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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
同学们,你想过没有,为什么接上电源灯泡就会发光、空调就会制冷,也就是说电路中就会有电流呢?在一个闭合电路里,如果缺电源,用电器能正常工作吗?在图1所示的电路中,闭合开关我们将不能看到灯泡发光,是因为电路里缺了电源.电源是怎样使电路里产生电流的?原来电源可以给电路提供电压!  相似文献   

2.
采用负电源纯模拟电路方案对掺铒光纤放大器(EDFA)泵浦电源的激光二极管(LD)的驱动电路和温度控制电路进行了设计,设计结果符合激光二极管驱动电源的工作要求.  相似文献   

3.
根据等离子体活化装置对电源的要求,利用新型功率器件IGBT设计了一种高频高压大功率脉冲电源,并对IGBT的驱动调制电路、保护电路以及电路频率范围的拓宽和功率提高进行了讨论.结果表明,该电源在功率输出、频率范围、波形等方面均能达到设计要求.  相似文献   

4.
在纯电阻电路中,可以将任一电阻看成唯一的“外电阻”,而将电路的其它部分看成一个新的电源,即等效电源,这样,该电路简化为一个基本电路.由于一般电路最终可以简化为串联电路或并联电路,所以本文以串联电路和并联电路为例来讨论电源的等效问题.  相似文献   

5.
图1L1L2图4图5R2图R2II2I1R2II2I1准确识别电路的串联并联是解决好电学问题的基础和关键.下面介绍识别电路串联与并联的几种方法.1郾简单电路识别法要点是直接根据电流的路径来识别.若电路接通后(开关闭合时)电流从电源正极出来,始终沿同一条路径回到电源负极,则该电路是串联电路.如图1电路,开关S闭合后,电流从电源正极依次流经灯泡L2,L1后回到电源负极,是串联电路.若电路接通后(开关闭合时)电流从电源正极流出,分几条支路流经不同用电器,再回到电源负极,则该电路为并联电路.如图2电路,开关S闭合后,电流从正极流出,在A处分成两支路(…  相似文献   

6.
基于现代逆变系统结构,设计了一种新型的中频大功率三相逆变电源,并对该电源的整体结构、电源的主电路结构、控制电路的组成及工作原理进行了详细论述.这种电源简化了电路,提高了系统的可靠性及抗干扰能力,输出电压的幅值稳定.  相似文献   

7.
电路是指用导线将电源用电器、开关等元件连接起来的电流路径.电路有两种基本连接,即串联电路和并联电路.下面就电路的连接介绍一些知识与方法.一、电路连接的三种类型1.按照电路图连接实物元件;2.将实物电路画成对应的电路图;3.先按要求设计电路,后再连接电路.二、方法技巧事例电路的连接常有以下三种方法:1.电流流向法即从电源的正极顺着电流方向根据电路图连接各个实物元件,最后连接到电源的负极上.此法常用于串联电路的连接.2.先通再补法即从电源正极出发按电流的方向先接通一条支路,然后在分流点和汇流点再补接其他支路.此法用于并联电…  相似文献   

8.
初学电路的学生 ,往往对复杂多变的电路分析感到无从下手 ,造成了学习上的困难 .本文介绍的分析电路的方法 ,可作为学生学习道路上的一块垫脚石 ,希望对初学电路的学生有所帮助 .一、标号方法1.电路中凡是只通过导线与电源正极相连的点 ,都可标上“ ”号 ;2 .电路中凡是只通过导线与电源负极相连的点 ,都可标上“-”号 ;3.由电源正极出发沿导线寻找 ,遇到用电器或电压表时标“ ”号 ,表示该点通过导线与电源正极相连 ;4 .由电源负极出发沿导线寻找 ,遇到用电器或电压表时标“-”号 ,表示该点通过导线与电源负极相连 .二、电流的路径1.电流由…  相似文献   

9.
黄金海 《物理教师》2002,23(2):32-32
在做高中电磁学演示实验“自感现象”时 ,一般可用学生电源的直流档位供电代替电池供电 .当用学生电源做为供电电源时 ,在电路中就有两个电键 :一个是实验电路的通、断电电键 ,另一个是学生电源的电源电键 .因此在用图 1所示的电路进行实验时却发现了一个令人困惑的现象 :如用实验电路中的电键S做通、断电来观察自感现象时 ,实验现象非常明显 ,但当把实验电路电键S闭合 ,而用学生电源的电键来做这个实验时 ,却观察不到明显的实验现象 .是什么原因造成这个异常的呢 ?为了进一步观察图 1所示电路在两个不同电键通断电时所出现的现象的不同 ,…  相似文献   

10.
用导线将电源和负载连接起来就构成电路.电源在工作时内阻如果不发生变化,我们把它称为线性电源,反之称为非线性电源.在解决电路计算问题时,电源和负载都是线性的,求解比较容易.电源和负载中有一个是非线性的,学生往往感到束手无策.在处理这类问题时,若能作出相关元件的伏安特性曲线,找出电路的工作状态,问题便会迎刃而解.一、负载由相同的非线性元件组成例1如图1所示为一个电灯两端的电压与通过  相似文献   

