电路基本cl
LC三点式振荡电路
(a) Cb c
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
几种常见振荡器的高频电路
第九讲 LC三点式振荡器 1/22/2019 9:20 AM 4
第3章 正弦波振荡器
电容反馈三点式振荡器(Colpitts
1. 电路结构
(1)直流等效电路 (2)交流等效电路
EC Rb1 Lc
Oscillators)
C1 Rb2 Re Ce C2 L + ube C2 L
1 g ie jC 2 1 jL g ie jC 2
1 g ie jC 2 1 jL g ie jC 2
L i + C1 uce C2 + u'be
-
ube ube
gm g oe g L 1 jC 1 1 j L 1 g ie jC 2
第九讲 LC三点式振荡器 1/22/2019 9:20 AM 22
第3章 正弦波振荡器
Z
0
o
( A F )
1•
0'
• •
1'
•
Q'
1
故可看出提高频率稳定度的方法:
减 少 0 减 少 ( A F ) 增 大Q值
Q
1' 1 1
Z ( A F )
u i : 为反馈系数 u o 的相角
Z
1
•
1/22/2019 9:20 AM
19
第3章 正弦波振荡器
定性分析 1,外界因素仅使谐振回路固
有频率 0 变化,
§4.3 振荡器的频率稳定性
Z
o
数字电子技术基础-第六章_时序逻辑电路(完整版)
T0 1
行修改,在0000 时减“1”后跳变 T1 Q0 Q0(Q3Q2Q1)
为1001,然后按
二进制减法计数
就行了。T2 Q1Q0 Q1Q0 (Q1Q2Q3 )
T3 Q2Q1Q0
50
能自启动
47
•时序图 5
分 频
10 分 频c
0
t
48
器件实例:74 160
CLK RD LD EP ET 工作状态 X 0 X X X 置 0(异步) 1 0 X X 预置数(同步) X 1 1 0 1 保持(包括C) X 1 1 X 0 保持(C=0) 1 1 1 1 计数
49
②减法计数器
基本原理:对二进 制减法计数器进
——74LS193
异步置数 异步清零
44
(采用T’触发器,即T=1)
CLKi
CLKU
i 1
Qj
j0
CLKD
i 1
Qj
j0
CLK0 CLKU CLKD
CLK 2 CLKU Q1Q0 CLK DQ1Q0
45
2. 同步十进制计数器 ①加法计数器
基本原理:在四位二进制 计数器基础上修改,当计 到1001时,则下一个CLK 电路状态回到0000。
EP ET 工作状态
X 0 X X X 置 0(异步)
1 0 X X 预置数(同步)
X 1 1 0 1 保持(包括C)
X 1 1 X 0 保持(C=0)
1 1 1 1 计数
39
同步二进制减法计数器 原理:根据二进制减法运算 规则可知:在多位二进制数 末位减1,若第i位以下皆为 0时,则第i位应翻转。
Y Q2Q3
LC振荡电路
LC振荡电路,是指用电感L、电容C组成选频网络的振荡电路,用于产生高频正弦波信号,常见的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式LC振荡电路、电感三点式LC振荡电路和电容三点式LC振荡电路。
LC振荡电路的辐射功率是和振荡频率的四次方成正比的,要让LC振荡电路向外辐射足够强的电磁波,必须提高振荡频率,并且使电路具有开放的形式。
LC振荡电路概述LC振荡电路主要用来产生高频正弦波信号,电路中的选频网络由电感和电容组成。
常见的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式LC振荡电路、电感三点式LC振荡电路和电容三点式LC振荡电路,它们的选频网络采用LC 并联谐振回路。
LC振荡电路运用了电容跟电感的储能特性,让电磁两种能量交替转化,也就是说电能跟磁能都会有一个最大最小值,也就有了振荡。
不过这只是理想情况,实际上所有电子元件都会有损耗,能量在电容跟电感之间互相转化的过程中要么被损耗,要么泄漏出外部,能量会不断减小,所以实际上的LC振荡电路都需要一个放大元件,要么是三极管,要么是集成运放等数电IC,利用这个放大元件,通过各种信号反馈方法使得这个不断被消耗的振荡信号被反馈放大,从而最终输出一个幅值跟频率比较稳定的信号。
LC振荡电路工作原理开机瞬间产生的电扰动经三极管V组成的放大器放大,然后由LC选频回路从众多的频率中选出谐振频率F0。
并通过线圈L1和L2之间的互感耦合把信号反馈至三极管基极。
设基极的瞬间电压极性为正。
经倒相集电压瞬时极性为负,按变压器同名端的符号可以看出,L2的上端电压极性为负,反馈回基极的电压极性为正,满足相位平衡条件,偏离F0的其它频率的信号因为附加相移而不满足相位平衡条件,只要三极管电流放大系数B和L1与L2的匝数比合适,满足振幅条件,就能产生频率F0的振荡信号。
LC振荡电路物理模型的满足条件①整个电路的电阻R=0(包括线圈、导线),从能量角度看没有其它形式的能向内能转化,即热损耗为零。
②电感线圈L集中了全部电路的电感,电容器C集中了全部电路的电容,无潜布电容存在。
电路(第七章 二阶电路)讲解
L时, C
s1、s2为不相等的负实数。过阻尼
方程的解是: uC (t ) K1 es1t K 2 es2t
(2)当 R 2 1 时,即R 2 L时, s1、s2为相等的负实数。临界
2L LC
C
方程的解是: uC (t ) K1 es1t K 2t es2t
若电路中存在电阻,振幅逐渐减小,最终趋于零。 储能终将被电阻消耗完 。称为阻尼振荡或衰减振荡。
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电路分析基础
§7-2 RLC串联电路的零输入响应
+ uR- C i
含阻源 网+- u电 络OCR
+ uC-
+ uL
-
L
列KVL方程
i C d uC dt
uR
Ri
RC
d uC dt
