精密功率电阻应用分压器网络对电压有哪些影响

精密功率电阻应用分压器网络对电压有哪些影响

在一个纯欧姆交流精密功率电阻,电流和电压都说是同相,因为他们之间没有相位差。流过精密功率电阻的电流与电阻上的电压成正比,这种线性关系在交流电路中称为阻抗。与直流电路一样,在交流电路中使用欧姆定律可以计算电阻的电压、电流和功率。由于电位差的测量单位是伏特,所以电位差主要称为电压。串联起来的单个电压可以相加得到电路的总电压和,就像我们在串联教程中看到的电阻。...

发布时间:2020-12-01      [查看详情+]
贴片电阻串联使用在交流电路中如何计算总阻值

贴片电阻串联使用在交流电路中如何计算总阻值

在由多个贴片电阻串联的交流电路中,由于所有的电压都是同相的,所以贴片电阻上的所有电压降都可以相加得到电路的总电压。同样地,在一个贴片电阻并联的交流电路中,所有的支路电流都可以相加得到电路的总电流,因为所有的支路电流都是同相的。我们可以看到,在横轴上的任意一点,瞬时电压和电流是同相的,因为电流和电压同时达到最大值,即相位角斜率为0。 然后利用欧姆定律将这些电...

发布时间:2020-12-01      [查看详情+]
合金电阻器应用在分压器串联和并联电路有什么不同

合金电阻器应用在分压器串联和并联电路有什么不同

分压器电路的原理在很多资料中都可以了解到,其中输出电压下降在串联链内的每个合金电阻,合金电阻R1, R2, R3和R4被引用到一些共同的参考点(通常为零伏)。因此,对于连接在一起的任意数量的合金电阻,用电源电压VS除以总电阻,就会得到流过串联支路的电流:I = VS/RT(欧姆定律)。那么每个合金电阻上的电压降可以简单地计算为:V = I*R,其中R表示电阻值。 合金电阻在每一点上,P1, P2, P3等的电压...

发布时间:2020-11-30      [查看详情+]
高压功率电阻器和脉冲功率电容器应用特点

高压功率电阻器和脉冲功率电容器应用特点

高压功率电阻器是在很多高压电路上经常使用,在驱动高电感负载的电路中,如电动机或变压器,当储存在电感负载中的能量突然放电时,会出现大的瞬态功率尖峰。这种放电会损坏很多功率电阻器和触点。采用高压功率电阻器和电容可以限制或消除电路中的电压尖峰,使操作更安全,电路更可靠。在低功率电路中使用怠工技术可以防止尖峰产生不希望的射频干扰。这种干扰在电路中产生异常行为,并...

发布时间:2020-11-30      [查看详情+]
流过电阻器电流与穿过电阻器的电位差成正比

流过电阻器电流与穿过电阻器的电位差成正比

电阻器欧姆定律表明,对于一个线性电路,流过它的电流与穿过它的电位差成正比,因此任何两点上的电位差越大,流过它的电流就越大。与电流以电荷的形式在闭合电路中流动不同,电位差的作用是不移动或流动的。电阻器两点之间产生的电位差的单位称为伏特,一般定义为通过一个1欧姆的固定电阻,同时流过一个1安培的电流所产生的电位差。换句话说,1伏特等于1安培乘以1欧姆,或者通常V = I*...

发布时间:2020-11-27      [查看详情+]
多个电阻器串联在电路上,电阻电压降可用分压器公式计算

多个电阻器串联在电路上,电阻电压降可用分压器公式计算

如果更多的电阻器串联在电路上,那么每个电阻器的各个电阻R(欧姆定律I*R)值将依次出现不同的电压,从而提供不同但更小的单个电源的电压点。电路仅由两个电阻组成,R1和R2通过电源电压Vin串联在一起。电源电压的一侧连接电阻器R1,电压输出,Vout从电阻器R2取出。该输出电压的值由相应的公式给出。 所以如果串联链上有三个或更多的电阻,我们仍然可以用我们现在熟悉的分压器公式来求出每个电...

发布时间:2020-11-27      [查看详情+]
负载电阻的增大,电阻负载效应减小

负载电阻的增大,电阻负载效应减小

从一些负载电阻器案例中我们可以看到,输出电压Vout没有负载电阻连接给我们所需的输出电压6V,但相同的输出电压Vout时,负载连接下降到只有4V,电阻并联。然后我们可以看到,负载分压器网络的输出电压会因为这种负载效应而改变,因为输出电压Vout由R1电阻器与R2电阻器的比值决定。这种应用案例在很多电子产品中经常可以看到,而且应用也非常多。 然而,随着负载电阻的增大,RL向无穷大增加,...

发布时间:2020-11-26      [查看详情+]
精密插件电阻和电容器如何搭配使用

精密插件电阻和电容器如何搭配使用

当精密插件电阻、电容器和电感器构成滤波器时,某些组合可以导致谐振放大输入信号。这些电路在谐振频率放大信号,从低电压输入产生高电压,并被用作振荡器和调谐滤波器。在谐振电路中,必须谨慎地选择能经受住每个元件所看到的电压的元件,尤其是精密插件电阻器的选择方面非常重要,否则它将很快失效。 精密插件电阻是一种比较重要的电子元器件,电容式感应应用程序电容式传感最近已...

发布时间:2020-11-26      [查看详情+]
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