11.
稳恒电流与动量守恒定律   总被引:1,自引:0,他引:1  
用经典物理学的方法研究了稳恒电流的动量守恒问题和交流电流的动量不守恒的问题。分析了稳恒电流电路的能量转换问题和受力问题,对于稳恒电流电路来说,虽然有电热和磁能的损失,即有能量转换问题,但由于构成稳恒电路的稳恒电源、导体和载流子构成了同一个系统,他们之间的相互作用力属于内力,这样的系统不受其他的外力作用,因此,满足动量守恒定律要求的条件,从而稳恒电流的动量是守恒的;而交流电流则不然,交流电源总是在变化的外力的作用下对电路中的载流子做功的,因此,由电源、构成电路的导体和载流子构成的系统所受的合外力并不为零,这样的系统不满足动量守恒定律要求的条件,从而交流电的动量是不守恒的。  相似文献   

12.
针对煤炭企业生产供电的特点和管理模式,设计了一种煤矿供电监控系统,对矿井电网设备进行监视、测量、保护和控制,并能对井下高、低压供电设备进行实时电力数据采集、数据记录、故障诊断、故障预警、故障记录等自动化控制的大型监控系统,该系统使矿井供电系统的稳定性和可靠性显著提高,有效减少了矿井无计划停电事故的发生,同时方便地了解现场供电系统状况及出现的故障,减少了解现场的时间,提高了生产效率.  相似文献   

13.
水位控制系统是民间用水的常用设备,在此以AT89C51和AT89C2051为主要芯片来尝试设计一种水位控制系统。该系统主要由中央处理器AT89C51和AT89C2051、通信电路、灯光显示电路、报警电路、语音电路和电源电路等组成。在硬件上力求简单易行,在软件上灵活方便,以满足广大民众的需求。  相似文献   

14.
基于集成运放NE5532设计而成的一种低频功率放大器,由直流稳压电源、电压放大电路、MOS管功率放大级电路、带阻滤波电路及数据采集显示模块五部分组成,其主要功能是将10Hz-50KHz的低频小信号放大,输出功率大于5W且波形无明显失真,并将系统的输出功率、直流电源的供给功率和整机效率实时显示出来。  相似文献   

15.
智能水位控制系统   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文介绍的是基于单片机和555集成电路控制的智能水位控制系统。在测量部分,该系统是使用电极作为水位敏感元件,水位变化作为被控制量的闭环控制系统。在接收电路中,采用单片机或555集成电路作为主控芯片。在数据处理、显示及报警等功能中采用微机控制技术,使得电路简明,控制灵活方便。本系统适用于高层楼宇自动供水,地下水位控制等情况。  相似文献   

16.
分析了小接地电流系统供电可靠性的优势及不足,探讨了利用继电保护装置进一步提高其他供电可靠性的方法,并给出了继电保护的改进逻辑电路及实用电路.  相似文献   

17.
介绍了一种用于织物表面处理常压低温等离子体电源的工作原理及控制方法。根据纺织物表面处理工艺要求,高压电源采用前级PWM控制Buck电路DC/DC变换,后级H桥逆变经变压器升压结构产生稳定、均匀、柔和的低温等离子体。自动调节以计算机为控制单元,利用传感器技术实现自动控制,提高电源的可靠性。实际应用等离子体高频高压电源在纺织材料中的结果表明:该技术在提高了电源效率的同时,快速有效地抑制浪涌电压和峰值电流,改善了纺织材料表面处理的性能。  相似文献   

18.
一种新型氦氖激光器电源以直流12V输入,并采用开关电源逆变、倍压整流等技术;摒弃了传统的大电阻恒流的方式,采用了负反馈电路控制电流,减少了功耗,且稳流精度高于2%;还增加了稳功率电路,稳功率精度可达3%以上。  相似文献   

19.
用户功率因数的高低,直接关系到电网中的功率损耗和电能损耗,关系到供电线路的电压损失和电压波动,关系到节约电能和整个供电区域的供电质量.提高电力系统的功率因数,已成为供电企业的一个重要课题.文中主要探讨了影响电网功率因数的主要因素以及低压无功补偿的几种实用方法,确定无功补偿容量从而提高电力系统功率因数的一般方法.  相似文献   

20.
为了智能测量和研究直流稳压电源、蓄电池等电源的负载特性,设计了一台以TI公司的16位超低功耗单片机MSP430F169为中心控制的直流电子负载。外置16位D/A转化芯片ADS1115实时高精度采样电源电压和电流信号,经过单片机程序控制,单片机内置12位D/A转换电路输出一个直流信号并经过运放放大后驱动功率MOS管工作。MOS管作为功率消耗元件,整个电路构成了电压和电流闭环调节系统,可工作于恒压和恒流2种模式。被测电源的输出电压、输出电流和负载调整率可以实时测量并显示在图形液晶显示屏上,电流和电压的测量精度可达(0.02%±0.02%FS)。电子负载人机交互友好,测量精度高,单片机外围电路简单,可靠性高,扩充性好,具有很强的实用价值。  相似文献   

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