Loading [MathJax]/jax/output/CommonHTML/jax.js
前往小程序,Get更优阅读体验!
立即前往
首页
学习
活动
专区
圈层
工具
发布
首页
学习
活动
专区
圈层
工具
社区首页 >专栏 >第一讲 电路的基本概念和基本定律

第一讲 电路的基本概念和基本定律

原创
作者头像
华东子
发布于 2024-11-11 07:14:01
发布于 2024-11-11 07:14:01
3860
举报
文章被收录于专栏:电路分析电路分析

1.1 电路

电路就是一个为了完成某种功能而由一系列电气器件和导线按一定方式连接起来的电流通路。这些功能比如:强电电路,实现电能的传输、分配与转换;弱电线路,实现电信号的传输、分配与转换等。

电路一般由电源(或者信号源)、负载和中间环节三部分组成。其中电源(信号源)是将其他形式的能量或信号转换为电能或电信号的装置。负载是使用电能或者将电能转换为其他形式能量的装置。中间环节联接电源与负载之间,是传送、控制电能或电信号的部分。

电路的基本参数(物理量)

1.1.1 电流

电荷在电场力作用下,作有规则的定向运动,从而形成电流。

方向:规定正电荷运动的方向为电流的正方向。大小用电流强度来表示。

电流强度的单位:安(培),符号:A。

含义:如果1秒内通过导体横截面的电量是1库仑(C),则该导体中的电流为1安(A)。

常用单位:毫安(mA),微安(μA)。

电流的参考方向

电流的方向只有两种可能,但是在对实际电路进行分析时,我们事先往往并不知道电流的实际方向。

电流的参考方向:若任选某一方向作为电流的方向,在电路图中用箭头表示,并以这个方向来列电路方程、分析计算,那么这种人为规定的电流方向就称为电流的参考方向。

参考方向表示符号:

①双下标表示法,如图(c):

②箭头表示法,如图(a) 。

在规定参考方向后,电流就可以用一个代数量表示,即它不仅有数值,而且包含正、负 号。因此,只有参考方向选定之后,电流之值才有正负之分。再说一遍:电流为负,只是说明实际方向与参考方向相反,并不是真的比零还小。

按参考方向分析电路得出的电流为正值(i>0),表明电流的参考方向与实际方向相同。 反之,若得出的电流为负值(i<0),则表明电流的参考方向与实际方向相反,如图(a)、(b)所示。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

1.1.2 电压、电位及电动势

一、电压:电路中a、b两点间的电压为单位正电荷在电场力的作用下由a点转移到b点时电场力所做的功,即

方向:电压的方向是电位降低的方向。电压的单位:伏(特),符号:V。

常用单位:千伏(kV),伏(V),毫伏(mV)。

在分析电路时,和电流一样,电压也要任意选定其参考方向。按照所选定的参考方向分析电路,得出的电压为正值(u>0),表明电压的实际方向与参考方向一致;反之,若得出的电压为负值(u<0),则表明电压的实际方向与参考方向相反。

当元件的电流与电压参考方向一致时,称为关联参考方向,反之,则为非关联参考方向。

电路中表示电压的参考方向的方法有三种,a、b两点间电压的参考方向

一是用箭头表 示;二是用“+”“-”符号表示;三是书写时用带双下标的字母 表示,如图所示。

电压参考方向的表示方法

对一 个元件或一段电路上的电压参考方向和电流参考方向可以独立地任意选定。若电压和电流的参考方向相同,则把电压和电流的这种参考方向称为关联参考方向,如图所示。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

二、电位:

若任取一点o作为参考点,则由某点a到参考点o的电压 称为a点的电位,用 表示。

显然 ,也就是参考点的电位为零。

电压与电位的关系:a、b两点间的电压等于这两点电位之差,即

三、电动势:

电动势在数值上等于非电场力把单位正电荷由负极经电源内部移到正极所做的功。显 然,电动势的单位也是伏[特](V)。用符号 表示,即

通常规定电动势的实际方向是由电源的负极指向电源的正极。同电流和电压一样,在 电路中所标出的电动势的方向也是它的参考方向。

方向:电位升高的方向。

表示形式:常用正(+)极性表示电源的高电位,用负(-)极性表示其低电位。

电动势的单位:伏(特),符号:V。

电源端电压与电动势的关系

当电压和电动势的方向不随时间而变化时,称为直流电压和直流电动势;当电压和电动势的量值与方向都不随时间而变化时,称为稳恒直流电压和稳恒直流电动势,分别用符号U和E来表示。

