限流电路和分压电路

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限流电路和分压电路

限流电路和分压电路
分压电路在电路设计中有广泛应用。例如,用于将高电压信号转换为低电压信号以适应某些电路的输入范围,或用于调整电位器的电阻值来实现电压的调节等。
需要注意的是,在设计和应用限流电路和分压电路时,要仔细考虑电路的要求和特性,并选择合适的元件和参数,以确保电路的正常运行和所需功能的实现。
分压电路(Voltage Divider Circuit)是一种用于将电压进行分压的电路。它由两个或多个电阻组成,将输入电压分成不同的输出电压。分压电路常用于测量、信号调节和电压适配等应用中。
分压电路的输出电压取决于电阻的比例关系。根据欧姆定律,当电流通过电阻时,电压将按照电阻的阻值比例分布。因此,通过选择适当的电阻值,可以实现所需的输出电压分压比。
限流电路(Current Limiting Circuit)是一种电路设计,用于限制电流的流动。它可以通过控制电流的大小,以保护电路中的元件免受过大电流的损害。限流电路常见的应用场景包括电源、电池充电器、电动机驱动器等。
限流电路通常采用电流感知器件(如电流传感器或电阻)来监测电流的大小。当电流超过设定的ห้องสมุดไป่ตู้值时,限流电路会触发并采取措施来限制电流的流动,如降低输出电压、调整电路参数或通过控制元件(如开关)来限制电流。

限流电路和分压电路

限流电路和分压电路

WORD 格式可编辑限流电路和分压电路1. 限流和分压接法的比较( 1)限流电路: 如图 2 所示,实际上滑动变阻器的右边部分并没 有电流流过。

该电路的特点是:在电源电压不变的情况下, R 用两端的 电压调节范围: U ≥U 用≥UR 用/(R 0+R 用),电流调节范围: U/R 用≥I 用 ≥U/(R 0+R 用 )。

即电压和电流不能调至零,因此调节范围较小。

要使 限流电路的电压和电流调节范围变大, 可适当增大 R 0。

另外, 使用该电 路时,在接通电前, R 0 应调到最大。

( 2)分压电路: 如图 3 所示,实质上滑动变阻器的左边部分与 R 用并联后再与滑动变阻器的右边串联。

注意滑动变阻器的两端都有电流流 过,且不相同。

该电路的特点是:在电源电压不变的情况下, R 用 两端 的电压调节范围为 U ≥U 用≥0,即电压可调到零,电压调节范围大。

电 流调节范围为 E/R 用≥ I 用≥ 0。

使用分压电路,在当 R 0<R 用时,调节性能好。

通电前,滑片 P 置 于 A 端,使 U 用 =0 。

2 两种用法的选择A 优先选用限流式,从电能损耗方面分析消耗电能少。

用限流式具有电源负担轻,电路连 接简便等优点。

B 如果滑动变阻器的额定电流够用,在下列三种情况下 必须采用分压 接法:① 用电器的电压或电流要求从零开始连续可调。

例 1、1993 年全国高考题) 将量程为 100 μA 的电流表改装成量程为 1 mA 的电流表, 并用一标 准电流表与改装后的电流表串联, 对它进行校准 .校准时要求通过电流表的电流能从零连续调到 1mA ,试按实验要求画出电路图例 2、( 1999 广东卷)用图 3 中所给的实验器材测量一 个“ 12V ,5W ”的小灯泡在不同电压下的功率,其中电 流表有 3A 、0.6A 两档,内阻可忽略,电压表有 15V 、 3V 两档,内阻很大。

测量时要求加在灯泡两端的电压 可连续地从 0V 调到 12V 。

限流和分压电路的选取[整理]

限流和分压电路的选取[整理]

限流和分压电路的选取[整理]
1.分压电路
分压电路通常用来将一个电压分成两个或更多个不同的电压值。

在选择分压电路时,需要考虑各个电阻器的参数,如电阻值、功率、精度、温度稳定性等,以及所需的输出电压和电流参数。

此外,还需要考虑电路的实际应用环境下所需的稳定性和可靠性等因素。

2.限流电路
限流电路通常用于保护电路和设备,以避免因过流而受到损坏。

在选择限流电路时,需要考虑所需的电流范围、保护时间、可靠性和成本等因素。

在实际应用中,还需要考虑电路的响应时间、功耗、分辨率和精度等因素。

此外,还需要注意电路的负载特性和可操作性,以便进行操作和维护。

3.综合因素
在选择分压电路或限流电路时,还需要考虑各种参数和指标的综合因素,以确保电路的性能和可靠性。

例如,如果想要实现高精度和高稳定性,需要选择高精度和高稳定性的分压电路或限流电路。

如果需要实现多电平输出,需要选择多输出的分压电路。

同时,还需要考虑其他因素,如安装空间、功耗、成本和可靠性等因素。

物理重点突破第15讲 分压电路与限流电路的选择技巧

物理重点突破第15讲 分压电路与限流电路的选择技巧

第15讲分压电路与限流电路的选择技巧【技巧点拨】1、滑动变阻器的两种接法比较限流式分压式电路组成调压范围ER xR+R x~E(不计电源内阻)0~E(不计电源内阻)适用情况负载电阻的阻值R x与滑动变阻器的总电阻R相差不多,或R稍大,且电压、电流变化不要求从零调起(1)要求负载上电压或电流变化范围较大,且从零开始连续可调(2)负载电阻的阻值R x远大于滑动变阻器的总电阻R2.分压电路和限流电路的选择技巧在没有特殊说明的情况下,从减小电能损耗的角度,变阻器通常选用限流接法,但在以下情况下选用分压接法:(1)若采用限流接法时,如果电路中的最小电流大于被测电阻的额定电流或所给电表的量程时,必须选用分压接法。

