分压电路与限流电路
限流电路和分压电路

需要注意的是,在设计和应用限流电路和分压电路时,要仔细考虑电路的要求和特性,并选择合适的元件和参数,以确保电路的正常运行和所需功能的实现。
分压电路(Voltage Divider Circuit)是一种用于将电压进行分压的电路。它由两个或多个电阻组成,将输入电压分成不同的输出电压。分压电路常用于测量、信号调节和电压适配等应用中。
分压电路的输出电压取决于电阻的比例关系。根据欧姆定律,当电流通过电阻时,电压将按照电阻的阻值比例分布。因此,通过选择适当的电阻值,可以实现所需的输出电压分压比。
限流电路(Current Limiting Circuit)是一种电路设计,用于限制电流的流动。它可以通过控制电流的大小,以保护电路中的元件免受过大电流的损害。限流电路常见的应用场景包括电源、电池充电器、电动机驱动器等。
限流电路通常采用电流感知器件(如电流传感器或电阻)来监测电流的大小。当电流超过设定的ห้องสมุดไป่ตู้值时,限流电路会触发并采取措施来限制电流的流动,如降低输出电压、调整电路参数或通过控制元件(如开关)来限制电流。
限流分压知识点总结

限流分压知识点总结在电路中,限流和分压是两个非常重要的概念。
限流是指通过某种方法来限制电流的流动,而分压则是将电压分成多个部分。
在实际的电路设计和应用中,我们经常会遇到需要使用这两种技术的情况。
在本文中,我们将重点介绍限流和分压的基本原理、应用场景和常见的电路设计。
一、限流的基本原理限流是通过某些元件或电路来限制电流的流动,防止电流过大损坏电路或元件。
常见的限流元件有电阻、电感、电容等。
下面我们将详细介绍这些元件在限流中的应用原理。
1. 电阻限流电阻是最常见的限流元件之一,它的限流原理主要是通过阻碍电流的流动来限制电流的大小。
在直流电路中,当电流通过电阻时,电阻会产生一定的电压降,这个电压与电流成正比,即U=IR。
通过选择合适的电阻数值,可以限制电流的大小,达到限流的目的。
在交流电路中,电阻也可以起到限流的作用,但需要考虑交流电路的频率对电阻的影响。
一般来说,交流电路中的电阻限流会受到频率的影响,需要进行特殊设计。
2. 电感限流电感是通过电磁感应产生电压的元件,当电流通过电感时,会产生一个阻碍电流变化的电压,即自感电动势。
这个电压可以阻碍电流的急剧变化,从而达到限流的目的。
电感限流的原理是通过自感电动势来阻碍电流的变化,从而限制电流的大小。
在交流电路中,电感限流的作用更为显著,因为交流电路中电流会不断变化,而电感可以阻碍这种变化,起到限流的作用。
3. 电容限流电容是存储电荷的元件,当电流通过电容时,会产生一个导致电荷变化的电流,这个电流可以阻碍电流的流动,从而起到限流的作用。
电容限流的原理是通过电容的电流导致电荷变化来阻碍电流的流动,从而限制电流的大小。
在交流电路中,电容限流的作用更为显著,因为电容可以随着交流电流周期性地存储和释放电荷,起到限流的作用。
二、限流的应用场景在实际的电路设计和应用中,限流通常会应用在以下几个方面:1. 保护电路和元件在某些情况下,电路中会出现电流过大的情况,这时就需要使用限流来限制电流的大小,避免电路或元件受到损坏。
限流和分压电路的选取[整理]
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限流和分压电路的选取[整理]
1.分压电路
分压电路通常用来将一个电压分成两个或更多个不同的电压值。
在选择分压电路时,需要考虑各个电阻器的参数,如电阻值、功率、精度、温度稳定性等,以及所需的输出电压和电流参数。
此外,还需要考虑电路的实际应用环境下所需的稳定性和可靠性等因素。
2.限流电路
限流电路通常用于保护电路和设备,以避免因过流而受到损坏。
在选择限流电路时,需要考虑所需的电流范围、保护时间、可靠性和成本等因素。
在实际应用中,还需要考虑电路的响应时间、功耗、分辨率和精度等因素。
此外,还需要注意电路的负载特性和可操作性,以便进行操作和维护。
3.综合因素
在选择分压电路或限流电路时,还需要考虑各种参数和指标的综合因素,以确保电路的性能和可靠性。
例如,如果想要实现高精度和高稳定性,需要选择高精度和高稳定性的分压电路或限流电路。
如果需要实现多电平输出,需要选择多输出的分压电路。
同时,还需要考虑其他因素,如安装空间、功耗、成本和可靠性等因素。
限流式与分压式