1.1.3 电功率

电功率(功率):电能转换的速率,单位时间内转换的电能,即

功率的单位:瓦(特),符号:W。

含义:元件端电压为1V,通过电流为1A时,则该元件吸收功率为1W。

常用单位:兆瓦(MW),千瓦(kW),毫瓦(mW)。

在关联参考方向下:; 在非关联参考方向下:

说明:在指定电压和电流的参考方向后,应用上式求功率p时应当注意,当u和i的参考方向为关联参考方向时,乘积“ui”表示元件吸收的功率;当p为正值时,表示该元件确实吸收功率;如果u和i的参考方向为非关联参考方向时,乘积“ui”表示元件发出的功率,此时,当p为正值时,该元件确实发出功率。

1.1.4 电能

定义从 时间内,电路吸收的电能(量)为

电能的单位:焦(耳),符号:J。

含义:1焦耳等于功率为1瓦的用电设备,在1秒内消耗的电能。工业现场,还采用千瓦小时(kWh)作为电能的单位。

1.2 电路模型及理想电路元件

电路模型 实际电路

实际的电气元件外形千差万别,功能多种多样。组成电路的实际电气器件往往比较复杂(外形多样),功能多种多样,电磁现象、电磁性能多方面交织。为研究方便,我们要将实际的器件加以理想化,即只考虑起主要作用的某些电磁现象,而忽略其它现象。也就是我们使用理想电路元件和电路模型的概念。

电路模型是实际电路抽象而成,使用它近似地反映实际电路的电气特性。电路模型由一系列理想电路元件用理想导线连结而成。用不同特性的电路元件按照不同的方式连结就构成不同特性的电路模型,在称呼上我们仍然称为电路。

注意:电路分析的对象是电路模型,不是实际电路。

1.2.1 理想电路元件(简称电路元件):

电路元件的理想化(模型化):在一定条件下,突出元件主要的电磁性质,忽略其次要因素,把它近似地看作理想电路元件,这样便于对实际电路进行分析和用数学描述。

集总参数元件:每一种元件只表示一种基本电磁现象,并用一个准确的数学表达式来描述其基本电磁性能。用一个准确的数学表达式来描述其主要电磁性能的元器件就称为理想电路元件。

在任一时刻,集总参数元件具有如下约束:

1)从具有两个端子的理想元件的某一端流出的电流恒等于从另一端流入的电流;

2)两个端子间的电压值是完全确定的。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

基本的电路元件有三类:

一、电阻元件:简称电阻,只表示消耗电能的二端元件。

二、电感元件:简称电感,反映电路周围存在着磁场而可以储存磁场能量的二端元件。

三、电容元件:简称电容,反映电路及其附近存在着电场而可以储存电场能量的元件。

由理想化的集总参数元件构成的电路模型,简称电路。

1.2.2 电阻元件

电压电流关系:伏安特性曲线。在 电压-电流(u-i )坐标平面上,表示元件电压电流关系(VCR)的曲线称为伏安特性曲线。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

线性电阻:伏安特性曲线是通过原点的直线的电阻。

线性电阻

其表达式为 。以后如果不加特殊说明,所说的电阻都是线性电阻。

一、欧姆定律:在同一电路中,通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比。

电阻的单位是欧(姆),符号Ω 。

在关联参考方向下:

u与i非关联参考方向

在非关联参考方向下:

二、电导:定义电阻的倒数称为电导。 单位是西门子(S)。

三、电阻的功率

在电压和电流的关联方向下,任何时刻线性电阻元件吸收的电功率为

焦耳定律:

电阻元件把吸收的电能转换成热能,即从时间内,电阻元件消耗的电能为

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

1.2.3 理想电源元件

理想电源分为独立源和受控源。独立源分为独立电压源和独立电流源,简称电压源和电流源。

一、理想电压源

基本性质:

①电压是给定值或给定的时间函数,与流过的电流无关;

