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正文內(nèi)容

電子元器件常識(參考版)

2025-06-21 13:35本頁面
  

【正文】 等響度控制電路會增大失真、劣化信噪比,所以一般用在汽車音響和普及型的放大器上,高檔的放大器和專業(yè)用放大器都沒有等響度控制電路22 / 22。在技術(shù)上,分模擬電路等響度控制電路和數(shù)字電路等響度控制電路。等響度控制電路在原理上分兩種,一種是固定等響度控制量的電路,比較簡單,這種電路一般設(shè)有一個等響度開關(guān),當(dāng)需要的時候按下等響度開關(guān)就行。為了在小音量的時候保持人耳聽覺相對大音量時高低頻段聽覺的等響度效果,有些前級放大器插入了等響度效果電路,原理是在小音量的時候適當(dāng)提升中高頻段放大比例,達(dá)到人耳聽感的一致性。隔爆型熱電阻可用于BlaB3c級區(qū)內(nèi)具有爆炸危險場所的溫度測量。它與一般軸向熱電阻相比,能更正確和快速地反映被測端面的實際溫度,適用于測量軸瓦和其他機件的端面溫度。與普通型熱電阻相比,它有下列優(yōu)點:①體積小,內(nèi)部無空氣隙,熱慣性上,測量滯后?。虎跈C械性能好、耐振,抗沖擊;③能彎曲,便于安裝④使用壽命長。熱電阻的類型1)普通型熱電阻從熱電阻的測溫原理可知,被測溫度的變化是直接通過熱電阻阻值的變化來測量的,因此,熱電阻體的引出線等各種導(dǎo)線電阻的變化會給溫度測量帶來影響。熱電阻測溫原理及材料熱電阻測溫是基于金屬導(dǎo)體的電阻值隨溫度的增加而增加這一特性來進(jìn)行溫度測量的。它的主要特點是測量精度高,性能穩(wěn)定?! —水平接地體結(jié)構(gòu)型式的修正系數(shù)  三、接地電阻的測定  接地電阻的測定有多種方法,如利用接地電阻測量儀、電流電壓表法等,其基本方法是測出被接地體至“地”電位之間的電壓和流過被測接地體的電流,而后算出電阻值.  、B為長約1m、直徑為50mm的臨時檢測用的輔助鋼管,打入地中位置必須距被測接地裝置在20m以上,A、.  將電壓表和電流表的讀數(shù)分別記下,并列出下式   RdA=Rd+Rn=U1/I1  RdB=Rd+RB=U2/I2  RAB=RA+RB=U3/I3  因為RdA+RdBRAB=2Rd  所以Rd=(RdA+RdBRAB)/2Ω  用該方法測電阻不受測量范圍的限制,但需要有獨立的交流電源,在沒有電源的地方,在測量接地電阻時,應(yīng)考慮季節(jié)性的影響,即在最不利的條件下所測得的結(jié)果更符合檢測要求。接地體排列成環(huán)形時,ηL約為0.8.  水平埋設(shè)接地體的散流電阻  一般水平埋設(shè)接地體采用扁鋼、角鋼或圓鋼等制成,其人工接地電阻按下式求得:  Rsp=(ρ/2πL)*[Ln(L2/dh)+A]   式中,L—水平接地體總長度(cm)。  ηL—接地體的利用系數(shù)。還有就是不要選購舊的電池,比如拆機的電芯。另外很重要的一點,電池久置不用,其內(nèi)阻也會不斷增加?! ≡诹私饬松鲜鲋R之后,我們基本可以知道,挑選電池要盡可能地挑選內(nèi)阻較小的電池。但電池的內(nèi)阻一旦增加后,要想人為降低這個內(nèi)阻值是非常之難的?! ∷裕?guī)的電池內(nèi)阻測試儀一般都配有專用的連接線和電池固定架子。因為要測量的電池的內(nèi)阻很小,線路的電阻就要考慮進(jìn)去了。  。  (4)交流壓降測量法的測量精度不如直流放電內(nèi)阻測量法。這對測量儀器電路中的抗干擾能力是一個考驗。筆記本電池電芯的內(nèi)阻測量一般都用這種辦法?! ∵@種測量方法的精確度也不錯,測量精度誤差一般在1%~2%之間?!   ∫驗殡姵貙嶋H上等效于一個有源電阻,因此我們給電池施加一個固定頻率和固定電流(目前一般使用1kHz頻率,50mA小電流),然后對其電壓進(jìn)行采樣,經(jīng)過整流、濾波等一系列處理后通過運放電路計算出該電池的內(nèi)阻值?! 〉朔ㄓ幸韵旅黠@的不足之處: ?。?)只能測量大容量電池或者蓄電池,小容量電池?zé)o法在23s內(nèi)負(fù)荷40A80A的大電流; ?。?)當(dāng)電池通過大電流時,電池內(nèi)部的電極會發(fā)生極化現(xiàn)象,產(chǎn)生極化內(nèi)阻?!   「鶕?jù)物理公式R=U/I,測試設(shè)備讓電池在短時間內(nèi)(一般為23s)強制通過一個很大的恒定直流電流(目前一般使用40A80A的大電流),測量此時電池兩端的電壓,并按公式計算出當(dāng)前的電池內(nèi)阻。這么小的阻值和這么精確的要求必須用專用儀器來進(jìn)行測量。在一般的測量場合,我們要求電池的內(nèi)阻測量精度誤差必須控制在177?! ?. 