2.2 基本元件.ppt

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* 若给一个初始电流为0的电感L,加上一个恒定的电压V,则流过它的电流I将随时间t线性上升。 标称电感量,电感器上标注的电感量的大小,表示线圈本身的固有特性,主要取决于线圈的圈数、结构及绕制方法等,与电流的大小无关。220微亨。 磁珠的主要原料为铁氧体,是一种铁氧体高频干扰抑制元件。严格的讲,磁珠不属于电感,电感是储能元件,理想情况下不消耗能量,而磁珠是能量转换元件,在低频时磁珠相当于一个电感,而高频时则相当于一个电阻,可将高频能量转换为热能消耗掉。 电感器单位为微F。 单片陶瓷电容 优点: 温度和频率稳定性很好,损耗低,寿 命长等。 用途: 高频滤波、振荡和耦合等。 贴片陶瓷电容 直插陶瓷电容 缺点: 无法做成大容量电容。 电容器的分类 电容的 主要特点 ? 关键知识点 隔直流 通高频 通交流 阻低频 电容两端的电压不能突变 串联电阻R越大, 充电电流就越小, 充电时间就越长 电容量C越大, 所需电荷就越多, 充电时间就越长 典型应用:RC上电复位电路 电感器 电阻器 目 录 电容器 TinyAnalog万能实验板 实践与制作的重要性 本书介绍的很多实验与制作 以及经典范例程序,虽然看起来很简单,却恰恰是很多老师和读者最容易忽略的。很多优秀的教师,在长期的教学中培养了不少得意的学生,但苦恼的是很难批量复制?附录A是作者2010年组织全国巡回招聘的老师,虽然很多学生在校期间成绩很好,但参加应聘考试超过60分的学生却不多。 由于传统应试教育的影响,很多学生常常将“分数与能力”直接挂钩,疏于实践 与制作 ,对于所学的知识“看起来似乎简单易懂、用起来却无从下手”。“没有 复习,不好意思——忘记了”。这是很多人面试时的口头禅。由于实践经验 太少,虽然学了很多书本知识,但却没有转化为解决问题的能力,以至于 始终停留在“纸上谈兵”、似懂非懂的临界状态。 之所以在本节的开篇之初强调实践与制作的重要性,目的就是为了 唤起工科学生对工程的兴趣,注重理论与实践相结合,因此希望引起 老师和读者的充分重视。 TinyAnalog万能实验板 电感器 电阻器 目 录 电容器 TinyAnalog万能实验板 线圈匝数 磁通量(韦伯) 电感量(亨利) 将一根导线绕在磁芯上就构成一个电感器。 I Φ 空磁芯电感 铁粉芯电感 铁芯电感 电感器结构示意图 电感器的结构和特性 磁通量的大小与电感器所流过的电流成正比。 若使这个电感器流过一个电流I,则在它的周围产生磁通量Φ。 电感量主要取决于线圈的圈数、结构及绕制方法等。 E R 根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小与穿过这一电路的磁通量的变化率成正比。即有: Φ I 变化的电流 变化的磁场 感应电动势 e + - 电感器的结构和特性 ① ③ ② 初始电流为0时: 电感以磁场能的形式存储能量。 电感器存储能量也是需要时间的,因此流过电感器 的电流不能突变。 电感量越大,可存储的能量就越多。 变化的电流流过电感器将产生感应电动势。 感应 电动势的极性总是阻碍电流的变化。 电感器的结构和特性 当输入信号频率越高,电感器的电感值越大时,输入信号越不容易通过电感器。 一个直流信号很容易通过电感,而一个交流信号则由于感应电动势的阻碍作用,通过电感则比较困难。 电感器对信号的感抗为: 感抗:单位欧姆 通直流阻交流 电感器的感抗 信号的采集与传输会混入各种噪声,如何滤除这些噪声,提高信号的准确度,这就需要滤波器。 C1 C2 L Π型低通滤波器 滤除交流成分 电感器的滤波作用 额定电流 反映电感线圈存储磁场的能力,也反映电感器通过变化电流时产生感应电动势的能力。 电感器的主要参数 常用电感器的种类繁多,这里只介绍几种在电子电路中常见到的电感器。 特点 信号电感 功率电感 磁珠 封装较小、电感量小、精度较高、 额定电流较小。可用于对高频数 字信号的EMC滤波,谐振、选频 等电路。 这种电感一般带有“工”字或罐 式磁芯,体积较大,电感量和额 定电流也较大。常用于开关电源 中作为储能电感及电感滤波。 磁珠是能量转换元件,低频时磁 珠相当于一个电感,而高频时则 相当于一个电阻。磁珠多用于信 号回路、PLL、振荡电路、含超 高频存储器电路都需要在电源输 入部分加磁珠。 常用电感器 电感的 主要特点 ? 关键知识点 隔交流 通低频 通直流 阻高频 流过电感的电流不能突变 典型应用 用电容与电感组成的π型低通小滤波器,应用于计算机电源的滤波电路。 5.1 基本计算机元器件 5.1.1 电阻器 电阻的特性:伏安特性曲线、图形符号、欧姆定律、功率 色环电阻和

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