②电流是与相连的外电路共同决定的,在电压一定的情况下,取决于外电路。

电压源的符号及伏安特性

实际直流电压源模型

实际直流电压源的伏安关系

实际电压源模型及伏安特性曲线

电源内阻越小,就越接近于理想电压源。

二、理想电流源

基本性质:

①电流是给定值或给定的时间函数,与电压无关;

②电压是与相连的外电路共同决定的,在电流一定的情况下,取决于外电路。

电流源的符号及伏安特性

实际直流电流源模型

实际直流电压源的伏安关系

实际电流源模型及伏安特性曲线

电源内阻越大(电导越小),就越接近于理想电流源。

三、受控源

受控源:受电路中另一部分的电压或电流控制的电源,非独立的电源。 受控源是一个二端口元件,用菱形符号表示。 受控源有以下四种类型:

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

说明:

① 独立源与受控源的相同点:都可以对外电路作功。

② 独立源与受控源的不同点:独立源的输出量是独立的;受控源的输出量是不独立的。

1.3 电路中的基本概念

1.3.1 有载状态、开路和短路

将图所示电路中的开关S合上,电源与负载接成闭合电路,电路导通、是通路,即处于有载工作状态。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

有载工作状态下,电路中的电流:设 为电源内阻,则负载电流

负载两端电压:

将上式两边乘以电流I,则电路中功率关系如下

定义:电源输出功率 电源内部消耗的功率 负载功率

则:

开路:若电路(或元件)的电阻为无限大,则当电压是有限值时,其电流总是零,这时称它为开路。

短路:若电路(或元件)的电阻为零,则当电流是有限值时,其电压总是零,这时称它为短路。

1.3.2 串联和并联

一些二端元件首尾相连、中间没有分支时,这种联接方式称为串联;

一些二端元件的两个端子分别连在一起时,这种联接方式称为并联。

1.3.3 支路和节点

一个或多个二端元件串联组成的分支称为一条支路。三条或三条以上支路的连接点称为节点。如图1电路,有6支路,4个节点。

图1

1.3.4 回路和网孔

由一条或几条支路组成的闭合路径称为回路。

平面电路图中,在回路内部不另含有支路的回路称为网孔。如图1电路,有6个回路,3个网孔。

为了用图论的办法去分析复杂电路,我们往往把有多个网孔的电路称作网络,有时网络和电路两个概念混用。

1.3.4 参考方向与关联参考方向

①在电路分析时,必须标注基本参数的参考方向。不标参考方向是没有意义的。

②参考方向一经标定,在整个分析过程中就必须以此为准,不能变动。

参考方向可以任意规定而不影响计算结果。

④电流和电压参考方向可以分别独立地规定。

⑤当元件的电流与电压参考方向一致时,称为关联参考方向,反之,则为非关联参考方向。

1.3.5 等效电路(网络等效)

对外电路No来说,如果两个二端网络(电路)N1和N2具有相同的伏安特性,我们就说N1和N2这两个网络对No来说是等效的。需要说明的是:

1)等效是指对外电路No来说是等效的。

2)两个等效网络的内部结构不见得是一样的。

3)等效具有传递性的。如果两个二端网络N1和N2等效,而二端网络N2又与N3等效,那么必有二端网络N1和N3等效。

将一个网络变换为与其等效的另一个网络的过程称为等效变换。应用等效变换,可将一个结构较复杂的电路变换成一个结构较简单的电路,使电路的分析得以简化。

使用等效变换的方法分析电路,一定要注意:待分析的电路部分(局部电路No)属于外电路,使用等效变换不能求取内电路的参数。

1.3.6 电气设备(电气元件)的额定值

工业用电设备或者家用电器中经常提到额定值的概念。在电路中的电气设备,它们的工作电压、电流、功率都有一个规定的安全、合理数值,这个 规定的安全合理 值就是电气设备的额 定值。

额定值一般包括额定电压 、额定电流 和额定功率 。电气设备或元件的额定值可以从设备铭牌和产品手册中查到,使用时务必遵守其规定。

电气设备在额定值下工作,称为满载运行,处于最佳工作状态。

在额定电压下,若电气设备通过的电流高于额定值,则称为过载(过流),过载(过流)时间过长会使设备很快损坏;若电流低于额定值,则称为轻载,不能充分利用设备的能力,经济效益差。若电压低于额定电压,称为欠压运行,一般设备不能合理运行。

