New电路第4章

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整流装置整流柜_NEW

整流装置整流柜_NEW

第1篇整流柜第一章整流柜介绍大容量整流装置是一种将三相工频交流电转换成电压可调的直流电的装置。

本整流柜承担该装置中的转换功能。

其适用场合主要有:A. 镁、铝电解;B. 盐电解;C. 其它金属电解;D. 石墨电炉;E. 碳化硅电炉;F. 其它类似的负载。

第二章结构简述整流柜为户内式结构,基本由槽钢、角铁及薄钢板焊接而成,并设有带玻璃窗的门。

柜内装有12个整流臂及12个快速熔断器臂。

柜内配有继电、配电、保护等系统,并装有端子排,以便对外连接。

柜内装有用于冷却用的水管,水压测量头装在进水水管口附近,水温测量头装在出水水管口附近,引出水压、水温信号至控制柜。

可控硅整流柜内还装有脉冲变压器板及脉冲指示板,从控制柜来的脉冲信号经脉冲变压器分配给同电位整流排上的晶闸管,当脉冲正常时,脉冲指示板上的发光二极管会发光。

第三章环境要求A.海拨不超过1500M;B. 环境温度不低于-10℃;不高于+40℃;C. 整流器安装于户内使用, 并应通风良好;D. 一次冷却水的温度不低于+5℃,不高于+35℃,水质为纯水;E. 整流器停止使用期间,环境温度不低于-30℃(无冷却水时),+1℃(有冷却水时);F. 空气最大相对湿度不超过90%(相当于空气温度20±5℃时);G. 没有导电、易爆易燃尘埃、没有腐蚀金属、破坏绝缘的气体;K. 无强烈振动和冲击以及垂直倾斜度不超过5°的场所。

第四章型号代表的意义□ □ S □/ □第五章工作原理本柜主电路采用同相逆并联三相桥式整流电路,其基本原理:把两个相同三相桥式整流联结,从结构上按相位相同、电流方向相反组合在一起,构成自二次绕组直到整流臂的两组相反极性引线尽可能靠近的配置,其通过的电流在任何瞬间都大小相等、方向相反,使各自所产生的交变磁通在两逆并导体的外部相互抵消之机理,从而大大减少各部分线路电抗,并增加相间、臂间阻抗的对称性,从根本上解决大电流的交变磁通所引起的壳体局部过热,电抗压降增大,并联元件均流下降,损耗增大等特殊问题,有利于提高机组效率与功率因素。

电路四输入与非门设计

电路四输入与非门设计

课程设计任务书学生姓名:专业班级:电子1003班指导教师:封小钰工作单位:信息工程学院题目: CMOS四输入与非门电路设计初始条件:计算机、ORCAD软件、L-EDIT软件要求完成的主要任务:(包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求)1、课程设计工作量:2周2、技术要求:(1)学习ORCAD软件、L-EDIT软件。

(2)设计一个CMOS四输入与非门电路。

(3)利用ORCAD软件、L-EDIT软件对该电路进行系统设计、电路设计和版图设计,并进行相应的设计、模拟和仿真工作。

3、查阅至少5篇参考文献。

按《武汉理工大学课程设计工作规范》要求撰写设计报告书。

全文用A4纸打印,图纸应符合绘图规范。

时间安排:2013.11.22布置课程设计任务、选题;讲解课程设计具体实施计划与课程设计报告格式的要求;课程设计答疑事项。

2013.11.25-11.27学习ORCAD软件、L-EDIT软件,查阅相关资料,复习所设计内容的基本理论知识。

2013.11.28-12.5对CMOS四输入与非门电路进行设计仿真工作,完成课设报告的撰写。

2013.12.6 提交课程设计报告,进行答辩。

指导教师签名:年月日系主任(或责任教师)签名:年月日摘要 (I)Abstract (II)1 绪论 (1)2 设计内容及要求 (2)2.1 设计的目的及主要任务 (2)2.2 设计思想 (2)3软件介绍 (3)3.1 OrCAD简介 (3)3.2 L-Edit简介 (4)4 COMS四输入与非门电路介绍 (5)4.1 COMS四输入与非门电路组成 (5)4.2 四输入与非门电路真值表 (6)5 Cadence中四输入与非门电路的设计 (7)5.1 四输入与非门电路原理图的绘制 (7)5.2 四输入与非门电路的仿真 (8)6 L-EDIT中四输入与非门电路版图的设计 (10)6.1 版图设计的基本知识 (10)6.2 基本MOS单元的绘制 (11)6.3 COMS四输入与非门的版图设计 (13)7课程设计总结 (14)参考文献 (15)与非门是一种非常常用的数字门电路,本文详细介绍了基于CMOS管的L-EDIT环境下的四输入与非门电路设计仿真及版图布局设计验证。