(2)滑动变阻器的全电阻远小于被测电阻,而实验要求电压变化范围较大时,必须选用分压接法。

(3)实验中要求电压从零开始并且连续变化时必须采用分压接法。

【对点题组】1.关于下列甲、乙电路图说法正确的是( )A.甲图中滑动变阻器R0属分压接法B.甲图中电阻R两端的电压能从零开始调节C.乙图中滑动变阻器R0属限流接法D.乙图中电阻R两端的电压能从零开始调节2.在测定金属丝的电阻率的实验中,待测电阻只有几欧,给定的滑动变阻器的阻值在0~20Ω范围内连续可变,那么在测金属丝的电阻时,应选电路图中的____(填“A、B、C、D”代号)。

在上述选定的电路中使用滑动变阻器R的接法在电路中起________(填“限流”或“分压”)作用。

A.电路A B.电路B C.电路C D.电路D3.在探究小灯泡的伏安特性实验中,所用器材有:灯泡L、量程恰当的电流表A和电压表V、直流电源E、滑动变阻器R、电键S等,要求灯泡两端电压从0开始变化.(1)实验中滑动变阻器应采用________接法(填“分压”或“限流”).(2)某同学已连接如图所示的电路,在连接最后一根导线的c端到直流电源正极之前,请指出其中仅有的2个不当之处,并说明如何改正.①________________________________________________________________________.②________________________________________________________________________. 4.在用伏安法测量一个定值电阻阻值的实验中提供了如下器材:①待测电阻R X,(约100Ω);②直流毫安表(量程0~20mA,内阻约50Ω);③直流电压表(量程0~3V,内阻约5kΩ);④直流电源(输出电压3V,内阻可不计);⑤滑动变阻器(阻值范围0~15Ω,允许最大电流lA);⑥电键一个,导线若干条。

分压电路与限流电路

分压电路与限流电路

分压电路与限流电路有什么不同?怎样选择?[思路分析]如何选择分压与分流电路呢?如果实验中要求被测元件的电压是从零伏调起的,或者是要求电压调节范围较大的情况,就应该选择分压电路,其分压电阻尽量选择阻值较小并且允许电流较大的滑线变阻器。

如果没有上述电压的限制,分压电路与限流电路都可以的情况下,应该首选限流电路。

答:为改变被测电阻两端的电压(或被测电阻中的电流强度),常用滑动变阻器与电源的连接有两种不同的形式:如上图所示,图中甲为限流接法,图中乙为分压接法。

这两种接法区别之处是:(1)L彼测电阻R上的电压调节范围不同.当滑动触头P由移动过程中(电源内阻不计).被测电阻两端电压调节的范围,图甲为,图乙为。

(2)对被测电阻R上的电流强度的控制情况有区别.对于图甲有,当时,调节的大小可使通过被测电阻的电流有明显变化,但当时,无沦怎样改变的大小,也不会使通过R 的电流有明显变化,可见,只有在(或两者相差不多)的情况下,改变变阻器的触头的位置才会使电阻R上的电流有明显变化,从而起到对电阻R上的电流的控制作用。

但对于图乙中,不管电阻R的大小如何,调节滑动变阻器触头位置都可以使通过被测电阻R的电流由0变到,通过被测电阻R的电流有明显变化。

(3)从电能损耗方面分析图甲比图乙要小,且图甲具有电源负担轻、电路连接简便等优点。

综合上述,可得到如下结论:(1)若需要被测电阻R两端电压变化范围较大,或需要从零开始连读可调电压,应选图乙的分压电路;(2)若采用限流电路时,如果电路中最小电流大于或等于被测电阻R的额定电流,必须采用分压电路;(3)当时,为使被测电阻中电流有明显变化,也应选分压电路;(4)当时(或两者相差不多),虽然两种电路都可以对负载电流有明显的调节和控制.或两种电路都满足实验要求时.但图甲的限流电路具有节省电能、电源负担轻、电路连接简便等优点,应选图甲的限流电路较好。

限流电路和分压电路

限流电路和分压电路

R 上式中, R
R AC R
R R AC RBC
分别作出K取不同值时流过负载的电流I随X变化的图像如下图所示: 由左图可以看出,电压的调节范围 与K的取值无关,K越大(即R0越 小),电压调节的线性度越好(即 负载两端的电压能够随着滑片位置 的移动均匀变化),调节时很方便。 综上,分压式电路更适合应用在滑 动变阻器的总电阻比负载电阻小得 多的情况。此时若采用限流式电路 的话,限流效果很不明显(电流调 节范围很小)。
3、两种用法的选择
(1)当负载电阻的阻值小于变阻器总电阻R或相差不多 (2)如果滑动变阻器的额定电流够用,在下列三种情况 时,若两种电路都可以对负载的电流和电压有明显的 下必须采用分压接法: 调节,或两种电路都满足实验要求,且电压、电流变 ①用电器的电压或电流要求从零开始连续可调。 化不要求从零调起,则多采用限流式接法,这样的接 例如:校准电表或描绘某个电学元件的伏安曲线 法电源负担轻,能耗小,电路连接简便。 ②要求电器的电压或电流变化范围大,负载电阻的阻值 远大于变阻器的总电阻,须用分压式电路。若接成限流 式,当改变滑动变阻器的阻值时,电路中电流变化不明 显,测得的电压和电流取值范围小。 ③采用限流接法时限制不住,电表总超量程,用电器总 超额定值。
上式中,
R R
R AC R
分别作出K取不同值时流过负载的电流I随X变化的图像如下图所示:
由左图可以看出,K越小(即R0越 大),电流的调节范围越大,但是 电流调节的线性度也越差,调节的 时候不方便。
2、分压电路
分压电路如图所示,当滑动触头C由A端滑至 B端,负载上电压由0变至E,调节的范围与 变阻器的阻值无关,当滑动触头C在任一位置 时,负载上的电压为
U

限流法与分压法的区别与选取原则

限流法与分压法的区别与选取原则

限流法与分压‎法的区别与选‎取原则限流法与电路‎串联,分压法与电路‎并联(如果在有箭头‎的划变导线上‎联有用电器,且划变接有三‎根导线时就为‎此)区别:1.限流接法线路‎结构简单,消耗能量少;2.分压接法电压‎调整范围大,可以从0到路‎端电压之间连‎续调节;选用原则:1.优先限流接法‎,因为它电路结‎构简单,消耗能量少;2.下列情况之一‎者,必须采用分压‎接法:(1)当测量电路的‎电阻远大于滑‎动变阻器阻值‎,采用限流接法‎不能满足要求‎时;(2)当实验要求多‎测几组数据(电压变化范围‎大),或要求电压从‎0开始变化时‎;(3)电源电动势比‎电压表量程大‎很多,限流接法滑动‎变阻器调到最‎大仍超过电压‎表量程时时。

