模拟电路入门级基础知识

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模拟电路工作原理

模拟电路工作原理

模拟电路工作原理模拟电路是电子电路领域的核心部分,它模拟了各种现实世界中的连续变化的信号。

本文将详细介绍模拟电路的工作原理,从基本概念到具体应用,帮助读者更好地理解和运用模拟电路。

一、模拟电路的基本概念模拟电路是指能够处理连续变化信号的电路,其中包括模拟信号的产生、放大、滤波、测量和处理等功能。

与之相对应的是数字电路,数字电路处理离散的信号,常用于逻辑计算和数字信号处理等领域。

二、模拟电路的基本元件模拟电路中常用的基本元件包括电阻、电容和电感。

其中,电阻用于限制电流流动,电容用于存储电荷,电感用于存储磁场能量。

这些元件在模拟电路中相互结合,在不同应用场景下发挥不同作用。

三、模拟电路的工作原理1. 放大器放大器是模拟电路中最常见的元件之一。

它通过放大电压或电流的幅度,提高信号的强度。

常见的放大器类型包括运算放大器、功放和差分放大器等。

放大器的工作原理是通过外部电源提供能量,使得输入信号被放大,并输出增强后的信号。

2. 滤波器滤波器用于选择特定频率范围内的信号。

它根据输入信号的频率,通过选择性地通过或阻断信号的不同频段来实现滤波的功能。

常见的滤波器类型包括低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等。

滤波器的工作原理是通过元件阻抗的变化来实现信号的选择性通过或阻断。

3. 振荡器振荡器用于产生稳定的周期性信号,常见的应用场景包括正弦波发生器和时钟发生器等。

振荡器的工作原理是通过正反馈回路,在特定的条件下产生持续的振荡信号。

振荡器的输出频率由电路参数决定,可以通过外部元件调节。

四、模拟电路的应用1. 通信系统模拟电路在通信系统中扮演着重要的角色。

它们被用于信号调制和解调、放大和滤波等功能,实现信号的传递和处理。

在手机、电视和无线电等设备中,模拟电路的应用十分广泛。

2. 传感器传感器是将现实世界的物理量转换成电信号的装置,模拟电路常用于传感器的信号处理和放大。

例如,光敏传感器可以将光强度转换成电信号,在模拟电路的帮助下测量光线的强弱。

模拟电路_Multisim软件仿真教程

模拟电路_Multisim软件仿真教程

第13章Multisim模拟电路仿真本章Multisim10电路仿真软件,本章节讲解使用Multisim进行模拟电路仿真的基本方法。

目录1. Multisim软件入门2. 二极管电路3. 基本放大电路4. 差分放大电路5. 负反馈放大电路6. 集成运放信号运算和处理电路7. 互补对称(OCL)功率放大电路8. 信号产生和转换电路9. 可调式三端集成直流稳压电源电路13.1 Multisim用户界面及基本操作13.1.1 Multisim用户界面在众多的EDA仿真软件中,Multisim软件界面友好、功能强大、易学易用,受到电类设计开发人员的青睐。

Multisim用软件方法虚拟电子元器件及仪器仪表,将元器件和仪器集合为一体,是原理图设计、电路测试的虚拟仿真软件。

Multisim来源于加拿大图像交互技术公司(Interactive Image Technologies,简称IIT公司)推出的以Windows为基础的仿真工具,原名EWB。

IIT公司于1988年推出一个用于电子电路仿真和设计的EDA工具软件Electronics Work Bench(电子工作台,简称EWB),以界面形象直观、操作方便、分析功能强大、易学易用而得到迅速推广使用。

1996年IIT推出了EWB5.0版本,在EWB5.x版本之后,从EWB6.0版本开始,IIT对EWB进行了较大变动,名称改为Multisim(多功能仿真软件)。

IIT后被美国国家仪器(NI,National Instruments)公司收购,软件更名为NI Multisim,Multisim经历了多个版本的升级,已经有Multisim2001、Multisim7、Multisim8、Multisim9 、Multisim10等版本,9版本之后增加了单片机和LabVIEW虚拟仪器的仿真和应用。