AltiumDesigner13标准教程第四章层次化原理图的设计

AltiumDesigner13标准教程第四章层次化原理图的设计

层次化原理图的设计内容指南 在前面,学习了一般电路原理图的基本设计方法,将整个系统的电路绘制在一张原理图纸上。

这种方法适用于规模较小、逻辑结构比较简单的系统电路设计。

而对于大规模的电路系统来说,由于所包含的对象数量繁多,结构关系复杂,很难在一张原理图纸上完整地绘出,即使勉强绘制出来,其错综复杂的结构也非常不利于电路的阅读分析与检测。

因此,对于大规模的复杂系统,应该采用另外一种设计方法,即电路的层次化设计。

将整体系统按照功能分解成若干个电路模块,每个电路模块能够完成一定的独立功能,具有相对的独立性,可以由不同的设计者分别绘制在不同的原理图纸上。

这样,电路结构清晰,同时也便于多人共同参与设计,可加快工作进程。

知识重点层次原理图的概念层次原理图的设计方法 层次原理图之间的切换4.1 层次原理图的设计方法层次电路原理图的设计理念是将实际的总体电路进行模块划分,划分的原则是每一个电路模块都应该有明确的功能特征和相对独立的结构,而且还要有简单、统一的接口,便于模块彼此之间的连接。

基于上述的设计理念,层次电路原理图设计的具体实现方法有两种:一种是自上而下的层次原理图设计,另一种是自下而上的层次原理图设计。

自上而下的设计思想是在绘制电路原理图之前,要求设计者对这个设计有一个整体的把握。

把整个电路设计分成多个模块,确定每个模块的设计内容,然后对每一模块进行详细地设计。

在C 语言中,这种设计方法被称为自顶向下,逐步细化。

该设计方法要求设计者在绘制原理图之前就对系统有比较深入地了解,对于电路的模块划分比较清楚。

自下而上的设计思想则是设计者先绘制原理图子图,根据原理图子图生成方块电路图,进而生成上层原理图,最后生成整个设计。

这种方法比较适用于对整个设计不是非常熟悉的用户,这也是初学者一种不错的选择方法。

4.1.1 自上而下的层次原理图设计自上而下的层次电路原理图设计就是先绘制出顶层原理图,然后将顶层原理图中的各个方块图对应的子原理图分别绘制出来。

第四部分Protel99SE软件的操作new

第四部分Protel99SE软件的操作new

第四部分Protel99SE软件的操作newProtel 99SE软件的操作随着计算机技术的发展,计算机软件在店⾥设计中的应⽤越来越⼴泛,Protel是众多电路绘图软件中使⽤得较多的电路绘图软件。

Protel 99SE基于Windows环境,⼈机界⾯友好,应⽤于电路原理图设计、电路板设计等。

1初识Protel 99SEprotel 99se系统⽂件的组成protel 99se默认安装⽬录是“c:\program files\design explorer 99se”。