如果电压超过额定电压,称为过压,会损坏设备。

1.4 基尔霍夫定律

1.4.1 基尔霍夫电流定律(Kirchhoff's current law / KCL)

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

在集总参数电路中,任何时刻流入或流出任一节点的所有支路电流的代数和等于零,即

列写方程时,如果流入的电流规定为正,则流出的的电流为负。

另一种形式:流入某个节点的电流的代数和等于流出这个节点的电流的代数和:

基尔霍夫电流定律(KCL),反映了电路中任一结点处各支路电流间相互制约的关系。

KCL的推广 电流定律可以推广应用于包围部分电路的任一假设的闭合面。即任何时刻,对于一个封闭面流入或流出的电流代数和等于零。

1.4.2 基尔霍夫电压定律(Kirchhoff's voltage law / KVL)

内容: 在集总参数电路中,任何时刻沿任一回路所有支路电压的代数和等于零,即

① 列方程前标注回路绕行方向;

②如果规定电位降取正号,则电位升就取负号。

另一种形式:任何时刻沿任一回路所有支路电压升等于所有支路电压降:

注意:不用区分元件性质,是电阻还是电源。

KVL的推广:可以推广运用于电路中的假想回路。比如开口电压可按闭合回路来处理。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。

如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。

原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。

如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。

评论
登录后参与评论
暂无评论
推荐阅读
编辑精选文章
换一批
一文读懂理想电源和实际电源
小伙伴们日常生活中会接触很多实际电源,有交流电源,还有直流电源,这些电源为我们提供电能。我们工作生活中离不开工频交流电(源),220伏、50赫兹;企业里还有更高电压等级(如1千伏、10千伏、55千伏的)的交流电网。干电池、电动车动力电池、笔记本电池等是我们日常生活中见到的最常用的直流电源,而且属于电压源。下面我们主要谈直流电源。
华东子
2024/11/08
2580
一文读懂理想电源和实际电源
第二讲 直流电路的一般分析方法
任何一个复杂的电路网络, 如果向外引出两个端钮, 则称为二端网络 ( 一端口网络)。网络内部没有独立源的二端网络,称为无源二端网络;反之,称为有源二端网络。
华东子
2024/11/11
2360
第二讲 直流电路的一般分析方法
电路模型和电路定律(Ⅱ)
如果把一个电阻断开就称之为:开路,也可以称之为断路。 在完整的电流某处给它断开(开路),因为这个电路时断开的,所以此时一点电流都没有。 开路的特征:
謓泽
2022/12/12
5500
电路模型和电路定律(Ⅱ)
第三讲 直流电路常用定理
电路的一般分析方法,功能强大,适用于对一个复杂电路的全域分析,但是人工解方程、工作量超乎想象。不过有时候我们并不需要对一个电路做全域分析。这里介绍直流电路中的几个常用的定理,使用这些定理可以简化电路分析,特别是对于一个复杂电路中局部电路或个别支路的分析,非常有效。因为是初学,虽然讲的是直流电路,当然这些定理也可推广到交流电路。
华东子
2024/11/12
1510
第三讲 直流电路常用定理
一文读懂电与电路
在我们的日常生活和工作中,几乎都要用到电,如LED节能灯的发光、洗衣机洗衣服和空调的制冷制热,都是电作用的结果。那么,电究竟是什么呢?
华东子
2024/11/07
1620
一文读懂电与电路
第四讲 正弦交流电路基础
瞬时值:时变电压和时变电流在任一时刻的数值,用 和 来表示,解析式是一个时间函数。
华东子
2024/11/12
2080
第四讲 正弦交流电路基础
2基本放大电路_基本放大电路详解
3、合理的输出(构建的思路去设计:不加Rb,发射结烧掉,不加Rc,输出端口负载上的电压就是VCC)
