直流,距离音频信号下限越远,对音频影响越小。
谢谢,那也可以理解成电容值可以适当取大一些。
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这个东西,真没必要搞那么复杂,如果你有高级器材。
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lxc2002 发表于
这个东西,真没必要搞那么复杂,如果你有高级器材。
前端是AE的喇叭,采用纯直流放大,加了伺服,中点电压基本控制在10MV以内,对音质几乎没有影响,可以放心.
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我做过,电容c14对低音影响极大!
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本帖最后由 息心 于
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dwn396 发表于
我做过,电容c14对低音影响极大!
我试过,有一些影响是可能的,影响极大是不可能的,过于夸张了,再大也大不过耦合和反馈电容.听感上运放对低音影响更大,C14我现在取值0.68,不知你取值多少,还有C13,我取值104,
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息心 发表于
我试过,有一些影响是可能的,影响极大是不可能的,过于夸张了,再大也大不过耦合和反馈电容.听感上运放对低 ...
不信你可以试试,用204和473分别试试!
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息心 发表于
我试过,有一些影响是可能的,影响极大是不可能的,过于夸张了,再大也大不过耦合和反馈电容.听感上运放对低 ...
对低音影响很大!
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以前用过伺服电路,c14,小了,伺服工作频率起点过高,缺少低音,(我以前r12=820k,c14=564
),c14过大,低音有了,但偶尔喇叭有间歇性往复移动,那是伺服电路在矫正直流,我的建议是:在输出漂移电压不大的情况下,还不如不用伺服电路,我现在就不用,挺好!
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dwn396 发表于
以前用过伺服电路,c14,小了,伺服工作频率起点过高,缺少低音,(我以前r12=820k,c14=564
),c14过大, ...
有道理,只是出于安全考虑.请问一下,C13取值多少为适合呢?
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比如说,你的c14和r12组成的截止频率是60hz,那60hz以下的频率就被伺服电路当直流伺服了,也就是说60hz以下没了!
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做3886需要带着对放大器特性领悟深入做几遍,才会做得好,网上找的电路不靠谱的
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dwn396 发表于
以前用过伺服电路,c14,小了,伺服工作频率起点过高,缺少低音,(我以前r12=820k,c14=564
),c14过大, ...
偶尔喇叭有间歇性往复移动,我目前还没有发现.
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伦音 发表于
做3886需要带着对放大器特性领悟深入做几遍,才会做得好,网上找的电路不靠谱的
你对这个电路图有何具体的改进建议?
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