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1、一般情况下,电容器相当于断路。考虑到电流情况,直流一定是断路(无论电流大小);低频交流也是断路,只有高频交流才是通路,不考虑电流大小。
2、耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路 滤波:这个对DIY而言很重要,显卡上的电容基本都是这个作用。温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性。
3、电容器的充放电原理为:当电容器接通电源以后,在电场力的作用下,与电源正极相接电容器极板的自由电子将经过电源移到与电源负极相接的极板下,正极由于失去负电荷而带正电、负极。
4、充好电的电容器两端有一定的电压。电容器储存的电荷向电路释放的过程,称为电容器的放电。电子电路中,只有在电容器充电过程中,才有电流流过,充电过程结束后,电容器是不能通过直流电的,在电路中起着“隔直流”的作用。
5、所以S断开後,C以电源看待,C的电流从正极流出经R後回路到C的负极,又S断开後,没有电流从电源正极流出,所以不存在有电流回路到其负极的情况,C的电流更不可能流入电源负极找到回路路线。
1、并联电阻主要是保证光耦的可靠导通。在输入端与地之间并联一只电容来吸收干扰脉冲,或串联一只金属薄膜电阻来限制流入端口的峰值电流。怕脉冲干扰LED误亮,或是怕上电期间短暂的L使LED亮。
2、在光耦的输入端,有寄生电容存在,这个电容上的存储电荷影响翻转速度。并联电阻后,可以及时泄放掉电容上的存储电荷。解决快速翻转时可能出现的误动作。
3、光耦的输入端是一个发光二极管,加电阻是为了限制电流,不加电阻容易烧毁。
4、利用电容电压不会突变的性质,消除瞬态干扰电压,稳定输入信号。对有干扰或者不稳定的输入信号,除了硬件上采取措施,软件也要注意,相隔一定的时间,多次读入 P16 , 可以排除干扰信号。
5、电阻是接到这个信号和电源之间吧 这个是上拉电阻 如果串到信号上是传输的阻抗匹配;电容一定是并在这个信号和接地之间吧,这个是去耦(就是过滤噪声),哦,还有一种电容式串在信号上的,作用是隔直的。
6、光耦输入,需要的是直流电压的变化,你用电容耦合,就隔直了后级就没有随光变化的直流电压了,所以是不行的。如图。看光控二极管的接法。
1、开关电源里的光电耦合器旁边的电容主要作用是对反馈信号进行滤波,防止高频干扰信号对反馈信号干扰,一般选用10nF,即103电容即可。
2、还有一种电容式串在信号上的,作用是隔直的。
3、凡是回授到放大器输入端的反馈信号起加强输入原输入信号的,使输入信号增加的称正反馈,反之则反。正反馈电路多应用在电子振荡电路上,而负反馈电路则多应用在各种高低频放大电路上。
4、驱动光耦,有一定的漏电流,所以要并联1k电阻吸收这些漏电流防止光耦导通。光耦合器亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器与受光器封装在同一管壳内。
5、共模抑制比很高在光电耦合器内部,由于发光管和受光器之间的耦合电容很小(2pF以内)所以共模输入电压通过极间耦合电容对输出电流的影响很小,因而共模抑制比很高。
光耦的输入端是一个发光二极管,加电阻是为了限制电流,不加电阻容易烧毁。
并联在光耦发光二极管端的电阻是一个电流泻放电阻,主要是给弱电流信号一个通路,避免流过光耦的发光二极管导致误导通 还有一个作用是限制发光二极管两端的电压不至过高,起保护作用。
并联电阻主要是保证光耦的可靠导通。在输入端与地之间并联一只电容来吸收干扰脉冲,或串联一只金属薄膜电阻来限制流入端口的峰值电流。怕脉冲干扰LED误亮,或是怕上电期间短暂的L使LED亮。
并联的电阻用于扩展过零脉冲宽度,也就是延后内部反向并联发光二极管的导通时间。比如光耦内部二极管的Vf=7V,以交流电正半部波形为例,在AC过零后的7V以下时,光耦会输出高电平。
这个电阻起的是旁路分流作用,当流过二极管端的电流较小时,其两端电压小于二极管导通电压,光耦截止,只有当流过其电流到一定值时,二极管才导通,光耦介入工作。
光耦二极管部分的电阻是起限流的,它限制发射二极管的最大电流。接收三极管部分的集电极电阻和单管放大电路的集电极电阻作用相同,是个负载电阻。
光耦驱动电路原理:电流通过5V电源,送低电平到发光二极管,因为有电流通过而发光,电阻R2,T1就导通,T1的E和C,到地,光耦的发光二极管,电源VCC通过R3,到地,致使三极管接收端导通。
光电耦合器由于内部二极管的阀值原因,我们为了防止因电压波动等外部原因或器件本身阀值的离散性所以在使用时常要加高他的工作电压,为了方便我们一般就用系统的工作电源,这样我们就需在外加一限流电阻来进行保护。
,驱动电流一般在2~20mA2,对普通光耦来说,一般不提输入电阻。
光耦里的触发管导通,可控硅的控制极得到触发信号,可控硅导通。R2,R3的取值可以满足要求,这个取值不是太严格,只要能满足可控硅的可靠触发即可(RR3的取值会在一定程度上影响可控硅的导通角)。R3也可以不用。
据分压原理可知,即使干扰电压的幅度较大,但馈送到光电耦合器输入端的杂讯电压会很小,只能形成很微弱的电流,由于没有足够的能量而不能使二极体发光,从而被抑制掉了。
1、退耦电容,延时。退耦电容,光耦34脚并联1UF,三极管是输出端,要外接电源,用10UF和0.1uF电容并联,起退耦作用,也就是对电源滤波作用,避免电源和光耦之间相互干扰。光耦的反馈有一定的延时作用。
2、开关电源里的光电耦合器旁边的电容主要作用是对反馈信号进行滤波,防止高频干扰信号对反馈信号干扰,一般选用10nF,即103电容即可。
3、电力电缆并电容,矫正功率因数。(如电容柜,电感日光灯)2单相电机电缆并电容,取得前移的电流,获得旋转磁场。(如风扇,洗衣机)3三相电机电缆并电容,可能是要获得激磁电流,做为发电机用。
4、光耦输入,需要的是直流电压的变化,你用电容耦合,就隔直了后级就没有随光变化的直流电压了,所以是不行的。如图。看光控二极管的接法。
5、在输出端串联一个电容就可以吧直流隔掉,通过交流耦合的方式得到小信号。看看放大电路的级联和隔离,在找个光耦的资料看看,分析一下它的电路就知道输出时什么量了,一般光耦是要外接电容来做交流输出。
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