请ps大神帮忙p两张照片们,帮忙分析一下这个电路,开机瞬间有时电阻会被炸掉

想请你们分析一个蜂鸣片放大电路这个电路中,S1闭合会使蜂鸣片变小声,想请你们分析一下是为什么会变小声.当S1闭合后,假设R2的电阻为0,则三极管被短路,Ib=0;假设R2的电阻为无限大,则和S1打开的情况相同,可以大概得出R2和Ib是正相关的关系,但这个应该只算推论,我想有更加公式化的分析...由于三极管的BE极可看成一只二极管,此处当S1闭合后,电阻R2与二极管应该形成了并联的关系,这样再想用电阻分压的方式来分析是应该是十分困难的,不太明白为什么有人说用分压来分析会很简单的,难道是我哪里想错了?
我哇呵呵0111
要数据吗?不要的话,你弄个电位器效果更佳,或者加个多谐振器可模仿警笛声。
R2形成了分压,降低了Q1b极电压,给Q1的电流减少,所以通过CE端的电流也减小。L1两端的电压幅值降低,BZ声音小了。
蜂鸣器声音大小与电流有关系,电流越大,声音越大。当S1闭合的时候,R2成为分压电阻,会减小基极原有电流,进而减小Q1集电极电流,使蜂鸣器电流减小,声音变小。
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扫描下载二维码220V电源电路这个限流电阻选择的问题?加这个限流电阻R1防止在上电瞬间产生过冲现象,但有一点不明白了,R1选择470/5W,我看到别的电路还有更小的阻值,有的加10欧.来分析一下470欧的电阻,当上电瞬时C1充电相当于短路,后级也短路,相当于220V电压加在R1电阻,功率P=U^2/R&来算,P=2W,而这里选择5W,这样上电瞬间不会把R1电阻烧了吗.那个加10欧电阻的情况也一样.这怎么分析呢,谢谢.
破碎的梦bE1
因为C1的容量小,虽然上电瞬时C1充电相当于短路,但这个“瞬时”时间实在太短了,R1根本还来不及发热,所以不会烧坏.
你好,还不知道电阻有"短时过载"这一情况,用时只考虑,电流,电压,功率,一般电阻能承受多大的短时电流呢。有参数可查吗。
具体的电阻器应该是有参数的。
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扫描下载二维码谁能帮我分析一下这个电路图是用multisim画的,开关是个光敏电阻,LED1是红灯.用实物做时,使用的三极管分别为,实物做可以起振,但用软件模拟时使用图上的三极管时不能起振,换了好几个都不管用,不知道为什么,谁能把这个电路的工作原理给讲讲,还有为什么模拟时不起振.
S亲友团317
把开关和LED1换成光藕试试吧,你这样仿真是不行的.J1把Q1下偏置拉到地了,Q2截止,在通电瞬间,LED1不亮,稍候LED1才亮.
开关断开时LED才闪烁,我给开关接了个电阻,同样不行
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扫描下载二维码请模电高手帮忙分析一下这个电路电路图如下。图中是一个数控电源电路,MCU输出PWM波经过二阶RC滤波后作为调压电路的参考电压,AI_CH1和AI_CH2为电压输出。分压后一方面作为放大器的反馈,一方面反馈给MCU。现在的问题是,MCU的程序不做任何控制,PWM不输出,占空比为0,但是最终AI_CH1那还是有1.2V左右的输出。用示波器看了,放大器的正相输入确实是0V,但是负相输入为0.62V,放大器输出为0.59V。 然后经过电阻R83后,三极管Q17的基极电压为0.7V。当然射极电压等于最终输出电压1.2V。 即便是把MCU的FLASH擦掉,根本不跑程序,也会这样。 请高手帮忙分析一下,为什么是会这样? 有很多闭明白的地方,比如为何会有输出电压?为什么放大器的负相输入为0.62V,正相为0V,而输出为0.59V(不是放大无穷大倍吗,那怎么不是输出12V),为什么三极管Q17的基极电压会是0.7V,等等。总之越详细越好。
这个问题我想多半也是达到了震荡条件产生振荡了,但是具体原理真是一窍不通。 请模电高手帮忙分析一下,万分感谢!!!sczgdy提醒我了,1.2V确实是从AI_CH1进来的。。。。。&那么为什么Q17的B极电压会是0.7V呢,&看起来像二级管道通压降,但是E极为1.2V,C极为12V,两个PN结都不导通的。那么Q17应该是截止状态吧。
永恒哥97鱯睒
你这问题非常简单,要是你想知道详细答案的话可以Hi我或者加囚囚
这个电路的设计是有问题的,324不是轨轨输出的,所以它并不能输出0V的电压,1.2V应该是从AI_CH1和AI_CH2过来的,你的Q18是用来做限流的吗?这个图纸画的很难看!
Q17应该是截止状态。整体电路基本是一个负反馈电路。放大器,电阻r81,r89,Q17构成负反馈Q18和R79构成限流保护。电流过大时,Q17基极电压下降,起到过流保护作用
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扫描下载二维码请各位好心人帮我详细分析一下这个电路图中元器件的作用1.可调电阻怎么调节,声音可以变大为什么变大?2.连接扬声器的电容什么作用?3.输入端同时连接电容电阻的作用4.输出端并联电容电阻的作用要是不这么连接各有什么影响?
kvCE37WG85
1.那个电位器就是“分压”,如果不知道什么叫分压,请去书店买一本初中/高中物理书……(当然你可以搜索一下……),去掉电位器直接连过去的话,音量就会一直是最大的.(你把它竖过来画!这样不容易看明白,顺时针旋转90度!竖过来之后就跟电脑上调音量的那个东西一个样子!)2.扬声器那里的电容是隔离直流用的,因为这里用的不是正负双电源,所以在没有声音输出的情况下,lm386还是会输出一个电压,用电容隔离掉(电容充满后就不通了),音乐是不断变化的,不会受到电容的阻挡,去掉这个电容的话,会很费电,lm386会很热,而且说不定会没有声音.不过因为lm386的输出功率很小,所以扬声器并不会烧掉(如果是大功率的功放,扬声器就会烧掉)3.这个指的是下面那个图吧?差分输入,就是输入信号是那两根线上信号的差值,那两个电阻是配合可调电阻的,当可调电阻关至最小时,LM386的2、3脚就被短路,对lm386来说,信号的差值为0,音量也就是0了,同时也可以减少前面的电容对音乐中低频部分的影响(低频对电容来说类似短时间的直流,会被弄掉一部分,加电阻延长了电容充满的时间,也就减少了电容对低频部分的影响),不安它也可以,但是效果不好(它是有作用的嘛.),在上图中,电位器在一定程度上兼职了这个工作.4.输出并联的电容,直流不能通过电容,低频不易通过,高频几乎无阻碍,输出并联电容是为了去掉音频中的一些高频的部分,调调声,因为如果高频部分太大,听起来会很刺耳+头痛,另外输入处已经拜104所赐,低频损失了一些,那么这里高频也减少点,达到一个均衡的作用.另外,输出处并联的这个电阻和电容也叫茹贝尔网络,或波切洛特(Boucherot)单元,用来抵消扬声器线圈的电感产生的不良影响,调声,也能防止lm386自激,具体计算方法可以在网上搜索到.(其实它的效果几乎听不出来,如果电路不自激,就可以不加它) (如果你只是觉得高频刺耳,而电路不自激,可以把这个接在输入的位置,当然电容要减小一些)
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