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1、欧姆定律计算
- b( H& G5 X8 m# ]6 P计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。- _! H1 s% F" e+ J
8 h) G! Q( n$ p5 J; h
▶欧姆定律解释:
9 q( o+ U/ w: s" }5 {" d5 j; h) n欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。/ d# I" p' R8 w
6 U& L c7 `8 T+ A说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为 V=IR,其中 V 是电压差,I 是以安培为单位的电流,R 是以欧姆为单位的电阻。若电压已知,则电阻越大,电流越小。
! d2 ~* c Y* ]' t$ f! P4 {. [2 Q4 u% s; i/ V
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4 w/ G Z1 W$ s; v S2、计算多个串联或并联连接的电阻的总阻值
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6 N* j$ d0 o+ R' n/ c- D: a K; J
% R% F$ E. C4 {
2 I0 P( V) c! T* r2 \0 z% h. ~. s7 L# b7 v7 e6 r3 L+ j+ N
3、计算多个串联或并联连接的电容器的总容值6 ?& B" C4 a+ M
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- G0 I' V0 f' ]8 Z! U7 N; l/ E: p& y
) Z/ I6 |; ^0 Q3 p0 j0 P: y
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4、电阻分压计算
' A( o6 p* z% w4 L4 z计算电阻分压器电路的输出电压,以实现既定的阻值和电源电压组合。
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" r3 H9 P1 @5 G& D4 Q* j* s. C什么是分压器?
. h8 B. d& @' T1 m0 n- z& a分压器是一个无源线性电路,能产生一个是其输入电压(V1)一部分的输出电压(Vout)。分压器用于调整信号电平,实现有源器件和放大器偏置,以及用于测量电压。
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欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过两点间导体的电流与这两点间的电势差成正比。4 N( V- L* H1 {9 t: w
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这是一个说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为 V=IR,其中 V 是电压差,I 是以安培为单位的电流,R 是以欧姆为单位的电阻。若电压已知,则电阻越大,电流越小。7 u/ a3 g9 k8 W+ V8 Q9 M
g L h. S4 q" F+ z2 b2 O, u- l+ T4 f
% f2 ]; b+ S, u; K5、电流分流器 - 电阻计算
5 e" ~: y" Z( h计算连接到电流源的多至 10 个并联电阻上流过的电流:
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( N2 y- f' n Y# n ]) ^9 \2 R( @* L' o7 I i. Z* g4 r
, `9 Q/ `! v4 Q9 V9 y& L6、电抗计算
6 H0 S& s: J1 o7 b! J计算指定频率下电感器或电容器的电抗或导纳大小。# Y H) e% c: Y, Z0 i5 g
: {/ t8 q) ^$ z& M( Z
(1)感抗 / 导纳
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& r1 b# K7 Z( N9 y0 |5 m) r/ O5 @8 I" H% I) R
7 L y4 A; e% B8 H, q
(2)容抗 / 导纳/ y. Z ?0 T1 p4 l
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I5 g) T. m' O6 i+ @5 ^6 c% s
1 N3 A% B+ o# {3 s1 N( X7 h$ k) H7、RC 时间常数计算# _6 B2 q+ ?; ?3 l1 a2 G
计算电阻与电容的积,亦称 RC 时间常数。该数值在描述电容通过电阻器进行充电或放电的方程式中出现,表示在改变施加到电路的电压后,电容器两端的电压达到其最终值约 63%所需的时间。同时该计算器也会计算电容器充电到指定电压所存储的总能量。
3 t) r8 u5 e5 w/ T
- g1 b6 ]" `! ~" `6 S如何计算时间常数:
( c- H8 Y1 ^# G+ \. q/ \2 N0 J) E时间常数(T)可由电容(C)和负载电阻(R)的值确定。电容器(E)中存储的能量(E)由两个输入确定,即由电压(V)和电容(C)决定。
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; d! B9 f5 U7 S! `: o) q( b) g5 c7 k" V7 C6 J, \6 [* O& E
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9 h; F' y$ ^( s4 a% @7 m7 l' O: C. d9 Q9 }# l# R
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8、LED 串联电阻器计算器1 P. w5 E+ ^) N, [
计算在指定电流水平下通过电压源驱动一个或多个串联 LED 所需的电阻。注意:当为此目的选择电阻器时,为避免电阻器温度过高,请选择额定功率是下方计算出的功率值的 2 至 10 倍之间的电阻器。+ B& H1 J: T9 q# R4 C$ c2 G
; i# h4 x" c; }9 b" R$ w9 T
% x4 ]/ b* _7 W5 L0 _; k) c3 ^7 X% E! _; o
9、dBm 转 W 换算
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5 c" `* P1 }- K1 I
10、电感换算
5 k0 {9 T7 z' ]
7 V4 b6 H5 n( H5 H# J! b4 K! }0 e: I2 @; l# B
! L! `+ U, \+ \: J- Z) H11、电容器换算表
" B v- S7 P2 m" ]3 @; e换算包括 pF、nF、μF、F 在内的不同量级电容单位之间的电容测量值。
% G% h" H' _6 h. H; _% c8 x: D: _( `, ~- {2 w0 G% D
' u2 S& I/ K: x1 M) \ u; _" ?6 v( `+ {' X& w! d& L1 C! D
+ l- A2 o. f/ o12、电池续航时间+ J X- e( Q' n7 _& @
电池续航时间计算公式:
4 L8 g" e+ K& }1 Q电池续航时间=电池容量(mAh)/ 负载电流(mA)
6 d1 C& i# A; C根据电池的标称容量和负载所消耗的平均电流来估算电池续航时间。电池容量通常以安培小时(Ah)或毫安小时(mAh)为计量单位,尽管偶尔会使用瓦特小时(Wh)。" x" e4 a0 X' c! N0 r* o7 R& s
将瓦特小时除以电池的标称电压(V),就可以转换为安培小时,公式如下:) s- z y& G3 P0 d- z
Ah=Wh/V% w5 k- K5 b) Y+ x6 y5 g$ b
安培小时(亦称安时),是一种电荷度量单位,等于一段时间内的电流。一安时等于一个小时的一安培连接电流。毫安小时或毫安时是一千分之一安培小时,因此 1000mAh 电池等于 1Ah 电池。上述结果只是估算值,实际结果会受电池状态、使用年限、温度、放电速度和其它因素的影响而发生变化。如果所用电池是全新的高质量电池,在室温下工作且工作时间在 1 小时到 1 年之间,则这种预估结果最贴近实际结果。7 z7 d. T4 \1 ^/ Q& n
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13、PCB 印制线宽度计算5 m! u7 |% _9 }; X4 w
使用 IPC-2221 标准提供的公式计算铜印刷电路板导体或承载给定电流所需“印制线”的宽度,同时保持印制线的温升低于规定的极限值。此外,如果印制线长度已知,还会计算总电阻、电压降和印制线电阻引起的功率损耗。由此求得的结果是估算值,实际结果会随应用条件而发生变化。我们还应注意,与电路板外表面上的印制线相比,电路板内层上的印制线所需的宽度要大得多,请使用适合你情况的结果。
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如何计算印制线宽度?* _- C2 h/ k( f0 ]0 T4 D' E2 F+ g
首先,计算面积:
' \1 W6 s: N! |8 s& x7 }+ Y2 }面积[mils^2]=(电流[Amps]/(k*(温升[ ℃])^b))^(1/c)
3 W. U7 j. ]2 P5 ~6 {$ o# i' L然后,计算宽度:! n- c+ s! ^% Q4 _# S' y
宽度[mils]=面积[mils^2]/(厚度[oz]*1.378[mils/oz])2 S7 O) i8 |3 @: G6 `
用于 IPC-2221 内层时:k=0.024、b=0.44、c=0.725
% y$ b: l% Y& {" d用于 IPC-2221 外层时:k=0.048、b=0.44、c=0.725- ?7 Q) n5 k+ _# L" d) b. D
其中 k、b 和 c 是由对 IPC-2221 曲线进行曲线拟合得出的常数。" _- D( I! @5 U5 i7 r) V$ q
公值:厚度(1oz)、环境温度(25℃)、温升(10℃)。 |
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