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如何解决浪涌引起的电路?

电路 2025-06-09 17:11

一、如何解决浪涌引起的电路?

常用的防浪涌电路有三种方案:

一、利用传统的防雷元器件组合成防浪涌电路,例如TVS管(瞬态抑制二极管),气体放电管,PTC(热敏电阻)等。这些防雷元器件的价格都很低。

二、光耦合电路。(光隔离器件,价格较低,TPL521-4价格为2元左右。)

三、磁耦合电路。磁隔离是ADI公司iCoupler专利技术,是基于芯片级变压器的隔离技术。

浪涌的来源:浪涌通常由自然界的雷电、电源系统开关切换时引起的,浪涌的产生将带来能量巨大的瞬变过压或过流。

二、探索浪涌串联电阻的大小对电路性能的影响

引言

在电气工程中,浪涌电流是指在短时间内(通常为毫秒级)出现的电流尖峰。这种电流通常由雷击、电源开关操作或设备故障引起,可能对设备造成严重损害。因此,合理选择和使用串联电阻以抑制浪涌电流显得至关重要。

浪涌电流的特性

浪涌电流的特性主要体现在其峰值、持续时间和波形。了解这些特性能够帮助电气工程师设计出防护电路。浪涌电流通常具有高峰值和快速上升的特点,若不及时使用适当的防护手段将可能导致设备的损坏。

串联电阻的作用

在电路中,串联电阻可以限制通过电路的电流,并将电压降从设备上分担。在应对浪涌电流时,串联电阻的大小直接影响电路的工作性能及设备的安全性。同时,串联电阻在一定条件下可能会导致功耗增加,因此选择合适的电阻值是设计中的关键。

串联电阻大小对电路性能的影响

1. 对峰值电流的限制

串联电阻的大小至关重要。当选择的电阻值过小,电流无法被有效抑制,浪涌峰值电流通过设备的速度也会加快,可能导致设备受损。而如果电阻值过大,虽然浪涌电流被限制,但可能导致设备无法正常工作。

2. 对设备热量的控制

串联电阻在浪涌电流作用下会产生热量。温度过高将对电阻造成损害,进而影响整个电路的可靠性。选择适当大小的电阻可以有效控制设备的工作温度,防止过热造成的故障。

3. 对电压分配的影响

串联电阻将会影响电路的电压分配,电压越大,电流越大,因此在选择电阻时需要考虑整体电路中电压的分配。合理的串联电阻选择可以保证电路中的每个设备都在规定的电压范围内安全工作。

如何选择合适的串联电阻

选择合适的串联电阻需要综合考虑以下因素:

  • 电流和电压特性:评估电路的最大负载电流和稳态工作电压。
  • 热功率处理能力:选择能够满足功率处理能力的电阻,确保不会因过热而损坏。
  • 快速响应性:确保电阻能够在浪涌峰值出现时及时响应,以减少设备的潜在损害。
  • 设备的使用环境:考虑电阻可能面临的环境因素,例如温度变化、湿度等。

结论

串联电阻在电路设计中扮演着重要的角色,合理选择串联电阻的大小能够有效抑制浪涌电流的影响,保护设备的正常运行。工程师在实际应用中,应根据电路的实际需求进行合理的电阻选择,以保证系统的稳定性和安全性。

感谢您阅读这篇文章。通过了解浪涌串联电阻的大小对电路性能的影响,希望能够帮助您在日常工作中更好地进行电路设计与保护。

三、DC/DC电源浪涌抑制电路的原理是什么?

DC/DC电源浪涌抑制电路的原理,简单的说就是此电路相当于一只功率型可变电阻,上电时电阻大抑制浪涌电流,工作时电阻小,保证电源正常工作。

DC/DC电源浪涌抑制电路的原理和压敏电阻的原理基本一样。压敏电阻工作原理: 当加在压敏电阻上的电压低于它的阈值时,流过它的电流极小,它相当于一个阻值无穷大的电阻。也就是说,当加在它上面的电压低于其阈值时,它相当于一个断开状态的开关。当加在压敏电阻上的电压超过它的阈值时,流过它的电流激增,它相当于阻值无穷小的电阻。也就是说,当加在它上面的电压高于其阈值时,它相当于一个闭合状态的开关。

四、plc输入电路的作用?