“backup”⼦⽬录:当前打开的设计数据库⽂件每到设定时间时,系统会⾃动地对其进⾏备份,⾃动备份⽂件就放在这个⽬录之中。

“examples”⼦⽬录:保存protel 99se⾃带的例⼦⽂件。

“library”⼦⽬录:该⽬录下有5个⼦⽬录,分别存放PCB 元器件封装库、PLD元器件库、原理图符号库、信号完整性分析元器件库和仿真元器件库。

“system”⼦⽬录:存放protel 99se中的服务器程序⽂件。

1.1 Protel 99SE设计浏览器在启动Protel 99SE后,系统会⾃动进⼊Protel 99SE的设计浏览器,如图所⽰。

从图中可以看出,设计浏览器由菜单栏、⼯具栏、设计管理器、⼯作窗⼝、状态栏和命令⾏等组成。

1.1.1 Protel 99SE菜单栏Protel 99SE 菜单栏中包括各种命令操作、参数设置和开关的切换等功能。

⼀、【file】菜单【file】菜单主要⽤于⽂件的管理,包括⽂件的新建、打开和退出等。

【new】:新建⼀个空⽩⽂件,⽂件的类型为“protel design file”,⽂件后缀为”.ddb”。

【open】:打开并装⼊⼀个已经存在的设计数据库⽂件(*.ddb)。

【exit】:退出Protel 99SE。

⼆、【view】菜单【view】菜单⽤于设计管理器、状态栏、命令⾏的打开和关闭。

三、【help】菜单【help】菜单⽤于打开帮助⽂件。

EWB实验指导教程new

EWB实验指导教程new

电子电路计算机辅助分析设计——实验指导(EWB平台)第一章EWB概述1.1EWB简介1.2EWB主要组成1.3EWB基本界面1.4EWB基本操作1.4.1电路的输入与运行1.4.2子电路的创建和使用1.4.3文件格式的变换第二章元器件库及虚拟仪器2.1元器件库介绍及参数设置2.1.1信号源库(Sources)2.1.2基本元件库2.1.3二极管库2.1.4模拟集成电路库2.1.5混合集成电路库2.1.6数字集成电路库2.1.7逻辑门电路库2.1.8数字器件库2.1.9指示部件库2.1.10控制部件库2.1.11其他部件库2.2虚拟仪器的功能与使用2.2.1数字万用表2.2.2函数信号发生器2.2.3示波器2.2.4字信号发生器2.2.5逻辑分析仪2.2.6逻辑转换仪第三章EWB分析方法3.1EWB仿真的基本过程3.2分析方法的参数设置3.3分析方法第四章EWB应用实例目录第一章绪论--------------------------------------------------------------------------------------1 第二章元器件库及虚拟仪器------------------------------------------------------------------11 第三章EWB分析方法--------------------------------------------------------------------------26 第四章EWB应用实例--------------------------------------------------------------------------35 实验一场效应管放大电路----------------------------------------------------------------------40 实验二共射—共集放大电路-------------------------------------------------------------------41 实验三差动放大电路----------------------------------------------------------------------------43 实验四负反馈放大电路-------------------------------------------------------------------------45 实验五低频功率放大电路设计----------------------------------------------------------------46实验六数字电路基本实验----------------------------------------------------------------------49 实验七数字电路综合实验—数字钟设计-------------------------------------------------52第一章EWB 概述1.1EWB简介EWB是一种电子电路计算机仿真设计软件,被称为电子设计工作平台或虚拟电子实验室,英文全称Electronic Workbench。

NEW东能伺服手册

NEW东能伺服手册

交流全数字伺服驱动器EPS系列基础技术手册●非常感谢您选购EPS系列交流伺服驱动器●在您使用驱动器之前,请仔细阅读本技术手册,按照手册上的规范操作·安全注意事项·(使用前请仔细阅读)在产品的安装、运行、维护和检查前请仔细阅读本技术手册,在熟悉了有关设备的知识、安全信息和全部注意事项后再使用本产品。

请将此技术手册妥善保存,以备随时查阅。

如果您不能解决产品出现的问题,请及时联系我们。

⏹由于产品的改进,手册内容可能变更,恕不另行通知。

⏹在未得我公司授权下,用户对产品的改动我公司将不承担任何责任,产品的保修将因此作废。

注意下列警告,以免伤害人员、防止器件损坏。

⏹下列符号表示哪些是禁止的操作,哪些是必须遵守的。

目录第一章功能和构成EPS系列驱动器技术规格表驱动器技术规格EPS系列驱动器功能表驱动器功能一览表EPS系列驱动器命名规则例如:EPS2—TA150L123(H)注:通用A和通用B的区别:编码器信号分周输出脉波信号的功能不同,通用A分频比只能取1-255整除倍脉波信号数,通用B可以任意取输出脉波信号数。

以2500线编码器为例,若想得到500 pusle的分周输出,对于EPS2 - T A xxx L xxx驱动器,直接设定PA25=5即可;对于EPS2 - T B xxx L xxx驱动器,直接设定PA25=500即可。

EPS2系列驱动器外形尺寸. EPS□—040~EPS□—075伺服驱动器外形尺寸(单位:mm)图1-1EPS2—040伺服驱动器外形尺寸如上图EPS□—100~EPS□—200伺服驱动器外形尺寸(单位:mm)图1-2EPS2—150伺服驱动器外形尺寸如上图. EPS□—300~EPS□—450伺服驱动器外形尺寸(单位:mm)图1-3EPS2—300伺服驱动器外形尺寸如上图EPS2系列驱动器适配电机各部分名称图1-3 EPS系列驱动器外观图(3000W为例)图1-4 伺服电机外观图第二章安装环境条件伺服驱动器使用、保存环境条件如表所示。

直流扫描分析DCSweepAna...

直流扫描分析DCSweepAna...

4.2 仿真元件及参数设置4.3 电路仿真操作初步4.4 常用仿真方式及应用4.5 仿真综合应用举例4.6 常用元器件仿真模型4.7 创建仿真元件4.1 电路仿真操作步骤在Protel99中进行电路仿真分析的操作过程可概括如下:1) 编辑原理图利用原理图编辑器(Schematic Edit)编辑仿真测试原理图,在编辑原理图过程中,除了导线、电源符号、接地符号外,原理图中所有元件的电气图形符号均要取自电路仿真测试专用电气图形符号数据库文件包Sim.ddb内相应元件电气图形符号库文件(.lib),否则仿真时因找不到元件参数(如三极管的放大倍数、C-E结反向漏电流)而给出错误提示并终止仿真过程。