全栈程序员站长
2022/09/20
2.9K0
2基本放大电路_基本放大电路详解
第五讲 正弦交流电路分析
当XL=XC时, ,电压 u与电流 i 同相,整个电路呈纯阻性,电路发生谐振。
华东子
2024/11/14
1570
第五讲 正弦交流电路分析
电阻电路等效变换(Ⅲ)
🚩write in front🚩   🔎大家好,我是謓泽,希望你看完之后,能对你有所帮助,不足请指正!共同学习交流🔎 🏅2021年度博客之星物联网与嵌入式开发TOP5~2021博客之星Top100~阿里云专家博主 & 星级博主~掘金⇿InfoQ创作者~周榜163﹣总榜1039⇿全网访问量30w+🏅 🆔本文由 謓泽 原创 CSDN首发🙉如需转载还请通知⚠ 📝个人主页⇢打打酱油desuCSDN博客💬 🎁欢迎各位⇢点赞👍 + 收藏⭐️ + 留言📝​ 📣系列专栏⇢【电路】原理_謓泽的博客-CSDN博
謓泽
2022/12/12
6190
电阻电路等效变换(Ⅲ)
电路模型和电路定律(Ⅰ)
​   如上图所示:这是一个实际电路抽象成一个电路模型的过程! 电路模型  ---->  反映实际电路不见的主要电磁特性的理想电路元件及其组合。 拓展:电磁是丹麦科学家奥斯特发现的。电磁现象产生的原因在于电荷运动产生波动,形成磁场,因此所有的电磁现象都离不开电场。 原理:电磁是能量的反应是物质所表现的电性和磁性的统称,如电磁感应、电磁波、电磁场等等。所有的电磁现象都离不开电场;而磁场是由运动电荷(电量)产生的。 理想电路元件(电路模型当中的最小单元) ---->  有某种确定的电磁性能的理想元件。
謓泽
2022/12/12
3940
电路模型和电路定律(Ⅰ)
模拟电路
一切都是原子构成,一个简单的原子模型可以简化成带正电荷的原子核在中央,周围环绕有若干个带负电的电子。同性相斥,异性相吸。
是小北a
2023/10/21
2330
模拟电路
第七讲 线性电路的过渡过程分析一
由理想线性元件构成的电路,如电感、电容等储能元件组成的电路,在某个初始条件下,储能元件存在充电、放电的过程,这个过程是怎样的?
华东子
2024/11/15
1490
第七讲 线性电路的过渡过程分析一
电阻电路的等效变化(Ⅱ)
🚩write in front🚩    🔎大家好,我是謓泽,希望你看完之后,能对你有所帮助,不足请指正!共同学习交流🔎 🏅2021年度博客之星物联网与嵌入式开发TOP5~2021博客之星Top100~阿里云专家 & 阿里云星级博主~掘金⇿InfoQ创作者~周榜99»总榜1184🏅 🆔本文由 謓泽 原创 CSDN首发🙉如需转载还请通知⚠  📝个人主页-謓泽的博客_CSDN博客📃 🎁欢迎各位→点赞👍 + 收藏⭐️ + 留言📝​ 📣系列专栏-【电路】原理_謓泽的博客-CSDN博客🎓 ✉️我们并非登
謓泽
2022/12/12
6160
电阻电路的等效变化(Ⅱ)
PLC控制三相异步电动机正反转系列实训QY-DG800E[通俗易懂]
在现代化生产过程中三相异步电动机的应用几乎涵盖了工业农业和人类生活的各个领域。在生产过程中三相异步电动机往往工作在恶劣的环境下,容易产生短路、断相等事故,工作在大型设备的高压电动机与大功率电动机一旦发生故障损失无法估计。在生产过程中,往往要求电动机能够实现正反转来满足人们的需求,如直梯的上升与下降,起重机大车与小车的左右移动以及吊钩的上升与下降等等。传统的继电器控制电路简单实用,但是继电器的频繁动作导致触点不能良好接触而影响工作。在工业生产中,电机调速存在很多不确定的因素,难以做到精确控制。 利用 PLC 控制三相异步电动机,以其结构简单,接线少,体积小等特点处于优势地位。PLC 一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程. PLC 的系统构成与工作原理 1、 编程控制器的基本组成 可编程控制器的基本组成可以划分为两部分,即硬件系统和软件系统。世界各国生产的可编程控制器外观各异,但作为工业控制计算机,其硬件系统都大体相同,主要由中央处理模块、存储模块、输入/输出模块、编程器和电源等几部分构成。
全栈程序员站长
