关于混联电路的分析和计算分析的疑问

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物理动态电路分析,教你怎么解决动态电路问题
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关于电路分析的疑问
根据KCL,电阻中的电流为0.根据KVL,电阻两端的电压为1V。
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EIS电路响应的图形表示--疑问
对于交流阻抗谱(EIS)理论分析部分,根据等效模型计算出阻抗Z的复数表达式;
但是如何绘制成Bode图尚不知如何进行。
附件图片中是书本中的举例(电阻与电容并联的等效电路元件),其中有我自己计算的阻抗Z的过程,但是根据这个表达式如何绘制出相应的bode图(见附件bode图)不知如何进行?
希望精通了解这部分的朋友给一些建议。
万分感谢!!
微信图片1.jpg
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微信图片3.jpg
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此电路的疑问
作者:dew_drop 栏目:
此电路的疑问&&我只取了这个电路里面那一块过放保护电路.驱动继电器只用了一级NPN的管子。&&在实验的时候我发现:R3,RP2组成的分压电路,在接入电路和不接入的时候其分压值不一样.感觉有点混沌~!~高手进来分析一下.谢谢!
作者: 吴明诗 于
9:02:00 发布:
那是当然的,受r8,r7的影响。是不是画错了,r8,r7应该接电源。
作者: wjoyn 于
9:29:00 发布:
R7,r8组成滞环比较器&
作者: dew_drop 于
9:48:00 发布:
回答R7,R8,的目的正如wjoyn所说目的是组成滞回比较器~但是的介入与否,影响分压效果,很头疼~!~难道只能用实验的方法来确定电位器的调整范围,然后将电位器塑封吗?这样有点麻烦
作者: computer00 于
10:04:00 发布:
R7跟R8应该滞回电阻。因此接上比较器后,前面的分压会变R7、R8同时又是上拉电阻
作者: computer00 于
11:04:00 发布:
滞回电压是可以计算出来的。&
作者: tuwen 于
12:54:00 发布:
只要考虑没有过放电的情况就可以了既然是做过放电保护,那么在非过放电状态下,比较器输出高阻态,接入不接入电路对R3等组成的分压比没有影响。过放电时,比较器翻转后,输出低电平,分压比当然发生变化,这是滞回效果。设计时只要考虑非过放电状态下的分压比就可以了。
作者: dew_drop 于
13:25:00 发布:
tuwen1,在非放电状态下是高阻态?应该是高电平吧.2.00,滞回电压可以求,这个值和输出电压是有关系的,但是输出的高电平的值也会伴随下图的R3的变化有浮动.如何来搞?
作者: computer00 于
14:07:00 发布:
你的图跟上面的图不一样。当比较器输出高时,R8通过10K电阻和三极管BE结到地。当比较器输出低时,R8直接通过10K电阻到地。分析时,首先假设电压在正常的范围内。那么A1输出低,A2输出高。我们现在只看A2。由于A2是高,那么就是R8跟R11串联后跟RP2并联(忽略三极管BE结压降,更精确的计算需要考虑该压降),假设RP2是10K,跟23K的电阻并联后,是6.67K,当6.67K的电阻上电压是时,上面的6.2K的电阻的电压就是5.76V,那么过放动作点电压就是6.2+5.76=11.96V。当低于此电压后,A2翻转,输出低电平。此时RP2只跟R8并联,即为5.65K,其两端电压为时,6.2K电阻上的电压为,所以退出过放保护状态的电压为6.2+6.8=13V。如果按照楼主所给的图上标的参数,RP2即使取到最大,过放保护电压也调不到11.5V。过充保护分析方法类似。