限流式与分压式的选择一个简单的方法,一般电路都要就限流式,因为可以节能,但是有下列三种情况必须用分压式:1、描绘小灯泡的伏安特性曲线时,要求电压和电流必须从零开始测量,就必须用分压式。
可以归结为:施药中要求从零开始测量的,就必须用分压式。
2、如果整个电路中,滑动电阻器比较小,对整个电路几乎没有影响的,也必须用分压式。
例如:测量电阻实验时,待测电阻大约是1000欧姆,而滑动电阻器仅有20欧姆,因为还要考虑到各种仪器的内阻问题,所以滑动电阻器对整个电路就几乎没有影响,这时就必须用分压。
3、在测量电路中,如果电压表或者电流表的量程比较小,(比限流式电路中的最小电流还要小)这时候为了安全起见,也必须用分压。
只有这三大类必须用分压法,而其他的就要用限流法了。
当然,能用限流法的也可以用反压法,但是要考虑到节能问题,就只好选用限流法了。
选用分压法的时候要选用小的滑动电阻器,同样还是为了节能。
①负载Rx两端电压变化范围限流ERx/(Rx+R)~E(R是变阻器最大阻值)分压0~E②能用限流一定能用分压。
以下情况只能用分压:a、电阻or滑动变阻器or电流表允许通过的最大电流<E/(R+r+Rx+RA) [r是电源内阻,R是滑动变阻器最大阻值〕b、滑动变阻器最大阻值很小一般小于Rx/3(Rx的电流、电压变化太小)c、题目中要求“被测部分的电压变化范围尽可能大”、“多测量几组数据”、“电压表示数从0开始变化”、“滑动变阻器易于调节”两种连接方式的选择原则(1)节能优先的原则在实验中,如果碰到滑动变阻器以限流方式或分压方式连接成电路均可的情况时,因为限流方式比分压方式节能,应先考虑限流方式。
例如在高二学生实验<<测金属的电阻率>>中,待测金属丝的电阻大约为10欧姆,所提供的滑动变阻器电阻为0~50欧姆,待测电阻小于滑动变阻器的电阻,采用限流或分压两种方式的电路对通过Rx的电流均有明显的控制作用,因此,两种连接方式连入电路均可。
限流电路和分压电路

R 上式中, R
R AC R
R R AC RBC
分别作出K取不同值时流过负载的电流I随X变化的图像如下图所示: 由左图可以看出,电压的调节范围 与K的取值无关,K越大(即R0越 小),电压调节的线性度越好(即 负载两端的电压能够随着滑片位置 的移动均匀变化),调节时很方便。 综上,分压式电路更适合应用在滑 动变阻器的总电阻比负载电阻小得 多的情况。此时若采用限流式电路 的话,限流效果很不明显(电流调 节范围很小)。
3、两种用法的选择
(1)当负载电阻的阻值小于变阻器总电阻R或相差不多 (2)如果滑动变阻器的额定电流够用,在下列三种情况 时,若两种电路都可以对负载的电流和电压有明显的 下必须采用分压接法: 调节,或两种电路都满足实验要求,且电压、电流变 ①用电器的电压或电流要求从零开始连续可调。 化不要求从零调起,则多采用限流式接法,这样的接 例如:校准电表或描绘某个电学元件的伏安曲线 法电源负担轻,能耗小,电路连接简便。 ②要求电器的电压或电流变化范围大,负载电阻的阻值 远大于变阻器的总电阻,须用分压式电路。若接成限流 式,当改变滑动变阻器的阻值时,电路中电流变化不明 显,测得的电压和电流取值范围小。 ③采用限流接法时限制不住,电表总超量程,用电器总 超额定值。
上式中,
R R
R AC R
分别作出K取不同值时流过负载的电流I随X变化的图像如下图所示:
由左图可以看出,K越小(即R0越 大),电流的调节范围越大,但是 电流调节的线性度也越差,调节的 时候不方便。
2、分压电路
分压电路如图所示,当滑动触头C由A端滑至 B端,负载上电压由0变至E,调节的范围与 变阻器的阻值无关,当滑动触头C在任一位置 时,负载上的电压为
U
分压式和限流式