內(nèi)阻無法用一般的方法進(jìn)行精確測量  或許大家會說,高中物理課上有教用簡單公式+電阻箱計算電池內(nèi)阻的方法……但物理課本上教的用電阻箱推算的算法精度太低,只能用于理論的教學(xué),在實際應(yīng)用上根本無法采用?! ∫话闱闆r下放電態(tài)的內(nèi)阻是不穩(wěn)定的,測量的結(jié)果也比正常值高出許多,而充電態(tài)內(nèi)阻相對比較穩(wěn)定,測量這個數(shù)值具有實際的比較意義。  (1) 充電態(tài)內(nèi)阻指電池完全充滿電時的所測量到的電池內(nèi)阻。  麻煩的一點是,電池處于不同的電量狀態(tài)時,它的內(nèi)阻值不一樣;電池處于不同的使用壽命狀態(tài)下,它的內(nèi)阻值也不同。絕大部分老化的電池都是因為內(nèi)阻過大的原因而造成無使用價值,只好報廢。此時如果外接的負(fù)載輕,那么分配在這個小電阻上的電壓就小,反之如果外接很重的負(fù)載,那么分配在這個小電阻上的電壓就比較大,就會有一部分功率被消耗在這個內(nèi)阻上(可能轉(zhuǎn)化為發(fā)熱,或者是一些復(fù)雜的逆向電化學(xué)反應(yīng))。正常情況下,內(nèi)阻小的電池的大電流放電能力強,內(nèi)阻大的電池放電能力弱。電池的內(nèi)阻很小,我們一般用微歐或者毫歐的單位來定義它。不同類型的電池內(nèi)阻不同。普通蓄電池的活性物質(zhì)隨蓄電池的充電和放電變化,活性物質(zhì)反復(fù)進(jìn)行可逆性化學(xué)變化,活性物質(zhì)并不消耗,只需要添加一些電解液等物質(zhì)。普通蓄電池沒有其他輔助設(shè)備,在技術(shù)性能確定后,不論是充滿電還是放完電,蓄電池的質(zhì)量和體積基本不變。普通蓄電池的技術(shù)性能確定后,只能在其額定范圍內(nèi)輸出電能,而且必須是重復(fù)充電后才可能重復(fù)使用,其放電特性是間斷進(jìn)行的。普通蓄電池是一種能量儲存裝置,必須先將電能儲存到電池中,在工作時只能輸出電能,在工作時不需要輸入能量,也不產(chǎn)生電能,這是燃料電池與普通電池本質(zhì)的區(qū)別。在燃料電池中燃料與氧化劑經(jīng)催化劑的作用,在能量轉(zhuǎn)換過程中,經(jīng)過電化學(xué)反應(yīng)生成電能和水(H2O),因此,不會產(chǎn)生氮氧化物(NOX)和碳?xì)浠衔铮℉C)等對大氣環(huán)境造成污染的氣體排放。在正極與負(fù)極之間未電解質(zhì),電解質(zhì)將兩極分開。6.更換電解液時,一定要將蓄電池內(nèi)的殘液清除干凈。4.沖洗蓄電池外表時應(yīng)預(yù)防污水從加液口蓋或通氣孔處進(jìn)入蓄電池內(nèi)部。2.保證電解液有較高的純度,在配制電解液、添加蒸餾水時,都應(yīng)嚴(yán)防雜質(zhì)進(jìn)入。5.蓄電池存放過久,電解液中的水與硫酸,因比重不同而分層,使電解液密度上小下大,形成電位差而自行放電。試驗表明,電解液中若含有1%的鐵,蓄電池充足電后會在24小時之內(nèi)將電能全部放完。2.蓄電極隔板腐蝕穿孔、損壞,或正、負(fù)極板下的沉積物過多,這時正、負(fù)極板便直接連通而短路,引起蓄電池內(nèi)部自行放電。當(dāng)蓄電池引出導(dǎo)線與機體搭鐵,或蓄電池殼體上有扳手、鐵絲等導(dǎo)體將正負(fù)極連通,將會產(chǎn)生劇烈自行放電,很快將電能放完。正常的蓄電池,每存放1天,電能容量約損失1%~2%,即一個充足了電的蓄電池,貯存1個月,電能容量大約損失一半。 其他指標(biāo)還有線性度(Linearity),轉(zhuǎn)換精度,溫度系數(shù)/漂移。DA中常用建立時間來描述其速度,而不是AD中常用的轉(zhuǎn)換速率。 4. DA轉(zhuǎn)換器的主要技術(shù)指標(biāo): 1)分辯率(Resolution) 指最小模擬輸出量(對應(yīng)數(shù)字量僅最低位為‘1’)與最大量(對應(yīng)數(shù)字量所有有效位為‘1’)之比。乘算型DA轉(zhuǎn)換器一般不僅可以進(jìn)行乘法運算,而且可以作為使輸入信號數(shù)字化地衰減的衰減器及對輸入信號進(jìn)行調(diào)制的調(diào)制器使用。此外,這種電路中運算放大器因輸出引腳的內(nèi)部電容而容易起振,有時必須作相位補償。此外,大部分CMOS DA轉(zhuǎn)換器當(dāng)輸出電壓不為零時不能正確動作,所以必須外接運算放大器。 2)電流輸出型(如THS5661A) 電流輸出型DA轉(zhuǎn)換器很少直接利用電流輸出,大多外接電流—電壓轉(zhuǎn)換電路得到電壓輸出,后者有兩種方法:一是只在輸出引腳上接負(fù)載電阻而進(jìn)行電流—電壓轉(zhuǎn)換,二是外接運算放大器。 1)電壓輸出型(如TLC5620) 電壓輸出型DA轉(zhuǎn)換器雖有直接從電阻陣列輸出電壓的,但一般采用內(nèi)置輸出放大器以低阻抗輸出。一般說來,由于電
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