2) 放置仿真激励源(包括直流电压源)在仿真测试电路中,必须包含至少一个仿真激励源。

仿真激励源被视为一个特殊的元件,放置、属性设置、位置编辑等操作方法与一般元件(如电阻、电容等)完全相同。

仿真激励源电气图形符号位于仿真测试专用元件电气图形文件包Sim.ddb内的SimulationSymbols.lib元件图形库文件中。

3) 放置节点网络标号在需要观察电压波形的节点上,放置节点网络标号,以便观察到指定节点的电压波形,原因是Protel99仿真程序只能自动检测支路电流、元件阻抗,没有节点电压。

4) 选择仿真方式并设置仿真参数在原理图编辑窗口内,指向并单击“Simulate”菜单下的“Setup…”命令(或直接单击主工具栏内的“仿真设置”工具)进入“Analyses Setup”仿真设置窗口,选择仿真方式及仿真参数。

5) 执行仿真操作在原理图编辑窗口内,指向并单击“Simulate”菜单下的“Run”命令(或直接单击主工具栏内的“执行仿真”工具)启动仿真过程,等待一段时间后即可在屏幕上看到仿真结果。

6) 观察仿真结果仿真操作结束后,自动启动波形编辑器并显示仿真数据文件(.sdf)的内容(或在“设计文件管理器”窗口内,单击对应的.sdf文件)。

newpwr隔离器说明书

newpwr隔离器说明书

newpwr隔离器说明书NewPWR隔离器说明书第一章:产品概述NewPWR隔离器是一种用于电力系统中的安全保护设备。

它的作用是在两个电力系统之间提供有效的隔离,以防止电流和电压的传导。

NewPWR隔离器具有高绝缘性能,可有效地隔离电力系统,保护设备和人员的安全。

第二章:产品特点1. 高绝缘性能:NewPWR隔离器采用优质的绝缘材料制造,能够承受高电压和高电流,确保电力系统的安全运行。

2. 可靠性高:NewPWR隔离器具有优异的可靠性,能够在恶劣的环境条件下正常工作,保持长时间的稳定运行。

3. 安全性强:NewPWR隔离器能够有效地隔离电力系统,防止电流和电压的传导,保护设备和人员的安全。

4. 使用方便:NewPWR隔离器采用简单的操作方式,用户可以轻松地进行安装和维护。

第三章:产品应用NewPWR隔离器广泛应用于以下领域:1. 电力系统:NewPWR隔离器可用于电力系统中的高压设备隔离,确保设备运行的安全性。

2. 工业控制:NewPWR隔离器可用于工业控制系统中的信号隔离,防止干扰和故障。

3. 通信系统:NewPWR隔离器可用于通信系统中的信号隔离,提高通信质量和稳定性。

4. 医疗设备:NewPWR隔离器可用于医疗设备中的电路隔离,确保医疗设备的安全性和可靠性。

第四章:产品安装与维护1. 安装:在安装NewPWR隔离器时,首先要确保设备与电力系统的连接正确无误。

然后,按照说明书中的步骤进行安装,并进行必要的调试和测试。

2. 维护:定期对NewPWR隔离器进行维护,包括清洁、检查和测试。

如果发现故障或异常情况,应及时采取措施进行修复或更换。

第五章:注意事项1. 在安装和维护NewPWR隔离器时,务必遵守安全操作规程,确保人员和设备的安全。

2. 在使用NewPWR隔离器时,应遵循产品说明书中的使用规范,避免超过额定电流和电压的范围。

3. 如需更换NewPWR隔离器的零部件或进行维修,请联系专业人员进行操作,切勿私自拆卸或修理。

集成电路版图设计基础第4章:标准单元技术new

集成电路版图设计基础第4章:标准单元技术new

标准单元库的数据格式包括以下几种:
① 电路级(SPICE或CDL网表),用于器件仿真和LVS检查;
② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
版图级GDSII文件,用于记录版图的完整信息; 硬件描述语言(HDL)所阐述的网表文件; 物理库LEF文件,主要用于布局布线; 时序库liberty文件,用于电路综合,时序分析; 功耗库,用于功耗分析; 噪声库,用于信号完整性(signal integrity)等。
fixed wiring channel
variable wiring channel
gates
gates
school of phye
basics of ic layout design
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网格式布线系统要求的库设计规则 天线规则:antenna rules


天线规则是一种设计规则检查,保证在进行metal 1工艺步骤之 前,任何一个cmos逻辑门都连接到了一个扩散区上。为了确保 这一连接,必须加入一个小的反向偏臵保护二极管。 也称NAC(Net Area Check,网络节点区域控制)二极管。 在设计标准单元时,必须保证任何输入都被下拉,即受到保护。 一个器件的输出能够为它所驱动的门提供保护。
VDD P
A N VSS
Z
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basics of ic layout design
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网格式布线系统要求的库设计规则 高度固定,宽度可变:




为了保持结构的统一,所有的门都必须服从固定高度设臵。 如果需要有较大驱动能力的晶体管,只要使单元变宽并分割晶体 管使之能放在轨线之内就可以了。 最小单元高度由通过模拟得到的晶体管尺寸以及为库所选择的网 格决定。一般选择的高度要略大于这个最小高度,来作为电源线 和地线的布线沟道。 采用高度固定的库的优点:如将所有的门挨个摆放,电源线、地 线就很容易布线。

专用集成电路设计实践(西电版)第4章 EDA软件的使用

专用集成电路设计实践(西电版)第4章 EDA软件的使用

第4章 EDA软件的使用
图4-5 CreateNewFile对话框
第4章 EDA软件的使用
图4-6 电路图编辑窗口
第4章 EDA软件的使用
对于已存在的工程,可以先寻找并复制工程的路径,在
Terminal对话框中输入cd和空格后粘贴路径名,然后回车,再 输入启动命令icfb&,回车后即会出现CIW窗口。在CIW窗口 中选择Tools/LibraryManager,出现一个LibraryManager对话框, 如图4-3所示。其中最左边一栏是cds.lib里的库文件,左键双 击要打开的工程名,在Cell下就会出现工程中所有的电路图名, 双击要打开的电路图,在View中就会出现schematic,点击右键 打开即可。
第4章 EDA软件的使用
4.1.3 电路图仿真 1.添加激励 要对所设计的电路进行仿真,就需要加激励,即电源、地、 输入信号等。 加电源:按I键,点击Browse,弹出如图4-8所示的窗口。 双击analogLib,在Cell中选择常用的电源,一般为vpwl(分段线 性电压源,仿真瞬态响应时使用)和vdc(直流电源,仿真直流和 交流响应时使用)。按Q键,设置电源大小。将电源激励一端 连在电源线上,另一端接地。 加地:按I键,点击Browse,弹出如图4-8所示的框图。双 击analogLib,在Cell中选择gnd,连在需要接地的地方即可。 其他输入信号要按电路具体情况和要仿真的功能而定, 如图4-9所示。
第4章 EDA软件的使用
当把电路全部输入完毕后,点击左上角的CheckandSave
按钮,检查无错误后即可。四条线连到一个节点时会有警告, 此时不影响电路的正确性,所以要分清警告是这种情况,还是 其他情况,若是其他情况就有可能影响电路。电路检查若有 错误,则在图4-2所示窗口查看错误,然后根据具体错误逐步 改正。若要查找电路图中的某条线,点击电路图所在界面的 Edit Search Find,然后在出现的界面中点击SearchFor pin name)等。 net name。也可以查找器件名(SearchFor 名(SearchFor inst name),查找引脚

通信电子线路-频谱搬移电路(new)

通信电子线路-频谱搬移电路(new)
变为负值,出现过调幅失真。
(a)
(b)
图 4-1-3 过调幅失真
图 4-1-2
在实际调幅电路中,由于管子截止,
过调幅的波形变为图 4-1-3(b) 。
调幅信号的波形
(3)频谱 将式(4-1-2)
vO(t) = Vm0 (1 + Ma cos t) cos ct
用三角函数展开
vO(t) V m0cosct MaV m0cos Ωt cosct
4.4 振幅调制与解调电路
第 4 章 振幅调制、解调 与混频电路
4.1 频谱搬移电路的组成模型
4.1.1 振幅调制电路的组成模型 4.1.2 振幅解调和混频电路的组成模型
4.1.1 振幅调制电路的组成模型
一、调幅波的数学表式
设:调制信号
v(t) = V cos t
(1)
载波信号
vc(t) = Vcmcos ct
i a1Vcm cosct a2VcmV [cos(c Ω)t cos(c Ω)t]
a1Vcm cosct 2a2VcmV cosct cos Ωt
a1Vcm (1
2a2V a1
cos Ωt )cosct
(7)
i
a1Vcm(1
2a 2V a1
cos Ωt)cosct
(7)
所以,输出调幅波电流的数学表达式为
在广播电视系统中,由于图像信号频带较宽,为 了节约频带,同时又便于接收机进行检波,所以对 图像信号采用了残留边带调幅方式,而对于伴音信 号则采用了调频方式。现以电视图像信号为例,说 明残留边带调幅方式的调制与解调原理。
例如:电视图像信号带宽为6MHz。
在发射端先产生普通调幅信号,然后利用具有 图4.1.12(a)所示特性的滤波器取出一个完整的上边 带、一部分下边带以及载频分量。

电热水器产品知识(NEW)

电热水器产品知识(NEW)

