双电源电路

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双电源电路的控制原理

双电源电路的控制原理

双电源电路的控制原理
双电源电路是一种使用两个电源供电的电路,其中一个电源作为主电源,另一个作为备用电源。

当主电源故障或失效时,备用电源会自动接管供电,以确保系统的持续运行。

双电源电路的控制原理通常基于自动切换控制器。

该控制器会检测主电源的状态,并根据需要切换到备用电源。

具体的控制原理如下:
1. 监测主电源:控制器会监测主电源的状态,包括供电状态和电压稳定性。

如果检测到主电源故障,控制器会触发切换动作。

2. 触发切换动作:当监测到主电源故障时,控制器会发出信号触发切换动作。

这个信号可以是触发继电器、开关或其他切换装置。

3. 切换到备用电源:一旦切换信号触发,控制器会将备用电源连接到电路中。

通常会使用继电器来实现切换,打开备用电源的开关,关闭主电源的开关。

4. 监测备用电源:一旦切换到备用电源,控制器会继续监测备用电源的状态。

如果备用电源也出现故障,控制器可以触发警报或采取其他措施。

5. 恢复主电源:一旦主电源恢复正常,控制器会再次触发切换动作,将电路切换回主电源供电状态。

需要注意的是,具体的双电源电路控制原理可能会因不同的应用和系统需求而有所不同。

例如,一些双电源电路可能还需要考虑到电源之间的相对优先级或平滑切换等因素。

因此,在设计双电源电路时,需要根据具体需求选择合适的控制器和切换装置,并确保电路的可靠性和安全性。

《电工基础项目教程》项目3双电源电路

《电工基础项目教程》项目3双电源电路

RS 1
R
此式称弥尔曼定理。 是结点电压法的特例
直接应用弥尔曼定理求V1
V1
=
US1/R1+US2/R2-US4/R4 1/R1+1/R2+1/R3+1/R4
项目3 双电源电路的安装与测试
电工基础项目教程
解: 以b为参考点
Va
=
US1/R1-US2/R2+IS 1/R1+1/R2+1/RL
I Va RL
项目3 双电源电路的安装与测试
电工基础项目教程
4.回路电流法应用举例
例1 如图3.5所示电路。已知R1=7Ω, R2=11Ω, R3=7Ω,US1=70V, US2=6V。试用回路电流法求出各支路电流。
解:设如图3.5所示回路电流Ia、Ib,列出回路电流
法方程式
对左回路列KVL:Ia(R1+ R3)+Ib R3=US1 对右回路列KVL:Ib(R2+ R3)+Ia R3=US2
(1) 确定已知电路的支路数m,并在电路图上标示出 各支路电流的参考方向; (2) 应用KCL列写n-1个独立结点方程式。
(3)应用KVL列写m-n+1个独立电压方程式。 (4)联立求解方程式组,求出m个支路电流。
项目3 双电源电路的安装与测试
电工基础项目教程
4.支路电流法应用举例
• 举例 用支路电流法求解下图所求电路中各支路电流,并用
项目3 双电源电路的安装与测试
电工基础项目教程
(1+1)V1-V2=1-1 ① (1+1/0.5)V2-V1=1+1 ② 可解得:V1=0.4V; V2=0.8V;
2Ω①

双电源自动切换电路!4种双电源自动切换电路图接法、分类-电工技术知识学习干货分享

双电源自动切换电路!4种双电源自动切换电路图接法、分类-电工技术知识学习干货分享

双电源自动切换电路!4种双电源自动切换电路图接法、分类-电工技术知识学习干货分享双电源自动切换应用是非常广的,首先,我们来简单看一下怎么用继电器,接触器实现双电源转换开关能达到的自动切换电源的目的。

