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1. 欧姆定律计算
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欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。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。 , I% ~5 h2 Z8 `3 z4 y/ Q; f3 T
2. 计算多个串联或并联连接的电阻的总阻值
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$ \$ C) o: w# q1 a& b4 K3. 计算多个串联或并联连接的电容器的总容值
$ ^$ W, u, s! F* B9 T: |( w- l% ?4. 电阻分压计算( T( v- n; s. E, _( E6 M- f
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2 i1 C8 M8 t& L0 K m) K' n, R( Z0 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。
+ S. s& s1 o3 F( W/ J: c- `什么是分压器?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。 ; q( f. ~8 u0 u- |$ O+ r5 w0 g
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+ `/ T5 q+ W- U K0 A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。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。 9 q6 e6 x! m, i
5. 电流分流器-电阻计算: i( y8 P; ]1 X* S }
5 [$ N4 `7 T1 q' }0 R9 ^5 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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7 B) I: q' h5 [4 P: W6. 电抗计算0 H+ m' S6 z; g8 H4 \# J
) s! \, B( I8 A% w- M计算指定频率下电感器或电容器的电抗或导纳大小。 (1)感抗/导纳# C4 h; x) G8 k1 y0 ~9 i- S; K& h
2 C8 D# L- Q5 Y5 O( y0 L(2)容抗/导纳 J2 W2 I( a1 Y+ \, e/ y N
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7. RC时间常数计算
5 s/ \( L" J" g9 }$ [5 \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。
7 n( O& i$ x4 [3 E- i) g4 q8 q0 w; C如何计算时间常数: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。 % N) ~% P+ g2 @2 l
* d4 [" c8 ?, ^' K6 { a; ^2 C7 r9 N8. LED串联电阻器计算器
- F/ w x# V# u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。
6 v8 W% d; T* j4 S3 k9 X* w+ R9. dBm转W换算
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10. 电感换算7 Q8 W2 b3 O/ f. e* P' W, h
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4 R& J' b/ A$ D( D' C# t11. 电容器换算表0 a4 Q1 p/ c' Y6 h& G/ M) p: s- u
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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。
$ I! T" L) L4 D3 N" g$ @8 t1 T7 E0 ]
3 M7 `* @! N6 b# [% c12. 电池续航时间
5 j/ V7 @- [* p6 J6 W& M* y2 m电池续航时间计算公式:电池续航时间=电池容量(mAh)/负载电流(mA) , T$ O" E' N" @+ T
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)。
5 w. a Y4 V, h. D9 H0 ]" o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:Ah=Wh/V . Z% o0 `# x: w
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。 " B/ t, h* L/ K
13. PCB印制线宽度计算
& E/ C# R! B( T# l3 ?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。 , C; E2 }6 ]: ?( S9 i
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& ]4 x1 M3 M: V9 I3 |如何计算印制线宽度? 5 Z* V! V0 O6 ?2 e0 |) }2 j' G
首先,计算面积:面积[mils^2]=(电流[Amps]/(k*(温升[ ℃])^b))^(1/c)
7 J& N. M. s I4 y; D然后,计算宽度:宽度[mils]=面积[mils^2]/(厚度[oz]*1.378[mils/oz])
. y* A/ J, P+ p9 l' q4 J用于IPC-2221内层时:k=0.024、b=0.44、c=0.725;用于IPC-2221外层时:k=0.048、b=0.44、c=0.725;其中k、b和c是由对IPC-2221曲线进行曲线拟合得出的常数。
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& ?5 T1 e) w( ]8 _公值:厚度(1oz)、环境温度(25℃)、温升(10℃)。 9 s: j D/ r0 h/ ?( D8 k! c
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