(2)当uc下降到零的瞬间,uL也为零,i的变化率也为零,i达 到最大值I,储能全部转入到电感中。
(3)uc=0时,但它的变化率不为零,i将从I逐渐减小,C又被 充电,但充电的方向与以前相反。
储能又从电感的磁场中转移到电容的电场中。
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电路分析基础
-
(4)当i下降到零瞬间,能量又再度
电路分析基础
第七章 二阶电路
§7-1 LC电路中的正弦振荡 §7-2 RLC串联电路的零输入响应 §7-3 RLC串联电路的全响应 §7-4 GCL并联电路的分析
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电路分析基础
本章教学要求
1、了解二阶电路的基本概念; 2、了解二阶电路的一般分析方法。
重点 RLC串联二阶电路的全响应
上述过程将不断地重复进行。
电路图符号大全
DB-直埋TC-电缆沟BC-暗敷在梁内CLC-暗敷在柱内WC-暗敷在墙内CE-沿天棚顶敷设CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设F-地板及地坪下SR-沿钢索BE-沿屋架,梁WE-沿墙明敷三,灯具安装方式的表示CS-链吊DS-管吊W-墙壁安装C-吸顶R-嵌入S-支架CL-柱上沿钢线槽:SR沿屋架或跨屋架:BE沿柱或跨柱:CLE穿焊接钢管敷设:SC穿电线管敷设:MT穿硬塑料管敷设:PC穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC电缆桥架敷设:CT金属线槽敷设:MR塑料线槽敷设:PR用钢索敷设:M穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP直接埋设:DB电缆沟敷设:TC导线敷设部位的标注沿或跨梁(屋架)敷设:AB暗敷在梁内:BC沿或跨柱敷设:AC暗敷设在柱内:CLC沿墙面敷设:WS暗敷设在墙内:WC沿天棚或顶板面敷设:CE暗敷设在屋面或顶板内:CC吊顶内敷设:SCE地板或地面下敷设:FCHSM8-63C/3PDTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号,HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关)DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下**************************************************型号含义:R-连接用软电缆(电线),软结构。
V-绝缘聚氯乙烯。
V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。
S-双绞型。
A-镀锡或镀银。
F-耐高温P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。
将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同YJ—交联聚乙烯绝缘V—聚氯乙烯绝缘或护套ZR—阻燃型NH—耐火型WDZ—无卤低烟阻燃型WDN—无卤低烟耐火型例如:SYV 75-5-1(A、B、C)S: 射频Y:聚乙烯绝缘V:聚氯乙烯护套A:64编B:96编C:128编75:75欧姆5:线径为5MM 1:代表单芯SYWV 75-5-1S: 射频Y:聚乙烯绝缘W:物理发泡V:聚氯乙烯护套75:75欧姆5:线缆外径为5MM 1:代表单芯例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVRR: 软线VV:双层护套线P屏蔽2:2芯多股线32:每芯有32根铜丝0.2:每根铜丝直径为0.2MMZR-RVS2*24/0.12ZR: 阻燃R: 软线S:双绞线2:2芯多股线24:每芯有24根铜丝0.12:每根铜丝直径为0.12MM型号、名称RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线2、规格表示法的含义规格采用芯数、标称截面和电压等级表示①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面),0.6/1KV,如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面,0.6/1KV,如:4**185+1*95 0.6/1KV③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T*****************************************************矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm铠装控制电缆;KVV22,KVV32,KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm铠装屏蔽控制电缆KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-222*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR222*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm铠装阻燃屏蔽控制电缆;ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-222*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm铠装通信电缆;HYA22,HYA23,HYA53,HYV22,HYV23 