① 電路的基本原理
電路:由金屬導線和電氣、電子部件組成的導電迴路,稱為電路。在電路輸入端加上電源使輸入端產生電勢差,電路即可工作。有些直觀上可以看到一些現象,如電壓表或電流表偏轉、燈泡發光等;有些可能需要測量儀器知道是否在正常工作。按照流過的電流性質,一般分為兩種。直流電通過的電路稱為「直流電路」,交流電通過的電路稱為「交流電路」。
電路的作用是進行電能與其它形式的能量之間的相互轉換。因此,用一些物理量來表示電路的狀態及各部分之間能量轉換的相互關系。
電路圖電流在實用上有兩個含義:第一,電流表示一種物理現象,即電荷有規則的運動就形成電流。第二,本來,電流的大小用電流強度來表示,而電流強度是指在單位時間內通過導體截面積的電荷量,其單位是安培(庫/秒),簡稱安,用大寫字母A表示。但電流強度平時人們多簡稱電流。所以電流又代表一個物理量,這是電流的第二個含義。
電流的真實方向和正方向是兩個不同的概念,不能混淆。
習慣上總是把正電荷運動的方向,作為電流的方向,這就是電流的實際方向或真實方向,它是客觀存在,不能任意選擇,在簡單電路中,電流的實際方向能通過電源或電壓的極性很容易地確定下來。
但是,在復雜直流電路中,某一段電路里的電流真實方向很難預先確定,在交流電路中,電流的大小和方向都是隨時間變化的。這時,為了分析和計算電路的需要,引入了電流參考方向的概念,參考方向又叫假定正方向,簡稱正方向。
所謂正方向,就是在一段電路里,在電流兩種可能的真實方向中,任意選擇一個作為參考方向(即假定正方向)。當實際的電流方向與假定的正方向相同時,電流是正值;當實際的電流方向與假定正方向相反時,電流就是負值。
換一個角度看,對於同一電路,可以因選取的正方向不同而有不同的表示,它可能是正值或者是負值。要特別指出的是,電路中電流的正方向一經確定,在整個分析與計算的過程中必須以此為准,不允許再更改。
從數值上看,AB兩點之間的電壓是電場力把單位正電荷從A點移動到B點時所做的功;而電場中某點的電位等於電場力將單位正電荷自該點移動到參考點所做的功。比較電壓和電位的概念可以看出,電場中某點的電位就是該點到參考點之間的電壓,電位是電壓的一個特殊形式。對於電位來說,參考點是至關重要的。在同一電路中,當選定不同的參考點,同一點的電位數值是不同的。
原則上說,參考點可以任意選定。在電工領域,通常選電路里的接地點為參考點,在電子電路里,常取機殼為參考點。
在實際應用時,僅知道兩點間的電壓往往不夠,還要求知道這兩點中哪一點電位高,哪一點電位低。例如,對於半導體二極體來說,還有其陽極電位高於陰極電位時才導通;對於直流電動機來說,繞組兩端的電位高低不同,電動機的轉動方向可能是不同的。由於實際使用的需要,要求我們引入電壓的極性,即方向問題。
電路中因其他形式的能量轉換為電能所引起的電位差,叫做電動勢。用字母E表示,單位是伏特。在電路中,電動勢常用符號δ表示。
在物理學中,用電功率表示消耗電能的快慢.電功率用P表示,它的單位是瓦特,簡稱瓦,符號是W.電流在單位時間內做的功叫做電功率 以燈泡為例,電功率越大,燈泡越亮。燈泡的亮暗由實際電功率決定,不用所通過的電流、電壓、電能、電阻決定!
在電路中:如果指定流過元件的電流參考方向是從標以電壓的正極性的一端指向負極性的一端,即兩者的參
(Ohm's Law):在同一電路中,導體中的電流跟導體兩端的電壓成正比,跟導體的電阻阻值成反比,基本公式是I=U/R(電流=電壓/電阻)
諾頓定理:任何由電壓源與電阻構成的兩端網路, 總可以等效為一個理想電流源與一個電阻的並聯網路。
戴維寧定理:任何由電壓源與電阻構成的兩端網路, 總可以等效為一個理想電壓源與一個電阻的串聯網路。
分析包含非線性器件的電路,則需要一些更復雜的定律。實際電路設計中,電路分析更多的通過計算機分析模擬來完成。
它是線性元件的一個重要定理。在線性電阻中,某處電壓或電流都是電路中各個獨立電源單獨作用時,在該處分別產生的電壓或電流的疊加。
對於一個具有n個結點和b條支路的電路,假設各條支路電流和支路電壓取關聯參考方向,並令(i1,i2,···,ib)、(u1,u2,···,ub)分別為b條支路的電流和電壓,則對於任何時間t,有i1*u1+i2*u2+···+ib*ub=0。
在對偶電路中,某些元素之間的關系(或方程)可以通過對偶元素的互換而相互轉換。對偶的內容包括:電路的拓撲結構、電路變數、電路元件、一些電路的公式(或方程)甚至定理。
所有的電路在工作時,每一個元件或線路都會有能量的工作運用,即電能運用,而所有電路里的電能工作運用即稱為電路功率。
電路或電路元件的功率定義為:【功率=電壓*電流(P=I*V)】。
自然界里能量不會消滅,固有一定律【能量不滅定律】。
電路總功率=電路功率+各電路元件功率。例如:【電源(I*V)=電路(I*V)+ 各元件(I*V)】
在電路中的能量有時會變為熱能或輻射能…等其他能量到空氣中,這就是電路或電路元件會發熱的原因,不會全部形成電能於電路中,根據【總能量=電能+熱能+輻射能+其他能量】。