分压式和限流式分压法和限流法的区别1、都是变阻器与“电表——待测电阻”系统之间的连接方式。
分压是变相的并联,限流是串联。
分压测量范围广,更常用;限流可以保护元件,一般需要计算。
所谓限流就是由于电阻的增大,在电压不变的情况下,回路的电流减小;由于滑动变阻器的电阻,以及与通过其的电流的乘积,即为其两端的电压。
2、分压,电压的变化范围是0-E(滑动变阻器的两端接电源的正负极,滑片接一条支路,也就并联在电路中)。
限流,电压的变化范围是X-E(也就是不能调处0电压,这个是一端不接,也就是只连接两根导线,串联在电路中)。
3、滑动变阻器的限流法是串联在电路中的。
滑动变阻器的分压法是并联在电路中的。
4、滑动变阻器的分压法的电压可从零开始调节,而限流法不能从零开始调节(即分压法比限流法的可调节范围大)。
限流5、限流法消耗的功率比分压法少。
分压式与限流式的特点1.待测电阻上电压的调节范围不同设电源的电动势为E,内阻不计。
在限流式连接中,待测电阻Rx上的电压调节范围为RxE/(Rx+Rp)-E(Rp为滑动变阻器的最大阻值)。
在分压式连接中,Rx上的电压调节范围为0-E。
可见分压式连接中电压调节范围比限流式大。
2.待测电阻上电流的调节范围不同设电源的电动势为E,内阻不计。
在限流式连接中,流过待测电阻Rx上的电流调节范围为E/(Rx+Rp)-E/Rx。
在分压式连接中,流过Rx的电流调节范围为0-E/Rx。
可见分压式连接中电流调节范围比限流式大。
从上面两点可以看出:限流电路的调节范围与Rp有关。
在电源电压E和待测电阻的电阻Rx一定时,Rp越大,用电器上电压和电流的调节范围也越大;当Rp比Rx小得多时,用电器上的电压和电流的调节范围都很小。
而分压式接法的电压和电流的调节范围与滑动变阻器Rp无关。
3.电路消耗的功率不同在分压式连接中,干路电流大,电源消耗电功率大。
而在限流式连接中,干路电流小,电源消耗电功率小。
分压与限流电路及实物图

2
12
2Leabharlann 313思考四:这两个电路都是分压吗?
12 2
13
13
12 2
12
12
思考五:为什么这个电路很危险?
a
b
Er
⑴ 滑片处在b端时? ⑵ 滑片处在a端时?
课堂练习
伏安法测电阻,画出限流、分压两种电路。 已知电源电动势3V ,内阻不计,且:
课堂练习-变化①
如果电流表的内阻是已知的: 为了尽可能准确的测量Rx,应选用何种电路? 其他条件不变:
的情况,强调了仪器的安全性。 • 学习了两种电路的实物图连接,总结
了相关步骤及注意事项
以上有不当之处,请大家给与批评指正, 谢谢大家!
17
A
Rx
电流表内接法
① 测量结果: 内接偏大,外接偏小
内大外小 ② 粗略判断: 内接测试大电阻,外接测量小电阻
③ 比较 Rx2 与 RARV 的关系:大于内接,小于外接
一、分压电路与限流电路
U
①S合上前保证R全部连入电路 ②Rx 上电压、电流调节范围较小
U
①S合上前保证Rx 的电压为零
②Rx 上电压、电流调节范围较大, 且可从零开始连续调节。
内接测试大电阻外接测量小电阻比较rx精品课件一分压电路与限流电路一分压电路与限流电路s合上前保证r全部连入电路s合上前保证r全部连入电路上电压电流调节范围较小s合上前保证r的电压为零s合上前保证r上电压电流调节范围较大且可从零开始连续调节
分压与限流电路及实物图
遵化一中 王明玉
★课前复习
V
V
A
Rx
电流表外接法
课堂练习-变化②
如果待测电阻的额定电流等于0.3A,电源电动 势3V ,内阻不计,其他条件不变:
分压与限流的研究实验报告