一、两个接触器实现切换:备用电源的线圈走主接触器的常闭点,主电源接触器吸合主电路导通。

主电源断电,备用电源通过主接触器的常闭点导通。

如果主电源恢复正常,备用电源断开。

当然也可以用接触器互锁来实现,这个有一点复杂,而且主电源和备用电源同时有电时怎么办?所以还要接成顺序工作的那种,没必要那么麻烦,方法不唯一。

二、一个继电器两个接触器:主电源的接触器线圈走继电器的常开触点,备用电源的接触器线圈走继电器的常闭触点。

主线路有电的时候,继电器吸合,常开触点闭合,主线路导通。

常闭触点断开,备用电源不工作。

当主线路断电的时候,继电器也断电。

常开触点恢复初始断开状态,主线路断开。

备用电路的接触器通过继电器的常闭触点开始工作。

三、双转换触点继电器:和上面的有些类似,只不过这个继电器是双转换触点,通电时,两组触点闭合。

断电时两组触点断开。

一个电器元件就可以完成。

如果A路是单相220伏电源,继电器的线圈电压也选用交流220伏的。

接触器和继电器在通断电的时候有时间差,对用电要求很高的设备或者电器会有短暂的反应。

比如灯泡明显闪烁了一下,电机停顿了一下。

如果是自锁线路,你会发现用电设备不工作了。

四、双电源转换开关:这个成本有点高,需要动手。

如果动手能力强的朋友,完全可以自己动手组装一个控制电路。

电源转换肯定有短暂的时间差,不可能中间不断电达到无缝连接。

五、双电源切换开关PC级和CB级的区分:双电源切换开关分PC级和CB级,两者结构大致一样。

PC级是隔离型的,就像双投刀开关,加上操作机构构成的。

CB级是断路器保护型的,由两个断路器加操作机构组成,有过载短路保护,和断路器保护一样。

用户在选择时应从以下几方面来考虑。

(1)从可靠性角度考虑。

双电源电路的工作原理

双电源电路的工作原理

双电源电路的工作原理
双电源电路可以分为两种类型:双电池电路和双电源供电电路。

1. 双电池电路:
双电池电路是指使用两个电池并行连接来提供电力。

每个电
池的正极和负极分别与电路的正极和负极相连。

通过并联电池,电路可以实现更长时间的供电,因为两个电池之间的电压并不会相加,而是保持一致。

当其中一个电池耗尽电力时,另一个电池能够继续为电路供电。

2. 双电源供电电路:
双电源供电电路是指使用两个独立的电源,其中一个作为主
电源,另一个作为备用电源。

主电源通过开关和保护电路与电路连接,备用电源则保持待机状态。

当主电源失效或出现问题时,开关会自动切换到备用电源,以确保电路的持续供电。

这种电路常用于对电力供应要求非常高的设备和系统,以保证在主电源故障时的不间断供电。

总的来说,双电源电路通过使用两个电池或者两个独立的电源来提供电力,以增加供电的稳定性和可靠性。

无论是双电池电路还是双电源供电电路,其工作原理都是通过在电路中引入另一个电源来实现备用供电,并在主电源失效时切换到备用电源。

这样可以确保电路能够持续工作或保持稳定,减少供电中断带来的影响。

双电源电路中负压易损坏的原因

双电源电路中负压易损坏的原因

双电源电路中负压易损坏的原因1.引言1.1 概述概述双电源电路是一种常见且重要的电路类型,在许多电子设备和系统中广泛应用。

它使用两种电源,常用的是正电源和负电源,以提供正负电压的稳定供电。

然而,在双电源电路中,经常会遇到负压易损坏的问题,即负电压部分容易发生损坏或故障现象。

本文将探讨负压易损坏的原因,并提供对双电源电路的改进建议。

本文首先介绍双电源电路的工作原理,解释了正电源和负电源在电路中的作用和相互关系。

然后,着重分析负压对电路的影响。

负压在双电源电路中具有重要作用,但与正压相比,由于一些特殊因素,负压部分更容易受到损坏。

接下来,本文总结了负压易损坏的原因。

在双电源电路中,负压易损坏的原因可以归纳为几个方面。

可能的原因包括电源的不稳定性、负压部分的设计问题、散热不良以及电压过大或过小等因素。

本文将对这些原因进行详细分析,以帮助读者更好地理解负压易损坏的根源。

最后,本文提出了对双电源电路的改进建议。

为了解决负压易损坏的问题,建议采取一系列措施。

例如,可以使用更稳定的电源,优化负压部分的设计,改进散热系统并合理调整电压等。

这些改进措施旨在增强负压的稳定性和可靠性,以提高双电源电路的整体性能和可持续运行能力。

通过本文的分析和探讨,读者将更好地理解负压易损坏的原因,并能够采取相应的措施改进双电源电路的设计和工作条件。

当然,针对不同的应用场景和需求,需要根据具体情况进行调整和优化。

1.2文章结构文章结构部分:本文将基于双电源电路中负压易损坏的问题展开深入讨论。

首先,我们将在引言部分简要介绍电路中负压的作用以及其对整体电路的影响。

接着,在正文部分的第一节,我们将详细阐述双电源电路的工作原理,包括其构成要素和工作方式。

在正文的第二节,我们将重点探讨负压在双电源电路中可能带来的种种问题,分析其对电路各部分的潜在危害和损坏可能性。

在结论部分,我们将对前文所述的负压易损坏原因进行总结概括,指出其中的核心问题所在。

高中物理电路双电源问题

高中物理电路双电源问题

高中物理电路双电源问题在高中物理的电路章节里,双电源问题是个相当有挑战性的部分。

很多同学一听到“双电源”,可能脑袋里就像打了浆糊一样,感觉眼前一片雾霾。

不过别担心,今天我们就用最简单的语言,把这块内容捋顺了,让大家轻松搞懂这个难点!1. 双电源电路的基本概念1.1 双电源是什么?双电源电路,顾名思义,就是在一个电路中有两个电源。

