ttl门电路的输出状态作用是什么

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求分析!说电路是什么工作的!各个元器件的作用!&
动感光波793
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220v变压12v 再通过一个半波整流,给发光二极管充电,
不是很懂!整流可以帮我讲讲是怎么回事么?
简单的说就是交流电方向是任意的,只有顺着2级管方向的电流才导通,这样只有相角0到180度的电流才能留过,另外一半时刻电流不导通
那为什么那电路需要4个二极管么?照你说一个二极管不就可以整流啦?
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三端稳压管电路,左边依次说起:左一,12V变压器;二,桥式整流;三,电容滤波;中间黄色的三端稳压管5V的;再过去还是电容滤波;最后是指示灯整流跟虑波可以帮我讲讲么?感激不尽桥式整流接法记着:同级相串再并联,交流接在正负端,直流只接同极处,电流出来是正极,<img class="ikqb_img" src="http://c./zhidao/w...
桥式整流接法记着:同级相串再并联,交流接在正负端,直流只接同极处,电流出来是正极,滤波这样比喻吧,就像是一个水塘,平时积细水用时有充沛
那4个二极管不是整流来的么?
4个二极管当然是整流的,是桥式全波整流
变压器,二极管,电解电容,。几欧电阻,行管麻烦说下工作原理可以吗?恩。这个是整流的电路图,首先告诉你。器件的作用吧首先,先从变压器说起变压器的工作是,直流进。交流出,二极管是整流。分正负,可以通直流阻交流。整流四个二极管。或者一个二极管一个电容一个电阻。整流不一个二极管就可以么?但是哪里为什么接四个?桥式整流一般最高一般四个最高...
恩。这个是整流的电路图,首先告诉你。器件的作用吧
首先,先从变压器说起
变压器的工作是,直流进。交流出,二极管是整流。分正负,可以通直流阻交流。整流四个二极管。或者一个二极管一个电容一个电阻。
整流不一个二极管就可以么?但是哪里为什么接四个?
桥式整流一般最高
一般四个最高
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什么是反馈电路?反馈有什么作用?
馈电路在各种电子电路中都获得普遍的应用,反馈是将放大器输出信号(电压或电流)的一部分或全部,回授到放大器输入端与输入信号进行比较(相加或相减),并用比较所得的有效输入信号去控制输出,这就是放大器的反馈过程.凡是回授到放大器输入端的反馈信号起加强输入原输入信号的,使输入信号增加的称正反馈.反之则反.
按其电路结构又分为:电流反馈电路和电压反馈电路.正反馈电路多应用在电子振荡电路上,而负反馈电路则多应用在各种高低频放大电路上.因应用较广,所以我们在这里就负反馈电路加以论述.负反馈对放大器性能有四种影响:
1.负反馈能提高放大器增益的稳定性.
2.负反馈能使放大器的通频带展宽.
3.负反馈能减少放大器的失真.
4.负反馈能提高放大器的信噪比.
5.负反馈对放大器的输出输入电阻有影响.
是一种最基本的放大器电路,这个电路看上去很简单,但其实其中包含了直流电流负反馈电路和交流电压负反馈电路.图中的R1和R2为BG的直流偏置电阻,R3是放大器的负载电阻,R5是直流电流负反馈电阻,C2和R4组成的支路是交流电压负反馈支路,C3是交流旁路电容,它防止交流电流负反馈的产生.
一.直流电流负反馈电路.
晶体管BG的基极电压VB为R1和R2的分压值,BG发射极的电压VE为Ie*R5那么BG的B、E间的电压=VB-VE=VB-Ie*R5.当某种原因(如温度变化)引起BG的Ie &则VE&,BG基发极的电压=VB-VE=VB-Ie*R5&这样使Ie&.使直流工作点获得稳定.这个负反馈过程是由于Ie&所引起的,所以属于电流负反馈电路.其中发射极电容C3是提供交流通路的,因为如果没有C3,放大器工作时交流信号同样因R5的存在而形成负反馈作用,使放大器的放大系数大打折扣.
二.交流电压负反馈电路
交流电压负反馈支路由R4,C4组成,输出电压经过这条支路反馈回输入端.由于放大器的输出端的信号与输入信号电压在相位上是互为反相的,所以由于反馈信号的引入削弱了原输入信号的作用.所以是电压负反馈电路.R4是控制着负反馈量的大小,C4起隔直流通交流的作用.当输入的交流信号幅值过大时,如果没有R4和C4的负反馈支路,放大器就会进入饱和或截止的状态,使输出信号出现削顶失真.由于引入了负反馈使输入交流信号幅值受到控制,所以避免了失真的产生.
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微分电路微分电路是电子线路中最常见的电路之一,弄清它的原理对我们看懂电路图、理解微分电路的作用很有帮助,这里我们将对微分电路做一个简单介绍。图1给出了一个标准的微分电路形式。为表达方便,这里我们使输入为频率为50Hz的方波,经过微分电路后,输出为变化很陡峭的曲线。图2是用示波器显示的输入和输出的波形。 当第一个方波电压加在微分电路的两端(输入端)时,电容C上的电压开始因充电而增加。而流过电容C的电流则随着充电电压的上升而下降。电流经过微分电路(R、C)的规律可用下面的公式来表达(可参考右图): i = (V/R)e-(t/CR) i-充电电流(A); v-输入信号电压(V); R-电路电阻值(欧姆); C-电路电容值(F); e-自然对数常数(2.71828); t-信号电压作用时间(秒); CR-R、C常数(R*C) 由此我们可以看出输出部分即电阻上的电压为i*R,结合上面的计算,我们可以得出输出电压曲线计算公式为:iR = V[e-(t/CR)] 电路结构如图J-1,积分电路可将矩形脉冲波转换为锯齿波或三角波,还可将锯齿波转换为抛物波。电路原理很简单,都是基于电容的冲放电原理,这里就不详细说了,这里要提的是电路的时间常数R*C,构成积分电路的条件是电路的时间常数必须要大于或等于10倍于输入波形的宽度。   输出信号与输入信号的积分成正比的电路,称为积分电路。  原理:从图得,Uo=Uc=(1/C)∫icdt,因Ui=UR+Uo,当t=to时,Uc=Oo.随后C充电,由于RC≥Tk,充电很慢,所以认为Ui=UR=Ric,即ic=Ui/R,故  Uo=(1/c)∫icdt=(1/RC)∫icdt  这就是输出Uo正比于输入Ui的积分(∫icdt)  RC电路的积分条件:RC≥Tk 因为微分电路的输出反映了输入端电压的变化情况,Vout=-(RC)*(Vin)'(Vout,输出电压;RC,时间常数;(Vin)',输入电压对时间求导数),类似于高等数学里面的微分。而积分电路的输出端则反应了输入端电压变化的总量,Vout=-(1/RC)*∫Vin dt,所以叫积分电路。
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