输入电路的作用是把外部的开关量信号状态送入PLC。外部开关量信号有2种,一种是无源信号,例如按钮,继电器触点,各种行程开关,手动开关等

不同PLC的输入电路是不尽相同的。目前,很多PLC例如三菱FX3U,台达EX,ES等都具有二种接入方式,即所谓的源型(Source)和漏型(Sink)模式,其优点是利用内部24V电源,既可以接入NPN型,也可以接入PNP型开关。而不必外加电源。

五、微波天线金属化(天线电路化镀)的工艺选择?

具体看你的技术需求,需要在塑料上上镀的话,关键的问题在于,一般的塑料是无法直接上镀的,化镀需要有”活化中心“,才能实现。

1. 可以用激光活化后金属镀LAP,激光镭雕后,表面用药剂进行活化处理,使得镭雕表面存在化镀的活化中心,然后通过化镀实现金属化,如果是电路较少的话,用LAP有明显优势,是个加法工艺,LAP为tontop的技术解决方案,北斗天线和手机天线都有在用,原理上应该是一样的。而且这种结合是化学键的结合,附着力情况良好。

2. 也可以用真空溅镀,有了薄覆铜层,作为化镀底层的活化中心,再化镀或电镀,如果电路面积较多的话,真空溅镀后化镀的有优势,是个减法工艺。和基材是物理键的结合。

3. 如果是三维面的电路,而且要穿孔的话,只能选择LAP。LAP基于激光,在任意可视面都可以制作电路。而且激光可以直接打孔。

4. 如果是整块的材料,而材料可直接上镀的话,可以用药剂处理一下,直接上镀也可以,具体得看你是什么材料。

六、使用WPS表格防止数据输入错误的方法

介绍

WPS表格作为一款功能强大的电子表格软件,不仅可以方便地进行数据处理和计算,还能帮助我们减少数据输入错误。本文将介绍一些使用WPS表格防止数据输入错误的方法,从而提高工作效率和数据准确性。

1. 数据有效性

数据有效性是WPS表格中一个非常有用的功能,它可以限制用户输入的内容,从而减少数据输入错误的可能性。要使用此功能,可以按照以下步骤操作:

  1. 选中要添加数据有效性的单元格或单元格范围。
  2. 点击“数据”选项卡,然后在“数据工具”组中点击“数据有效性”。
  3. 在弹出的对话框中,选择合适的条件和限制,例如:数字范围、日期、文本长度等。
  4. 设置提示和错误警告信息,便于用户正确输入数据。

2. 条件格式

条件格式是一种通过自动标记单元格内容的方式,可以帮助我们快速发现数据输入错误的方法。要使用条件格式功能,可以按照以下步骤操作:

  1. 选中要应用条件格式的单元格或单元格范围。
  2. 点击“开始”选项卡,然后在“样式”组中点击“条件格式”。
  3. 在弹出的菜单中,选择合适的条件格式规则,例如:高亮显示错误值、字体颜色变化等。
  4. 根据需要,设置条件格式的参数,如数值范围、文本匹配等。

3. 数据验证

数据验证是一种可以自定义输入规则的方法,对输入数据进行合法性验证,以避免错误数据的输入。要使用数据验证功能,可以按照以下步骤操作:

  1. 选中要添加数据验证的单元格或单元格范围。
  2. 点击“数据”选项卡,然后在“数据工具”组中点击“数据验证”。
  3. 在弹出的对话框中,选择合适的验证规则,例如:整数、小数、日期、列表等。
  4. 设置输入提示和错误警告信息,便于用户正确输入数据。

4. 输入提示

输入提示是一种在输入数据时给予用户提示和建议的方法,可以减少用户犯错的可能性。在WPS表格中,可以按照以下步骤设置输入提示:

  1. 选中要添加输入提示的单元格或单元格范围。
  2. 点击“数据”选项卡,然后在“数据工具”组中点击“输入提示”。
  3. 在弹出的对话框中,输入提示信息,例如:输入格式、合法数值范围等。

总结来说,使用WPS表格防止数据输入错误可以通过数据有效性、条件格式、数据验证和输入提示等功能来实现。这些方法能够有效地帮助我们提高工作效率,减少错误的发生,并保证数据的准确性和可靠性。

感谢您阅读本文,希望这些方法能够对您在使用WPS表格时防止数据输入错误有所帮助。

七、放大电路的输入电阻?