电热水器产品知识(NEW)目录第一章基诺德电热水器命名规则 (2)第二章基诺德电热水器产品分类 (2)第三章基诺德电热水器12大专业优势 (3)第四章电热水器结构构成及其工作原理第一节电热水器结构构成与工作原理 (4)第二节普通电热水器结构构成与工作原理 (5)第三节智能电热水器 (6)第五章基诺德电热水器典型电路分析 (7)第六章电热水器零部件拆装修理方法第一节电热水器拆装维修注意事项 (11)第二节智能电热水器零部件拆装步骤 (11)第三节机械型电热水器零部件拆装方法 (15)第七章电热水器故障及排除方法 (19)第八章电热水器特殊故障及排除方法 (21)第九章实体电热水器介绍操纵面板及各部分功能介绍 (23)使用方法 (24)第十章注意事项 (26)第十一章清洁与维护 (27)第十二章各系列产品卖点简介 (27)第十三章保修规定 (31)参数 (32)电热水器---产品知识第一章 基诺德电热水器命名规则即热热水器产品型号由产品代号、面板材料、操纵方式、功率代号、功能特征代号,变频五部分构成(见下图)。

2.1型号命名结构图 示例:产品代号功率代号(W )功能特征 面板材料 操纵方式 变频 2.1 结构图各部分说明 2.2.1 产品代号表12.2.2 功率代号实际功率等于标示乘以100W 2.2.3 功能特征F 表示即热 空格表示速热2.2.4 面板材料B 表示玻璃面板材料 D 表示MD 面板材料C 表示塑胶面板材料 G 表示钢板 2.2.5 操纵方式C 表示触摸式按键 A 表示喷油塑胶按件 2.2.6 变频H 表示变频 空格表示50HZ 2.2.9 命名示例型号:XFJ60FDCH 表示:6000W 的MD 面板触摸式变频机3.速热热水器产品命名规则3.1 型号命名结构图产品代号容量(升)外壳材料按键方式横竖方式温度操纵方式3.2 结构图各部分说明3.2.1 产品代号“XFS-A”表示速热式电热水器(参见表1)。

第4章元器件的添加及操作

第4章元器件的添加及操作

第4章元器件的添加及操作第4章元器件的添加及操作元器件的添加及其相应操作是绘制原理图的基础,只有熟悉各种元器件的操作⽅法,在绘图的过程中灵活运⽤,才能极⼤地提⾼⼯作效率。

本章将介绍有关元件的操作以及创建元件的⽅法。

4.1 基本元器件的放置合理放置元器件在电路绘制过程中的作⽤很重要,必须先构图,全盘认识所要绘制的电路结构与组成元素间的关系,必要时使⽤拼接式电路图或层次式电路图。

下⾯就介绍如何在页⾯中放置元器件。

4.1.1 打开设计⽂件在放置元器件之前,⾸先要先打开⼀个设计⽂件,操作步骤如下:(1)执⾏File/Open菜单命令,弹出“PADS Logic”对话框,如图4-1所⽰。

(2)“PADS Logic”对话框提⽰是否保存以前的⽂件,如果不⽤保存,直接单击按钮。

系统弹出“File Open”对话框,双击PADS Projects\Samples ⽬录下名为previewstart.sch 的⽂件,如图4-2所⽰。

(注:PADS Projects ⽬录在安装时由⽤户指定位置)图4-1 PADS Layout对话框图4-2 File Open对话框(3)在⽂件打开后,PADS Logic 将⾃动分配参考编号值给新增加的元件,如图4-3所⽰。

第4章元器件的添加及操作 44 图4-3 previewstart ⽂件为了最⼩元件编号使⽤原则,PADS Logic 还将⾃动填充删除了元件中的门或重新编号元件后留下的空隙。

当添加⼀个多个门组成的元件时,PADS Logic 在建⽴新的元件封装之前,⾸先查找已经存在的元件中未使⽤的门。

4.1.2 添加元件(Part )在放置元件的地⽅,单击缩放图标放⼤原理图区域。

当视图以适当的尺⼨显⽰时,⽤保存PADS Logic 视图⽅式,将当前的视图保存起来。

(1) 执⾏View/Save View 菜单命令,在弹出的“Save View ”对话框中单击按钮,弹出“Capture a new view ”对话框, 在字符区域输⼊View1,如图4-4所⽰。