2022/09/06
2.4K0
PLC控制三相异步电动机正反转系列实训QY-DG800E[通俗易懂]
电阻电路的等效变化(Ⅰ)
欧姆定律:在同一电路中,通过某一导体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比,这就是欧姆定律。公式为I=U/R 基尔霍夫定律:在前面的电路当中有介绍过的,概述:集总参数电路:集总参数思想是电路理论的最基本也是最核心的思想 。集总参数电路是由电路电气器件的尺寸和工作信号的波长来做标准划分的,要知道集总参数电路首先要了解实际电路的基本定义。实际电路有可分为分布参数电路和集总参数电路。基尔霍夫电流定律(KCL)  基尔霍夫电压定律(KVL) 等效变化:本篇内容的重点也是在学习电路当中必须要掌握的知识点,对电路在进行分析和计算的时候有的时候可以把某一部分的电路是可以进行化简的。那么此时就可以用较为难的一个电路化简成一个比较简单的电路。 这③个概念对于前期来说学电路是特别的重要的(✿◕‿◕✿)
謓泽
2022/12/12
5500
电阻电路的等效变化(Ⅰ)
电工电子电力拖动及自动化技术考核实训台QY-DG800D[通俗易懂]
一、产品简介 QY-DG800D高性能电工电子电拖及自动化技术实训与考核装置是针对我国高等院校、职业技术教育的需求而开发的综合性实训考核装置。装置融合了电工、电子、电力拖动、 PLC 、变频器等实训内容,配备多块可自由组合的实训挂箱,适用各类职业院校、中专、技校电工、电子、电拖、机电一体化、自动化等专业的教学和从事相关专业的技术人员实训考核。 二、产品特点 装置实训屏上 380V 交流输出处设有单片机全程监控的一套过流保护装置,相间、线间直接短路或过载,电流超过设定值,系统即告警并切断总电源,确保设备安全。配备漏电保护装置,通过启动停止按钮控制实训台工作电源。测量仪表精度高,采用数字化、智能化模式,符合现代测量发展方向。 装置将电工、电子、电力拖动、 PLC 、变频调速多门学科有机组合在一个实训台上,能按工厂现场操作规程进行小型工程设计实训。 三、技术性能: 1 、工作电源:三相四线(或三相五线)~ 380V±5% 50Hz 2 、温度: -10℃ ~ + 40℃ ,相对湿度< 85% ( 25℃ ) 3 、装置容量:< 1.5KVA 4 、重量: 220Kg 5 、外形尺寸: 1600mm × 700mm × 1500mm 四、配置功能 本实训台主要由实训屏、实训挂箱、实训桌等到组成。 (一)实训屏 实训屏为铁质双层亚光密纹喷塑结构,铝合金面板,为实训挂箱提供交流电源、直流稳压电源、恒流源、函数信号发生器(包括频率计)、测试仪表及实训器件等,具体功能如下: 1 、控制及交流电源部分 ( 1 )提供三相固定 380V 交流电源,相间、线间直接短路或过载由单片机全程自动监控自动保护。电流型电压型漏电开关开启后由启动和停止按钮控制实训台工作电源。具有告警和复位功能。 ( 2 )提供单相 0 ~ 250V/ 2A 连续可调交流电源一路(配备一台 0.5KVA 单相调压器)。同时经整流环节可得一组 0-240V 连续可调直流电源,有表指示输出电压值。 ( 3 )提供~ 220V 插座 2 只,为外部设备提供工作电源。 ( 4 )配备实训用 250V/30W 日光灯管及支架一套。用于日光灯电路连接等实训。 2 、直流电源部分 ( 1 )双路恒流稳压电源,二路输出电压均为 0-30V ,内置式继电器自动换档。多圈电位器连续调节,使用方便。输出最大电流为 1.5A ,具有预设式限流保护功能,输出有 0.5 级数字电流表、电压表指示,电压稳定度 10 -2 ,负载稳定度 10 -2 ,纹波电压 5mv 。 ( 2 )低压 直流稳压电源: +5V , +24V 、 ±12V ,具有短路保护功能。 ( 3 )恒流源:一路 0-500mA 连续可调恒流源,分 2mA 、 20mA 、 500mA 三档,配有数字式直流毫安表指示输出电流,具有输出开路、短路保护功能。 3 、 函数信号发生器 : 3.1 波形:正弦波、三角波、方波、脉冲波、锯齿波、 TTL 方波。 