位置:51电子网 » 技术资料 » 嵌入式系统

电路实际情况利用串联和并联等效方法逐步化简得到结果

发布时间:2023/4/3 22:07:14 访问次数:123

电容器的混联,既有电容器串联又有电容器并联的电路叫作电容器的混联电路。

在计算电路的等效电容量时,应根据电路的实际情况,分别利用串联和并联等效方法逐步化简,最终得到所需的结果。

时间常数 在充电、放电过程中,电容器两端电压和电路中充、放电电流的变化快慢是与电容器的容量和电路中电阻的大小有关的。电阻R与电容C的乘积叫RC电路的时间常数,用t表示,即

t=RC

t越大,充放电所需时间越长;t越小,充放电所需时间就越短。

磁与电磁的知识,能够吸引铁、镍、钴等物质的性质称为磁性。具有磁性的物体叫磁体。磁体两端磁性最强的区域叫磁极。每个磁体都有两个磁极,即南极(S)、北极(N)。

两个磁体之间具有同极性相排斥,异极性相吸引的特性。磁极间的这种相互作用力也叫磁力。磁体周围存在的磁力作用的空间称为磁场。一般都用磁力线来直观、形象地表示磁场的强弱和磁力的方向。

并联电路的总电量等于各个电容器电量之和,即0=01+Q2。

在磁体外部,磁力线由N极指向S极;在磁体内部,磁力线由s极指向N极。

电流的磁场,通电导体的周围有磁场存在G导体中通过电流时产生的磁场方向可用安培定则(叉称右手螺旋定则)来判断。当通电导体为直导体时,用方法进行:

右手握直导体,拇指的方向为电流方向,弯曲四指的指向即为磁场方向。当通电导体为螺旋管(线圈)时,用方法进行:右手握螺旋管,弯曲四指表示电流方向,拇指所指的方向即为磁场方向。

磁场方向判定a)直导体 b)螺旋管(线圈)。



电容器的混联,既有电容器串联又有电容器并联的电路叫作电容器的混联电路。

在计算电路的等效电容量时,应根据电路的实际情况,分别利用串联和并联等效方法逐步化简,最终得到所需的结果。

时间常数 在充电、放电过程中,电容器两端电压和电路中充、放电电流的变化快慢是与电容器的容量和电路中电阻的大小有关的。电阻R与电容C的乘积叫RC电路的时间常数,用t表示,即

t=RC

t越大,充放电所需时间越长;t越小,充放电所需时间就越短。

磁与电磁的知识,能够吸引铁、镍、钴等物质的性质称为磁性。具有磁性的物体叫磁体。磁体两端磁性最强的区域叫磁极。每个磁体都有两个磁极,即南极(S)、北极(N)。

两个磁体之间具有同极性相排斥,异极性相吸引的特性。磁极间的这种相互作用力也叫磁力。磁体周围存在的磁力作用的空间称为磁场。一般都用磁力线来直观、形象地表示磁场的强弱和磁力的方向。

并联电路的总电量等于各个电容器电量之和,即0=01+Q2。

在磁体外部,磁力线由N极指向S极;在磁体内部,磁力线由s极指向N极。

电流的磁场,通电导体的周围有磁场存在G导体中通过电流时产生的磁场方向可用安培定则(叉称右手螺旋定则)来判断。当通电导体为直导体时,用方法进行:

右手握直导体,拇指的方向为电流方向,弯曲四指的指向即为磁场方向。当通电导体为螺旋管(线圈)时,用方法进行:右手握螺旋管,弯曲四指表示电流方向,拇指所指的方向即为磁场方向。

磁场方向判定a)直导体 b)螺旋管(线圈)。



热门点击

 

推荐技术资料

DFRobot—玩的就是
    如果说新车间的特点是“灵动”,FQPF12N60C那么... [详细]
版权所有:51dzw.COM
深圳服务热线:13751165337  13692101218
粤ICP备09112631号-6(miitbeian.gov.cn)
公网安备44030402000607
深圳市碧威特网络技术有限公司
付款方式


 复制成功!