正在加载图片...
品质因素一 该公式假定最终形式为 过阻尼电路无振荡.但也需要花费过多时 间逐渐达到终值。 R O=- s2+ =0 v(1)=Ae+Ae" L或 O=@RC RC+LC 使用二次方程式求根。根据判别式有两个 其中 以上公式适用于并联谐振。对于串联谐振, 实根。一个根或两个复根即可确定阻尼。 为该值的倒数。 列出的变量A和P取决于初始条件。 Q是一个循环周期内存储的能量与耗损的 欠阻尼一 1 能量之比。基本上,它暗示了谐振系统中 的循环能量(在谐振系统外可能不明显)。 2RC <00 这样在串联谐振电路中无功元件上的电困 品安可 和并联谐振电路中通过无功元件的电流, 低衰减电路通常会产生振荡,可能需要过 可能远远超过所有电阻元件上可见的电压 多的时间才能达到终值。 和电流。Q也等于中心频率与-3dB带宽 @0 临界阻尼一 之比。 v(t)=Ae 20'sin(@t+p) 1 带宽一无功电路的带宽等于响应以3dB 2RC =00 变化的两处的频率差值。在直流仍为满增 其中 益的位置,为上面的3dB点。定义与电 临界阻尼电路在可能的最短时间内达到终 路拓扑有关,而不管电流或电压是否为测 值。以下情况下,会出现临界阻尼: 量的参数。 0. v(t)=Ae"+Ate" 时域一计算电路时域响应的方法是写下该 其中: 电路的方程式,假定一些初始条件,然后 解微分方程式。 过阻尼一 一00 1 S= d'v dv v=0 >0o 20 dt2 RCdt LC 2RC ·无源元件 电容一电容是电路中平行金属板积蓄电荷 指数式衰减一 倾向的测量值。实际上没有直流电流通过 有关无源元件的基础知识说明。 12 只是电荷进出平行金属板.从而出现随着 欧姆定律-E=忆其中:乙是电阻(正 电压变化电子迁移的现象。 ×轴)元件与电感(oL)和电容1)复 dv(t) 合元件的矢量和。 (t)= i(dt或i(t)=C dt 379% 由于1厅等于.因此求阻抗之和时.电容 0.2 14% 电感一电感是表示电路或元件阻止改变电 5% 使用虚平面上的负y轴.电感使用正y轴。 0 2% 电塑电是-, 流的属性的测量值。 tau v(t)=Ldi(t) 电阻是阻碍电流流动的导体的属性。它将 dt 标准的RL或RC时间常数是指数式衰减 耗损有功功率。此处使用的例图包括了要 的。上图显示了当t为时间常数T时的残 识别的物理量。另外还有计算该物理量的 余振幅。 方程式。将I和R相乘可计算得出E。E 除以R可计算得出I。 数字逻辑 And/Nand-只有所有输入都为1.And函Or-只要任意一个输入为1.Or函数就会 数才会输出1。Nand是And的互补函数。 输出1。 A*B A*B ⊙ A+B A+B 运算符一下面说明了标准的布尔运算符。 And,Or和nvet为基本运算符。Nand,0 0 0 0 0 0 Nor.Xor和Xnor为派生运算符。Nand和 Nor常用于硬件中。Xor和Xnor在运算电 0 1 0 0 入 路中很有用。 1 0 0 0 0 2数字逻辑 运算符 - 下面说明了标准的布尔运算符。 And、Or 和 Invert 为基本运算符。Nand、 Nor、Xor 和 Xnor 为派生运算符。Nand 和 Nor 常用于硬件中。Xor 和 Xnor 在运算电 路中很有用。 And/Nand - 只有所有输入都为 1,And 函 数才会输出 1。Nand 是 And 的互补函数。 A B A * B 0001 0101 1001 1110 Or - 只要任意一个输入为 1,Or 函数就会 输出 1。 A B A + B 0001 0110 1010 1110 ▼ 品质因素 - 或 以上公式适用于并联谐振。对于串联谐振, 为该值的倒数。 Q 是一个循环周期内存储的能量与耗损的 能量之比。基本上,它暗示了谐振系统中 的循环能量(在谐振系统外可能不明显)。 这样在串联谐振电路中无功元件上的电压 和并联谐振电路中通过无功元件的电流, 可能远远超过所有电阻元件上可见的电压 和电流。Q 也等于中心频率与 -3 dB 带宽 之比。 带宽 - 无功电路的带宽等于响应以 3 dB 变化的两处的频率差值。在直流仍为满增 益的位置,为上面的 3 dB 点。定义与电 路拓扑有关,而不管电流或电压是否为测 量的参数。 时域 - 计算电路时域响应的方法是写下该 电路的方程式,假定一些初始条件,然后 解微分方程式。 该公式假定最终形式为 使用二次方程式求根。根据判别式有两个 实根,一个根或两个复根即可确定阻尼。 列出的变量 An 和 取决于初始条件。 欠阻尼 - 低衰减电路通常会产生振荡,可能需要过 多的时间才能达到终值。 其中: 过阻尼 - 过阻尼电路无振荡,但也需要花费过多时 间逐渐达到终值。 其中: 临界阻尼 - 临界阻尼电路在可能的最短时间内达到终 值。以下情况下,会出现临界阻尼: 其中: 无源元件 有关无源元件的基础知识说明。 欧姆定律 - 其中: 是电阻(正 x 轴)元件与电感 和电容 复 合元件的矢量和。 由于 1/j 等于 -j,因此求阻抗之和时,电容 使用虚平面上的负 y 轴,电感使用正 y 轴。 电阻/电导 - 电阻是阻碍电流流动的导体的属性。它将 耗损有功功率。此处使用的例图包括了要 识别的物理量。另外还有计算该物理量的 方程式。将 I 和 R 相乘可计算得出 E。E 除以 R 可计算得出 I。 电容 - 电容是电路中平行金属板积蓄电荷 倾向的测量值。实际上没有直流电流通过, 只是电荷进出平行金属板,从而出现随着 电压变化电子迁移的现象。 或 电感 - 电感是表示电路或元件阻止改变电 流的属性的测量值。 指数式衰减 - 标准的 RL 或 RC 时间常数是指数式衰减 的。上图显示了当 t 为时间常数 τ 时的残 余振幅。 ▼ 和 2
<<向上翻页向下翻页>>
©2008-现在 cucdc.com 高等教育资讯网 版权所有