1樓:青川小舟
分析 vsns外接反饋網路,可另z1=r1//zc6,z2=r2//zc4//(zc7+ r3),其中zc=1/sc,s為復變數,s=a+jw。
於是 h(s)=vsns / vout =z2 / (z1+z2).
計算會比較繁雜,但
內細心推導是值容得的。
簡單一點可分三點粗略分析其頻響h(w):直流、中間頻率、極高頻率
直流反饋係數=r2/(r1+r2),相位差為0
極高頻率反饋係數=zc4/(zc4+zc6) =1/(1+c4/c6),略小於1,相位差為0
中間頻率反饋係數粗略估算:z1=r1//zc6,z2粗略故估算為r3//zc4),相位差不為0.
另: 7000是l1與c3的共振頻率,它必須遠遠小於晶片工作的開關頻率。
2樓:匿名使用者
這是消振電路,為了吸收高次諧波干擾和其他原因引入的干擾訊號,保證能正確反饋電壓訊號使輸出電壓穩定,,這個值是晶片廠家經過計算和試驗得到的一個最佳參考值,怎麼算還是問廠家吧。有理解錯誤的地方請原諒.
3樓:匿名使用者
那個是反饋來補償,一般不接都沒關自系。這個牽扯到反饋環路穩定性,是電源很重要的一部分
。應用中只要看r1和r2確定輸出就可以了,那幾個阻容引數是結合晶片內部運放和環路響應速度算出的結果,如果想搞清楚,建議看開關電源設計第二版,反饋環路等章節。
電路瞬態分析問題 時間常數τ=rc,其中的r代表的是什麼電阻呢?這題為什麼是r1呢,為什麼和r2無
4樓:暗夜流回
求r,電流源開路,電壓源短路,開關閉合,從電容兩端看電阻的串並聯關係,就是戴維寧定理的內阻,電阻2被短路,所以只有1
5樓:飛天**
電壓源和任意元件並聯可等效為此電壓源
6樓:夕水風痕
時間常數τ的用來描述電容c的充放電時間的引數,圖中r2和c的充放電時間是沒有關係的。
電容瞬態分析方法是開關瞬間,電容短路,開關結束後到穩態,電容相當於斷路,兩個狀態下,有沒有r2,電容裡面的電流只和r1有關!~~
7樓:匿名使用者
r2直接連線電源,不影響其餘部分電路的時間常數。
8樓:april潮之鳴
開關瞬間,電壓源視作短路,電流源視作開路,這樣的話r2被視作短路的電壓源短路,不參與電容的充放電,故與c的充放電時間長短無關,即r2與時間常數τ無關。
9樓:川原
電容兩端的戴維南等效開路電阻
運放 疑問。電阻和電容並聯有什麼作用?如圖電路怎麼解釋原理?
10樓:驀然回首
1、c1和r1組成具有一定頻率特性
的負反饋電路,如果沒有c1,那麼電路的頻率特性是平專直的,屬並聯c1後,頻帶高階的負反饋增大,同時,也可以抑制高頻自激。
2、r2和r4是運放同相端的靜態偏置電路,c2是為了濾除正負1.5v電源中的殘餘交流成分,使偏置電壓更平穩。
11樓:匿名使用者
電容器的作用是同交流隔離直流。
r1阻值太大,小的交流訊號不能通過,並聯一個c1就是提供一個高頻小訊號的負反饋電路。用於消除運放內部半導體結電容等引起的自激。
電阻和電容並聯的作用是什麼呢?
12樓:醉逍遙
電阻與電容並聯的作用,是希望直流訊號或者低頻訊號通過較困難,而交流訊號或者高頻訊號較容易的通過。
一. 電阻的並聯:並聯電路總電阻的倒數等於各並聯電阻的倒數之和
(1)把n個導體並聯起來,相當於增加了導體的橫截面積,其總電阻比每一個導體的電阻都要小。
三. 影響電阻大小的因素:
1.電阻是導體的屬性,它的大小隻與材料、長度和橫截面積有關;與導體兩端的電壓和通過導體的電流無關。在材料相同時,長度越長,橫截面積越小,電阻越大。
2.導體的電阻還與溫度有關。一般來說,導體的電阻隨溫度的升高而增大,如金屬導體;也有少數導體的電阻隨溫度的升高而減小,如石墨類導體。
四. 用控制變數法研究電阻大小的影響因素:
使用控制變數法的一般步驟是:
(1)明確研究的問題中有多少個物理量,搞清研究物件是哪個物理量。
(2)逐一研究這個物理量(研究物件)跟某一物理量的單一關係時,要使其他物理量保持不變。
(3)把這些單一關係綜合起來。
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