那个姚小语怎‎么都回答反了‎啊?分压,电压的变化范‎围是0-E (滑动变阻器的‎两端接电源的‎正负极,滑片接一条支‎路,也就并联在电‎路中)限流,电压的变化范‎围是X-E(也就是不能调‎处0电压,这个是一端不‎接,也就是只连接‎两根导线,串联在电路中‎)一般接电路优‎先考虑的是限‎流,因为,功耗小。

但是需要电压‎从0开始变化‎的时候,就要使用分压‎法了,测伏安特性的‎时候,一定要采用分‎压法。

区别——1.滑动变阻器的‎限流法是串联‎在电路中的。

滑动变阻器的‎分压法是并联‎在电路中的。

2.滑动变阻器的‎分压法的电压‎可从零开始调‎节,而限流法不能‎从零开始调节‎(即分压法比限‎流法的可调节‎范围大)3.限流法消耗的‎功率比分压法‎少。

应用——1.需要调节范围‎大,且可从零开始‎调节时,用分压法。

2.要使电路中消‎耗的功率较小‎时,用限流法。

滑动变阻器分‎压与限流接法‎的选择滑动变阻器常‎被用来改变电‎路的电压和电‎流,根据连接方法‎的不同,可分为分压接‎法和限流接法‎.分压法是把整‎个变阻器的所‎有阻值接入电‎路,再从滑片和变‎阻器的一个端‎点上引出部分‎电压向外供电‎.限流法是变阻‎器的部分阻值‎串入电路,通过改变有效‎阻值来改变整‎个电路的电流‎.通常变阻器应‎选用限流接法‎,但在下列三种‎情况下,必须选择分压‎连接方式.(1)若采用限流电‎路,电路中的最小‎电流仍超过用‎电器的额定电‎流时,必须选用分压‎电路.(2)当用电器电阻‎远大于滑动变‎阻器全值电阻‎,且实验要求的‎电压变化范围‎较大或要求测‎量多组实验数‎据时,必须选用分压‎电路.(3)要求回路中某‎部分电路的电‎压从零开始可‎连续变化时须‎选用分压电路‎.物理电学实验‎中分压法的一‎个小知识点!!!!救命什么叫做滑动‎变阻器处于分‎压为零的地方‎?分压为零是什‎么概念?怎么移动滑片‎啊??谢谢大家!!很急!!最佳答案滑动变阻器连‎入电路的电阻‎为零,连入电路时,它分担得的电‎压也是零。

分压式和限流式

分压式和限流式

分压式和限流式分压法和限流法的区别1、都是变阻器与“电表——待测电阻”系统之间的连接方式。

分压是变相的并联,限流是串联。

分压测量范围广,更常用;限流可以保护元件,一般需要计算。

所谓限流就是由于电阻的增大,在电压不变的情况下,回路的电流减小;由于滑动变阻器的电阻,以及与通过其的电流的乘积,即为其两端的电压。

2、分压,电压的变化范围是0-E(滑动变阻器的两端接电源的正负极,滑片接一条支路,也就并联在电路中)。

限流,电压的变化范围是X-E(也就是不能调处0电压,这个是一端不接,也就是只连接两根导线,串联在电路中)。

3、滑动变阻器的限流法是串联在电路中的。

滑动变阻器的分压法是并联在电路中的。

4、滑动变阻器的分压法的电压可从零开始调节,而限流法不能从零开始调节(即分压法比限流法的可调节范围大)。

限流5、限流法消耗的功率比分压法少。

分压式与限流式的特点1.待测电阻上电压的调节范围不同设电源的电动势为E,内阻不计。

在限流式连接中,待测电阻Rx上的电压调节范围为RxE/(Rx+Rp)-E(Rp为滑动变阻器的最大阻值)。

在分压式连接中,Rx上的电压调节范围为0-E。

可见分压式连接中电压调节范围比限流式大。

2.待测电阻上电流的调节范围不同设电源的电动势为E,内阻不计。

在限流式连接中,流过待测电阻Rx上的电流调节范围为E/(Rx+Rp)-E/Rx。

在分压式连接中,流过Rx的电流调节范围为0-E/Rx。

可见分压式连接中电流调节范围比限流式大。

从上面两点可以看出:限流电路的调节范围与Rp有关。

在电源电压E和待测电阻的电阻Rx一定时,Rp越大,用电器上电压和电流的调节范围也越大;当Rp比Rx小得多时,用电器上的电压和电流的调节范围都很小。

而分压式接法的电压和电流的调节范围与滑动变阻器Rp无关。

3.电路消耗的功率不同在分压式连接中,干路电流大,电源消耗电功率大。

而在限流式连接中,干路电流小,电源消耗电功率小。

分压电路和限流电路原理

分压电路和限流电路原理

分压电路和限流电路原理分压电路和限流电路分别是电路中常用的两种技术,用于调节电压和电流的大小。

本文将从原理、设计和应用等方面对这两种电路进行阐述,旨在让读者全面了解它们并能够灵活运用。

分压电路原理分压电路顾名思义是用来分压电压的电路,常用于降低电压,即把高电压分出一部分用作低电压电路。

它利用电阻器将输入电压分成两部分,实现电压的降低。

在一个分压电路中,它包含两个电阻,一个电阻为 R1,另一个为R2。

输入电压为 V1,输出电压为 V2。

则按照欧姆定律,电路中通过两个电阻的电流分别是:I1 = V1 / R1,I2 = V2 / R2由于电流守恒定律,I1 = I2 + I3(I3 为连接电路的电流),因此:V1 / R1 = V2 / R2 + I3可得:V2 = V1 x R2 / (R1 + R2)从上式中我们可以看到,当 R2 近似等于 R1 时,V2 接近于 V1 的一半。