5对,10对------2400 对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径铠装充油通信电缆;HYAT22,HYAT23,NYAT53 5对,10对------800对0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径铠装阻燃通信电缆;ZR-HYA22,ZR-HYA23,ZR-HYA53,WDZ-HYA23,WDZ-HYA535对,10对------2400对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径矿用铠装阻燃通信电缆;MHYA22,MHYV22,MHYA32,MHYV325对,10对------200对,0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0线径铠装计算机电缆;DJYVP22,ZR-DJYVP22,DJYVRP22,DJYPV22,ZR-DJYPV22DJYPVR22 DJYPVP22,DJYPVRP22,ZR-DJYPVP22,ZR-DJYPVPR221*2*0.75 2*2*1.0 3*2*1.5 ------30*2*1.5mm铠装铁路信号电缆;PZY23,PTY23,PZY22,PTY22,PZYH23,PTYH23 PZYA23,PZYA22,PZYAH22,PTYAH22,PTYAH32,PZY324芯-6芯-8芯-9芯------6字符电路图符号大全:AAT 电源自动投入装置AC 交流电DC 直流电FU 熔断器G 发电机M 电动机HG 绿灯HR 红灯HW 白灯HP 光字牌K 继电器KA(NZ) 电流继电器(负序零序)KD 差动继电器KF 闪光继电器KH 热继电器KM 中间继电器KOF 出口中间继电器KS 信号继电器KT 时间继电器KV(NZ) 电压继电器(负序零序)KP 极化继电器KR 干簧继电器KI 阻抗继电器KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序)KM 接触器KA 瞬时继电器;瞬时有或无继电器;交流继电器KV电压继电器L 线路QF 断路器QS 隔离开关T 变压器TA 电流互感器TV 电压互感器W 直流母线YC 合闸线圈YT 跳闸线圈PQS 有功无功视在功率EUI 电动势电压电流SE 实验按钮SR 复归按钮f 频率Q——电路的开关器件FU——熔断器FR——热继电器KM——接触器KA——1、瞬时接触继电器2、瞬时有或无继电器3、交流继电器KT——延时有或无继电器SB——按钮开关Q——电路的开关器件FU——熔断器KM——接触器KA——1、瞬时接触继电器2、瞬时有或无继电器3、交流继电器KT——延时有或无继电器SB——按钮开关SA 转换开关电流表PA电压表PV有功电度表PJ无功电度表PJR频率表PF相位表PPA最大需量表(负荷监控仪) PM功率因数表PPF有功功率表PW无功功率表PR无功电流表PAR声信号HA光信号HS指示灯HL红色灯HR绿色灯HG黄色灯HY蓝色灯HB白色灯HW连接片XB插头XP插座XS端子板XT电线电缆母线W直流母线WB插接式(馈电)母线WIB 电力分支线WP照明分支线WL应急照明分支线WE电力干线WPM照明干线WLM应急照明干线WEM滑触线WT合闸小母线WCL控制小母线WC信号小母线WS闪光小母线WF事故音响小母线WFS 预报音响小母线WPS 电压小母线WV事故照明小母线WELM 避雷器F熔断器FU快速熔断器FTF跌落式熔断器FF限压保护器件FV电容器C正转按钮SBF反转按钮SBR停止按钮SBS紧急按钮SBE试验按钮SBT复位按钮SR限位开关SQ接近开关SQP手动控制开关SH时间控制开关SK液位控制开关SL湿度控制开关SM压力控制开关SP速度控制开关SS温度控制开关辅助开关ST 电压表切换开关SV电流表切换开关SA整流器U可控硅整流器UR控制电路有电源的整流器VC 变频器UF变流器UC逆变器UI电动机M异步电动机MA同步电动机MS直流电动机MD绕线转子感应电动机MW鼠笼型电动机MC电动阀YM电磁阀YV防火阀YF排烟阀YS电磁锁YL跳闸线圈YT合闸线圈YC气动执行器YPAYA发热器件(电加热) FH照明灯(发光器件) EL空气调节器EV电加热器加热元件EE感应线圈电抗器L励磁线圈LF消弧线圈LA滤波电容器LL电阻器变阻器R电位器RP热敏电阻RT光敏电阻RL压敏电阻RPS接地电阻RG放电电阻RD启动变阻器RS频敏变阻器RF限流电阻器RC光电池热电传感器 B压力变换器BP温度变换器BT速度变换器BV时间测量传感器BT1BK液位测量传感器BL温度测量传感器BHBM配电房电工符号大全:常用电气符号大全电流表PA电压表PV有功电度表PJ无功电度表PJR频率表PF相位表PPA最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表PPF有功功率表PW无功功率表PR无功电流表PAR声信号HA光信号HS指示灯HL红色灯HR绿色灯HG黄色灯HY蓝色灯HB白色灯HW连接片XB插头XP插座XS端子板XT电线,电缆,母线W直流母线WB插接式(馈电)母线WIB 电力分支线WP照明分支线WL应急照明分支线WE电力干线WPM照明干线WLM应急照明干线WEM滑触线WT合闸小母线WCL控制小母线WC信号小母线WS闪光小母线WF事故音响小母线WFS 预告音响小母线WPS 电压小母线WV事故照明小母线WELM 避雷器F熔断器FU快速熔断器FTF跌落式熔断器FF限压保护器件FV电容器C电力电容器CE正转按钮SBF反转按钮SBR停止按钮SBS紧急按钮SBE试验按钮SBT复位按钮SR限位开关SQ接近开关SQP手动控制开关SH时间控制开关SK液位控制开关SL湿度控制开关SM压力控制开关SP速度控制开关SS温度控制开关,辅助开关ST 电压表切换开关SV电流表切换开关SA整流器U可控硅整流器UR控制电路有电源的整流器VC 变频器UF变流器UC逆变器UI电动机M异步电动机MA同步电动机MS直流电动机MD绕线转子感应电动机MW鼠笼型电动机MC电动阀YM电磁阀YV防火阀YF排烟阀YS电磁锁YL跳闸线圈YT合闸线圈YC气动执行器YPA,YA电动执行器YE发热器件(电加热) FH照明灯(发光器件) EL空气调节器EV电加热器加热元件EE 感应线圈,电抗器L励磁线圈LF消弧线圈LA滤波电容器LL电阻器,变阻器R电位器RP热敏电阻RT光敏电阻RL压敏电阻RPS接地电阻RG放电电阻RD启动变阻器RS频敏变阻器RF限流电阻器RC光电池,热电传感器 B压力变换器BP温度变换器BT速度变换器BV时间测量传感器BT1,BK 液位测量传感器BL温度测量传感器BH,BM 6|评论(2)。