下面以Multisim10为例介绍其基本操作。

图13.1-1是Multisim10的用户界面,包括菜单栏、标准工具栏、主工具栏、虚拟仪器工具栏、元器件工具栏、仿真按钮、状态栏、电路图编辑区等组成部分。

《模拟电路》课程教学大纲

《模拟电路》课程教学大纲

《模拟电路》课程教学大纲一、课程说明(一)课程名称: 模拟电路;所属专业: 微电子科学与工程专业;课程性质: 专业基础课;学分: 4学分。

(二)课程简介、目标与任务;《模拟电路》是微电子专业本科生在电子技术方面入门性质的基础课, 具有自身的体系和很强的实践性。

本课程通过对常用半导体器件、模拟电路的学习, 使学生获得模拟电子技术方面的基本知识、基本理论和基本技能, 为深入学习电子技术及其在专业中的应用打下基础。

(三)先修课程要求, 与先修课与后续相关课程之间的逻辑关系和内容衔接;本课程应开设在高等数学、电路分析(未开设)课程之后, 是微电子专业本科生系统学习电子技术知识的基础课程之一。

也是后续数字电路、模拟电路实验、集成电路分析与设计等课程的先修课程。

(四)教材: 《模拟电子技术基础》童诗白华成英主编(第四版)高等教育出版社参考书目: 《模拟电子技术基础简明教程》清华大学电子学教研室编高等教育出版社《电于技术基础》(模拟部分) 康华光主编高等教育出版社《电子线路线性部分》谢嘉奎主编高等教育出版社二、课程内容与安排第一章常用半导体元器件(要求列出章节名)第一节半导体基础知识第二节半导体二极管第三节双极型晶体管第四节场效应管第五节晶闸管(一)教学方法与学时分配课堂教学, 8学时(二)内容及基本要求主要内容: 半导体基础知识;二极管的结构、伏安特性及主要参数;双极型晶体管的结构、伏安特性及主要参数;场效应管的结构、伏安特性及主要参数;晶闸管的结构、伏安特性及主要参数。

【重点掌握】: PN结特性及PN结方程;二极管、晶体管、场效应管、晶闸管的伏安特性。

【了解】: 二极管、晶体管、场效应管、晶闸管的结构及主要参数。

【难点】: 二极管、晶体管、场效应管、晶闸管的伏安特性。

第二章基本放大电路第一节放大电路的组成及工作原理第二节放大电路的分析方法第三节放大电路静态工作点的稳定第四节共集电极放大电路和共基极放大电路第五节场效应管放大电路(一)教学方法与学时分配课堂教学, 12学时(二)内容及基本要求主要内容: 放大的概念;放大电路的组成及工作原理;放大电路的性能指标;放大电路的分析方法:直流通路与甲流通路, 图解法, 微变等效电路法;放大电路静态工作点的稳定;晶体管共集电极放大电路和共基极放大电路;场效应管放大电路。

电子电路基础入门

电子电路基础入门

电子电路基础入门电子电路是现代科技的基石,涉及到我们生活中的各个方面,从手机到电视,从汽车到家电。

学习电子电路的基础知识可以帮助我们更好地理解和应用这些电子设备。

在本文中,我将介绍一些基础的电子电路知识以及学习电子电路的步骤。

一、电子电路的基本概念和分类1.1 电子电路的基本概念电子电路由电子器件组成,通过电流和电压的相互作用来实现信息的传输和处理。

1.2 电子电路的分类电子电路可分为模拟电路和数字电路两类。

模拟电路处理连续信号,数字电路处理离散信号。

二、学习电子电路的步骤学习电子电路需要系统地掌握一系列的理论知识,并通过实践加深理解。

下面是学习电子电路的基本步骤:2.1 掌握基本的电路理论基础了解电流、电压、电阻、电感和电容等基本概念,掌握欧姆定律、基尔霍夫定律、瞬态分析和频率响应等基本理论。