你可以把它想象成两个“电池兄弟”,它们一起在电路里“工作”,给电路提供电能。

一个电源可能是干电池,另一个则可能是蓄电池,它们的电压和电流可以不一样。

1.2 双电源电路的作用你可能会问,为什么电路里要用两个电源呢?其实,这样的电路有很多实际应用。

例如,在一些复杂的电子设备中,两个电源可以提供不同的电压和电流,满足不同部分的需要。

就像你家里的冰箱和电视机,都需要不同的电压来正常工作。

2. 双电源电路的分析步骤2.1 确定电源和电路结构首先,你得弄清楚电路的结构。

你需要知道电源的电压是多少、各个电源怎么连在一起、各个电阻的阻值等。

就像解谜游戏一样,你要先搞清楚“谜底”是什么,才能找到“线索”。

2.2 应用基尔霍夫定律基尔霍夫定律是处理这种电路问题的“利器”。

它分为两个部分:基尔霍夫电流定律(KCL):这个定律告诉你,在电路的任何一个节点,进入节点的电流总和等于离开节点的电流总和。

你可以把它想象成一个交通规则,车辆进出一个十字路口的数量必须一样。

基尔霍夫电压定律(KVL):这个定律说的是,在一个闭合回路中,各个电压源和电阻的电压降之和等于零。

就像是做一个完整的回路,一圈走下来,所有的“账”都要清楚。

3. 具体的例子分析3.1 例题讲解假设有一个电路,包含两个电源,分别是电源E1和E2,还有三个电阻R1、R2和R3。

电源E1与R1串联,然后与电源E2并联,再与R2、R3串联形成一个大回路。

这个电路看起来复杂得很,但咱们一步一步来。

1. 确定电流方向:假设电流从E1出来,流经R1,再流向E2和其他电阻。

12v双电源电路工作原理

12v双电源电路工作原理

12v双电源电路工作原理12V双电源电路工作原理描述了如何在一个电路中使用两个12V电源来提供电源供应。

这种电路常见于需要备用电源、提高电路可靠性和稳定性的应用中。

该电路使用两个12V电源,并通过一个自动切换开关(如继电器)将它们连接到需要供电的负载上。

当主电源失效或电压低于设定值时,自动切换开关会迅速将备用电源连接到负载上,以保持电路的正常工作。

具体工作原理如下:1. 主电源供电:当主电源正常工作时,它会提供所需的电压和电流给负载。

主电源的输出被连接到负载上,并通过自动切换开关进行控制。

2. 备用电源待机:备用电源不参与供电,它的输出被断开并处于待机状态,等待在主电源失效时接管供电。

3. 主电源失效检测:在电路中,使用一个电路检测主电源是否失效或电压是否低于设定值。

检测电路通常包括电压比较器、比较电阻和参考电压源。

当主电源失效或电压低于设定值时,检测电路会发出一个信号。

4. 自动切换开关操作:一旦检测到主电源失效或电压低于设定值,自动切换开关便会被触发。

它能够迅速切断主电源并连接备用电源到负载上。

5. 备用电源接管供电:自动切换开关将备用电源连接到负载上。

备用电源会接管供电并提供所需的电压和电流,保持电路的正常工作。

在这个过程中,主电源的输出已经被切断,以防止电源冲突。

6. 恢复主电源:一旦主电源恢复正常,自动切换开关会将其重新连接到负载上,并切断备用电源。

这样,主电源又能够继续供电负载,备用电源进入待机状态。

通过上述工作原理,12V双电源电路能够在主电源失效时迅速切换到备用电源,以保证负载的持续供电。

这种双电源设计能够提高电路的可靠性,降低因主电源故障而导致的停机时间和数据丢失的风险。

基于mos管的双电源自动切换电路设计

基于mos管的双电源自动切换电路设计