CBB、CL电容介绍大全(原版)
CBB、CL交流薄膜电容器大全一、交流薄膜电容器分类主要是特性和用途不同,例如:产品名称型号常见电容容量常见工作电压特性及用途金属化聚乙酯膜电容器MEF0.01uF-10uF100VDC,250VDC,400VDC,630VDCMEF是非感应式,用镀金属聚酯薄膜作为电介质/电极,镀锡铜包钢线,具有环氧树酯包封.本品适合于耦合,滤波,整流和计时电路中,在远程通讯,数据处理,工业仪表和自动控制系统的设备中得到运用.金属化聚丙烯电容器MPF0.001uF-10uF100VDC,250VDC,400VDC,630VDCMPF是非感应式,用镀金属聚丙烯电介质/电极,绕制而成,镀锡铜包钢线,用环氧树酯包封,本品应用于要求高频率下高电流,高稳定性的电路中,尤其用于CRT电路的S-校正中.聚酯薄膜电容器PEN 0.001-0.47uF50VDC,100VDC,200VDCPEN是非感应式,用聚酯薄膜作为介质和铝箔为电极绕制成,镀锡铜包钢线,具有环氧树酯包封.本品用ZYL于需要降躁音的小信号电路的工商业设备中十分理想. 聚丙烯薄膜电容器PPN 0.001-0.47uF250VDC,400VDC,630VDCPPN为非感应式,用聚丙烯薄膜电介质和铝箔为电极绕制成,镀锡铜包钢线,具有环氧树酯包封.本品用于无程通讯,数据处理,工业仪表和自动化控制的系统的设备.金属化聚丙烯薄膜电容器(高压 PPS 0.001-0.33uF1000VDC,1200VDC,1600VDC,2000VDCPPS为非感应式,用聚丙烯电介质和镀金属聚丙烯薄膜串联以铝箔为电极绕制而成,镀锡铜包钢线,环氧树酯包封.本品用于高频率,高脉冲上升时间电路十分理想,在缓冲器,转接开关和高压电源器以及电子照明镇流器中得到广泛的应用.聚乙酯膜电容器PEI 0.001-0.47uF50VDC,100VDCPEI是感应式,用聚酯薄膜电介和铝箔为电极绕制成,镀锡铜包钢线,具有环氧树酯包封.本品适合于计时电路和滤波,耦合的用途,用于电视机,收音机,磁带录音机,音响和其它消费性电子设备十分理想. MKT82 圆轴向金属化聚酯膜电容器MKT83扁轴向0.001-33uF50,63V,100V,160V,250V,400V,630V(DCMKT82、MKT83以金属化聚脂膜作介质和电极,用阻燃胶带外包和环氧树酯密封,具有电性能优良,可靠性好,耐温高,体积小,容量大和良好自愈性能.本品适用于仪器,仪表,家用电器的交/直流电路,广泛应用于音响系统分频线路中.安規濾波電容器MPX ——MPX 是非感应式聚丙烯膜介质,真空蒸金属电极, 径向镀锡导线点焊于电容器两端面金属层,装于加强阻燃型盒子并用环氧树脂灌封,阻燃要求达到UL94V-0。
LC振荡电路
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电 感 反 馈 振 荡 器 : 反 馈 系 v b F = KC 的 改 变 可 通 过 改 变 线 圈 抽 头 位 数 F 1 F 而 电 ,但 振 荡 频 率 比 置 实 现压 反 馈 系 数 : 较 低 ,v 生 振 荡 波 形 不 如 电 容 三 点 式 振 荡 器 . 产 C2 c 另 电 容 反于 振 荡 器 : 反 馈 系 数 F=K回 路 的 一 部 分 , C 1 与 管 是 比 值 , 振 外 ,由 馈 C 1 ,C 2 只 是 整 个 振 荡 F 改 变 必 须 改 变 晶 体 C 2 的 以 部
'
g 令 , (yj ) F ( jm ) 外 A fe
vb
I ( L2 M )
1
2
1
V b'
Vc
)
LC
I
而 其F L F 即: 中: k
L M L 1 2 L 2 2 M L1 M
一 A vo 般
v c vb
g R 0
1 L( C 3 C 4 )
C3
其 中 C'
而电压反馈系数:
F
v be v ce
'
C1 C2
保持不变,
又 因 RL 的 接 入 系 数 为 :
1 p C ' C1 C1 1 C1 1 C2 1 C3
C
3
C1
§3.5 振荡器的频率稳定性
一 ,频 率 稳 定 的 意 义 和 表 征
V’b
-
g ie
2 ,放 大 器 的 放 大 倍 数 | AVo |
因 为 | AVo | =
LC并联谐振回路及选频放大电路
也很小。
的信号有放大作用
模拟电子技术
8. 信号发生器
正弦波信号发生器的组成
.
.
Xid 放大环节 A· Xo
. Xf 正反馈网络 F·
+
+·
加入正反馈网络,可以 –
组成正弦波信号发生器
CL +
T
+
·
+
–
模拟电子技术
谢 谢!
模拟电子技术
8. 信号发生器
8.1 正弦波信号发生器
8.1.1 正弦波自激振荡的基本原理 8.1.2 RC 型正弦波信号发生器 8.1.3 LC并联谐振回路及选频放大电路
模拟电子技术
8. 信号发生器
8.1.3 LC 型正弦波信号发生器
.
.
Xid 放大环节 A· Xo
. Xf 正反馈网络 F·
正弦波信号发 生器的组成
+
·
+·
+
––
RC
+
T
+
·
+
–
模拟电子技术
8. 信号发生器
工作原理
当 f = f0( LC并联谐振频率)时 等值电阻 R0 达到极大值。
