发布时间:2020-11-4 阅读量:1422 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网
关于滑动变阻器可以改变电压大小,滑动变阻器使用时,应该与待改变的电路(我们假设它为R1)串联,根据欧姆定律。在总电压不变时,电流与电阻成反比。所以当滑动变阻器电阻增加时,电路中的电流减小。待改变电路(R1)的电阻不变时,电流与电压成正比。

所以,当滑动变阻器电阻增加时,电路中的电流减小,流过R1的电流减小,由欧姆定律,R1两端的电压减小。在串联电路中总电压等于各用电器两端的电压之和。所以R1两端的电压减小时,总电压不变,故滑动变阻器两端的电压增加。总之,我们可以上述概括成串联电路的分压规律,简单来说,就是电阻大的分得的电压也大,电阻小的分得的电压少。所以当滑动变阻器电阻增加时,它分得的电压也增加,那么其他与之串联的电器分得的电压就减小了。
滑动变阻器是串联在电路中的调节滑动变阻器改变了电阻故加在滑变两端的电压改变了。根据U=U1+U2电源电压不变,导体两端的电压就变了。滑动变阻器改变的是电阻,但因电阻跟电压和电流都有关,电阻发生变化后就会引起电流和电压跟着变化,所以滑动变阻器可以改变电压。其实也改变了电流强度。电路的其它部分没有变化,滑动变阻器的电阻改变,包含它在内的这部分电路的总电阻就发生了变化。根据分压原理,整个电路的电压重新分配。改变了各用电器的电压。
滑动变阻器初始调节。滑动变阻器在电路中的功能是调控待测部分电压电流,为保证安全起见,一般要求初始状态待测部分电压电流最小,实验时通过调节滑动变阻器来逐渐增大待测部分电压电流。因此,滑动变阻器限流式接时滑动变阻器与待测部分是串联系关系,滑动变阻器初状态应调到最大;滑动变阻器分压式接时其初状态分压部分电阻应调节到最小0,也就是此时待测部分电压、电流从0开始最安全。
实际电路中滑动变阻器的作用:在可调光台灯电路中,滑动变阻器的作用就是通过改变接入电路部分的电阻来改变电路中的电流。在探究电流与电压的关系时,滑动变阻器的作用是通过调节滑动变阻器获得多组电压和电流值,从中得出电流与电压的关系。在探究电流与电阻的关系时,滑动变阻器的作用是调节滑动变阻器使定值电阻两端的电压保持不变,这是控制变量法的要求。

在“伏安法”测电阻时,滑动变阻器的作用是通过改变滑动变阻器接入电路的电阻的大小,从而改变电路中的各种物理量(包括电流和电压),来达到多次测量取“平均值”的效果。而多次测量取“平均值”是为了减小测量误差,让实验结果更准备。在“”伏安法测电功率中,滑动变阻器的作用是改变小电灯泡两端电压,使其等于小电灯泡的额定电压。
无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。
有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。