基于mos管的双电源自动切换电路设计一、概述在电力系统中,为了确保系统的可靠性和稳定性,通常会使用双电源自动切换电路。

这种电路能够在主电源故障时自动切换到备用电源,从而确保系统的持续供电。

本文将介绍基于mos管的双电源自动切换电路的设计原理和具体实现方案。

二、设计原理1. 双电源供电原理双电源自动切换电路通常由主电源、备用电源和自动切换装置组成。

当主电源正常供电时,自动切换装置使得备用电源处于断开状态;当主电源故障时,自动切换装置能够快速将系统切换到备用电源,实现系统的持续供电。

2. mos管工作原理mos管是一种常用的功率开关器件,其导通电阻小、耗能少、速度快、可靠性高。

在双电源自动切换电路中,mos管能够实现快速切换和保护电路的功能。

三、电路设计方案基于上述设计原理,我们可以设计出以下具体的双电源自动切换电路方案:1. 主电源和备用电源分别接入电路的输入端,通过电源选择开关和mos管控制电路实现双电源的切换。

2. 设计一套稳压控制电路,保证输出电压在合适的范围内。

3. 设置智能控制装置,监测主电源和备用电源的状态,当检测到主电源故障时,控制mos管切换至备用电源。

四、电路实现步骤1. 确定系统的输入电压范围和输出负载要求,选择合适的mos管和电源选择开关。

2. 搭建电路原理图,设计mos管控制电路和稳压控制电路。

3. 制作PCB板,焊接元件。

4. 系统调试,验证双电源自动切换功能和稳压控制效果。

五、电路性能验证1. 对电路进行长时间稳定运行测试,验证其在不同负载下的性能。

2. 模拟主电源突然断电情况,验证自动切换到备用电源的速度和稳定性。

3. 对mos管和其他关键元件进行热稳定性测试,检测其在长时间高负载下的工作情况。

六、结论本文介绍了基于mos管的双电源自动切换电路的设计原理、具体实现方案和性能验证方法。

该电路能够实现快速而稳定的双电源切换,保证系统的持续供电,具有一定的实用性和可靠性。

希望本文的内容能够对相关领域的工程师和科研人员有所帮助。

双电源自动转换电路

双电源自动转换电路

双电源自动转换电路
双电源自动转换电路的实现方式因具体应用场景和需求而异。

但一般来说,其基本原理是利用开关和相关电子元件的组合来实现自动切换。

一种常见的双电源自动转换电路的实现方式是利用继电器或接触器。

当主电源断开时,继电器或接触器会自动连接到备用电源,从而保证负载的连续供电。

另一种常见的实现方式是利用开关二极管和肖特基二极管来实现自动切换。

当主电源正常时,开关二极管导通,负载由主电源供电。

当主电源异常时,肖特基二极管导通,负载自动切换到备用电源。

此外,还有一些更为复杂的双电源自动转换电路,它们可能包括电压或电流检测电路、微处理器控制电路等,以实现更高的自动化和智能化。

需要注意的是,双电源自动转换电路的设计和实现应当符合相关的电气安全规范和标准,以确保电路的可靠性和安全性。

同时,在选择和使用相关电子元件时,也应当考虑到实际应用场景中的环境因素和可靠性要求。

交流耦合双电源供电运放电路

交流耦合双电源供电运放电路

交流耦合双电源供电运放电路
交流耦合双电源供电运放电路是一种常见的运放电路配置,它使用两个电源分别给运放的正负供电引脚供电,以提供更高的性能和灵活性。

这种电路的基本原理是通过一个小信号交流耦合电容将输入信号耦合到运放的非反向输入端,通过反馈电阻将输出信号反馈到运放的反向输入端,从而形成一个负反馈的运放放大电路。