作者: 尤新亮 于
14:49:00 发布:
回dew_drop听了很久,我也该说话了。按有关问题在此出现的顺序说。1.令楼主混沌的“分压值不一样”现象,正是滞回效应得以实现的条件。正常。2.滞回的目的是保证状态翻转彻底,不乱跳动。滞回值应通过计算设计在0.5V左右。3.准确的动作电压值也可以通过计算得到,但考虑到更实际的一些情况,还是以可调为好,但不必封固。4.LM339是高阻态,驱动NPN管需接上拉电阻。这将使各电压值的计算更复杂。5.为此,还可采用低档运放替代339,省去上拉电阻。“输出的高电平的值也会伴随下图的R3的变化有浮动”的问题就没了。
作者: dew_drop 于
15:23:00 发布:
00谢谢00的精彩解答,学到很多东西.~~同样谢谢尤新亮的点评
作者: bangzhu 于
3:34:00 发布:
00都讲透彻了00都讲透彻了,我改改电路,使参数好匹配些
作者: dew_drop 于
7:52:00 发布:
帮主谢谢帮主~经过这么多高手的分析,获得了不少知识.以后可能还会麻烦到大家,希望你们不吝赐教
作者: wolfererer 于
8:01:00 发布:
精彩各位大虾们真是讲得精彩啊~bangzhu怎么看怎么像老师哈:)
作者: dew_drop 于
8:11:00 发布:
to 帮主&&帮主:你的想法理论上可以,但我刚才大体计算了一下,设定的过放保护为10.8V,我的VCC为12V,确定Verf为10V,然后计算出来的VZ在11V左右.但当电源电压降为11V的时候这个VZ就很难来满足,所以我认为这个想法在实际中比较难实现.你觉得呢?
作者: computer00 于
9:45:00 发布:
这里的Vref是,不是10V。&
作者: dew_drop 于
13:16:00 发布:
0000:我也大体算了下,对输出高电平的要求比10V的还要高
作者: 尤新亮 于
15:02:00 发布:
回dew_dropbangzhu好像是给小孩子上图画课,看来也是初学,不大懂模电,也不会解决实际问题。那个图中加两个Z很荒唐,虽然输入改接负端在表面上可使分压计算简单,但最致命的是两个通道的状态相互牵扯――反而使计算更复杂了。我只给你更改3点:1.LM317改为。两者稳压性能相近,但电路更简洁。2.LM393改为。这样可以省掉上拉电阻,功能和性能没什么影响。3.R7值改为。这样在电压低于14.0V时,电路恢复充电。&&若要求电压低于13.0V时恢复充电,R7应为24K。说明:1.仅对过充通道做了计算。2.未严格考虑精度和温度的影响。3.其它部分不变。
作者: dew_drop 于
15:40:00 发布:
尤新亮&你好,先感谢你的意见.其实根据圈圈的分析思路我已经把参数确定好了!bangzhu,分析的没错,理论也对,但是具体到这个电路的实际情况不好实现.PS:bangzhu可不是新手,他比较厉害,你可以搜下他的帖子会有不少收获的
作者: bangzhu 于
21:42:00 发布:
针对原电路过放电参数具体分析如图
作者: bangzhu 于
22:35:00 发布:
用具体实例来说明改进电路这个改进电路是一个相当万能的电路,并且是被大量采用的,结合具体实例来说明这个电路的优点,如图
作者: bangzhu 于
23:03:00 发布:
换成电路计算复杂度没有变RE:尤新亮&&&换成电路计算复杂度没有变,这儿比较器不存在上拉电阻的问题。解释如图
作者: niuxuhui 于
23:04:00 发布:
又见帮主了!学习中!