这也就是常见的二分压缩电路。

而在一些特定场合,分压的比例可以是 1:3,1:4 或者是 1:9 等。

限流电路原理限流电路是一种限制电路中电流大小的方法,在电路中产生一个稳定恒定的电流。

通常是使用电阻来控制电流的大小,以达到对电路的保护的作用。

电子元件的损坏常常是由电流过大造成的,限制电路中电流的大小,能够有效地保护元件。

在一个限流电路中,它包含两个电阻,一个变阻器为 R1,一个恒流源为 I1。

当电路被连接上电源时,变阻器的电阻值越大,电流就越小。

而反之,当电路的负载电阻变小的时候,恒流源就有可能输出更大的电流。

因此,限流电路中最重要的部分是电阻和恒流源,电阻的值越低,恒流源输出的电流就越大。

应用分压电路用于调节电压,被广泛应用于各种电路中。

例如,在通信设备里,将高电压降低到低电压,作为接口部分控制处理器的输入电压;在电源适配器中,提供所需的恒定的低电压输出。

限流电路不仅可以在电路中限制电流大小,还可以利用差分放大电路对电路进行检测和保护。

请老师讲讲怎样选择分压电路和限流电路还有怎样选择电压表

请老师讲讲怎样选择分压电路和限流电路还有怎样选择电压表

请老师讲讲怎样选择分压电路和限流电路 还有怎样选择电压表.电流表. 滑动变阻器量程 请老师给我几个带解析的例题以便掌握一、分压电路和限流电路的选择滑动变阻器分压接法和限流接法都能调节负载的电流(电压),但在相同条件下的调节效果不同,实际应用要根据情况恰当地选择适当的方法。

通常情况下(满足安全条件),由于限流电路能耗较小,结构连接简单,因此,优先考虑以限流接法为主.1.在下面三种情况下必须选择分压接法:a .要使某部分电路的电压或电流从零开始连续调节,只有滑动变阻器分压接法的电路才能满足(如测定导体的伏安特性、校对改装后的电表等电路)b .如果实验所提供的电压表、电流表量程或电阻元件允许最大电流较小,采用限流接法时,无论怎样调节,电路中实际电流(电压)都会超过电表量程或电阻元件允许的最大电流(电压),为了保证电表和电阻元件免受损坏,必须采用滑动变阻器分压接法连接电路.c .伏安法测电阻实验中,若所用的变阻器阻值小于待测电阻阻值,若采用限流接法时,即使变阻器触头从一端滑至另一端,待测电阻上的电流(电压)变化小,这不利于多次测量求平均值或用图像法处理数据,为了变阻器远小于待测电阻阻值的情况下能大范围地调节待测电阻上的电流(电压),应选择滑动变阻器的分压接法。

2.以下情况可选用限流接法:a .测量时电路电流(电压)没须要求从零开始连续调节,只是小范围内测量,且负载电阻R 接近或小于滑动变阻器电阻R0,采用滑动变阻器限流接法。

b .电源的放电电流或滑动变阻器的额定电流太小,不能满足分压接法的要求,应采用滑动变阻器限流接法。

c .没有很高的要求,仅从安全性和精确性角度分析两者无可采用时可考虑安装简便和节能因素采用滑动变阻器限流接法。

例题1 有一小灯泡上标有“6V0.6W”的字样,现在要用伏安法测量这个灯泡的图线,已知所用器材有:是电流表(0~0.3A,内阻1);电压表(0~15V,内阻20k );滑动变阻器(0~30,2A);学生电源(直流9V);开关一只、导线若干.为使实验误差尽量减小,画出合理的实验电路图.分析与解:因为电压表内阻远大于灯泡的最大阻值60,因此选择电流表外接法.电路如图3所示.电路若采用限流电路,电路中的最小电流为A R R E I 1.0306091min =+=+= m in I 等于小灯泡额定电流,滑动变阻器无法对电流进行调节,故必须采用分压电路,如图3所示.所以,我们在选择电学实验仪器和实验电路时,应先依据题意确定电流表、电压表和滑动变阻器等仪器,然后确定电流表的内外接怯,再选择控制电路并画出实验电路图.二、实验仪器的选择根据教学大纲及高考考核的要求,选择电学实验议器主要是选择电表、滑动变阻器、电源等器件,通常可以从以下三方面人手:1.根据不使电表受损和尽量减少误差的原则选择电表.首先保证流过电流表的电流和加在电压表上的电压均不超过使用量程.然后合理选择量程。

电路的分压和限流

电路的分压和限流
0 ~ E (不计电源内阻)
分压式电路的特点: 1.电压可以从零开始调节到电源电动势,调节 范围较大. 但电路结构较为复杂. 2.电能损耗较大.
滑动变阻器量程的选择: 量程选择小一些的
电压表量程的选择:
如果待测电阻有额定电压,则电压表选择与额定 电压相接近的量程,如果待测电阻没有额定电压,
则电压表选择与电源电动势想接近的量程
电流表量程的选择:
如果待测电阻有额定电流,则电流表选择与额定 电流相接近的量程,如果待测电阻没有额定电压, 则先用电源电动势除以待测电阻得到电流值后,
电流表选择与电流值相接近的量程
限流和分压电路的选取
1.限流式
图中变阻器起限流作内阻)
Rx R
限流式电路的特点:
电压不能从零开始调节,调节范围较小. 但电路结构较为简单.
滑动变阻器量程的选择:约为 待测电阻的3---5倍
限流和分压电路的选取
2.分压式
图中变阻器起分压作用,求待测电阻Rx的 电压可调范围