3.2 频率范围:由 0.1Hz 到 2MHz ,分七个频率档级。 3.3 正弦波失真度; 10-30Hz<3% 30Hz-100KHz≤1% 3.4 方波响应 : 前沿 / 后沿 ≤100nS (开路) 3.5 最大输出幅度 ( 开路 ) : f < 1MH 幅度 ≤15VP-P ; 1M < f≤2MHz≤11Vp-p 3.6 直流偏置 ( 开路 ) : ±l0V 3.7 输出阻抗 Z : Z O =50Ω±5Ω 3.8 占空比:脉冲与锯齿波上升、下降沿可连续变化,范围 10% ~ 90 %。 3.9 压控振荡 (VCF) :加外加直流电压 0±5V 变化时,对应的频率变化大于 l00:1 。 3.10 输出衰减: 20dB 40dB 60dB 4 、频率计数器: 4.1 测频范围: lHz ~ l00MHz ,六位数显。 4.2 闸门时间: 0.01S 、 0.1S 、 1S 、 10S 4.3 输入阻抗 (AC 耦合 ) :电阻分量约 500KΩ ,并联电容约 100P 。 5 、智能型真有效值交流数字电压表 交流数字电压表 1 只,采用美国模拟器件公司生产的新型高性能 RMS 真有效值转换器,配以高速 MPU 单元设计而成,通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。测量范围: 0-500V ,频率范围: 10Hz-20Hz 。档位自动调节。测量精度为 0.5 级。具有数据存储与查询功能。 6 、智能型真有效值交流数字电流表 交流数字电流表 1 只,采用美国模拟器件公司生产的新型高性能 RMS 真有效值转换器,配以高速 MPU 单元设计而成,通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。测量范围: 0 -5A ,频率范围: 10Hz-20Hz 。测量精度为 0.5 级。具有数有数据存储与查询
全栈程序员站长
2022/09/06
9600
电工电子电力拖动及自动化技术考核实训台QY-DG800D[通俗易懂]
基尔霍夫定律的验证与multisim仿真(附工程文件)
基尔霍夫电流定律(KCL):基尔霍夫电流定律是电流的基本定律。即任何时刻,在集总电路中,对任一节点(闭合面)而言,所有支路的电流代数和恒等于零,即∑I=0。如流入该节点(闭合面)的电流为正,则流出该节点(闭合面)的电流为负(也可以反过来规定)。
timerring
2022/07/20
3.9K0
基尔霍夫定律的验证与multisim仿真(附工程文件)
电子元器件基础知识大全详解
对于电子行业的工程师来说,电子元件,就像人们入口的大米,每天都需要接触和使用。但事实上,许多工程师可能都不完全理解里面的门道。以下是工程师常用的十种电子元件以及相关的基本概念和知识。让我们一起学习了解一下。
电子交流圈
2022/03/21
1.4K0
电流、电压、电阻的实质是什么?
电流是电荷通过导体某点的流量。电流的定义是单位时间内通过某一截面的电荷量,计量单位为安培(A)。在金属导体中,电流的形成伴随着电子的定向移动,但电流的本质是电场在电路中的建立和传递过程,而非电子自身的运动。
华东子
2024/11/08
2570
电流、电压、电阻的实质是什么?
电路模型和电路定律(Ⅲ)
💖 作者简介:大家好,我是泽奀💖 🏅2021年度博客之星物联网与嵌入式开发TOP5→作者周榜56→总排名3255🏅  📝 个人主页:泽奀的博客_CSDN博客 🎁欢迎各位→点赞👍 + 收藏⭐️ + 留言📝​  📣 系列专栏:【电路】原理_泽奀的博客-CSDN博客 💬 总结:希望你看完之后,能对你有所帮助,不足请指正!共同学习交流 🖊 ✉️ 我们并非登上我们所选择的舞台,演出并非我们所选择的剧本♐  📢 本博客将跟着由b站大学石群老师主讲的博客笔记 🖊 ---- 目录 【3.1】受控源与独立源的比较  【3
謓泽
2022/12/12
3740
电路模型和电路定律(Ⅲ)
相关推荐
一文读懂理想电源和实际电源
更多 >
领券
问题归档专栏文章快讯文章归档关键词归档开发者手册归档开发者手册 Section 归档