【电子基础】电子基础知识·持续更新

简介:

基本电路原理


——》电压和水压一样,水坝筑得越高水压越高,电流和水流一样,只要在一条渠道上假设渠道宽度深度一致,在渠道各处水流量是一致的,这就是串联电路中电流处处相等的道理。


——》如果两条同样的渠道共同向一处供水水量会加倍,即并联电路的汇合处电流是两条(或多条)电路电流之和,这就是基尔霍夫电流节点定律


——》如果有三级水库并用连通管相连,在最底部接上一个水压表,指示的水压是三级水库总的水压,电压也一样。


——》串联电压降是串联电压的和,而并联电压最高值是并联电压源中最高的那个电源的数值,但不能这样用,因为高电压的会向低电压的灌电流,由于电压源的恒压特性可能测量出来的是哪个低电压的数值。



电容器


——》结构两个相互平行的金属片,中间加有介质,例如两个人之间加有空气,人是导体,严格说两个人也可以构成电容器。


——》当电容器刚刚接入到电路中的时候,会产生充电电流,当充满后,电流消失,就像向一个水杯倒水,随着水杯满,就不能再倒了。


——》于是产生了一个现象,恒定的电压不会通过电容器,也就是说,电容器有隔直流的作用,当施加在电容器两端的电压是变化的时候,反电压时电容放电,随后电压极性改变又可以充电,这就是说变化的电压可以带来电容电路中电压的变化,即电容器可以耦合交流信号


——》电容的单位是法拉,有微法μF,皮发 pF 1法拉=1000000μF 1μF=1000000pF,电容的容抗:

                      1      
              Cx=------------ 其中 f交流电频率,c电容容量 法拉。

                    2πfc


——》利用容抗特性搭建一个不用变压器的降压电路:
     利用电容将家里的220v电源降压至12V
     欧姆定律告诉我们:电阻=电压/电流

     那么同样:容抗=电压/电流

     假设需要一个12v,100毫安的电源,那么电容上应当承受220-12=208v的电压根据欧姆定律可知 Cx=208/0.1=2080欧姆,电容量为 C=1/2πfCx=1/2*50*3.14*2080=0.0000015法拉=1.5μF。 f=50是交流电的频率。
     需要注意的是,尽管220v怎样接都可以,但是如果火线没有接电容还是很危险的,这是一种热底板电路,要慎重再慎重!!!



电感


——》电感是利用电磁感应的原理进行工作的.当有电流流过一根导线时,就会在这根导线的周围产生一定的电磁场,而这个电磁场的导线本身又会对处在这个电磁场范围内的导线发生感应作用.对产生电磁场的导线本身发生的作用,叫做"自感";对处在这个电磁场范围的其他导线产生的作用,叫做"互感"。


——》感抗: XL=2πfL   单位欧姆 其中f为频率


——》电感线圈的电特性和电容器相反,"阻高频,通低频".也就是说高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过;而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它.电感线圈对直流电的电阻几乎为零.


——》电阻,电容和电感,他们对于电路中电信号的流动都会呈现一定的阻力,这种阻力我们称之为"阻抗"电感线圈对电流信号所呈现的阻抗利用的是线圈的自感.电感线圈有时我们把它简称为"电感"或"线圈",用字母"L"表示.绕制电感线圈时,所绕的线圈的圈数我们一般把它称为线圈的"匝数".


——》因为电感 XL=2πfL,f越高感抗越大,所以在高频电路中利用电感扼制高频电流流经电源,造成寄生振荡。例如在典型的放大器电源回路中串联一个小电感线圈,形象的成为扼流圈,如果在其两边分别放置一个小电容,利用电容器对高频的高通过作用将电源电路中的高频分量直接接入地线可以有效的减少高频对其他电路的影响,这种电路称为π型滤波电路


——》当一个电路中通过的电压频率一定时,如果发生了这样的情况 串联或者并联的电感电容的阻抗XL=2πfL,感抗=容抗,Cx=1/2πfc 此时电路会发生有趣的现象——谐振
     谐振在电子线路中谐振有着极其重要的作用。


——》小结电阻串联越串阻值越大,电容越串容量越小,同样电阻越并阻值越小,电容越并容量越大,以电阻为例,并联公式 1/R=1/R1+1/R2,即 R=R1R2/R1+R2,电容器串联耐压以最小的为准,不要超压,否则烧毁电容器,公式样式同电阻并联公式,将R换成C就可以了。



二极管


——》二极管有很多种,例如整流管、稳压管、微波管、检波管、发光管、开关管等等,同时根据使用不同,有适用于低频的有适用于高频的,有大功率的有小功率的,不论怎样他们有一个共同的特点:单向导电。



先到这里吧……




本文转自infohacker 51CTO博客,原文链接:http://blog.51cto.com/liucw/1230104

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