2.2 学习电子器件的基本原理和特性学习并理解二极管、晶体管、场效应管等常见电子器件的原理、特性以及应用。

2.3 学习电路分析和设计的方法学习基本的电路分析方法,包括节点分析法、支路电压法和基尔霍夫定律等。

同时,学习电路设计的基本流程,包括需求分析、电路拓扑设计、元器件选型和电路仿真等。

2.4 进行电路实验实践通过搭建实际电路并进行实验验证,加深对理论知识的理解,并培养动手能力和解决问题的技巧。

2.5 学习电路设计工具的使用学习使用相关的电路设计工具,如仿真软件、布局设计软件和印制电路板制作软件等,提高电路设计和制作的效率。

2.6 深入学习特定领域的电子电路知识根据个人兴趣和需求,进一步学习特定领域的电子电路知识,如信号处理、功率电子和微电子等。

三、学习电子电路的注意事项学习电子电路需要一定的耐心和细心,在学习过程中需要注意以下几点:3.1 多做习题和实验通过多做习题和实验,巩固所学知识,并培养解决问题的能力。

3.2 注意实际应用场景学习电子电路时,要结合实际应用场景来理解知识,增强实际应用的能力。

3.3 多与他人交流和研讨与他人交流和研讨可以帮助我们更好地理解和应用电子电路知识,同时也可以了解到不同的思路和技巧。

模拟电路和数字电路自学手册

模拟电路和数字电路自学手册
戴维南定理还指出:等效电源电动势E0是该有源二端网络开路时的端电压;内阻R0是指从两个端点向有源二 端网络内看进去,并将电源均当成短路时的等效电阻。
目录分析
1.1电路分析的 基本方法与规 律
1.2复杂电路的 分析方法与规 律
1
2.1基本放大 电路
2
2.2负反馈放 大电路
3
2.3功率放大 电路
4
6.1无线电信号的 发送与接收
6.3调频调制与鉴 频电路
7.1频率变换电 路
7.2反馈控制电 路
1
8.1整流电路
2
8.2滤波电路
3
8.3稳压电路
4 8.4 0~12V可
调电源的原理 与检修
5
8.5开关电源
9.2基本门电路
9.1数字电路基础
9.3门电路实验板 的电路原理与实验
9.4复合门电路
9.5集成门电路
15.3只读存储器 (ROM)
16.1整流电路(ACDC变换电路)
16.2斩波电路(DCDC变换电路)
16.3逆变电路(DCAC变换电路)
16.4 PWM控制技术
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
16.5交流调压 电路
16.6交-交变频 电路(AC-AC变 换电路)
作者介绍
这是《模拟电路和数字电路自学手册》的读书笔记模板,暂无该书作者的介绍。
精彩摘录
最大功率传输定理的内容是:负载要从电源获得最大功率的条件是负载的电阻(阻抗)与电源的内阻相等。 负载的电阻与电源的内阻相等又称两者阻抗匹配。
戴维南定理的内容是:任何一个有源二端网络都可以用一个等效电源电动势E0和内阻R0串联起来的电路来代 替
基尔霍夫第一定律指出,在电路中,流入任意一个节点的电流之和等于流出该节点的电流之和。