分压式和限流式口诀

分压式和限流式口诀

分压式和限流式口诀一、分压式和限流式的含义:分压式:滑动变阻器的分压接法,就是在电路中并联接入滑动变阻器。

限流式:滑动变阻器的限流接法,就是在电路中串联接入滑动变阻器。

二、分压式和限流式的作用:分压式这种接法的作用是电压可以由0变化到电源输出电压,调节范围广。

限流式这种接法的作用是耗电较少,比较节能。

三、分压式和限流式的区别:1、限流接法起限流、降压作用,分压接法起分压、分流的作用。

2、限流接法时,负载电压、电流调节范围比分压电路小。

在同样的负载电压下,电路消耗功率比分压电路小。

3、要使某部分电路的电压或电流从零开始连续调节,只有滑动变阻器分压接法的电路才能满足(如测定导体的伏安特性、校对改装后的电表等电路)4、如果实验所提供的电压表、电流表量程或电阻元件允许最大电流较小,采用限流接法时,无论怎样调节,电路中实际电流(电压)都会超过电表量程或电阻元件允许的最大电流(电压)。

为了保证电表和电阻元件免受损坏,必须采用滑动变阻器分压接法连接电路.。

5、伏安法测电阻实验中,若所用的变阻器阻值小于待测电阻阻值,若采用限流接法时,即使变阻器触头从一端滑至另一端,待测电阻上的电流(电压)变化小。

这不利于多次测量求平均值或用图像法处理数据,为了变阻器远小于待测电阻阻值的情况下能大范围地调节待测电阻上的电流(电压),应选择滑动变阻器的分压接法。

6、测量时电路电流(电压)没须要求从零开始连续调节,只是小范围内测量,且负载电阻R接近或小于滑动变阻器电阻R0,采用滑动变阻器限流接法。

7、电源的放电电流或滑动变阻器的额定电流太小,不能满足分压接法的要求,应采用滑动变阻器限流接法。

8、没有很高的要求,仅从安全性和精确性角度分析两者无可采用时可考虑安装简便和节能因素采用滑动变阻器限流接法。

分压式接法和限流式接法

分压式接法和限流式接法

分压式接法和限流式接法分压式接法和限流式接法是电路中常见的两种电阻网络配置方式,它们在电子设计和电路分析中扮演着重要的角色。

本文将深入探讨这两种接法的原理、优缺点以及应用领域,并通过实例来阐述它们在电路设计中的实际应用。

一、分压式接法1.1 原理分压式接法是通过串联电阻来实现电路中电压的分压。

当将两个电阻依次串联连接时,输入电压将依据电阻的比例分配到不同的电阻上。

根据欧姆定律,电压与电阻成正比,因此较大阻值的电阻上将获得较高的电压,而较小阻值的电阻上将获得较低的电压。

1.2 优缺点分压式接法的主要优点是简单易用且成本低廉。

由于只需使用两个电阻即可实现电压的分压,该接法在电路中得到广泛应用。

它还具有稳定性好、可靠性高的特点。

然而,分压式接法也存在一些缺点。

由于分压比与阻值有关,当输入电阻变化或负载电阻变化时,分压比也会随之变化,导致输出电压不稳定。

当需要较高精度的分压时,较小的电阻值可能导致较大的电流流过电阻,使其发热严重,可能会影响电路性能。

1.3 应用领域分压式接法在电路设计与分析中有广泛的应用。

它常用于传感器电路,用于将高电压传感器的输出电压转换为适合微控制器或其他低电压电路的输入电压。

分压式接法还常用于电源电路设计中,用于产生不同的输出电压。

二、限流式接法2.1 原理限流式接法是通过并联电阻来实现电路中电流的限流。

当将两个电阻并联连接时,输入电流将依据电阻的比例分配到不同的电阻上。

根据欧姆定律,电流与电阻成反比,因此较大阻值的电阻上将获得较低的电流,而较小阻值的电阻上将获得较高的电流。

2.2 优缺点限流式接法的主要优点是可以通过调整电阻的比例来实现对电路中电流的精确控制。

这种接法可以将高电流限制在安全范围内,以防止电路元件过载损坏。

限流式接法还可以提高电路的稳定性和可靠性。

然而,限流式接法也存在一些缺点。

较大的电阻值可能导致额外的功耗和功率损耗。

当需要较高精度的限流时,较小的电阻值可能导致较大的电压降,使电路的工作电压下降。

限流法与分压法_两者如何选取

限流法与分压法_两者如何选取

三、两种连接方式的选取(来自04)在负载电流要求相同的情况下,限流电路中干路电流比分压电路中的干路电流更小,所以限流电路中消耗的总功率较小,电源消耗的电能就较小,这说明限流具有节能的优点。

在实际电路设计时应视实验要求灵活选取分压电路或限流电路。

(一)分压电路的选取1.若实验要求某部分电路的电压变化范围较大.或要求某部分电路的电流或电压从零开始连续可调.或要求多测几组I、U数据,则必须将滑动变阻器接成分压电路。

例1:测定小灯泡“6V,3W”的伏安特性曲线,要求实验中灯泡两端的电压从零开始连续可调。

供选择的器材有:电压表V,(量程6V,内阻20kD,),电流表A.(量程3A,内阻0.2Q),电流表A,(量程0.6A,内阻lfl),变阻器R,(0~100fl,0.5A),变阻器R,(0~20fl,0.2A),学生电源E(6—8v)、开关及导线若干。

选择出符合实验要求的实验器材并设计出实验电路。

分析:不管是从题中要求灯泡两端电压必须从零开始连续可调的角度考虑.还是从为了最终能较准确画出伏安特性曲线必须多测几组I、U数据的角度考虑.限流电路都难以满足要求,因此必须采用分压电路。

实验电路如图3所示。

器材包括:电压表V,、电流表A,、变阻器R,、电源、开关及导线。

若实验中要用小阻值的滑动变阻器控制大阻值负载.或者题中所给电源电动势过大.尽管滑动变阻器阻值也较大.但总电流大予负载的额定电流值,或总电流大于接入电表的量程,此时的滑动变阻器也应接成分压式电路:若负载电阻的额定电流不清楚,为安全起见.一般也连成分压电路。

例2:为了较准确地用伏安法测定一只阻值大约是3kn的电阻,备用的器材有:A、直流电源,电压12V,内阻不计;B、电压表,量程O一3—15V,内阻10kft;C、电流表,量程0~0.6~3A,内阻20n;D、毫安表,量程5mA,内阻200Q;E、滑动变阻器,阻值0~50Q;G、电键及导线若干。

