如图所示电路图R1=2欧,R2=3欧。当开关S1闭合,S2,S3断开时,电流表的示数为0.6A,当开关S1.S2.S3都闭合时

如图所示电路图R1=2欧,R2=3欧。当开关S1闭合,S2,S3断开时,电流表的示数为0.6A,当开关S1.S2.S3都闭合时,第1张

1、当开关S1闭合,S2,S3断开时,电流表的示数为06A,这时R1R2串联。
总电阻R=R1+R2=2Ω+3Ω=5Ω
电源电压U=IR=06A5Ω=3V
2、当S1 S2 S3都闭合时,R1被短路,R2和灯泡并联,电流表测量总电流示数为I=15A,且灯泡正常发光,所以灯泡额定电压U额=3V,
这时I2=U/R2=3V/3Ω=1A,
I灯=I-I2=15A=1A=05A
灯泡额定功率P额=U额I=3V05A=15w
3、当S1 S2 S3都闭合时,通电1min,电流通过电阻R2所做的功。
W2=UI2t=3V1A60s=180J

电路图嘛其实不难 就拿开关电源来讲主要有PFC电路和PWM电路两部分PFC又分升压电路 整流电路 滤波电路和一些交流的保护电路pwm 稳压 滤波 反馈 取样和一些相应的保护电路比如pwm端有过压保护 欠压保护 过流保护等 其实呢只要你理论知识可以的话拿到图纸就能看懂的,不会有多难的。

UPS不是备用电源么?工作原理?
或许这个能帮上你
UPS的中文意思为“不间断电源”,是英语“Uninterruptible Power Supply”的缩写,它可以保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘,使您不致因停电而影响工作或丢失数据。它在计算机系统和网络应用中,主要起到两个作用:一是应急使用,防止突然断电而影响正常工作,给计算机造成损害;二是消除市电上的电涌、瞬间高电压、瞬间低电压、电线噪声和频率偏移等“电源污染”,改善电源质量,为计算机系统提供高质量的电源。
从基本应用原理上讲,UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要元件,稳压稳频输出的电源保护设备。主要由整流器、蓄电池、逆变器和静态开关等几部分组成。
1)整流器:整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。它有两个主要功能:第一,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,或者供给逆变器;第二,给蓄电池提供充电电压。因此,它同时又起到一个充电器的作用;
2)蓄电池:蓄电池是UPS用来作为储存电能的装置,它由若干个电池串联而成,其容量大小决定了其维持放电(供电)的时间。其主要功能是:1当市电正常时,将电能转换成化学能储存在电池内部。2当市电故障时,将化学能转换成电能提供给逆变器或负载;
3)逆变器:通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成;
4)静态开关:静态开关又称静止开关,它是一种无触点开关,是用两个可控硅(SCR)反向并联组成的一种交流开关,其闭合和断开由逻辑控制器控制。分为转换型和并机型两种。转换型开关主要用于两路电源供电的系统,其作用是实现从一路到另一路的自动切换;并机型开关主要用于并联逆变器与市电或多台逆变器。

逆变器是一种把直流电能(电池、蓄电池)转变成交流电(一般为220伏50HZ正弦波或方波)的装置。我们常见的应急电源,一般都是把直流电瓶逆变成220V交流的。简单来讲,逆变器就是一种将直流电转化为交流电的装置。下面让我们来看看逆变器电路图及相关介绍。

一、逆变器电路图及介绍

1、性能优良的家用逆变电源电路图




这种设计,材料易取,输出功率150W,本电路设计频率为300HZ左右,目的是缩小逆变变压器的体积、重量、输出波形方波。这款逆变电源可以用在停电时家庭照明,电子镇流器的日光灯,开关电源的家用电器等其他方面。这款逆变器较为容易制作,可以将12V直流电源电压逆变为220V市电电压,电路由BG2和BG3组成的多谐振荡器推动,再通过BG1和BG2驱动,来控制BG6和BG7工作。其中振荡电路由BG5与DW组的稳压电源供电,这样可以使输出频率比较稳定。在制作时,变压器可选有常用双12V输出的市电变压器。可根据需要,选择适当的12V蓄电池容量。

2、高效率的正弦波逆变器电器图




该电路用12V电池供电。先用一片倍压模块倍压为运放供电。可选取ICL7660或MAX1044。运放1产生50Hz正弦波作为基准信号。运放2作为反相器。运放3和运放4作为迟滞比较器。其实运放3和开关管1构成的是比例开关电源。运放4和开关管2也同样。它的开关频率不稳定。在运放1输出信号为正相时,运放3和开关管工作。这时运放2输出的是负相。这时运放4的正输入端的电位(恒为0)总比负输入端的电位高,所以运放4输出恒为1,开关管关闭。在运放1输出为负相时,则相反。这就实现了两开关管交替工作。

当基准信号比检测信号,也即是运放3或4的负输入端的信号比正输入端的信号高一微小值时,比较器输出0,开关管开,随之检测信号迅速提高,当检测信号比基准信号高一微小值时,比较器输出1,开关管关。这里要注意的是,在电路翻转时比较器有个正反馈过程,这是迟滞比较器的特点。比如说在基准信号比检测信号低的前提下,随着它们的差值不断地靠近,在它们相等的瞬间,基准信号马上比检测信号高出一定值。这个“一定值”影响开关频率。它越大频率越低。这里选它为01~02V。

C3,C4的作用是为了让频率较高的开关续流电流通过,而对频率较低的50Hz信号产生较大的阻抗。C5由公式:50=算出。L一般为70H,制作时最好测一下。这样C为015μ左右。R4与R3的比值要严格等于05,大了波形失真明显,小了不能起振,但是宁可大一些,不可小。开关管的最大电流为:I==25A。

现有的逆变器,有方波输出和正弦波输出两种。方波输出的逆变器效率高,对于采用正弦波电源设计的电器来说,除少数电器不适用外大多数电器都可适用,正弦波输出的逆变器就没有这方面的缺点,却存在效率低的缺点,如何选择这就需要根据自己的需求了。

二、逆变器电路图大全










以上对两种比较简单的逆变器图对应做了介绍和各种逆变器电路大全的展示,希望对您能有所参考价值。更多请关注土巴兔装修网。

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单片机的D/A转换器是将数字信号转换为模拟信号的重要模块。其二进制等效电路图可以按照以下步骤进行绘制:
1 确定需要转换的数字信号的位数,例如8位。
2 根据需要转换的位数,绘制出一个由串联的运算放大器组成的电路,每个运算放大器的输出都连接到下一个运算放大器的输入。
3 在每个运算放大器的非反馈输入端连接一个比特加权电阻,其阻值为2的n次方,n为该比特位在数字信号中的位数。
4 在最后一个运算放大器的输出端连接一个滤波器,用于去除输出信号中的高频噪声。
5 最后,将数字信号的二进制码依次输入到每个比特加权电阻的控制端,得到相应的模拟输出信号。
以上是单片机D/A转换器的二进制等效电路图的基本绘制过程,需要注意的是,具体的电路设计还需要考虑实际应用场景的需求和限制,例如功耗、精度、速度等因素。


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