发布时间:2020-11-25 阅读量:2465 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网
交流电路的负载一般用电阻R、电感L及电容C三个基本元件表示。如果忽略电感L、电容C两个因素,只考虑电阻R的作用,这样的电路称为纯电阻电路。非纯电阻电路像电动机,电风扇等,除了发热以外,还对外做功,所以这些是非纯电阻电路。非纯电阻电路中电能一部分转化为电阻的内能,一部分转化为其他形式的能,如电动机,电扇等,一部分电能就要转化为机械能。

在纯电阻电路(如白炽灯、电炉、电饭锅、电烙铁、电热毯、电熨斗、转子被卡住的电动机等电路)中,电功等于电热,即W=Q=Pt=Uit=I^2Rt。在非纯电阻电路(含有电动机、电风扇、电冰箱、电磁炉等)中消耗的电能除转化成内能外,还有一部分转化成机械能(如电动机),此时:W>Q(Uit>I^2Rt)。在非纯电阻电路中,纯电阻电路和非纯电阻电路的区别既不能表示电功,也不能表示电热,因为欧姆定律不再成立。
纯电阻电路中,电功率等于热功率。在非纯电阻电路中,电功率包含热功率,P=UI为电功率,10为热功率。不要认为有电动机的电路一定是非纯电阻电路,当电动机不转动时,仍为纯电阻电路,欧姆定律仍适用,电能全部转化为内能.只有在电动机转动时为非纯电阻电路,U》IR,欧姆定律不再适用,大部分电能转化为机械能。含电动机的电路部分必须利用能量守恒求解,对于电动机必须注意公式要运用的正确。纯电阻电路部分的一些公式的变形都不能使用,所以要求正常工作功率,必须求出电动机两端电压和工作电流(P=UI);要求电动机消耗的电热功率,必须求出电动机的工作电流和线圈电阻。
纯电阻电路和非纯电阻电路的区别。电能完全转化为内能的电路是纯电阻电路;否则就是非纯电阻电路。纯电阻电路:电能全部转化为内能。非纯电阻电路:电能转化为内能和其它形式能。其中:内能应只占少部分。 对于含电动机的电路,其它形式能为机械能;对于含电解槽的电路,其它形式能为化学能。
用于纯电阻电路和非纯电阻电路的公式分别有哪些。不包含电阻的公式在纯电阻和非纯电阻电路中都适用。如P=UI,W=UIt。 包含电阻的公式只适用在纯电阻电路中。如P=I2R,W=I2Rt,R=U÷I, R=UU÷P,Q=IIRt。 W=UIt ,W=Pt,P=W/t 适用于纯电阻电路和非纯电阻电路。纯电阻电路:U=IR W=UIt=Q=I2Rt=U2/Rt P电=P热=UI=I2R=U2/R 电能全部转化成热能。非纯电阻电路:U<IR W=UIt Q=I2Rt P电=UI P热=I2R P电=P热+P其(电能转化成热能和其他形式的能量)。

交流电通过线圈时,线圈就会产生自感电动势,而自感电动势又会阻碍交流电的通过。如果线圈的电阻很小则可以忽略不计。把这种线圈作为负载连接在交流电源上所组成的电路叫做纯电感电路。在纯电感电路中的电流瞬时值为i=Imsinωt,而在线圈两端的自感电压为uL=Umsin(ωt+π/2),纯电感电路中的电压在相位上超前电流π/2。
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。