试设计出实验电路。

分压与限流的研究实验报告

分压与限流的研究实验报告

分压与限流的研究实验报告实验目的1.熟悉分压电路和限流电流,并比较分压电路和限流电路的性能; 2.研究滑线变阻器的有关参数; 实验原理11.分压电路如图1所示,滑动触头P 从a 移动到b,电阻箱的电阻为R,由于调解滑动变阻器,电路中总电阻发生变化,使电阻箱R 的电压也发生变化,即电压表的示数有变化,设电路的电源电动势为E,忽略电源的内阻,由欧姆定律可得出变阻器两端的电压的计算公式,推导过程如下:电路中总电阻为:211R R R RR R ++=总 1 根据欧姆定律得电路中总电流为:211R R R RR E R E I ++==总 2 所以在此根据欧姆定律得出电阻箱的电压为:2121111)(R R R R R ERR R R RR I U ++=+⋅= 3 又因为滑动变阻器的最大电阻为210R R R += 带入3式,并化简可得:210101R RR R R ERR U -+=4 设0R R X =1R RY = 5 联立4、5,消去R ,1R ,可得:2Y Y X XYEU -+=6所以:2YY X XYE U -+= 7 由式7可知,当X 一定时,E U 与Y 值存在一定的函数关系,可以多测几组数据,得出函数图像,分析分压电路的性能; 2. 限流电路如图2所示,滑动触头P 移动到a,负载电阻R 上的电压最大,为电源电压E,相应的电流此时也是最大的,由欧姆定律可得此时电路中的最大电流为:REI =max 8在滑动触头不在a 或者b 位置时,电路中的电流大小为:1R R EI +=9 联立式5、8、9,消去E,R,1R ,并化简整理可得:YX XI I +=max10 由10式可得:当X 一定时,max I I 与Y 值存在一定的函数关系,同样,多测几组数据,画出两者的函数图象,分析限流电路的性能;图2实验仪器稳压电源、电流表、电压表、滑动变阻器R 00~3700Ω、变阻箱R0~99999Ω、开关、导线 实验步骤一、分压电路性能的研究1.找到所用的实验器材,并检查是否损坏;2.按图1所示电路图连接好电路,打开稳压电源开关,并调节使电源电压E 为3V ;3.选择不同的X 值,并根据不同的X 值选择好变阻箱的阻值,然后设计实验数据表格1,以便记录数据;4.拨动滑动变阻器的滑动触头P,分别置于不同的位置,从而确定好Y 值;5.读取并记录每次位置的电压值;6.实验结束后,将不用到的仪器归回原位置;二、限流电路性能的研究1.按图1所示电路图连接好电路,打开稳压电源开关,并调节使电源电压E为4V;2.选择不同的X值,并根据不同的X值选择好变阻箱的阻值,然后设计实验数据表格2,以便记录数据;3.拨动滑动变阻器的滑动触头P,分别置于不同的位置,从而确定好Y值;4.读取并记录每次位置的电流值;5.实验结束后,将不用到的仪器归回原位置;五实验数据及处理一、分压电路性能的研究E=3V,电压表的量程为0~3V=3700Ω,变阻箱R=37Ω(1)X= 滑动变阻器R(2)X=滑动变阻器R=3700Ω,变阻箱R=370Ω=3700Ω,变阻箱R=1850Ω(3)X=滑动变阻器R=3700Ω,变阻箱R=3700Ω(4)X=1滑动变阻器R=3700Ω,变阻箱R=7400Ω(5)X=2滑动变阻器R=3700Ω,变阻箱R=14800Ω(6)X=4滑动变阻器R(7)X=10滑动变阻器R=3700Ω,变阻箱R=37000ΩU与Y的关系作图,如下所示:E二、限流电路的研究E==3700Ω,变阻箱R=37Ω(1)X= 滑动变阻器R=3700Ω,变阻箱R=370Ω2X= 滑动变阻器R=3700Ω,变阻箱R=1850Ω3X= 滑动变阻器R4X=1滑动变阻器R=3700Ω,变阻箱R=3700Ω5X=2滑动变阻器R=3700Ω,变阻箱R=7400Ω6X=4 滑动变阻器R=3700Ω,变阻箱R=14800Ω7X=10滑动变阻器R=3700Ω,变阻箱R=37000Ω思考与讨论分压电路和限流电路性能的分析整个范围均匀变化,取x>1比较合适,因1. 分压电路中,要使电压从0到V此要选用的滑动变阻器小于负载电阻R;2. 做分压器用的变阻器的额定电流,应以总电流的最大值来考虑;3. 限流电路中,负载电阻R上通过的电流不可能为零因为电压也不可能为零;2. 限流电路中X愈大,即R<<R时,电流调节范围愈小,但线性度愈好;3. 限流电路中,当X≥1时,调节线性度较好,电流调节范围适中;〉〉R时,电流调节范围很大,但是线性度很差;4. 限流电路中当X很小,即R5.在限流电路中图象不规律,分析可能是跟电流表量程选择有关,在读取示数时,导致了较大的误差;。

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四、电阻的测量
伏安法测电阻的两种电路
电流表接在电压表两接线柱外侧,通常
叫“外接法”
V
A R
电流表接在电压表两接线柱内侧,通常
叫“内接法”
V
A R
因为电流表、电压表分别有分压、分流作用,因此两 种方法测量电阻都有误差.
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十、电阻的测量 伏安法测电阻的误差分析
电流表外接法 V
电压表示数 U U
如图所示电流表和电压表的读数分别为
10V和0.1A,电压表内阻为500Ω,那么待测电阻R 的测量值比真实小值 ,测量值10为0Ω ,真实 值为125Ω .
R
cA
d
V
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一个未知电阻,无法估计其电阻值,某同学 用伏安法测量此电阻,用如图(a)(b)两种电路各 测一次,用(a)图所测数据为3.0V、3.0mA,用(b) 图测得的数据是2.9V、4.0mA,由此可知,(用a) 图测得Rx的误差较小,测量值Rx1=000Ω .
B
R
E
s
图中变阻器起分压作用,求待测电阻Rx
的电压可调范围 0 ~ E
分压式电路的特点:
1.电压可以从零开始调节到电源电动势,调节范 围较大. 但电路结构较为复杂.
2.电能损耗较大.
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三、限流和分压电路的选取
限流式
分压式
可调范围 变阻器
Rx E ~ E Rx R
较大阻值
Hale Waihona Puke 0~E较小阻值V
电流表示数
IA IR
R测
UV IA
>
R真
UR IR
A R
测量值偏大,适于测量大阻值电阻.
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图3限流电路和分压电路1. 限流和分压接法的比较(1)限流电路:如图2所示,实际上滑动变阻器的右边部分并没有电流流过.该电路的特点是:在电源电压不变的情况下,R 用两端的电压调节范围:U ≥U 用≥UR 用/(R 0+R 用),电流调节范围:U /R 用≥I 用≥U /(R 0+R 用 )。