其中,一个电源(通常为正电源)连接到运放的正电源引脚,在运放的非反向输入端和输出端之间串联一个耦合电容。

另一个电源(通常为负电源)连接到运放的负电源引脚。

这样,通过两个电源供电,运放可以正常工作。

此外,还要注意保证两个电源的电压范围和电流能够满足运放的工作要求,并且还需要注意两个电源之间的稳定性和抗干扰能力。

这种电路配置的优点是可以实现更高的信号放大和更大的输入动态范围。

缺点是需要提供两个稳定的电源,并且在设计和布局上需要考虑到两个电源之间的干扰和耦合问题。

电工基础项目教程 第2版 项目3 双电源电路

电工基础项目教程 第2版 项目3 双电源电路
项目3 双电源电路的安装与测试
电工基础项目教程
项目3 双电源电路的安装与测试
3.1 项目分析
如图3.1电路是由电源12伏和6伏两个直流稳压电源供电, 通过复杂电路的各种分析方法,可以获取电路中各个支路 电流和各个元器件承受的电压;也可以采用实验方法获取 电路中各支路电流和元件电压。并且可以用安装电路测量 数据来验证各个定理的正确性。
项目3 双电源电路的安装与测试
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4.回路电流法应用举例
例1 如图3.5所示电路。已知R1=7Ω, R2=11Ω, R3=7Ω,US1=70V, US2=6V。试用回路电流法求出各支路电流。
项目3 双电源电路的安装与测试
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3.2 项目任务
(1)利用直流电流表和直流电压表分别测试图3.1所示电路 中各支路的电流和电压,进一步感性认识和理解支路电流 法和叠加定理。 (2)由测量得出戴维南等效电路参数。
项目3 双电源电路的安装与测试
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3.3 相关知识
3.3.1 支路电流法
对A节点
I5 I1 I2 I4 0
对B节点 对C节点
I2 I3 I5 0 I1 I3 I4 0
列KVL方程,选网孔绕行方向
对网孔① 对网孔② 对网孔③
I1R1 I4R4 US1 0
I2R2 I5R5 US2 0
I3R3 I4R4 I5R5 US3 0
支路电流法电路图
1.定义
以支路电流为未知量,根据基尔霍夫两定律列出必 要的电路方程,进而求解客观存在的各支路电流的方 法,称支路电流法。
2.适用范围
原则上适用于各种复杂电路,但当支路数很多时, 方程数增加,计算量加大。因此,适用于支路数较少 的电路。

前级双电源整流电路输出电压不平衡

前级双电源整流电路输出电压不平衡

前级双电源整流电路输出电压不平衡, 无疑是电路设计中的一个常见问题。

在本文中,我们将深入探讨这个主题,并讨论可能的原因、解决方法以及对电路稳定性和性能的影响。

1. 前级双电源整流电路输出电压不平衡的问题在电路设计中,双电源整流电路常常用于将交流电转换为直流电。

然而,有时候我们会发现输出的两路电压不平衡,即使输入电压是对称的。

这种不平衡可能会导致输出电压不稳定,线路过载,甚至影响下游的电路和设备。

可能的原因包括电源不稳定、元件参数不匹配、电路拓扑不合理等。

2. 评估和分析在面对前级双电源整流电路输出电压不平衡问题时,首先要进行全面的评估和分析。

我们需要考虑电源的质量和稳定性、整流电路元件的参数和匹配度、以及电路拓扑的合理性。

只有通过深入的分析,我们才能找出问题的症结所在,为接下来的解决方案奠定基础。

3. 解决方法针对前级双电源整流电路输出电压不平衡的问题,我们可以采取多种方法来解决。

我们可以通过优化电源线路、选择合适的电容参数、调整整流电路拓扑结构等方式来改善输出的电压平衡。

对元件参数进行精密匹配和校准,也是解决不平衡问题的重要手段。

4. 对电路性能和稳定性的影响解决前级双电源整流电路输出电压不平衡问题不仅可以提高电路的输出性能,还可以增强电路的稳定性。

通过改善输出电压的平衡性,我们可以减小输出波动,并降低对后级电路的干扰。

这对于提高整个系统的可靠性和性能至关重要。

5. 个人观点和总结在面对前级双电源整流电路输出电压不平衡的问题时,我们应该采取全面、深入的分析,并结合实际情况来选择合适的解决方案。

只有通过不断地优化和调整,我们才能够解决问题,提高电路的性能和稳定性。

我个人认为,对于这类电路设计中常见的问题,我们应该保持谦逊和勤奋,不断学习和提高自己的技术水平。

前级双电源整流电路输出电压不平衡问题是一个值得深入研究的课题。

通过全面评估和分析,我们可以找出问题的根源,并采取有效的措施来解决。

这样不仅可以提高电路的性能和稳定性,也可以拓宽我们的专业知识和技术视野。

双电源互补对称功率放大电路(OCL电路)