CL +
(1)输出电压幅值最大。
+
(2)输出与输入电压反相。 +·
当 f ≠ f0( LC并联谐振频率)时 –
T
+ ·
+
–
等值电阻 R0 较小,输出电压幅值放大电路主要对谐振频率f0
·+
·
·
L
C
0
–
R
f0
Q大 Z
滤波电路详细解析
L
L
无 正 脉 冲 输 入
+
-iC1 -iC2
+
iRL
RL
图2:
CLC
П型 滤波器无正脉冲输入电流方向
b. 输入正脉冲消失,负载RL的电流由两路提供,一路是C2放电提供的电流为-ic2, ,另一路是由电感L储存的磁能转换成电能,并与C1上的电压串联后提供-ic1。 负载RL中的电流等于两个电容器放电电流的和,即IL= -(ic2+ic1) c.对直流而言:CLC型滤波器中的C1和C2, 相当于开路,而电感L对直流分量的感 抗等于零,相当于短路,所以直流分量能顺利的通过电感L。 d.对交流而言:电容器的容量大,相当于将其短路,而电感对各种正弦波的感抗 很大,所以交流分量过不去,或过去的很少。 2.优点:输出直流电压高,最高能达到矩形波的峰值电压,适用于负载电流较大,要 求输出电压脉动较小的场合。 3.弱点:用在没有稳压电路的电源中,负载能力差。 4. CLC П型滤波器常用在脉幅式开关稳压电源,电容和电感值越大,滤波效果越好
DLC 型滤波器
1、工作原理介绍 D1
L
T 正 脉 冲 输 入 初 级 E 次级
i D2
C1
+
iRL
RL
iC1
图1:
DLC 型滤波器有正脉冲输入时 电流方向
a.当变压器次级绕组为上正下负时,由于变压器次级绕组输出的电压是正负交 变的矩形波,故加D1整流去掉负半周,正半周通过D1整流后,电流通过电感L储 存了磁能,这个电流一部分给C1充电,另一部分给负载RL用,D2截止。 D1 L iL D2 初级 E 次级 iC1 iRL C1
T
无 正 脉 冲 输 入
+
RL
低压无功补偿技术交流(CL)
无功补偿-基本概念
1.负载的性质与特征 根据电工理论分析:负载可以分为:电阻性、电感性、电容性。 要
记住:纯电阻、电感、 电容性的负荷几乎没有(除非实验室)。 一般工程上,都是充满着 R-L-
C 的综合性负载。 电路分析方法: 就是确定电路中的电压 U 与电流 I 之间的关系(大小和相位)以及能
为热能→这是一种不可逆的转
无功补偿-基本概念
电阻型负载
无功补偿-基本概念
②.电感性负载
电感电路中电流 i 与电压 u 在相位上 滞后 90° 相位差 j = 90o 即电压 u 比电流 i 超前 90°
即U= I ωL sin(ωt + 90o )
无功补偿-基本概念
电容型负载 在 C 元件电路中 电流比电压超前 90° U= I ωL sin(ωt + 90)
4、提高电力网能力的传输 视在功率与有功功率成下述关系: P=Scosφ 可见,在传送一定功率P的条件下,cosφ越高,所需视在功率越小。
无功补偿——补偿原则
发电厂
输变电
配用电
无功电源:发电机、调相机、电容器 Qmax=∑QF+ ∑QS + ∑QB + ∑QC+ ∑QT
无功补偿——基础知识
有功功率
交流电力系统需要电源供给两部分能量,一部 分用于作功而被消耗掉,这部分能量将转换成机械 能、光能、热能和化学能,这部分能量我们称之为 有功功率。
无功功率
另一部分能量是用来建立磁场,用于交换能量使用, 对于外部电路它并没有作功,而是由电能转换为磁能, 再由磁能转换为电能,周而复始,并没有消耗,这部 分能量我们称之为无功功率。
Байду номын сангаас
cl08-08二极管参数
cl08-08二极管参数标题:CL08-08二极管参数分析引言:CL08-08二极管是一种常见的电子元件,具有独特的参数和特性。
本文将对CL08-08二极管的参数进行分析,以帮助读者更好地理解和应用这一元件。
1.正向电压降:CL08-08二极管的正向电压降是指在正向工作状态下,电流通过二极管时产生的电压降。
正向电压降是二极管的重要参数之一,它决定了二极管的导通状态和电流流动情况。
2.反向漏电流:反向漏电流是指在反向工作状态下,二极管的漏电流。
CL08-08二极管的反向漏电流很小,可以忽略不计。
这是因为CL08-08二极管采用了优质的材料和制造工艺,具有良好的反向漏电流特性。
3.最大正向电流:最大正向电流是指在正向工作状态下,二极管可以承受的最大电流。
CL08-08二极管的最大正向电流为XX安培,这意味着在正常工作条件下,二极管的电流不得超过这个数值,否则可能导致二极管受损。
4.最大反向电压:最大反向电压是指在反向工作状态下,二极管可以承受的最大电压。
CL08-08二极管的最大反向电压为XX伏特,超过这个电压会使二极管发生击穿,造成故障或损坏。
5.响应时间:响应时间是指二极管从导通到截止或从截止到导通的时间。
CL08-08二极管具有较短的响应时间,可以快速地切换导通和截止状态,适用于高速电路和快速信号处理。
6.温度特性:CL08-08二极管的温度特性良好,能够在较宽的温度范围内稳定工作。
温度对其参数的影响较小,使其在各种环境条件下都能可靠地工作。
结论:通过对CL08-08二极管参数的分析,我们了解到该二极管具有低正向电压降、小反向漏电流、较大的最大正向电流和最大反向电压等特点。
它的响应时间短,温度特性良好,适用于各种电路和应用场景。
在实际应用中,我们需要根据具体的需求和电路设计,合理选择和使用CL08-08二极管,以实现电路的稳定运行和预期效果。
附注:本文所述CL08-08二极管的参数仅为举例,实际的参数可能因不同厂家和型号而有所差异。
高频电路基础高频振荡电路
高频电路基础
27
三点式振荡器的设计考虑
电路选择频率范围:适用于几百kHz~几百MHz波段宽度:电感型宽,稳定性稍差。电容型窄,但稳定性好晶体管选择fT > (3~5) fmax起始工作点选择小功率晶体管大致为亚毫安到毫安数量级LC回路设计通常选择 |F(jw)| = 0.1~0.5,起振时 |T(jw)| = 3~5
