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【电路原理】电路元件基本知识详解

博主简介:努力学习的22级计科生一枚~博主主页:@是瑶瑶子啦所属专栏:电路理论前言1.电阻元件2.电容元件3.电感元件4.独立电源4.1:电压源4.2:电流源5.受控电源6.符号补充:7.总结本专栏文章主要总结、归纳电路原理、电路理论的知识,以思维导图、表格的方式,清晰的展现知识点。首先我们来了解以下电路中的一些基本概念:在本节中,主要学习的是电路元件1.电阻元件❗注意,这里的电阻元件指的线性二端电阻,也就是,即端口电压和电源成比例的二端元件,满足欧姆定律(R=U/I)1.符号:2.单位:Ω3.电磁特性:所谓电磁特性,指的是端口u-i的特性u-i关联,端口特性方程u-i非关联,端口特性方程u=

常见的5种保护电路(含电路图)

在现实世界中,电子电路所处的周围环境总是变幻莫测的。人体静电、雷击浪涌、误操作等诸多不可预料的因素时刻威胁着电子设备的正常工作。因此保护电路的作用与意义非常重要。经过多年的发展,保护电路从最简单的保险丝一步一步发展到现如今纷繁复杂的各种器件,它们分别承担着不同的作用。今天就让我们一起来看看它们是如何稳定保障我们日常生活的吧!1、短路保护短路保护电路的主要作用是当电路系统中发生短路情况时及时断开闭合电路以此保证后续各个器件的安全。当电源系统发生短路时,电路中的电流会瞬间增大到正常状况的好几倍甚至十多倍。我们可以利用这个特性,在电路中串入保险丝。当电流增大到保险丝的熔断电流时,保险丝会因为自身过热

高速电路设计之在Altium Designer中以xSignals定义高速信号路径

挑战随着器件开关速度的不断提高,保持信号完整性和满足信号时序要求的挑战也随之而来。信号完整性可通过受控阻抗布线进行管理,为此需要仔细设计PCB堆栈和每层上使用的布线宽度。通过匹配信号路径的布线长度,满足时序要求。对于一组2个引脚的信号路径,每条路径均将从输出引脚运行至输入引脚,因此仅需计算和对比其长度。但就许多典型设计方案而言,情况并非如此,因为信号路径中可能有一个串联终端元件,或者信号中有两个以上的引脚,此时可以使用BalancedT或Fly-By布线拓扑结构进行布线,如下图所示。用BalancedT拓扑结构对四个DDR2RAM芯片进行布线。解决方案设计者的任务是将设计要求(例如,为满足时序

音频放大电路设计与制作

目录一、音频放大电路设计与制作的目的二、主要内容 三、功能介绍及方案设计

基本运算放大电路

我先说明。下面的内容应该很多人都看到过,但是我建议还是细看,最好自己推一下。我就是这么做的。运算放大器工作原理综述:  运算放大器组成的电路五花八门,令人眼花瞭乱,在分析运算放大器工作原理时倘没有抓住核心,往往令人头大。本文收集运放电路的应用电路,希望看完后有所收获。但是在分析各个电路之前,还是先回忆一下两个运放教材里必教的技能,就是“虚短”和“虚断”。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称虚短。显然不能将两输入端真正短路。“虚断”是指在分析运放处于线性状态时,可以把两输入端视为等效开路,这一特性称为虚假开路,简称虚断。显然不能将两输入端

组合逻辑电路设计---多路选择器

目录1、多路选择器简介2、硬件设计3、实验任务4、程序设计4.1、模块设计4.2、绘制波形图4.3、编写代码(1)assign中条件运算符(三目运算符)实现方法:(2)always语句块中使用if-else实现方法:(3)always语句块中使用case语句的方法:4.4、仿真验证4.4.1、编写TB文件4.4.2、仿真验证5、RTL原理图组合逻辑电路设计---多路选择器    本章开始我们将进行组合逻辑电路的设计学习,多路选择器就是一个数电比较经典入门的逻辑电路。在本章节中,我们将使用Verilog语言描述一个具有多路选择器功能的电路,带领大家掌握新的语法知识和基本模块框图、波形、代码设计方

浅谈一下 电路LC串并联谐振(电容,电感)的知识

聊聊谐振        新人博主欢迎关注,以下是根据我已有的知识进行的回答,本人才疏学浅,答案中肯定存在不精确不完善之处,请对此问题有更深刻理解的专家进行更专业的讲解,或对我的进行修正。 什么是谐振   共振:物体有自己的固有频率,当外来振动频率与固有频率相同时,会产生最强的振动。什么是LC谐振电路?    概念:对于包含电容和电感及电阻元件的无源一端口网络,其端口可能呈现容性、感性及电阻性。当电路端口的电压U和电流I出现同相位时,电路呈现电阻特性,称为谐振现象,这样的电路称为谐振电路。最简单的谐振电路就是一阶LC谐振电路,只由一个电感、一个电容和信号源组成。简单来说,电路中的阻抗只有电阻时,

硬件知识积累 LED的介绍与选型 (简单电路)

1. LED的介绍1.1LED是什么LED:是一种能发光的半导体电子元件。发光二极管(LED)于20世纪60年代问世。在20世纪80年代之前,LED主要作为指示灯使用,从其光色来看,只有红光、橙光、黄光和绿光等几种。这一时期属于LED的“指示应用阶段”。在20世纪90年代初,LED的亮度有较大提高,LED的发展和应用进入“信号和显示阶段”。1994年,日本科学家中村秀二在GaN基片上研制出了第一只蓝光LED,在1997年诞生了InGaN蓝光芯片+YAG荧光粉的白光LED,使LED的发展和应用进入“全彩应用及普通照明阶段”。1.2  LED的结构和发光原理结构:发光二极管的核心部分是由P型半导体

(电路汇总)ACDC电源电路 优缺点分析

1.ACDC模块2.工频变压器降压电路3.阻容降压电路4.超高压buck5.单端反激开关电源6.其他拓扑开关电源        各种拓扑的最终目的是把干扰做小,电流做大,电压范围做宽引用:https://gitee.com/qylhhxx/common-power-circuit.git

运放构成的简单占空比可调脉冲电路

常用的PWM电路的实质就是一个方波周期一定占空比可调电路,它的基本工作原理是将一个频率一定的锯齿波信号与一个直流控制电压在比较器进行比较,当直流控制电压改变时,输出占空比就跟随改变。在没有专用PWM电路的情况下,可以使用以下介绍的电路。1.使用双比较器构成的占空比可调电路图1是双比较器构成的占空比可调电路,电路使用一片双比较器,比较器(1)为一个方波振荡器,在其振荡电容上引出锯齿波送到比较器(2)的反相输入端,比较器(2)的同相输入端接控制电压,调节RP即可调节输出的占空比(即输出脉宽),其工作波形如图2所示。由图可知,直流控制电压越高,输出脉宽越宽,占空比越大;反之,脉宽变窄、占空比变小,而