即电压和电流不能调至零,因此调节范围较小。

要使限流电路的电压和电流调节范围变大,可适当增大R 0。

另外,使用该电路时,在接通电前,R 0应调到最大。

(2)分压电路:如图3所示,实质上滑动变阻器的左边部分与R 用并联后再与滑动变阻器的右边串联。

注意滑动变阻器的两端都有电流流过,且不相同。

该电路的特点是:在电源电压不变的情况下,R 用两端的电压调节范围为U ≥U 用≥0,即电压可调到零,电压调节范围大.电流调节范围为E /R 用≥I 用≥0.使用分压电路,在当R 0<R 用时,调节性能好.通电前,滑片P 置于A 端,使U 用 =0。

2两种用法的选择A 优先选用限流式,从电能损耗方面分析消耗电能少。

用限流式具有电源负担轻,电路连接简便等优点。

B 如果滑动变阻器的额定电流够用,在下列三种情况下必须采用分压接法:① 用电器的电压或电流要求从零开始连续可调。

例1、1993年全国高考题)将量程为100μA 的电流表改装成量程为1 mA 的电流表,并用一标准电流表与改装后的电流表串联,对它进行校准。

校准时要求通过电流表的电流能从零连续调到1 mA ,试按实验要求画出电路图。

例2、(1999广东卷)用图3中所给的实验器材测量一个“12V ,5W"的小灯泡在不同电压下的功率,其中电流表有3A 、0。

6A 两档,内阻可忽略,电压表有15V 、3V 两档,内阻很大。

测量时要求加在灯泡两端的电压可连续地从0V 调到12V.⑴按要求在实物图上连线(其中部分线路已连好)。

⑵其次测量时电流表的指针位置如下图(b )所示,其读数为A②要求电器的电压或电流变化范围大,负载电阻的阻值远大于变阻器的总电阻,须用分压式电路.若接成限流式,当改变滑动变阻器的阻值时,电路中电流变化不明显,测得的电压和电流取值图3 S R 0 R 用 E A B 图2 S R 0 R 用 U图 8 范围小.例3、为了测定一个“6.3V 、1W ”的小电珠在额定电压下较准确的电阻值,可供选择的器材有: A 。

电流表(0~3A,内阻约0.04Ω)B.毫安表(0~300mA ,内阻约4Ω)C.电压表(0~10V ,内阻10K Ω)D.电压表(0~3V ,内阻10K Ω)E 。

电源(额定电压6V ,最大允许电流2A )F.电源(额定电压9V ,最大允许电流1A)G.可变电阻(阻值范围0~10Ω,额定电流1A )H 。

可变电阻(阻值范围0~50Ω,额定功率0。

5W)I 。

导线若干根,电键一个.⑴为使测量安全和尽可能准确,应选用的器材是。

(用字母代号填写)⑵在右边虚线框内画出电路图,并把图6所示实物图用线连接起来。

分析:①表及内外解法的选取小电珠的额定电流额I =U P =A 3.61≈0.16A=16mA <300mA,电流表应选B.额U =6。

3V <10V ,电压表选C ,电源选F 。

珠R =13.622 P U Ω≈40Ω比10K Ω小得多,仅比毫安表内阻大10倍,故选用安培表外接法。

②滑动变阻器及连接方法的选取将可变电阻H 接到电源两端,其上电流大若致为I=509A=0.18A ,而H 的额定电流H I =505.0=0。

1A <0。

18A ,而G 的额定电流为1A,故从安全性上考虑不宜选用H.由于40Ω是可变电阻G 的中值的8倍,故选用分压式连接方式。

若使用限流式,则在灯泡额定电压下,额I =6310A,具体操作时额I ≈0。

16A 应体现在安培表上,故滑动变阻器此时大约分压为滑U =9V -6.3V=2。

7V 。

故此时滑动变阻器调节的阻值R=63107.2≈17Ω>10Ω,因此G 不可能用限流法,必须使用分压式。

答案:⑴BCFGI ;⑵电路图如图7所示,实物连接如图8所示 解法指导 本题的关键是在“额定电压下”较准确测量这一要求使得变阻器G 无法使用限流式,.例4、(97年高考)某电压表的内阻在20K Ω--50 K Ω之间,现要测量其内阻,实验室提供下列可选用的器材:A 、待测电压表V(量程3V );B 、电流表(量程);C 、电流表(量程);D 、电流表(量程)E 、滑动变阻器R (最大阻值);F 、电源(电动势4V );G 、电键K 。

(1)所提供的电流表中,应选用____________。

(2)为了尽量减小误差,要求测多组数据.试画出符合要求的实验电路图。

分析:将电流表、电压表串联,只要读出两表读数,即可用公式I=U/R 求得电压表的内阻.通过电压表的最大电流值故电流表应选A 1。

由于变阻器的阻值远小于电压表的内阻,且要求测多组数据,故变阻器用分压式连接,如图3所示。

例5. 已知某电阻丝的电阻约为10Ω,现有下列器材供测量该电阻丝的电阻时使用;A 。

量程为0。

6A ,内阻是0。

5Ω的电流表。

B 。

量程为3V ,内阻是6K Ω的电压表。

C 。

阻值是0——20Ω,额定电流为2A 的滑动变阻器。

D 。

蓄电池(6V).E 。

开关一个,导线若干.要求:画出用伏安法测上述电阻丝的电阻的电路图,测量数据要尽量多。

分析:若采用限流式接法,由于电阻丝阻值为10Ω,在3V 电压(电压表的量程)下工作,则流过它的最大电流为,改变滑动变阻器的阻值(0~20Ω),电路中电流变化范围约为,电流取值范围比较小,故采用分压式接法比较好。