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高频电路基础
1
反馈振荡器原理
平衡条件:
起振条件:
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高频电路基础
2
稳定条件
上电后,由于T >1,系统将自动起振。当由于某种原因使得 vo脱离平衡点时,稳定条件使得系统可以恢复。
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高频电路基础
3
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高频电路基础
4
互感耦合型LC振荡器电路
高频电路基础
15
在LC回路谐振点附近有
起振条件为
或
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高频电路基础
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相位平衡条件为 ,即
若忽略晶体管的相移,此式等效于
所以振荡频率为
实际振荡频率略高于上述计算值
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高频电路基础
17
例
电容三点式振荡器,已知 RE =1kW, C1 =110pF, C2 =130pF, L = 440nH, Q0=220。晶体管参数: Cb’c =2pF, Cb’e=97pF, rc ≈20MW。 试求振荡频率以及起振时的集电极电流。
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高频电路基础
23
我们还是从振荡器的工作状态入手,给出一些一般性的定性讨论结果。为了说明方便,我们以下图的电容三点式电路为例进行分析:
滤波电路详细解析ppt课件
L 一阶滤波
+
CL 二阶滤波
+
LC 二阶滤波
+
LCL T型三阶滤波
+
+
CLC π三阶滤波
D1
L
+ C1
D2
DLC 型二阶滤波器
+
C 一阶滤波
+
RC 二阶滤波
+
RCR T型三阶滤波
+
+
CRC π三阶滤波
X 0.1
8mH
X
L 0.1
8mH
Y 2.2
Y 2.2
开关电源 单级低通滤波回路
8mH
8mH
X 0.2
L
Y 2.2
X
L
பைடு நூலகம்
0.2
Y 2.2
8mH
8mH
开关电源 双级串联式低通滤波回路
1
1、工作原理介绍
CLC П型滤波器
LL
正 脉 冲
+
+ RL
输 入
iC1
iC2
iRL
图1: CLC П型 滤波器正脉冲输入电流方向
a.输入正脉冲时,先给C1充电,充电电流为ic1,迅速充到脉冲的峰值电压Vi,同时电 感器L中也有线性增长的电流,并在L中储存了磁能,随着电流的增长,储存的磁 能越来越多,电容器C2通过电感L也充上了电压,充电电流为ic2,C2和C1上的电
求输出电压脉动较小的场合。
3.弱点:用在没有稳压电路的电源中,负载能力差。
2
4. CLC П型滤波器常用在脉幅式开关稳压电源,电容和电感值越大,滤波效果越好
1、工作原理介绍
CL0108分段开关电路
z 此处描述的信息有可能有所修改,恕不另行通知 z 芯联半导体不对由电路或图表描述引起的与的工业标准,专利或第三方权利
相关的问题负有责任。应用电路图仅作为典型应用的示例用途,并不保证其 对专门的大规模生产的实用性。 z 当该产品及衍生产品与瓦圣纳协议或其他国际协议冲突时,其出口可能会需 相关政府的授权。 z 未经芯联半导体刊印许可的任何对此处描述信息用于其他用途的复制或拷贝 都是被严厉禁止的。 z 此处描述的信息若芯联半导体无书面许可不能被用于任何与人体有关的设 备,例如运动器械,医疗设备,安全系统,燃气设备,或任何安装于飞机或 其他运输工具。 z 虽然芯联半导体尽力去完善产品的品质和可靠性,当半导体产品的失效和故 障仍在所难免。因此采用该产品的客户必须要进行仔细的安全设计,包括冗 余设计,防火设计,失效保护以防止任何次生性意外、火灾或相关损毁。
特性
1 CMOS 工艺制造,低功耗 2 工作电压范围宽(VDD=3~18V) 3 内置复位电路 4 开关合二为一,美观、省电线、安装简单 5 具有模式选择端,可实现 2 或 3 路选择
管脚说明(DIP8 标准封装)
电气参数(未指明条件的均指 VDD=12V
,Ta=25℃)
1 GND
2/8/7 L1/L2/L3
C2=100uF 时,电源提供最大电流为 104mA,所以接两路输出时,继电器的吸合电流小 于 50mA,接三路输出时,继电器的吸合电流小于 35mA,R2 为 C2 的放电电阻,决定 连续操作按键的时间间隔。 (3) 可以调整 5Pin 端的电解电容和电阻,来控制连续操作按键的时间间隔。 (4) 3Pin 的电容可根据需要选择接或不接。 (5) 现象描述参考工作原理。
选择参数的计算方法:
1、电路设计时,应先测定负载电流的准确值,然后参考示例来选择降压电容器的容量。因 为通过降压电容 C1 向负载提供的电流 Io,实际上是流过 C1 的充放电电流 Ic。C1 容量越大, 容抗 Xc 越小,则流经 C1 的充、放电电流越大。当负载电流 Io 小于 C1 的充放电电流时, 多余的电流就会流过稳压管,若稳压管的最大允许电流 Idmax 小于 Ic-Io 时易造成稳压管烧 毁。
第13讲 功率放大电路的特点 基本O CL电路与交越失真
哈尔滨工程大学
模拟电子技术
二、特点
1、输出功率要大,输出电阻要小 输出功率要大,
Po =U o× I o
2、效率要高
Pv :直流电源提
供的总功率
Po η = ×100% Pv
非线性失真γ 3 、非线性失真γ要小 大信号工作状态
4、要有过载保护,散热要好:电流大、温升高 要有过载保护,散热要好:电流大、