作者: bcaiyo 于
15:38:00 发布:
讨论内容:
Copyright &
www.dzsc.com 浙ICP证030469号关于基尔霍夫定律的一个电路问题
关于基尔霍夫定律的一个电路问题由基尔霍夫定律得知,左边网孔 140 v = I1*R1 + I3*R3右边网孔 160 v = I2*R2 + I3*R3一个网孔就是一个回路,电压输出就是该网孔回路电压损耗 以左侧网孔为例 I3是由左侧电压源和右侧电压源输出的电流汇聚而成的 140 v = I1*R1 + I3*R3 中的I3*R3的I3应该有有测电压源的电压输出贡献那左侧的网孔回路中就有除了左侧电压源的供流入 怎么还会平衡呢各位仙家&&图片点击可以放大···
基尔霍夫求解电路在一个网孔上的平衡方程,只是指的在数值上的平衡方程,而与电压电流等各个参数的形成机制无关.基尔霍夫定律的发现只不过是解决了复杂电路的计算求解问题.其推导是利用电流的连续性方程(这是个比较复杂的方程,而且我也没学过,在此就不给您解释了),而不是单纯利用电压电流关系的欧姆定律等等简单的电学方程推出来的.按照我们现在掌握的电学知识也能解释你的疑惑:首先要解释的是,右边回路对R3上的贡献可以分为两个形式:一个是提高了R3两边的电压,一个是加大了R3中的电流I3.这两方面在计算中只算一个,要么算电流要么算电压,否则就会重复计算.按照你所说,I3这一电流的确是有右边回路的贡献.那么现在假设去掉右边回路的电流贡献(假设只去掉右边对I3的贡献,左边的电源、R1、I1都不变),I3就要减小,左边回路就不平衡.这时候除了左边电源、R1电压不变,R3电压减小,这时候左边要是想平衡的话就需要一个电压补充R3电压减小的部分.这时候看右边的回路,去掉了右边电流的贡献而改为电压,这就恰恰弥补了R3由于电流减小而造成的损失,这时候的平衡方程为:左电压=R1*I1+R3*I3(小)+右边给R3的贡献电压,左边回路依然平衡.现在把 左电压=R1*I1+R3*I3(小)+右边给R3的电压 和 左电压=R1*I1+R3*I3(原) 联系起来,发现,R3*I3(原)=R3*I3(小)+右边的贡献电压 这个就印证了上面那句话:右边回路对R3上的贡献可以分为两个形式:一个是提高了R3两边的电压,一个是加大了R3中的电流I3.这两方面在计算中只算一个,要么算电流要么算电压,否则就会重复计算.如果有什么模糊的地方可以给我留言.
我有更好的回答:
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与《关于基尔霍夫定律的一个电路问题》相关的作业问题
只适用于集总参数电路,所谓集总参数电路是指电路本身的最大线性尺寸远小于电路中电流或电压的波长的电路,反之则为分布参数电路.
在刚通电的一段时间内,也适用于这个定律,电容的充放电过程,当然不违反基尔霍夫电流定律, 任何时刻都是适用的,电路的各种响应才能用基尔霍夫定律
适用,改变参考方向不影响.
不分叉的是一条支路,三条(含)以上的支路交叉的地方是节点.算的.一楼只给了大概分析 节点是三条支路连在一起的称节点.算是一条支路!
基尔霍夫定律可以决定电路特性应该是基尔霍夫定律指复频域形式,对于电路中任一个回路,其时域形式的KVL(即基尔霍夫第二定律)方程为&& & & &,k=1,2,3,……n.式中,n为回路中所含支路的个数.对上式进行拉普拉斯变换即得&  ,式中,&  为
他不仅仅适用与节点,在元件上,也适用,如三极管,IE=IB+IC,对于性质,可以说“这是它的性质所造成的一种规律性的结果”
基尔霍夫定律和迭加原理5一、实验目的加深对基尔霍夫定律和迭加原理的内容和适用范围的理解.二、原理及说明1、基尔霍夫定律是集总电路的基本定律.它包括电流定律和电压定律.基尔霍夫电流定律:在集总电路中,任何时刻,对任一节点,所有支路电流的代数和恒等于零,即:∑I=0基尔霍夫电压定律:在集总电路中,任何时刻,沿任一回路内所有
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基尔霍夫电流定律 在集总电路中,任何时刻,对任意结点,所有流出结点的支路电流的代数和恒等于零.依据:电流连续性原理.也就是说,在电路中任一点上,任何时刻都不会产生电荷的堆积或减少现象.适用范围:基尔霍夫定律不仅适用于电路中节点,也可以推广到电路中任一闭合面.1)定义:基尔霍夫电流定律(简称KCL):在集总电路中,在任一
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取相应闭合回路,沿着回路选一个参考方向,所经分压或电源沿着参考方向由“+”到“-”的取正值,相反取负值,未知的为X,都放在等式左边,这些的和为0.计算出来的值是正负就知道电压的方向.

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