① 大神解釋一下這個吸收電路作用
1. RCD尖峰吸收電路
2. 吸收高頻變壓器線圈產生的電動勢
② 幫忙做一個二階有源濾波電路,單電源,通帶為300Hz-10kHz,其它沒什麼要求了,模電課沒講,選到這實驗,
做這二價有源慮波器必備兩個硬條件、1M的頻譜儀或掃頻儀。O到100K的正弦波信號發生器。做幾只高Q1mH電感算下c與L諧振范圍、大C做低端300Hz、小c做高端10KHZ。殘留邊帶做兩個吸收電路、就可完工300到10KHz帶通。實際帶寬要大些、上下兩個邊帶吸收點是確定頻帶要點。中段如增益下降較多、需對中段採取提升。算只是范圍有誤差、搭出來是實際東西、需動手。1mH電感用多股紗包線繞、卷數少外加1000u磁罐裝、卷數多用鎳鋅棒繞。
③ 電路吸收的功率 是該計算什麼的功率 放出呢
電路吸收的功率 是,電路吸收的功率 ,流入的電流和電路兩端電壓的乘積。一般是無源電路,也有有電源的情形,就是充電,這時候電流是從電池正極流入電池的。
吸收和發出都是可能的,一般通過電壓和電流的方向來判別。若已知電壓和電流的實際方向,則兩者一致,為吸收,否則,為發出。電路中常用參考方向。一般在計算時選擇電壓和電流的參考方向一致,即關聯參考方向,此時,計算所得即為電路吸收的功率。
(3)有源吸收電路擴展閱讀:
為了限制電路電壓上升率過大,確保晶閘管安全運行,常在晶閘管兩端並聯RC阻容吸收網路,利用電容兩端電壓不能突變的特性來限制電壓上升率。因為電路總是存在電感的(變壓器漏感或負載電感)。
所以與電容C串聯電阻R可起阻尼作用,它可以防止R、L、C電路在過渡過程中,因振盪在電容器兩端出現的過電壓損壞晶閘管。同時,避免電容器通過晶閘管放電電流過大,造成過電流而損壞晶閘管。
由於晶閘管過流過壓能力很差,如果不採取可靠的保護措施是不能正常工作的。RC阻容吸收網路就是常用的保護方法之一。
④ 有源吸收
有源無源,不是指這個電路吸收功率還是釋放功率,而是指這個電路是否需要電源給它供電.
舉個例子,用電阻網路對一個信號進行分壓,電阻網路不需要額外的電源,因此是無源電路.
而用運算放大器對一個信號進行放大,運算放大器需要另外供電,這就是有源電路.
⑤ 有源元件在電路中吸收能量嗎
有源元件在電路中會吸收能量!所以在設計電路的時候要考慮一些損耗。
⑥ 為什麼buck電路後級輸出電壓會出現周期性尖峰脈動
方法比較多: 1 增大死區時間 2 減緩MOSFET的開關速度 3 增加RC或者RCD吸收電路如果有必要可以加有源吸收或者有源箝位電路 4 加磁珠 還有很多方法,不過常用就是以上了
⑦ 如何抑制開關電源的雜訊
形成電磁干擾的三要素是干擾源、傳播途徑和受擾設備,因而,抑制電磁干擾也應該從這三個方面著手。首先應該抑制干擾源,直接消除干擾原因;其次是消除干擾源和受擾設備之間的耦合和輻射,切斷電磁干擾的傳播途徑;第三是提高受擾設備的抗擾能力,降低其對雜訊的敏感度。第三點不是本文討論的范圍。
採用功率因數校正(PFC)技術和軟開關功率變換技術能大大降低雜訊幅度。 (1)電路上的措施 開關電源產生電磁干擾的主要原因是電壓和電流的急劇變化,因此需要盡可能地降低電路中的電壓和電流的變化率(/dt、di/dt)。採用吸收電路也是抑制電磁干擾的好辦法。吸收電路的基本原理就是開關斷開時為開關提供旁路,吸收蓄積在寄生分布參數中的能量,從而抑制干擾發生。常用的吸收電路有RC、RCD、LC無源吸收網路和有源吸收網路。 濾波是抑制傳導干擾的一種很好的方法。例如,在電源輸入端接上濾波器可以抑制開關電源產生並向電網反饋的干擾,也可以抑制來自電網的雜訊對電源本身的侵害。在濾波電路中,還採用很多專用的濾波元件,如穿心電容器,三端電容器,鐵氧體磁環,他們能夠改善電路的濾波特性。恰當的設計或選擇濾波器,並正確地安裝濾波器,是抗干擾技術的重要組成部分。
⑧ RC吸收電路原理
RC吸收電路原理抄~(個人理解說的不對不要扔磚頭)
相對於輸入源來講電容和電阻並聯~
正常的時候,輸入源的電壓電流穩定`電流通過電阻R向負載供電
但輸入源電壓出現波動的時候,(波動可看到幅度不穩定的交流)
大家都知道電容是隔直通交``交流電通過電容進行充電`此時直流電還是通過
電阻R向負載供電`這樣就能夠使負載保持相對穩定的電壓`
⑨ 電路里關於有源和無源的問題
在電路里,只要有電源,哪怕是受控電源,都屬於有源電路。同樣,沒有電源的電路,就是無源電路。電路的有源或者無源,和電路的能量釋放或者吸收沒有關系。