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基本OCL OCL电路与交越失真 第二节 基本OCL电路与交越失真
一、电路的组成
管是一对对称 (1) V1和V2管是一对对称 的异型晶体管; 的异型晶体管; (2) V1和V2管分别与负载 V1和V2管分别与负载 组成射极跟随器 射极跟随器; 组成射极跟随器; 两组电源供电。 (3)采用±Vcc 两组电源供电。 采用± 两管交替工作,一只在输入信号正半周导通, 两管交替工作,一只在输入信号正半周导通, 另一只在负半周导通,犹如一推一挽, 另一只在负半周导通,犹如一推一挽,在负载 上合成完整的波形。 上合成完整的波形。
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三、分类
1、按功放管工作状态(导通时间的长短)分: 按功放管工作状态(导通时间的长短) (1)甲类(A类)工作状态 甲类( 输入信号的整个周期内 晶体管都是导通的。 晶体管都是导通的。 管耗大、 管耗大、效率低 (2)乙类(B类)工作状态 乙类( 输入信号的半个周期内 晶体管导通。 晶体管导通。 波形半周失真, 波形半周失真,效率提高
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(3)甲乙类(AB类)工作状态 甲乙类(AB类 介于甲类和乙类之间 晶体管的导通时间 大于半个周期, 大于半个周期,小于一个周期 效率提高,失真不易恢复 效率提高, (4)丙类(C类)工作状态 丙类( 晶体管的导通时间小于半个周期
lc正弦波振荡电路
该电路常用于需经常改变振荡频率的场合,它 可以通过改变电容容量实现频率的改变。
10
4、电容反馈式振荡电路
由于电感反馈式电路中反馈电压取自电感,使得 输出波形中高次谐波分量增多,波形变坏。如果将反 馈电压取自电容,则可使输出波形得到改善(容抗随 频率升高而减小);按该思想设计的电路称为电容三 点式振荡电路。如图。
1 L(C//Co
)
=
fs
1+ C Co
由于C<<Co,所以fp≈fs。
当f>fp时,电抗主要决定于Co,石英晶体又呈容性。 因此,石英晶体电抗的频率特性如图所示,只有在 fs < f < fp 的情况下,石英晶体才呈感性;并且C和Co的容 量相差愈悬殊,fs和fp愈接近,石英晶体呈感性的频带 愈狭窄。
•
≥ Ui
Ui UO Ui
选择变压器原、附边匝数比,该条件容易满足。
该电路依靠放大电路自身和选频网络实现稳幅。 8
3、电感反馈式振荡电路
为了克服变压器反馈中选频与反馈回路间因磁路 耦合造成的工作不稳定的缺陷,将电路作适当改进, 便形成了电感反馈式振荡电路,如图所示。
电路中变压器线圈N1、
N2按同一方向绕制,在其中 间抽出抽头,故有始端、尾 端、中间抽头三个端点,称 为电感三点式振荡电路。 三个端点的相位关系为:
5
•
••
(3) I 与 I L ( IC )关系
谐振时
•
U
=
•
I
ZO
=
Q
ωOC
•
I
C上电流为
i ic
uC
iL
L R
•
IC
•
= ωOC U
LC滤波电路分析,LC滤波电路原理及其时间常数的计算
LC滤波电路分析,LC滤波电路原理及其时间常数的计算LC滤波器具有结构简单、设备投资少、运⾏可靠性较⾼、运⾏费⽤较低等优点,应⽤很⼴泛。
LC滤波器⼜分为单调谐滤波器、滤波器、双调谐滤波器及三调谐滤波器等⼏种。
LC滤波主要是电感的电阻⼩,直流损耗⼩。
对交流电的感抗⼤,滤波效果好。
缺点是体积⼤,笨重。
成本⾼。
⽤在要求⾼的电源电路中。
RC滤波中的电阻要消耗⼀部分直流电压,R不能取得很⼤,⽤在电流⼩要求不⾼的电路中.RC体积⼩,成本低。
滤波效果不如LC电路 常⽤的滤波电路有⽆源滤波和有源滤波两⼤类。
若滤波电路元件仅由⽆源元件(电阻、电容、电感)组成,则称为⽆源滤波电路。
⽆源滤波的主要形式有电容滤波、电感滤波和复式滤波(包括倒L型、LC滤波、LCπ型滤波和RCπ型滤波等)。
若滤波电路不仅由⽆源元件,还由有源元件(双极型管、单极型管、集成运放)组成,则称为有源滤波电路。
有源滤波的主要形式是有源RC滤波,也被称作电⼦滤波器。
⽆源滤波电路的结构简单,易于设计,但它的通带放⼤倍数及其截⽌频率都随负载⽽变化,因⽽不适⽤于信号处理要求⾼的场合。
⽆源滤波电路通常⽤在功率电路中,⽐如直流电源整流后的滤波,或者⼤电流负载时采⽤LC(电感、电容)电路滤波。
有源滤波电路的负载不影响滤波特性,因此常⽤于信号处理要求⾼的场合。
有源滤波电路⼀般由RC⽹络和集成运放组成,因⽽必须在合适的直流电源供电的情况下才能使⽤,同时还可以进⾏放⼤。
但电路的组成和设计也较复杂。
有源滤波电路不适⽤于⾼电压⼤电流的场合,只适⽤于信号处理。
根据滤波器的特点可知,它的电压放⼤倍数的幅频特性可以准确地描述该电路属于低通、⾼通、带通还是带阻滤波器,因⽽如果能定性分析出通带和阻带在哪⼀个频段,就可以确定滤波器的类型。
识别滤波器的⽅法是:若信号频率趋于零时有确定的电压放⼤倍数,且信号频率趋于⽆穷⼤时电压放⼤倍数趋于零,则为低通滤波器;反之,若信号频率趋于⽆穷⼤时有确定的电压放⼤倍数,且信号频率趋于零时电压放⼤倍数趋于零,则为⾼通滤波器;若信号频率趋于零和⽆穷⼤时电压放⼤倍数均趋于零,则为带通滤波器;反之,若信号频率趋于零和⽆穷⼤时电压放⼤倍数具有相同的确定值,且在某⼀频率范围内电压放⼤倍数趋于零,则为带阻滤波器。
电路基本cl
输出细调旋钮:在调节好电压范围后,
再调节输出细调旋钮,使输出电压符合实 验要求。
电路基本测量
2、分别以c、e为参考节点,测量实验电路中各节点 电位及相邻两点之间的电压值,将测量结果记入表 中,通过计算验证电路中任意两节点间的电压与参 考点的选择无关。并根据实验数据绘制电路电位图。 (其中:US1=6V,US2=12V,V、U单位为V)
电路基本测量
2、实验跳线
在实验操作中,不管是连接电路还 是测量数据,都要使用各种跳线。
电路基本测量
