【电路笔记】-分压器

news2024/9/24 17:08:33

分压器

文章目录

  • 分压器
    • 1、概述
    • 2、负载分压器
    • 3、分压器网络
    • 4、无功分压器
      • 4.1 电容分压器
      • 4.2 感应分压器
    • 5、总结

有时,需要精确的电压值作为参考,或者仅在需要较少功率的电路的特定阶段之前需要。 分压器是解决此问题的一个简单方法,因为它们利用了串联配置中的组件之间的电压可以下降的事实。

最常见的分压器类型是基于两个电阻器的串联组合,我们在本文的第一部分中详细介绍了这种类型的配置。

通过保持相同的架构,电阻器可以被电容器或电感器等电抗元件替代。 这些不同类型的分压器在另外两个部分中介绍。

1、概述

在这里插入图片描述

图1:电阻分压器示意图

在图1中,我们展示了电阻分压器最常见、最简单的配置:

下面,我们将此配置标记为 R 1 − R 2 R_1-R_2 R1R2

首先我们可以注意到,根据基尔霍夫电压定律, V 1 + V 2 = V S V_1+V_2=V_S V1+V2=VS。 由于欧姆定律,该关系可以重写为 V S = ( R 1 + R 2 ) × I V_S=(R_1+R_2)\times I VS=(R1+R2)×I。由于 V 1 = R 1 × I V_1=R_1\times I V1=R1×I V 2 = R 2 × I V_2=R_2 \times I V2=R2×I I = V S / ( R 1 + R 2 ) I=V_S/(R_1+R_2) I=VS/(R1+R2),我们在公式1 中得到 以下分压器公式:

在这里插入图片描述

公式1:电阻分压器关系

有趣的是,公式1 中 V 1 V_1 V1 V 2 V_2 V2 的无量纲因子的范围都可以从 0 到 1。因此,信号 V 1 V_1 V1 V 2 V_2 V2 的范围可以从 0V 到源值 V S V_S VS

通过数据程序,可以根据 R 1 R_1 R1 R 2 R_2 R2 绘制 V 1 V_1 V1 V 2 V_2 V2 可能取的每个可能值,如图 2 所示。在本例中,我们选择绘制 V 2 V_2 V2,其中 V S = 10 V V_S=10V VS=10V R 1 , R 2 = [ 0 ; 300 ] Ω R_1,R_2= [0;300]\Omega R1,R2=[0;300]Ω

在这里插入图片描述

图2:V2可能值的映射

通常,电压源或电流源只能提供固定值的电压或电流。 然而,电路的某些级需要源提供的较低值。

适当选择电阻值的简单分压器可以提供 0 V 和源值之间的任何电压值,它构成了在特定级之前衰减源的良好解决方案。

电阻分压器适用的另一个应用是高直流电压的测量。 我们在图 3 中说明了这种方法:

在这里插入图片描述

图3:测量高直流电压的过程

请注意,电阻器的形状是自愿修改的,以反映比率 R 1 / R 2 R_1/R_2 R1/R2

为了保护电压表(及其用户)不直接测量高压 V S V_S VS,电压表只测量对应于 R 2 / ( R 1 + R 2 ) × V S R_2/(R_1+R_2)\times V_S R2/(R1+R2)×VS的一小部分。 然后通过将测量值乘以除高电压的相同值来校正显示。

例如,如果 R 1 / R 2 = 99 R_1/R_2=99 R1/R2=99,则电压表仅测量 V S V_S VS 的 1%。 然后,电压表将测量值乘以 100,在屏幕上显示 V S V_S VS 的准确值。

2、负载分压器

我们现在考虑与图1中所示相同的分压器 R 1 − R 2 R_1-R_2 R1R2,但在 R 2 R_2 R2 端子处额外存在负载 R L R_L RL

在这里插入图片描述

图4:存在输出负载的电阻分压器示意图

我们将演示 V 2 V_2 V2的表达式。 首先我们表示 R 2 / / R L R_2//R_L R2//RL并联组的等效电阻 R e q R_{eq} Req

在这里插入图片描述

然后,我们将分压器的公式(公式 1)应用于分压器 R 1 − R e q R1-R_{eq} R1Req

在这里插入图片描述

如果我们开发并重新排列这个表达式,我们将获得 V 2 V_2 V2 作为 R 1 R_1 R1 R 2 R_2 R2 R L R_L RL V S V_S VS 的函数。 此外,如果将输出负载改为连接到R1的端子,我们也可以类似地写出 V 1 V_1 V1的表达式,得到负载分压器的两个公式:

在这里插入图片描述

公式2:电阻负载分压器关系

3、分压器网络

分压器网络是三个或更多串联电阻的组合,充当分压器。 在下图 5 中,我们展示了具有五个电阻器的分压器网络:

在这里插入图片描述

图5:电阻分压器网络示意图

如果我们记下 R s e r i e s = R 1 + R 2 + R 3 + R 4 + R 5 R_{series}=R_1+R_2+R_3+R_4+R_5 Rseries=R1+R2+R3+R4+R5 电阻器串联组合的等效电阻,则每个电压由公式 3 给出:

在这里插入图片描述

公式3:分压器网络中的电压表达式

对于具有 N N N 个电阻器的分压器网络,公式3 在 R s e r i e s = R 1 + R 2 + … + R N R_{series}=R_1+R_2+…+R_N Rseries=R1+R2++RN 时仍然有效。

我们需要通过说电阻分压器的效率非常低来结束有关电阻分压器的部分,因为电阻器通过焦耳加热来耗散功率。 出于与这些功率损耗相关的明显安全原因,它们仅用于低功率应用,例如在微电子中驱动 MOSFET 和双极放大器。

对于高功率应用,首选无功分压器,因为它们不会因焦耳加热而耗散太多功率。

4、无功分压器

替代分压器可以基于电容器或电感器而不是电阻器,它们被称为无功分压器。

4.1 电容分压器

电容分压器基于与之前图1 中所示相同的架构,只是用电容器替换了电阻器。 由于电容器的电抗由 1 / C ω 1/C\omega 1/Cω 给出,因此电容分压器仅在交流状态下工作。

使用电容器的优点是它们在高频下的功率损耗比电阻器低得多。 事实上,我们在有关交流电阻的专门文章中看到,由于趋肤效应,高频时交流阻抗往往比直流阻抗高得多。

此外,电容分压器通常用于 RMS 值高于 100 kV 的电压。 原因是电阻分压器在高电压下散发过多热量,而理想或接近理想的电容器以电场的形式存储能量并将其释放到电路中。

在这里插入图片描述

图6:电容分压器示意图

如果我们将 V 1 V_1 V1 V 2 V_2 V2 V S V_S VS 标记为电压的 RMS 值,则很容易再次证明它们遵循公式 1 中所示的类似关系。但是,由于此处的阻抗与 1/C 成正比,因此 分子变化:

在这里插入图片描述

公式4:电容分压关系

使用图3中的类似电路用电容器代替电阻器,适合测量高交流电压。 由于电容器的压降与 1 / C 1/C 1/C 成正比,因此小电容器 C 1 C_1 C1 中会出现较大的压降:

在这里插入图片描述

图7:测量高交流电压的过程

4.2 感应分压器

我们在文献中没有遇到“感应分压器”这个术语,但我们更愿意将该电路称为自耦变压器。 自耦变压器是具有多个抽头点的单个电感器,可以将其视为串联的多个电感器。在图8中,我们提出了一种具有一个中间抽头点的自耦变压器,这对应于更简单的设计,相当于串联的两个电感器 :

在这里插入图片描述

图8:自耦变压器(左)及其等效的“感应分压器”(右)示意图

如果我们记下 N 1 N_1 N1 N 2 N_2 N2 L 1 L_1 L1 L 2 L_2 L2 中的绕组数量,则电压比可以简单地由 V 2 / V 1 = N 2 / N 1 V_2/V_1=N_2/N_1 V2/V1=N2/N1 给出。

与电容分压器类似,自耦变压器适用于高功率应用,因为电感器以磁场的形式存储能量并将其释放到电路,不产生热量耗散。

当绘制为等效“感应分压器”时,自耦变压器的电压公式由公式5给出:

在这里插入图片描述

公式5:自耦变压器关系

通常,自耦变压器最常见于高功率传输线路中,用于降压或升压。 降压和升压自耦变压器很容易通过其初级和次级绕组的比例来识别:

在这里插入图片描述

图9:降压和升压自耦变压器

5、总结

  • 任何分压器均由至少两个串联配置的组件组成,其中可能会发生压降。 输出取自分接点和电路参考(接地)之间。
  • 此类电路的目标是获得比源电源 V S V_S VS 更小的电压输出值,以便尊重电路输入级的动态。 输出对应于源的一部分,介于 0 和 V S V_S VS 之间。
  • 对于低功耗应用,我们依靠基于电阻元件的电阻分压器。 我们详细介绍了输出电压公式的演示、输出负载提供的修改以及电压网络分压器的存在,其中许多电阻器可以串联互连以同时提供不同的电压输出。
  • 电阻分压器的缺点是不适合电网配电等大功率应用。 对于此功能,优选无功分压器,因为它们不会散发大量热量,例如电阻器。
  • 无功分压器分为两类:电容式分压器和电感式分压器,具体取决于使用的基本元件。 对于电容分压器,电容器串联连接,最大的电压降出现在最小的电容器中,因为它们的电抗与其电容成反比。
  • 感应分压器最常被称为自耦变压器,与电阻分压器类似,最大的电压降发生在最大的电感器中,因为它们的电抗与其电感成正比。
  • 电容式分压器主要用于万用表中以探测高电压,而电感式分压器则用于电网配电中以降压或升压 50 Hz 高压。 一个典型的例子是自耦变压器在传输线路中不一定使用相同电压的国家之间建立联系。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1248347.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

001、First_blood-Hello World

之——start 目录 之——start 杂谈 正文 1.内容 2.DevEco Studio 3.运行hello world 4.微调 5.工程目录 总结 杂谈 开启学习之旅,记录学习点滴。应用开发基础知识,新版本新技术新特征,十分友好,十分期待。另外有&#…

UML建模图文详解教程07——活动图

版权声明 本文原创作者:谷哥的小弟作者博客地址:http://blog.csdn.net/lfdfhl本文参考资料:《UML面向对象分析、建模与设计(第2版)》吕云翔,赵天宇 著 活动图概述 活动图(activity diagram)是 UML中一种重…

文件夹重命名:彻底摆脱数字困扰,批量修改文件夹名去除数字

在日常生活和工作中,经常会遇到需要修改文件夹名称的情况。有时候是因为文件夹名称中包含了数字,有时候是因为文件夹名称不符合规范。无论出于什么原因,修改文件夹名称都是一件非常繁琐的事情。尤其是需要修改大量文件夹名称时,手…

Java系列之 String indexOf() 方法

我 | 在这里 🕵️ 读书 | 长沙 ⭐软件工程 ⭐ 本科 🏠 工作 | 广州 ⭐ Java 全栈开发(软件工程师) 🎃 爱好 | 研究技术、旅游、阅读、运动、喜欢流行歌曲 🏷️ 标签 | 男 自律狂人 目标明确 责任心强 ✈️公…

【计算机网络】(网络层)定长掩码和变长掩码

目录 1、IPV4地址的应用规划 2、例题分析 2.1、定长的子网掩码 2.2、变长的子网掩码 1、IPV4地址的应用规划 定长的子网掩码(FLSM): 使用同一个子网掩码划分子网,每个子网所分配的IP地址数量相同,造成IP地址的浪费…

数据结构——堆的实现

堆的实现-----C语言版 目录:一、堆的实现1.1堆的定义1.2堆的实现1.2.1堆的各个接口1.2.2堆的向上调整1.2.3堆的向下调整1.2.4堆的定义声明和初始化1.2.5堆的数据处理1.2.6堆的判空和堆的数据个数以及堆销毁1.2.7堆的代码实现 二、TOP—K问题 目录: 一、…

历时半年,我发布了一款习惯打卡小程序

半年多前,我一直困扰于如何记录习惯打卡情况,在参考了市面上绝大多数的习惯培养程序后,终于创建并发布了这款习惯打卡小程序。 “我的小日常打卡”小程序主要提供习惯打卡和专注训练功能。致力于培养用户养成一个个好的习惯,改掉…

