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基本电路原理:要了解的知识:电压,电流,电阻; 电压和水压一样, 水坝筑得越高水压越高, 电流和水流一样, 只要在一条渠道上假设渠道宽 度深度一致,在渠道各处水流量是一致的,这就是串联电路中电流处处相等的道理。 如果两条同样的渠道共同向一处供水水量会加倍, 即并联电路的汇合处电流是两条 (或多条) 电路电流之和, 这就是基尔霍夫电流节点定律, 如果有三级水库并用连通管相连, 在最底部 接上一个水压表, 指示的水压是三级水库总的水压, 电压也一样, 串联电压降是串联电压的 和,例如 3 个 1.5v 的电池串联电压就是 4.5v ,8 个就是 12v 以此类推, 而并联电压最高值是 并联电压源中最高的那个电源的数值,但不能这样用,因为高电压的会向低电压的灌电流, 由于电压源的恒压特性可能测量出来的是哪个低电压的数值。 电阻和水渠的闸门一样,电阻大就是开的小,水流不畅,反之亦然。 以上说明,一个电路中电压和电流电阻存在如下关系: 电压 电流 = 意思是电流大小与电压成正比,与电阻成反比 电阻 这就是欧姆定律。 欧姆定律的应用; 电压单位是 V 伏特,电流单位是 A 安培,电阻单位是欧姆,这是计算时候的单位,电压 又分为毫伏、微伏, 1V=1000 毫伏,以此类推,电流 1A=1000 毫安以此类推,电子制作很 少用到 A 级的电流,一般都是毫安级,电阻 1000 欧姆为 1k, 1000k 为- 兆,常用的是欧姆 和 k 级电阻,举一个例子来说明欧姆定律的应用; 有一个发光二极管,工作电压 3v ,工作电流 20 毫安 (mA ),手里有一个 6v 的电池,要 想让发光二极管工作达成一个手电电路应当如何设计? 也就是说需要的电压是三伏,还要有 3 伏特要靠电阻限制住,需要的电流是 20 毫安, 不能超过,否则烧管子。 电压 欧姆定律 电流= 变形 电压= 电流 * 电阻 电阻 电压 或者 电阻= 电流 同时知道串联电路中电流处处相等,也就是说整个电路中的电流应当是二极管电流 20ma ,要限制掉的电压为 3v ,那么电阻为 X 根据欧姆定律 x=3v/0.02A=150 欧姆。 所以电路为电池正极接一个 150 欧姆的电阻, 电阻另一端接二极管的正极, 二极管的负极接 电池负极构成一个串联回路管子就发光了, 高兴地话, 电池和电阻间加一个开关, 就成了手 电筒了。 看了上面的道理,我问大家,如果一个二极管工作电压是 3V 我给你 100 个二极管,将他们 串联起来,直接接入 220v 的家用电源中,你们想想会有什么结果? 电容器 结构两个相互平行的金属片, 中间加有介质, 例如两个人之间加有空气, 人是导体, 严格说两个人也可以构成电容器。 当电容器刚刚接入到电路中的时候, 会产生充电电流, 当充满后, 电流消失, 就像向一个 水杯倒水,随着水杯满,就不能再倒了。 于是产生了一个现象,恒定的电压不会通过电容器,也就是说,电容器有隔直流的作用, 当施加在电容器两端的电压是变化的时候, 反电压时电容放电, 随后电压极性改变又可以充 电,这就是说变化的电压可以带来电容电路中电压的变化,即电容器可以耦合交流信号。 电容的单位是法拉,有微法 μF,皮发 pF 1 法拉 =1000000μF 1 μF=1000000pF 电容的容抗: 1 Cx= 其中

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至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷,沙鸥翔集,锦鳞游泳,岸芷汀兰,郁郁青青。

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