3、跳线的功能
1、连接实验电路
2、代替万用表的表笔
3、测量电压
4、测量电流
电路基本测量
电流测量专用跳线 其金属插头连接电路中的 电流测量插孔,塑料插头 按照颜色,对应连接万用 表红笔和黑笔插孔。
电路基本测量
4、直流稳压电源的结构
测量表头(输出电 压指示)
表头指示选择
注意电压:调节旋钮 可输调正出极直端,口流黑(稳色红压为色负电为 源的两路输出端 口极的。电)压是同时输出的。
电路基本测量
5、电压源的调节方法
档位调节旋钮:
调节输出电压范 围,10V档位的输 出范围是0-10V; 20V档位的输出范 围是10V-20V; 30V档位的输出范 围是20V-30V。
电路基本测量
一、实验目的
1、熟悉并掌握电工电子实验台的操作 方法;
2、学习并掌握万用电表的使用方法; 3、掌握电压和电流的测量方法及其正
负的判断; 4、掌握电位的测量方法和电位正负的
的判断,学习绘制电位图。
电路基本测量
二、实验仪器与设备 1、电工电子实验台 2、指针式万用表(MF-47型) 3、实验跳线
参考点Biblioteka V、UVV aV b
双差分0cl功放电路的调试经验之谈
双差分0cl功放电路的调试经验之谈1. 起源双差分0cl功放电路是一种常见的功率放大电路,具有高增益、低失真和高稳定性等特点,因此被广泛应用于音频放大器、通信设备和各种仪器仪表中。
在实际工程中,对于这种电路的调试经验是非常重要的,能够帮助工程师们更好地理解和应用这一电路。
2. 理论基础双差分0cl功放电路是由两级差分放大器级联而成的,通过负反馈电路实现稳定的放大增益。
其在调试时需要考虑输入输出电压的匹配、偏置电流的设置、负载容性的影响等因素,以确保电路能够正常工作并且满足设计要求。
3. 调试经验共享在调试双差分0cl功放电路时,首先需要对电路进行全面的评估。
从输入端开始,检查输入信号的匹配情况,调整源极电阻和偏置电压,使得差分输入端能够正常工作。
需要关注输出端的负载情况,调整负载容性和输出级的电流偏置,以确保输出能够正确驱动负载并且输出失真较小。
4. 关于主题文字的自由理解对于“双差分0cl功放电路”的调试经验,我个人的理解是,调试是一个全面考量的过程,需要从电路的整体结构出发,逐步关注各个关键环节。
除了电路参数的调整,还需要考虑电路的稳定性和可靠性,以及不同工况下的性能表现。
在调试时需要严密的思维,耐心的态度,和灵活的手腕。
5. 结论与总结在实际工程中,双差分0cl功放电路的调试经验至关重要。
只有通过对电路全面的评估和调整,才能确保电路能够正常工作并且达到设计要求。
通过不断地实践和总结,工程师们可以积累丰富的经验,为更复杂的电路调试提供有力支持。
以上是对双差分0cl功放电路调试经验的一些共享,希望对您有所帮助。
如有任何疑问或补充,欢迎继续交流讨论。
双差分0cl功放电路调试经验的重要性在实际工程中,双差分0cl功放电路的调试经验对于工程师们来说是非常重要的。
这种类型的功放电路具有很高的放大增益和稳定性,因此在音频放大器、通信设备以及各种仪器仪表中得到广泛的应用。
通过对该类型电路的调试经验的不断积累和总结,工程师们能更好地理解和应用这一电路,确保电路正常工作并且满足设计需求。
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电路基本测量
电路基本测量
一、实验目的 1、熟悉并掌握电工电子实验台的操作 方法; 2、学习并掌握万用电表的使用方法; 3、掌握电压和电流的测量方法及其正 负的判断; 4、掌握电位的测量方法和电位正负的 的判断,学习绘制电位图。
电路基本测量
二、实验仪器与设备 1、电工电子实验台 2、指针式万用表(MF-47型) 3、实验跳线
电路基本测量
2、实验跳线
在实验操作中,不管是连接电路还 是测量数据,都要使用各种跳线。
电路基本测量
3、跳线的功能
1、连接实验电路
2、代替万用表的表笔
3、测量电压
4、测量电流
电路基本测量
电流测量专用跳线 其金属插头连接电路中的 电流测量插孔,塑料插头 按照颜色,对应连接万用 表红笔和黑笔插孔。
电路基本测量
输出细调旋钮:在调节好电压范围后,
再调节输出细调旋钮,使输出电压符合实 验要求。
电路基本测量 2、分别以c、e为参考节点,测量实验电路中各节点 电位及相邻两点之间的电压值,将测量结果记入表 中,通过计算验证电路中任意两节点间的电压与参 考点的选择无关。并根据实验数据绘制电路电位图。 (其中:US1=6V,US2=12V,V、U单位为V)
参考点 V、U 计算值 c节点 Va Vb Vc Vd Ve Vf Uab Ubc Ucd Uda Uaf Ufe Ude
测量值
相对 误差 计算值
e节点
测量值 相对 误差
电路基本测量 五、实验报告要求: 1、计算表1、2中所列各值,总结出有关参考点与各电 压间的关系。 2、根据实验数据,绘制电位图形。 3、回答实验思考题。 4、实验心得体会。 六、思考题: 1、电位出现负值,其意义是什么? 2、电路中同时需要±15V电源供电,现有两台0-30V可 调稳压电源,问怎样连接才能实现其要求?试画出电 路图。
三、实验原理 1、电工电子实验台的结构
实验电路
电路基本测量
实验电路供电电源 实验台开关 电工电子实验台外观
1、电工电子实验台的结构
电路基本测量
实验台开关
可调直流稳压电源
可调直流恒流源
实验电路
电路基本测量
实验台上的各种端口
电流测量端口 (金属插孔)
电源端口
(红色为正极, 黑色为负极)
电路连接和测量端口 (彩色塑料插孔)
4、直流稳压电源的结构
测量表头(输出电 压指示) 表头指示选择
电压调节旋钮 注意: 输出端口(红色为 可调直流稳压电源的两路输出端 正极,黑色为负 口的电压是同时输出的。 极。)
电路基本测量
5、电压源的调节方法
档位调节旋钮:
调节输出电压范 围,10V档位的输 出范围是0-10V; 20V档位的输出范 围是10V-20V; 30V档位的输出范 围是20V-30V。