高频电子电路4.4混频器原理及电路课件

高频电子电路4.4混频器原理及电路课件
未来混频器将向高性能和多功能方向发展,以满足通信、雷达、 电子战等领域的需求。
新材料与新工艺
随着新材料和工艺的发展,未来混频器将采用更先进的材料和工艺, 以提高性能和降低成本。
智能化与自动化
未来混频器将向智能化和自动化方向发展,能够自适应地完成信号 处理任务,提高系统的自动化水平。
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BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
ERA
频率特性
01
02
03
频率范围
混频器能够处理的信号频 率范围,通常由电路元件 的物理特性决定。
频率响应
混频器对不同频率信号的 处理能力,通常用增益和 相位响应来表示。
频率稳定性
混频器在长时间内保持其 性能参数不变的能力,特 别是在温度和环境变化时。
按电路形式
可以分为单端式和平衡式混频器。单端式混频器只有一个信号输入端,而平衡式 混频器则有两个信号输入端,可以减小本振信号的泄露和干扰。
混频器的基本原理
工作过程
输入信号和本振信号分别加在混频器的非线性元件上,通过非线性效应产生新 的频率分量,经过滤波器选频后得到所需的输出信号。
主要参数
混频器的性能主要取决于其工作频率、噪声系数、动态范围、失真系数等参数。
场效应管混频器
场效应管混频器由两个场效应管组成,一个作为输入管, 一个作为输出管。输入信号通过输入管进入,经过混频器 内部电路的调制,产生一个输出信号。输出信号的频率与 输入信号的频率不同,实现了混频功能。
场效应管混频器的优点是线性范围宽、噪声低、动态范围 大。缺点是电路复杂、调试困难,适用于高频信号的处理 。
ERA
定义与作用
定义
混频器是一种将两个不同频率的信号 进行混合,产生第三个频率信号的电 子器件。

电路分析第4章分解法及单口网络

电路分析第4章分解法及单口网络
ERA
分解法的定义
分解法是一种将复杂电路分解为简单 电路的方法,通过将电路中的元件和 电阻按照一定的规则进行分组和隔离 ,将电路分解为若干个单口网络。
单口网络是指只有一个输入端口和一 个输出端口的电路,其内部元件和电 阻相互连接形成一个封闭的环路。
分解法的应用场景
01
适用于具有多个电源、多种元件 和电阻的复杂电路,尤其适用于 含有受控源、互感器和耦合电感 的电路。
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW ERA
电路分析第4章分解法及单
口网络
• 分解法基础 • 单口网络基础 • 分解法在单口网络中的应用 • 单口网络在电路分析中的重要性 • 总结与展望
目录
CONTENTS
01
分解法基础
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
单口网络
单口网络是电路分析中的一个重要概念,它是一种具有单一入口和出口的电路模型。通过 将电路简化为单口网络,可以简化分析和计算过程,同时更好地理解电路的传输特性和行 为。
电路分析的意义
电路分析是电子工程和电气工程领域的基础学科,对于理解电路的工作原理、预测电路的 性能以及优化电路设计具有重要意义。通过学习和掌握电路分析的方法和技巧,可以更好 地应对实际工程问题,提高设计效率和产品质量。
探索新的分析方法
随着技术的发展,将探索更多适用于单口网络的电路分析方法。
加强与其他领域的交叉研究
未来将加强单口网络与控制理论、信号处理等领域的交叉研究,以 拓展其应用范围。
05
总结与展望
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
ERA
总结
分解法
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0A
第4章 4 1
例2: R1
i R2 + _ + us -
R3
( R1 R 2 )i R2is ri u s
us R3is i R1 R2 r
i(2)
ri
is
i(1) R1 + us -
6
R2 + _
R3
i
(1)
us1 R1 R2 r
R1
R2 + _
' AD
R i u
' 3 3
' BC
26.2V
u ' ' i 1.31A i1' i2 i3 3.41A R2
u Ri u
' s ' 11 ' AD
' AD
33.02V
2015年4月27日
12
第4章 4 2
4.2 替代定理(Substitution Theorem)
Uoc=6I1+3I1
I1=9/9=1A
Uoc=9V
24
2015年4月27日
(2) 求等效电阻Req 方法1 外加电压法(独立源置零,受控源保留) 6 3
第4章 4 3

I1
6I1
+
I + U
U=6I1+3I1=9I1 I1=I6/(6+3)=(2/3)I U =9 (2/3)I=6I Req = U /I=6
将叠加定理应用于线性电路,把外加激励看成是原因, 把响应可看成是外加激励单独作用时所产生的响应之和。
3
2015年4月27日
一、叠加定理
I = I ' + I ''
I'
第4章 4 1
在线性电路中,各独立电源共同作用在某一支路产生的电压 (电流)等于各个独立电源单独作用时,在该支路上所产生 的电压(电流)响应的代数和。
2015年4月27日
第4章 4 3
4 应用戴维宁定理的解题关键 (1) 求开路电压uoc a 用系统分析法或等效变换法求解; b 用空载实验求. (2) 求等效电阻Req
a 用电阻的串联、并联和星-三角形等效变换来求, 此法只实用于不含受控源的情形;
b 外加电压法: 将独立电源置零后, 在端口外加一个电压 源, 向内部流入一电流, 电压与电流之比即为等效电阻; c 短路电流法: 将端口短路后获得短路电流的大小, 则开路电压与此短路电流之比即为等效电阻. 注意:短路电流法不需要改变网络的结构。
Us"= -10I1"+U1” = -10 (-1.6)+9.6=25.6V
共同作用: Us= Us' +Us"= -6+25.6=19.6V
10
2015年4月27日
第4章 4 1
三、齐性定理:线性电路中,当所有激励都同时增大或缩小
K倍(K为常数),响应也将同样增大或缩小K倍。
用齐性定理分析梯形电路特别有效。
4 功率不能叠加。
7
2015年4月27日
例3:应用叠加 定理求电压u。
+ u i 2 + 6V _
5 _
第4章 4 1
u u (1) u ( 2) 50V
+ 12V _ 5 _
4i
2A 5 _
i(1)
+ u(1) 2 + 6V _
+ (2) u 2 i(2)
+ 12V _
答案: Req =7欧, uoc=0V
例如: i1
倒退法
11
2015年4月27日
i1 + 120V
R1 2Ω R2
A i3
R3
B i5 R5 i4 2Ω 20Ω R6 20Ω
第4章 4 1
_
i2 2Ω 20Ω R4 D C