放大电路输入电阻的大小主要是考虑与信号源的匹配:

1、若要从信号源取得尽可能大的功率,就要求放大电路的输入电阻等于信号源的内阻(这一道理在中学物理中已讲过,在大学电路中有证明);

2、若要从信号源取得尽可能大的电压,就要求放大电路的输入电阻比信号源内阻大得多。从以上两种情况看,放大电路的输入电阻比信号源内阻小都是不好的,所以在书上就有很多提高放大电路输入电阻的方法。但是还有一个问题就是在设计负反馈的时候,并联负反馈要求信号源内阻比放大电路的输入电阻大,反馈效果强些,而串联负反馈要求信号源内阻比放大电路的输入电阻小,反馈效果强些。我对电路输入电阻的理解就是以上这些。关于电路的输出电阻:输出电阻主要是考虑与负载电阻的匹配。若要有最大输出功率,要求输出电阻等于负载电阻;若要有最大输出电压,输出电阻尽可能小。所以在说输出级时,有“带负载能力强”,就是输出电阻小。另外,对于多级放大器,前级的输出电阻对后级来说就相当于信号源内阻,也影响负反馈。

八、plc输入电路的隔离方式?

PLC的输入模块一般使用光电隔离来隔离内部电路和外部电路的。

输入分为离散量和模拟量两种基本的,从电路来讲,模拟量的主要是内部有模数转换电路;离散量接受的是电平信号,仅区分电压等级及交直流而已。

输出也分为离散量和模拟量两种基本的,从电路来讲,模拟量的主要是内部有数模转换电路;离散量的则分为晶体管、晶闸管、继电器三种输出。

九、放大电路的输入电阻设计一个测量放大电路输入?

要测一个放大电路的输入电阻,本来只要测出输入电压Ui和输入电流Ii,那么输入电阻Ri=Ui/Ii。

但是我们实验室里没有测量微小交流电流的《交流微安表》,只有测量微小电压的交流毫伏表,为了将这个电流量转换成电压,于是在输入电路中串联了一个电阻R,这个R的大小应当和输入电阻的大小相当。这样,输入电流Ii=(Us-Ui)/R,在这里,Us是信号源输出电压,Ui是放大电路输入端得到的电压,只要测出这两个电压,就可求出输入电阻了。在一般的共射放大电路中,由于输入电阻只有几千欧,所串联的电阻R也就是几千欧,用此法就可以测量输入电阻了。但是,场效应管放大电路的输入电阻很大,可达10M欧或更大,当所串R达到这样大的值时,由于所用毫伏表的内阻也是很大,在毫伏表的输入测量线上就会产生出几毫伏的感应电压,就会发生测量出Ui比Us大的情况。如何解决这一问题?有人提出一个方案:将实验室用金属网屏蔽起来,同时,进入实验室的各种电线也要加滤波装置,显然不容易实现。比较容易解决的方法是:不在R与放大电路的连接点测电压。具体实验步骤如下:第一步,不串电阻,在放大电路输入端接入信号源电压U1,在放大电路输出端接示波器观察输出电压Uo; 第二步,在输入电路中串入适当已知阻值的电阻R,这时在示波器上看到的波形将明显变小,调整(增大)信号源输出,使示波器上的输出波形达到原来的Uo大小,(这时输入端的电压还是U1),再测量这时的信号源输出电压U2,(由于信号源内阻很小,不会产生感应电压),U2与U1的差就是R上的压降。输入电流Ii=(U2-U1)/R, 电路的输入电阻Ri=U1/Ii=U1*R/(U2-U1) 。

十、一、,输入220Vac 50Hz,输出5V/6A的电路方案,要求: 1. 电路中包括EMI电路和浪涌电流抑制电路。2. 用CAD?

EMI电路可用共模差模抑制器,浪涌电路可用负温度系数电阻,或大电阻和可控硅的组合防浪涌电路,很简单的。