分压与限流的研究实验报告【实验目的】1.熟悉分压电路和限流电流,并比较分压电路和限流电路的性能; 2.研究滑线变阻器的有关参数; 【实验原理】(1)1.分压电路如图(1)所示,滑动触头P 从a 移动到b ,电阻箱的电阻为R ,由于调解滑动变阻器,电路中总电阻发生变化,使电阻箱R 的电压也发生变化,即电压表的示数有变化,设电路的电源电动势为E ,忽略电源的内阻,由欧姆定律可得出变阻器两端的电压的计算公式,推导过程如下:电路中总电阻为:211R R R RR R ++=总 (1) 根据欧姆定律得电路中总电流为:211R R R RR E R E I ++==总 (2) 所以在此根据欧姆定律得出电阻箱的电压为:2121111)(R R R R R ERR R R RR I U ++=+⋅= (3) 又因为滑动变阻器的最大电阻为210R R R += 带入(3)式,并化简可得:210101R RR R R ERR U -+=(4)设0R R X =1R RY = (5) 联立(4)、(5),消去R ,1R ,可得:2Y Y X XYEU -+=(6)所以:2Y Y X XYE U -+=(7) 由式(7)可知,当X 一定时,E U 与Y 值存在一定的函数关系,可以多测几组数据,得出函数图像,分析分压电路的性能。
2. 限流电路如图2所示,滑动触头P 移动到a ,负载电阻R 上的电压最大,为电源电压E ,相应的电流此时也是最大的,由欧姆定律可得此时电路中的最大电流为:REI =max (8)在滑动触头不在a 或者b 位置时,电路中的电流大小为:1R R EI +=(9) 联立式(5)、(8)、(9),消去E ,R ,1R ,并化简整理可得:YX XI I +=max(10) 由(10)式可得:当X 一定时,max I I 与Y 值存在一定的函数关系,同样,多测几组数据,画出两者的函数图象,分析限流电路的性能。
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分压电路与限流电路有什么不同?怎样选择?
[思路分析]
如何选择分压与分流电路呢?如果实验中要求被测元件的电压是从零伏调起的,或者是要求电压调节范围较大的情况,就应该选择分压电路,其分压电阻尽量选择阻值较小并且允许电流较大的滑线变阻器。
如果没有上述电压的限制,分压电路与限流电路都可以的情况下,应该首选限流电路。
答:为改变被测电阻两端的电压(或被测电阻中的电流强度),常用滑动变阻器与电源的连接有两种不同的形式:如上图所示,图中甲为限流接法,图中乙为分压接法。
这两种接法区别之处是:
(1)L彼测电阻R上的电压调节范围不同.当滑动触头P由
移动过程中(电源内阻不计).被测电阻两端电压调节的范围,图甲为,图乙为。
(2)对被测电阻R上的电流强度的控制情况有区别.对于图甲有
,当时,调节的大小可使通过被测电阻的电流有明显变化,但当时,无沦怎样改变的大小,也不会使通过R 的电流有明显变化,可见,只有在(或两者相差不多)的情况下,改变变阻器的触头的位置才会使电阻R上的电流有明显变化,从而起到对电阻R上的电流的控制作用。
但对于图乙中,不管电阻R的大小如何,调节滑动变阻器触头位置都可以使通过被测电阻R的电流由0变到,通过被测电阻R的电流有明显变化。
(3)从电能损耗方面分析图甲比图乙要小,且图甲具有电源负担轻、电路连接简便等优点。
综合上述,可得到如下结论:
(1)若需要被测电阻R两端电压变化范围较大,或需要从零开始连读可调电压,应选图乙的分压电路;
(2)若采用限流电路时,如果电路中最小电流大于或等于被测电阻R的额定电流,必须采用分压电路;
(3)当时,为使被测电阻中电流有明显变化,也应选分压电路;
(4)当时(或两者相差不多),虽然两种电路都可以对负载电流有明显的调节和控制.或两种电路都满足实验要求时.但图甲的限流电路具有节省电能、电源负担轻、电路连接简便等优点,应选图甲的限流电路较好。