模拟电子技术基础

模拟电子技术基础

模拟电子技术基础1. 简介模拟电子技术是电子工程中的一个重要分支,它主要研究电子电路中的模拟部分,即连续信号的处理与传输。

模拟电子技术基础是学习电子工程的入门课程,它为后续学习提供了重要的基础知识与技能。

本文将介绍模拟电子技术的基本概念、基本电路元件以及常用的模拟电子技术工具。

2. 模拟电子技术基本概念2.1 模拟信号与数字信号在模拟电子技术中,我们经常会遇到两种信号类型:模拟信号和数字信号。

模拟信号是连续的信号,它可以在一段时间内无限细分,可以用不同的数值来表示。

而数字信号是离散的信号,它只能取有限个数值,通常用二进制数来表示。

2.2 模拟电路与数字电路模拟电子技术主要研究的是模拟电路,而数字电子技术则研究的是数字电路。

模拟电路处理的是连续信号,而数字电路处理的是离散信号。

在实际应用中,常常需要将模拟信号转换为数字信号进行处理,这就需要模拟电路与数字电路之间的接口电路。

3. 模拟电子技术基本电路元件3.1 电阻电阻是模拟电子电路中最基本的元件之一,它用来阻碍电流的流动。

电阻的大小可以通过欧姆定律来计算,即电阻等于电压与电流之比。

3.2 电容电容是模拟电子电路中另一个重要的元件,它可以存储电荷。

电容的大小可以通过电容式来计算,即电容等于电荷与电压之比。

3.3 电感电感是模拟电子电路中的第三个基本元件,它可以存储磁能量。

电感的大小可以通过电感式来计算,即电感等于感应电动势与电流之比。

3.4 运放运放(Operational Amplifier)是一种重要的模拟电子电路元件,它可以放大电压信号。

运放有两个输入端和一个输出端,通过控制输入端的电压来控制输出端的电压。

4. 常用的模拟电子技术工具4.1 电路仿真软件电路仿真软件可以通过计算机模拟电子电路的行为,帮助工程师在设计过程中进行预测和优化。

常用的电路仿真软件有Multisim、PSpice等。

4.2 示波器示波器是一种用来显示电压信号随时间变化的仪器,它可以帮助工程师观察信号的波形和频谱。

《模拟电子技术基础》教材-童诗白资料

《模拟电子技术基础》教材-童诗白资料
2018/12/4 12
二.半导体的共价键结构 在硅和锗晶体中,原子按四角形系统组成晶体点 阵,每个原子与其相临的原子之间形成共价键,共用 一对价电子。
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硅单晶材料
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共价键结构
2018/12/4
三. 本征半导体的导电机理
在绝对0度(T =0K)和没有外界激发时,价电子完全被共价 键束缚着,本征半导体中没有可以运动的带电粒子(即载流 子) , 它的导电能力为0,相当于绝缘体。
T 光照 I
电导率 s
T 1. 5 光照度
U
半导体 mA
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2018/12/4
3.半导体的掺杂性 (Doping impuritive) 在半导体中掺入一定浓度的杂质后,可改变 半导体的导电类型,导电能力也会大幅度增加, 利用这种特性可以制造出不同用途的半导体晶体 管与集成电路。
高温掺杂
半导体
2018/12/4
加反偏的PN结
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PN结的单向导电性
PN结加正向电压时,呈现低电阻,具
有较大的正向扩散电流,处于导通状态;
PN结加反向电压时,呈现高电阻,具 有很小的反向漂移电流,处于截止状态。 由此可以得出结论:PN结具有单向导 电性。
2018/12/4
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三. PN结电流方程
i I S (e
式中
u UT
iD
D

电子电路--从入门到精通

电子电路--从入门到精通

--从入门到精通创E工作室编学习电子技术快速入门一、弄懂电子技术常用名称、概念、图形及文字符号、单位制等,初学者必须弄懂电子技术常用的名称、概念,比如什么是电流、电压、电阻,什么是直流电、交流电,什么是串联、并联、串并联,什么是频率、周期、波长、振幅、相位,什么是阻抗、容抗、感抗,什么是磁场、磁力线、磁通,什么叫耦合、负载、电功率,什么是通路、开路、短路,什么是自感、互感、串联谐振、并联谐振,什么是导体、绝缘体、半导体等等,这些也就是最起码的初中物理知识。