电路图如图4所示。

③采用限流接法时限制不住,电表总超量程,用电器总超额定值。

在安全(I 滑额够大,仪表不超量程,用电器上的电流、电压不超额定值,电源不过载)、有效(调节范围够用)的前题下,若R 用〈 R 0,原则上两种电路均可采用,但考虑省电、电路结构简单,可先采用限流接法;而若R 用>>R 0,则只能采用分压电路。

例6、用伏安法测量一个定值电阻的器材规格如下:待测电阻R x (约100 Ω);直流电流表(量程0~10 mA 、内阻50 Ω);直流电压表(量程0~3 V 、内阻5 k Ω);直流电源(输出电压4 V 、内阻不计);滑动变阻器(0~15 Ω、允许最大电流1 A );开关1个,导线若干。

根据器材的规格和实验要求画出实验电路图.用伏安法测量电阻有两种连接方式,即电流表的内接法和外接法,由于R x <,故电流表应采用外接法.在控制电路中,若采用变阻器的限流图3 图4接法,当滑动变阻器阻值调至最大,通过负载的电流最小,I min==24 mA>10 m A,此时电流仍超过电流表的量程,故滑动变阻器必须采用分压接法.④当负载电阻的阻值小于变阻器总电阻R或相差不多时,若两种电路都可以对负载的电流和电压有明显的调节,或两种电路都满足实验要求,且电压、电流变化不要求从零调起,则多采用限流式接法,这样的接法电源负担轻,能耗小。

例4。

在一次实验中需要较准确地测量某一个金属丝的电阻,已知金属丝的电阻,约为;电流表量程3A,内电阻约;电压表量程3V,内电阻约;电源电动势6V;滑动变阻器R的总电阻,额定电流。

试画出测量金属丝电阻的电路图。

分析:电源电动势为,流过金属丝的电流约可采用限流接法,电路如图6所示。

图6组成可调分压电路[目的]1.掌握将滑动变阻器接成分压电路的方法,认识其原理和用途。

2.学习使用多用电表的直流电压档。

[器材]滑动变阻器(标称规格(50Ω,1.5A)、小灯泡(标称规格6.3V0。

15A)、多用电表、电池组(电压约6伏)、开关、导线。

[原理和方法]如图6所示,将电阻R1与R2串联后接到电压为U的电源上,就构成一个固定分压电路。

由于P、b两点间的电压URR RU2221=+,因此,若和都保持不变,则随的U R U R122变小而变小。

若用另一个电阻R f作为负载(用电器)并联接在P、b两点,那么加在负载R f上的电压也将随R2的减小而减小。

根据欧姆定律,由于R f的并入使P、b间原有电阻R2变小,因此用上式计算U2时,应将式中的R2用R f与R2并联的等效电阻代替,得到的U2叫做分压电路的输出电压。

在实际应用中,若用更换电阻R2来改变输出电压很不方便,于是用一个滑动变阻器代替R1和R2,如图6所示。

滑动点P将变阻器R分为R1和R2两部分,负载R f与P、b间这部分电阻R2并联。

如上所述,在U不变时,当P由a 端向b端滑动时,输出电压就逐渐减小,反之,输出电压就增大,这样,变阻器就作为一个可调分压器。

本实验学习用多用电表测电压。

J0411型多用电表的正面如图7所示,当选择开关指向写有符号“V”的各档位时,它就是一个直流电压表,字母下的小横线表示直流,有些多用电表上用“DC”表示.红黑两色表笔要分别接在标有“+”“-”的插口中,测量直流电压时应让红笔与电位高的一点接触,黑笔与电位低的一点接触。

本实验将选择开关旋到直流10伏档,读数时应从盘上第二排刻度线(它有50个分度,分度值为0.2伏,最右端为10伏)中读出,本实验不做精密测量,估读1/2分度即可,如指针在图示位置读数为3。

l伏。

实验电路如图8所示。

实物接线如图9所示,注意,变阻器采用三端接法(即三个接线柱均要用上)。

此电路的规范接线顺序是:先用导线1、2、3把变阻器上的两端(即固定端)接线柱a、b分别连接电源两极,其中a端是通过开关S接正极的。

再用导线4、5把一个固定端b和滑动端P连接负载(小灯泡H)的两端.注意,此时导线5不要接到P上而应与接线柱c和d连接.b端既接电源又接负载,叫做公共端,习惯上公共端接电源负极.最后用导线6、7将电压表与负载并联。

通电(即合开关S)前,必须将滑动片P预置在靠近公共端b的地方,使分压器输出的电压很小,起保护负载的作用.通电后,将P向a端缓慢滑动,观察灯的亮度和电压表的示值各怎样变化,P到a端时输出电压是否最大。

再将P向b端滑动,看又如何变化,P 到b端时输出电压是否为零.从而认清这种分压电路的特点是,输出电压能在零和电源电压值之间做大范围的变化。

今后许多实验中都要用这种方法对电路实行调控。

图10所示的电路中,变阻器采用两端接法,只从a、P接出导线,b端“悬空”,负载(灯H)与P、a间这部分电阻”串联,这种电路叫制流电路。

当P向b端滑动时,负载中通过的电流减小,但不能减至零。

你可以用所给器材按图10连接电路做实验,与分压电路对比。

想一想:“分压电路是将负载与滑动变阻器并联”这种说法对吗?为什么?注意,做电学实验时,要遵守电学实验的基本操作规则:一、使用前先检查电表的指针是否对准刻度的零点,若未对准,则用螺丝刀旋动“机械零点调节螺丝”来校正.二、接线时,开关S要断开。

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