双电源互补对称功率放大电路(OCL电路)

1.2 性能指标分析
1.输出功率
Po
UoIo
U
2 o
RL
Uo2m 2RL
U
2 cem
2RL
考虑到管子的饱和压降UCES时,负载上可获得的最大输出功率为
Pom
VCC UCES 2RL
2
2.转换效率
两电源提供的总平均功率为
转换效率为
PV
2VCC
VCC U CES
RL
Po VCC UCES
故输出电压 uo=0 。 (2)动态分析
Ui正半周:VT1导通, VT2截止。在RL上产生正半周的输出电 压。 Ui负半周: VT2导通, VT1截止。在RL上产生负半周的输出 电压。
在输入信号Ui的的一个周期内 , VT1, VT2交替工作, R L上得到完整的正弦波输出信号。这种工作方式既提高了 效率,又解决了波形失真的问题。
VCC RL
RL
1.3 交越失真现象及消除方法
由于晶体管的死区使输出电流 (电压)波形在正、负半周过 零处产生的非线性失真,称为 交越失真。
消除交越失真的方法是:设置合适的静态工作点,使功放 管均工作在微导通状态,即甲乙类状态。一旦输入信号加 入,晶体管立即进入线性放大区。
1.4 OCL电路实例分析
1.采用相同类型的NPN、PNP管组成的复合管互补对称功率放大电路。两者很难 做到完全对称。
2.通过复合管的接法来实现互补
3. OCL电路实例分析源自拟电子技术PV 4VCC
在理想情况下,即忽略管子的饱和压降UCES 时
100 78.5%
4
3.管耗
两管的总管耗为
PT
2 RL
VCCUom
U
2 om