对一些容易混淆的名称概念,如电压、电压降、电位、电位差、电动势等,要弄清它们的区别,还要知道它们的文字符号、单位及换算。

二、学会电子元器件的识别与检测,要认识常用电子元器件的外形,了解它们的结构和标识,知道它们的功能和技术参数,并学会对它们的检测。

应有一块较好的万用表,并学会使用它。

单纯地去学元件测量是比较乏味,可以在学习理论的同时开始拆修简单的电器,如收音机,可以边修边学习理论。

三、从基本电子单元电路起步,学会识图、读图、绘图,学会分析基本电路工作原理。

电子设备按其基本功能来分,可大致分为放大、整流、开关和振荡四种。

还有缓冲、滤波、波形整形以及分频、倍频等等,都可归到上述四大类中,即模拟电路基础。

所以只要很好地掌握这四种基本电路的工作原理,其他各种变形的电路就比较容易掌握了。

方框图大多由原理图简化而来,它组合灵活,可简可繁,清晰明了,便于记忆,是学习电路原理图的得力工具,它可以把电路分成部分和级,让你清楚地了解各部、级的功能和它们之间的联系等。

例如一个整流稳压电路,可以按交流输入、整流滤波、稳压输出分成三个部分。

分析电路要沿信号路径,从输入到输出,进行逐级分析;要弄清电路关键点处包含有什么信号,要知道它们的正常波形、幅度和电压、工作频率;还要弄清各级电路的功能及每一个元器件在电路中的作用。

四、必须边学边用,学用结合,动手制作,动手维修理论在于实践,脱离了实践,理论是无法掌握的。

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模拟电路入门级基础知识编著:李庭张慧江内蒙正安恒泰电子有限公司表厂技术组版本V1.02012/2/26书非借不能读前言及目的:任何一项技术都要学习,在表厂是一个技术含量少的地方,唯一能接触到的就是维修,通过维修才能窥到电表的一点本质。

在吾学习硬件时,我师傅和我说:我没有义务教你。

这句话其实并不像字面那样没人情,他深层意思是珍稀每一次我解惑的机会,认真学习。

师傅领进门,修行靠个人。

一张电路图通常有几十乃至几百个元器件,它们的连线纵横交叉,形式变化多端,初学者往往不知道该从什么地方开始,怎样才能读懂它。

其实电子电路本身有很强的规律性,不管多复杂的电路,经过分析可以发现,它是由少数几个单元电路组成的。

好象孩子们玩的积木,虽然只有十来种或二三十种块块,可是在孩子们手中却可以搭成几十乃至几百种平面图形或立体模型。

同样道理,再复杂的电路,经过分析就可发现,它也是由少数几个单元电路组成的。

因此初学者只要先熟悉常用的基本单元电路,再学会分析和分解电路的本领,看懂一般的电路图应该是不难的表厂已经组织2次大规模维修坏表工作,但表厂坏表依旧成千上万。

为那些有维修意向的员工从单纯的换元件处理坏表到能够简单诊断故障原因,加速修理,攻克疑难以及为未来表厂的维修小组奠定基础,故编写入门级基础知识。

并希望有同仁能进一步丰富其内容。

此入门级基础理解3成FD603单项表基本无敌,理解6成FD3110三项表及终端基本无敌,理解9成多功能电表基本无敌。

对于一位合格的技术人员,起码要树立一个正确的观点,及为没有修不好的板。

其实在表厂除了白壳终端的CPU板是4层以外,其他机种都为双层板,且为非BGA封装的主芯片,比较而言还是很好修的。

如果遇到困难的只能说明技术水平还有待提高,或许思维没有扩展停留在经验层次。

经验并不是王牌。

有句话很贴切,只有你想不到,没有它办不到。

在初学期间,抽时间攻坚一下难修的板对你的技术很有帮助,你可能研究的是个点,在分析时已经把个面看过了。

在成熟期,如果一个问题突然变得很难,分析后可能颠覆或弥补你原有的认知。

对于修表的技巧来说,其实和医生诊断病情一样,讲究望、闻、问、切望:考验的是眼力,表厂员工焊接水平还很薄弱,可能会持续很长一段时间,原因基本在于很少接触多pin芯片焊接,人员流动大,最主要还是不愿学习,且抵触较高级技术。