本文引自網路。
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② 電動機正反轉控制電路的原理是怎樣的
電路原理圖:
電動機單向連續運行控制電路工作原理:按下啟動按鈕SB2,接觸器KM線圈得電,接觸器KM主輔觸頭閉合,電動機運轉,並且自鎖,電動機運行。當有電動機過載時,主電路電流增大,這時串聯在主電路中的熱繼電器FR的熱元件就會由於電流過大產生的熱量過多而跳閘。
使控制電路中的FR斷開,接觸器KM線圈失電,接觸器KM主輔觸頭同時釋放斷開,電動機停止運行。熱繼電器 FR是作過載保護。熔斷器FU是作短路保護,當電路發生短路時,由於電流過大就會使熔斷器熔斷,從而保護電器設備。停止按鈕為SB1,按下它時電機停止。
電機控制安裝注意事項
1、按電路圖配齊所用電器元件,並對電器元件的技術數據(如型號、規格、額定電壓、額定電流等)、外觀、備件、附件、質量等逐一進行檢驗。
2、控制面板上按安裝位置圖安裝好電器元件,並貼上醒目的文字元號。工藝要求如下:組合開關、熔斷器的受電端子應安裝在控制板的外側,並使熔斷器的受電端為底座的中心端。各元件的安裝位置應整齊、勻稱,間距合理,便於元件的更換。
3、緊固各元件時要用力均勻,緊固程度適當。在緊固熔斷器、接觸器等易碎裂元件時,應用手按住元件一邊輕輕搖動,一邊用旋具輪換旋緊對角線上的螺釘,直到手搖不動後再適當旋緊些即可。
③ 電路工作原理
電路工作原理:電路是進行電能與其它形式的能量之間的相互轉換。因此,用一些高慎物理量來表示電路的狀態及各部分之間能量轉換的相互關系。
電路是由金屬導線和電氣、電子部件組成的導電迴路,稱為電路。在電路輸入端加上電源使輸入端產生電勢差,電路連拆滲通時即可工作。電路是電流所流經的路徑,或稱電子迴路,是由電氣設備和元器件(用電器),按一定方式聯接起來。如電阻、電容、電感、二極體、三極體、電源和開關等,構成的網路。
最簡單的電路是由電源和用電器(負載),導線,開關等元器件組成。電路導通時叫做通路,斷開時叫開路。只有通路,電路中才有電流通過。電路某一處斷開叫做斷路或者開路。如果電路中電源正負極間沒有負載而是直接接通叫做短路,這種情況是決不允許的。
另有一種短路是指旅念脊某個元件的兩端直接接通,此時電流從直接接通處流經而不會經過該元件,這種情況叫做該元件短路。開路是允許的,而第一種短路決不允許,因為電源的短路會導致電源燒壞,用電器短路會導致用電器、電表等無法正常工作現象的發生。
電路規模的大小,可以相差很大,小到矽片上的集成電路,大到高低壓輸電網。根據所處理信號的不同,電子電路可以分為模擬電路和數字電路。
④ 電路原理
答:電路原理就是通過電源,負載,連接導線和輔助設備四大部分從而達到傳輸和轉換電能以及傳遞和處理信號目的。
⑤ 整流電路的原理是什麼
單相橋式全控整流電路電路主電路結構如答畢下圖所示,其基本工作原理分析如下:單相橋式全控整流電路用四個晶閘管,兩只晶閘管接成共陰極,兩只晶閘管接成共陽極,每一隻晶閘管是一個橋臂。
晶閘管VT1、VT4承受正壓,但無觸發脈沖,處於關斷頃鋒狀態。假設電路已工作在穩定狀態,則在0~α區間由於電感釋放能量,晶閘管VT2、VT3維持導通。
在ωt=π+α處觸發晶閘管VT2、VT3使其導通,電流沿b→VT3→L→R→VT2→a→Tr的二次繞組→b流通,電源電壓沿正半周期的方向施加到負載上,負載上有輸出電壓 (ud=-u2)和電流。
此時電源電壓反向加到VT1、VT4上,使其承受反壓而變為關斷狀態。晶閘管VT2、VT3一直要導通到下一周雀舉晌期ωt=2π+α處再次觸發晶閘管VT1、VT4為止。
(5)電路原理正擴展閱讀:
將交流降壓電路輸出的電壓較低的交流電轉換成單向脈動性直流電,這就是交流電的整流過程,整流電路主要由整流二極體組成。經過整流電路之後的電壓已經不是交流電壓,而是一種含有直流電壓和交流電壓的混合電壓。習慣上稱單向脈動性直流電壓。
因為輸入交流市電的頻率是50Hz,半波整流電路去掉了交流電的半周,沒有改變單向脈動性直流電中交流成分的頻率;全波和橋式整流電路相同,用到了輸入交流電壓的正、負半周,使頻率擴大一倍為100Hz,所以這種單向脈動性直流電的交流成分主要成分是100Hz的。
這是因為整流電路將輸入交流電壓的一個半周轉換了極性,使輸出的直流脈動性電壓的頻率比輸入交流電壓提高了一倍,這一頻率的提高有利於濾波電路的濾波。
在半波整流電路中,當整流二極體截止時,交流電壓峰值全部加到二極體兩端。對於全波整流電路而言也是這樣,當一隻二極體導通時,另一隻二極體截止,承受全部交流峰值電壓。所以對這兩種整流電路,要求電路的整流二極體其承受反向峰值電壓的能力較高。
對於橋式整流電路而言,兩只二極體導通,另兩只二極體截止,它們串聯起來承受反向峰值電壓,在每隻二極體兩端只有反向峰值電壓的一半,所以對這一電路中整流二極體承受反向峰值電壓的能力要求較低。