双电源切换电路二极管

双电源切换电路二极管

双电源切换电路二极管
双电源切换电路是一种常见的电路设计,用于在主电源故障或失效时自动切换到备用电源,以确保电力系统的连续供电。

其中,二极管在双电源切换电路中扮演着重要的角色。

在双电源切换电路中,二极管被用作电源选择器。

它的作用是允许电流从一个电源流向负载,而阻止电流从另一个电源流向负载。

这种切换是通过二极管的导通和截止状态来实现的。

当主电源正常工作时,二极管处于截止状态,不导通电流。

此时,备用电源与负载之间的连接被断开,负载只从主电源获取电能。

这种情况下,主电源为负载提供所需的电力,保持系统的正常运行。

然而,当主电源发生故障或失效时,二极管的导通状态被触发。

备用电源的电流被允许流向负载,以维持系统的供电。

二极管的导通状态使备用电源能够取代主电源,确保负载的连续供电。

在双电源切换电路中,选择合适的二极管至关重要。

常见的选择是使用快恢复二极管或肖特基二极管。

这些二极管具有较低的导通压降和快速的恢复时间,以确保切换过程的高效性和可靠性。

双电源切换电路还可以通过添加适当的保护电路来提高系统的稳定性和安全性。

例如,可以添加过压保护电路、过流保护电路和短路保护电路,以防止电源故障对负载造成损害。

双电源切换电路二极管在电力系统中起着至关重要的作用。

它通过控制电流的流向,实现主备电源之间的切换,确保负载的连续供电。

正确选择和配置二极管,以及添加适当的保护电路,可以提高系统的可靠性和稳定性,保障电力系统的正常运行。

双电源电路的检测.完整版PPT资料

双电源电路的检测.完整版PPT资料

b
I2
列电流方程 (N-1个)
a I1
I6 R6
c 节点a: I3I4 I1
I3 I4
I5
节点b: I1I6 I2
d
+E3
R3
节点数 N=4 支路数 B=6
2.验证叠加原理:
如图1-36所示,先让E1单独作用,即断开K1、K3、K6,闭合K2、K4、 K5,测出I1′,I3′;再让E2单独作用,即断开K2、K3、K5,闭合K1、 K4、K6,测出I1〞,I3〞,验证叠加原理的成立: I1=I1′-I1〞(考虑到两次测量时的电流方向相反) I3=I3′+I3〞
ICS,则Req= Uoc / ICS (或者采用另一种 方法:使电路中的所有独立电源去掉,即断开 K4、K5、K6,闭合K1、K2、K3,用万用 表直接测量开关K4两端的电阻,也可得到该电 阻),即戴维宁电路的等效电阻。最后得到戴 维宁等效电路,如图1-37所示
Uoc Req
图 1-37 戴 维 宁等效电路
四.相关理论知识
前面我们学过,电路的计算分析要应用欧姆定律。就算在电阻的串 并联电路中也可以先将电阻等效,再运用欧姆定律,这些电路都有 一种共性,就是采用单电源。但是在实际电路中往往碰到双电源甚 至多电源的情况,这就需要学习新的分析电路的方法。
1、基尔霍夫定律:
基尔霍夫定律包括基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫电压定律 (KVL)。它反映了电路中所有支路电压和电流所遵循的基本规律, 是分析复杂电路的根本依据。基尔霍夫定律与元件特性构成了电路 分析的基础。 术语: 支路(branch) :电路中的每一个分支(一个支路流过一个电流)
双电源电路的检测
二.工作任务
利用直流安培表和直流伏特表分别测试电路中的电流和 电压,验证叠加原理;由测量得出戴维宁等效电路,如 图1-36所示。

双电源供电电桥原理

双电源供电电桥原理

双电源供电电桥原理
双电源供电电桥原理是指将电桥电路连接到两个独立的电源上,其中一个电源为测量电源,另一个电源为参考电源。

电桥是一种广泛应用于测量和检测电阻、电容和电感等电路元件的电路,其中包括四个电阻或电容或电感等元件以及一个激励源和一个检测源。

在双电源供电电桥原理中,参考电源提供一个稳定的参考电压,作为激励源,而测量电源用来提供测量电阻、电容或电感等元件的电压。

通过调整电桥电路中的电阻或电容或电感等元件,可以使得电桥平衡,即激励源和检测源之间的电平相等。

通过测量电桥电路中的电压或电流的变化,可以计算出待测元件的电阻、电容或电感等值。

双电源供电电桥原理的优点是可以提供更稳定的电源供电,并且可以减少电源波动对测量结果的影响。

同时,通过使用两个独立的电源,可以提供更高的精确度和可靠性。

双电源电路的检测

双电源电路的检测
结点(node) :三个或三个以上支路的联结点
回路(loop) :电路中任一闭合路径
网孔(mesh)
:不包含任何支路的回路
.
b
I1
I2
a
I6 R6
c
I4 I3
I5 d
+
_ E3
R3
.
支路:ab、ad、… ... (共6条)
结点:a、 b、… ... (共4个)
回路:abda、 bcdb、 … ...
a
I'
I
+
Eb
Is
IS
E Ro
E 0
(等效互换关系不存在)
.
a Uab' b
* 理想电源之间的等效电路 a
+
E
-
与理想电压源并联的元件可去掉
Is
a
b
+
a +
Eb
E-
RO
b
.
与理想电流源串联的元件可去掉
a
+
E
-
a
Is
b
a
Is
Is
b
R
b .
应用举例
R1 R2 +
E1 -
I=?
R5
R3 I
+
- E3
RdR1//R2 //R3 E4 IS R4
.
I Ed E4 Rd R5 R4
讨论题
+ 10V -
I
2 2A
? 哪
I 10 5 A 2
个 答 案 对
? I 10 2 7 A 2
? I 10 4 3 A
2
.
I ?
10V + -

双电源回路原理

双电源回路原理

双电源回路原理
双电源回路是指在供电系统中,通过设置两个不同的电源供电线路,使得当一个电源线路出现故障或者停电时,另一个电源线路可以立即接管供电,从而确保供电的连续性和可靠性。