依然不愿丢弃用镊子辅助焊电容电阻的方法,不原意休息时间学习,焊接水平一般般。

或有些电表来料及贴错料。

例如:将100(10欧姆)当成1001(1000欧姆)使用。

综上修表前要先“看”,将与故障有关的电阻仔细核对,阻值是否正确。

有无看不清阻值的(计量芯片周围常有,为高压击穿造成),电阻有无断裂或部分缺失(多为掰板条,撞击造成)。

对于校表有关的0.25L感性有关的电容,是否颜色差异很大,是否有被焊过的痕迹(别人有可能依旧焊错)。

芯片有无烧出鼓包得痕迹。

芯片是否焊反。

多多练习眼力练到火眼金睛。

你将事半功倍。

闻:包含2层意思,1为是否味道某个元件有烧焦的味道。

2为听别人讨论,自己没接触的知识,次项多用于偷艺问:询问一下别人有没有对某个问题的看法。

三人行必有吾师。

但不要问得太勤快,同样的问题不要问2次。

切:触摸相关芯片有无温度,温度很高,烫手,一般为芯片坏了,多为供电对地短路。

也有芯片发热达到80度的(如电脑CPU,发热大的都会加散热片,再高的加风扇,电脑CPU都加),但在电表中不可能出现。

没有一点温度的可能:1芯片本身发热少。

2芯片没有工作。

综上4项最主要的是“望”。

在你用万用表测量前可能会解决很多问题。

下面解释一下空焊与虚焊黑屏与无电空焊:引脚上面没有粘锡的痕迹,完全悬空。

虚焊:引脚用眼看和焊盘相连,但用万用表量不通,此问题在老化后电路板多出问题,造成电路板时好时坏。

黑屏:电表上有很多信号灯,比如单项表D5灯,上电时会亮一下。

但液晶屏是无显示的。

无电:上电后无任何AC220V以及DC5V/DC3.3V供电正常的征兆,信号灯不闪烁,在校表台脉冲灯不闪烁等。

黑屏:如果芯片供电正常,程序丢失是一个故障原因。

对于电路板上的测试点,要多注意从电路板设计考虑没人会画蛇添足。

高电平与低电平任何电子产品都脱离不了开与关的操作。

电路板内也是一样,只是微化了。

开与关,实质使用的是数学中的2进制,0/1。

再深入到与门/或门/非门电路(芯片引脚常出现),你可以拿FD3110三项表观看计量芯片右上角有0/1标示。

图为FD603电表上的背光电路图。

VCC代表供电,此处供电为DC5V(在电路中VCC,VDD,VSS等代表的不是某一个固定的电压值需要实际测量)BG代表主芯片输出的高/低电平。

大家熟知,水往低处流,电压也是一样,如果D1两端都为5V则D1不亮,D1右端为0V,则D1灯亮。

R33/R32都为1K的上拉电阻,(上拉电阻常用1000欧的)。

通过上拉保证D1左端始终保持高电平5V状态。

通过推测状态1假设D1灯亮。

则D1右端为低电平0V,Q2反向Q2左侧为高电平,则BG为高电平。

状态2假设D1灯不亮。

则D1右端为高电平5V,Q2反向Q2左侧为低电平。

则BG为低电平我们在讲讲高低电平,此处的高电平是5V并不代表所有的高电平就是5 V。

也有3V3,12V(继电器就是12V为高)为什么还有上拉和下拉,以3.3V为例,通常说1.8V以下(0-1.8V)为低电平,1.8V(1V8-3V3)以上为高电平。

但1.8V属于0界不稳定状态,就像0度状态下的水,时而是液体状态时而是固体状态。

所以就将其拉高趋进于3.3V 或拉低趋进于0V,使其状态更加稳定。

(低电平用电阻接地方式拉低则不能在拉高,类似于将电压对地短路)而且Q2的作用是将信号反向放大,将D1右侧的电平控制的更稳定在主芯片输出BG为高电平时,不一定是5V1,或许是3V3,在经过R23上拉的5V1。