[Latex] Riemann 问题中的激波,接触间断,膨胀波的 Tikz 绘图

Latex 代码 \begin{figure}\begin{subfigure}[b]{0.32\textwidth}\centering\resizebox{\linewidth}{!}{\begin{tikzpicture}\coordinate (o) at (0,0);\coordinate (Si) at (2.5,2.5);\coordinate (x) at (1,0);\draw[->] (0,0) -- (3,0) node[right] {$x$};\draw[->] …

tp8 使用rabbitMQ(4)路由模式

路由模式 在第三节中我们使用的 交换机的 fanout 把生产者的消息广播到了所有与它绑定的队列中处理,但是我们能不能把特定的消息,发送给指定的队列,而不是广播给所有队列呢? 如图,交换机把 orange 类型的消息发送给了…

jQuery_02 引入jQuery,初试牛刀

引入jquery文件 我们在官网上点击dowmload那个 会发现进入了一个网页,里面全部是代码,你可能还在想为什么下载不了,其实jquery不跟vue一样,整个jquery就是一个js文件而已,所以直接ctrla 全选 ctrlc复制 ,然…

关于爱普生L3219彩色喷墨打印机打印过程中噪声过大的几点缓解方法

故障描述: 一台新购买的爱普生L3219使用过程中出现了噪声过大的问题,每次打印或者复印都或有明显的噪音过大的现象,目测观察大概是打印机字车左右来回移动的时候剐蹭滑道的问题,与经销商沟通后由经销商联系上级供货商更换一台全新…

elk 简单操作手册

1.1. 基础概念 EFK不是一个软件,而是一套解决方案,开源软件之间的互相配合使用,高效的满足了很多场合的应用,是目前主流的一种日志系统。 EFK是三个开源软件的缩写,分别表示:Elasticsearch , Filebeat, Kibana , 其中Elasticsearch负责日志保存和搜索,Filebeat负责收集日志,Ki…

喜报|AIRLOOK荣获“创客北京2023”创新创业大赛企业组三等奖

“创客北京2023”创新创业总决赛圆满落幕,埃洛克航空科技(北京)有限公司,(以下统称AIRLOOK)首次参赛即从几千家企业中脱颖而出,荣获大赛企业组三等奖。 自2016年开始,“创客北京”大…

JMeter---BeanShell实现接口前置和后置操作

在JMeter中,可以使用BeanShell脚本来实现接口的前置和后置操作。 下面是使用BeanShell脚本实现接口前置和后置操作的步骤: 1、在测试计划中添加一个BeanShell前置处理器或后置处理器。 右键点击需要添加前置或后置操作的接口请求,选择&quo…

C# ReadOnlyRef Out

C# ReadOnly ReadOnly先看两种情况1.值类型2.引用类型 结论 Ref Out ReadOnly官方文档 ReadOnly 先看两种情况 1.值类型 当数据是值类型时,标记为Readonly时,如果再次设置值,会提示报错,无法分配到只读字段 public class A {pri…

计算机组成原理。3-408

1.动态存储和静态存储 2.双端口RAM 注意:cpu通过地址线和数据线读写数据时,不能同时写,但可以同时读,也不能一边读一边写。 3.多体并行存储器 分为高位存储和低位存储 小结 4.磁盘存储器的组成 5.磁盘的性能指标 磁盘读写寻道…

vcsa6.7打补丁操作

首先到官网中查找到最新的patch,需要有注册账号才可操作 网址链接:https://customerconnect.vmware.com/patch#search 下载后把iso文件上传到磁盘中,vcsa虚拟机中做光盘iso挂接后, 使用浏览器输入https://ip:5480登录&#xff…

220v转5V/150MA电源芯片专业替代阻容降压

标题:220V转5V/150MA电源芯片专业替代阻容降压,SOT23-3小封装,内置高压MOS管,45V-265V输入,固定5V输出,峰值电流200ma,逐周期限流、输出短路保护,片上过温保护(OTP&#…

最新AI创作系统ChatGPT系统运营源码,支持GPT-4图片对话能力,上传图片并识图理解对话,支持DALL-E3文生图

一、AI创作系统 SparkAi是目前国内一款的ChatGPT对接OpenAI软件系统。那么如何搭建部署AI创作ChatGPT?小编这里写一个详细图文教程吧!本系统使用NestjsVueTypescript框架技术,持续集成AI能力到本系统。支持OpenAI DALL-E3文生图,…

js粒子效果(一)

效果: 代码: <!doctype html> <html> <head><meta charset"utf-8"><title>HTML5鼠标经过粒子散开动画特效</title><style>html, body {position: absolute;overflow: hidden;margin: 0;padding: 0;width: 100%;height: 1…