双电源回路的原理如下:
1. 双电源回路的两个电源供电线路通常来自不同的电源供电点,例如,一个电源供电线路来自市电,另一个来自备用发电机。

2. 双电源回路的两个电源供电线路在供电系统中分别设有断路器或隔离开关等保护设备,以便于在需要时进行切换。

3. 双电源回路的两个电源供电线路之间设有自动切换装置,该装置可以根据预设的条件自动进行切换。

例如,当市电出现停电或电压下降等异常情况时,自动切换装置会自动将电源供电线路切换到备用发电机供电线路上,从而保证供电的连续性和可靠性。

4. 为了保证双电源回路的正常运行,还需要对供电系统进行监测和维护。

例如,定期检查电源供电线路的状态和电气参数,及时发现和处理故障和隐患。

总之,双电源回路是一种常用的供电方式,它可以有效地保障供电的连续性和可靠性,适用于对供电质量要求较高
的场合,如医院、金融机构、航空航天等领域。

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湖南工程学院
课程设计
课程名称PCB 课程设计
课题名称TPS767D301双电路电源
专业电子科学与技术
班级1001班
学号201001180122
姓名周胜舟
指导教师龚军辉
2012年月日
湖南工程学院
课程设计任务书
课程名称:PCB课程设计
题目:TPS767D301双路电源
专业班级:
学生姓名:
学号:
指导老师:
审批:
任务书下达日期2012 年11月26 日星期一设计完成日期2012 年12 月 1 日星期五
图1:TPS767D301产生双路电源
2、根据图中所示的元器件型号以及参数,查找资料,确定元器件的封装,要求所有器件都用直插式封装。

3、创建元件封装库。

目录
一.总体设计思路与基本框图
根据原理图画图,首先创建原理图图库,画出没有的元件,然后再创建原理图。

然后根据给出的原理图画出原理图,然后检查原理图,接着在分装元件,然后再创建PCB库,最后再电路设计,在PCB库中画出电路。

二. 具体的设计思路、设计步骤、设计要点
1.具体的设计思路和设计步骤:
首先创建一个文件,将文件夹放到一个盘中。

然后再根据给出的原理图来画原理图,如果元件库中没有的元件就要自己动手画出来。

即创建一个原理图库的文件,在这个里面画出所没有的元件。

接着在原理图文件里面将所有的元件找出来最后连线。

连完线后再检查。

检查之后再将所要分装的元件都按要求写上。

让后再生成网络表,然后将网络表导入到PCB中,这时封装的元件都在PCB文件中,最后将元件连上线就可以了。

2.设计要点:
连线时要注意电气热点的放置的位置,还有引脚号必须对应,才能够在PCB文件里面不会出现什么问题。

还有每个元件的封装都不一样,所以要查找好资料后再封装。

在PCB文件中连线的时候要注意线路的粗细,顶层与底层的相互构造。

原理图的设计:
ERC检查:
生成网络表:
三.设计结果:
连线后的封装图
四.设计结果分析与不足之处:
封装时,电感的封装是电阻的。

通过前面的原理图的设计与原件的封装,最后得到上面的图纸。

但连线的布局不是很美观。

由于原理图中的芯片没画好,导致在最后生成的PCB电路中,芯片上的线没有直接和原件相连接。

这可能是管脚号没有相互对应所导致出来的错误。

画芯片的时候花费太多的时间去标引脚号,有的时候还可能漏号。

五.总结与设计调试体会:
这次课程设计主要包括画原理图、画元器件、还有封装元器件、还有连线。

通过这次的设计掌握了PCB的基本设计方法,了解其基本流程。

是我了解到PCB设计是制作电路板的起始环节,如果这环节出错的话,后面做得再好也不能实现其功能。

这次我们做的设计是双电源电路,这个电路虽然简单,但它包含了PCB制作的所有过程,所以这也能使我们了解到PCB制作的方法。

只要按照这个方法做的话,再难的电路图也是这样画出来的。

这次实验中,我有几次画图出错,通过自己和同学的帮助下最后还是把图做了出来。

在这几个环节中,每个环节都十分重要,其中原理图的绘制和封装元件是重中之重,所以在以后的设计当中,我会非常注意这点的。

通过这次的实验,使我知道了PCB设计的重要性,可能以前对这门课程不是很了解所以就没什么理会,导致对这门课程没什么兴趣。

但我相信,这次实验之后我会努力的学好PCB的设计,掌握好最基本的设计原理,以便以后能设计出高质量的电路板出来。

六.参考文献
八.电气与信息工程系课程设计评分表
指导教师签名:________________
日期:________________
注:①表中标*号项目是硬件制作或软件编程类课题必填内容;
②此表装订在课程设计说明书的最后一页。

课程设计说明书装订顺序:封面、任务书、目录、正文、评分表、附件(非16K大小的图纸及程序清单)。

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