有人会问5V1拉高不是BG一直处于高电平状态,其实,此处BG输出的低电平已经将R23下方的电平拉低了。

此开关电路很多地方都有用到。

如喇叭,红外接收等等,只要能将电路类似地方找出来,对电路熟悉事半功倍。

图为FD603旧版图计量芯片7755的PCB电路部分(1.5-6A图类似)电路图看似比较复杂,但从PCB上看其实是很简单的。

从图上看绿色线为芯片供电线路此处是由16V经U9(78L05)转为5.1V供电。

如果因C19、C3、U9造成电压与5.1V相差大于±0.2V会造成Ib1.0、0.25L 超差。

C102为104滤波电容,滤高频。

校表时校验0.5C0.25L理论上做功时,电压电流应该同步,P=UI。

但实际上电压有时是超前电流,有时是电压滞后于电流上图U I同步上图U超前于I上图U滞后于IPCB电路中,C110、C111、C117、C109和可调的C4、C17以及电阻R100、R112都与0.5C0.25L有关。

晶振料不对,电表也会超差根据笔者个人分析,电容调的是容性,将U超前于I的电压先给电容冲电,使电压延迟,达到和电流同步。

所以将C4、C17一端接地使其启用。

例如0.25L 为-0.7短接C4背面的焊盘使接地。

如是U滞后于I的。

0.25L的值为正,如是+1,那么就的调试C110、C111、C117、C109。

例如,去掉C110、C111,C117、C109换成153。

说到这,有个问题,调的是容性,为什么看的是0.25L感性的值。

上面提到0.25L和R100、R112有关,这两个电阻在电流采样位置,起到了阻碍电流的作用,上面说用电容充电调节U和I尽量同步,第2种方法就是调解电阻使电流延迟的方法电调节U和I尽量同步。

笔者认为,既然是要U和I尽量同步,调C容性看L感性的值没有不可以,且L感性有Imax的要求。

至于电阻R10最大的可能就是个下拉电阻。

下面粗略说一下AT24C04存储芯片。

R1、R2、R3为上拉电阻A0~A2:芯片地址,此图中都接GND,为低点平0,地址:000 SCL:时钟信号线用于产生器件所有数据发送或接收的时钟,在写方式,SCL是高电平时,数据必须保持稳定,且下降延送数。

SDA:数据信号线用于传送地址和所有数据的发送和接收。

仅仅在SCL为低电平时数据才可改变。

WP:写保护接+5V时只能读接GND时既能读也能写VCC:供电,此处供电为5.1VVSS:供电的回路SCL和SDA,是英文CLOCK,DATA的头两个字母,S是Single头字母WP是Write Protect的头字母A0~A2,A是Address的头字母这些标识认识的越多,对电路的了解越有利。

SCL,SDA属于BUS总线,又名I²C。

我们熟知的有很多数据传输端口,例如TXD,RXD、485TXD,485RXD 等和I²C不同,TXD,RXD两根线分管读与写数据,SDA一根线管读写数据。

依此自己去分析一下继电器控制芯片的原理吧。

有的表可是换了继电器也报警的。

电容电容按材质分,有陶瓷、钽电容、电解电容等电容主要用在两个方面,1耦合2滤波偶合电容:有隔直流阻交流的作用。

如果信号的频率和容值不匹配的话也会被滤掉。

修表时,有时不用去量它的容值,量对地阻抗能解决很多问题。

滤波电容:虽然我们电网电压为AC220V,但生活中家用电器内部多为不超过DC24V。

用电器芯片,多为DC24V(功放用的多)DC12,DC5V1,DC3V3,DC1.8,DC1.2,DC1.0DC-5V等供电。

电表上用DC16V代替DC12V,主要为提高载波抄收率。

经过整流桥反向将AC转为DC(表厂电表上整流桥有2种,一种为4个二级管组成,一种为集成块)此时就需要电容进行滤波,通常先滤低频。

需要一个容值很大的电容FD603单项表用的是1000uf/25V,波峰时充电,波谷时放电滤过低频后需要滤高频,一般采用1~2个104电容。

到此将AC转为DC结束。

从中也熟悉了电容滤波的作用附图为FD603旧版电路的PCB图,维修运用PCB图更加明了线路布局粉色代表部分DC5V1线路。

蓝色代表背面的线路在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示。

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