' i5 i5 1A, 则
' ' u BC ( R5 R6 )i5 22V
us 120 K ' 3.63 us 33.02
i1 Ki1' 12.38 A
' i2 Ki2 4.76 A ' i3 Ki3 7.62 A ' i4 Ki4 3.99 A ' i5 Ki5 3.63 A
' u ' ' ' ' i4 BC 1.1A i3 i4 i5 2.1A R4
u
' 2
Hale Waihona Puke 202015年4月27日第4章 4 3
例1:用戴维宁定理计算图示电路中电压U。
a
a
6
+ 6V –
6 + 6V –
解:(1)求Uoc
6A + 15 U – 2A
6A +
Uoc 2A –
b
(3)求U Uoc = 6×6+ 6 =42V U=30V (2)求Req
21
b a
15
+
R0 Uoc
+
a
i
+
u
+
u R
– b
R

b
Ns
18
+

a
u =uoc
a
N0
2015年4月27日
Req
除去独立源:
电压源短路 电流源开路
b
b
第4章 4 3
3 戴维宁定理的证明
i
a
R iS =i = Ns
i'=0 + u'=uoc –
a
+ b
i "=i
Ns
+ u –
a
+
N0 u " =-i Req
-
iS =i
b
a b支路用 一 iS =i 的理想电流源置换, 这样置换后不会改 变原含源一端口网络 各支路电流和电压。
6
10 I1'' + – + + 4 U1" Us'' – –
10V

I1
4A
10 1A 6 4
I1
Us'= -10 I1'+U1’= -10 I1'+4I1' = -101+41= -6V
4 4 1.6 A 46 46 U1 4 9.6V 46
R3
is ri (2)
ri(1)
i
( 2)
R3 i s R1 R2 r
Us单独作用,is不作用。
2015年4月27日
is单独作用,Us不作用。
第4章 4 1
二、注意事项
1 只是用于线性电路; 2 叠加时,电路中所有的联结,电阻和受控源不变。 电压源不作用,相当于短路;电流源不作用,相当于开路。 3 叠加时,参考方向一致。
u
8
(1)
4i(1)
4i(2)
2A
5 4i
(1)
12 6 20 ( ) 60V 2
2015年4月27日
u ( 2) 2 5 10V
第4章 4 1
Ex
求电压Us 。
注意受控源 10V + –
I1
6
+ 4
10 I1
– + 4A
Us –
解:
(1) 10V电压源单独作用: I1 ' 10 I1' 6 + – + + 4 U1' – + Us' –
ik
+ _ us
N1
+ u_ k
ik=is
15
2015年4月27日
第4章 4 3
4.3
戴维宁定理和诺顿定理
(Thevenin’s Theorem and Norton’s Theorem) 一、 戴维宁定理 1 引入 i Ns i
+ u -
?
N0
+ u -
Req
含源一端口
无源一端口
16
2015年4月27日
除去电流源,保 留含源一端口网 络中所有的电源。
除去含源一端口 网络中所有电源, 只有iS单独作用
b
i'=0 u'=uoc i " = iS =i u " =-i Req 由此可得 u=u'–u ''=uoc –i Req
19
因此,含源一端口网络可用一个电压源 为uoc 内阻为Req的实际电压源等效代替。
替代定理图示 对图(a)所示电路求解得
第4章 4 2
将最右侧支路用0.5A的电流源替 代(图b)或用15V的电压源替 代(图c)。求三个图的各支路 电压、电流 ,结果都一样。
14
2015年4月27日
第4章 4 2
推广:被替代的可以是任一个二端网络。 ik + uk _
N1
N2
ik N1 + uk _
第4章 4 3
(2) 求等效电阻Req 方法2 短路电流法 6 – I1
6I1
+
Uoc=9V
3I1=-6I1 I1=0
+
– 9V 3
Isc
6 + –
Isc=1.5A Isc Req = Uoc / Isc =9/1.5=6
9V
27
2015年4月27日
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