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1. 欧姆定律计算: J9 B2 {7 ?1 i- L# N8 K- E
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5 Z3 n/ [: F3 f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。 4 Z7 y) e% C b) C/ w
2. 计算多个串联或并联连接的电阻的总阻值
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4 Q* k- F/ K% N6 c3. 计算多个串联或并联连接的电容器的总容值7 M% V G- N5 e
4. 电阻分压计算3 n/ E' {& a: ~
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/ o3 B/ f8 K" m# _+ w, r1 N$ j( S" P/ F
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。 / d2 ]1 g \8 i2 e: S5 b. l0 G
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。
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3 I8 g7 h, A& h. v: e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。 " ?: [& ~1 h8 Z; z a5 i i
5. 电流分流器-电阻计算
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1 d( Y3 ]' t$ N1 a& q7 b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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! q" S& M2 x- E4 Q4 r8 ]5 e6. 电抗计算
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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; c1 Z# d% x7 S, E
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(2)容抗/导纳/ |: r, Z) y" n+ Z1 A
) q6 h; b A+ [% i6 F; J7. RC时间常数计算
: u( k- Z* A* c8 }2 x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。 4 k" ]% I+ V5 Q: R: F
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。 - u; X( y, }0 @; ^* \
) e$ Z% i! K# Z, O! n* S8. LED串联电阻器计算器
1 |7 ]4 a. W' @& ?4 v# T1 w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。 4 c, q0 _9 C$ @" [
9. dBm转W换算
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: Q' G/ \9 |' E+ J2 _9 J1 q1 M4 ^3 l- J0 |; ~
10. 电感换算
) m, g) W3 D9 o+ ]6 s4 h2 E8 ]3 J6 z. X+ j" S
! k' g8 |" H7 V+ @& ~11. 电容器换算表0 @, I. h0 I* P
" R2 A+ K* e5 Z8 s/ x; l A% T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。
5 a \ T+ x4 Y8 w- q2 }# Y0 V, j$ Y' h1 B& d* B8 o
- z0 S4 U8 P2 {% E* n0 j2 c; f12. 电池续航时间
) T& r. M0 D h Q7 q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) - j1 v( u8 w, ?9 U, \
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)。
: a8 _' S7 V( z: D 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:Ah=Wh/V 2 Q( t7 f( T" c0 W: J, n
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。
5 r9 N' ^& x5 {6 T$ u1 s# |13. PCB印制线宽度计算
$ h" x# p5 E' K, b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。 0 C* z4 A) l# M/ j- J4 V2 C
" l) F+ v2 v0 a6 Y: O1 G
, j0 X! t/ O2 g; a% b
如何计算印制线宽度? 2 V; b# Q5 p# M
首先,计算面积:面积[mils^2]=(电流[Amps]/(k*(温升[ ℃])^b))^(1/c)
" S: L% I5 j/ U" F然后,计算宽度:宽度[mils]=面积[mils^2]/(厚度[oz]*1.378[mils/oz])
2 l+ i% B. t5 L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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: v$ b( i, p8 ^$ @8 Y8 S2 B k公值:厚度(1oz)、环境温度(25℃)、温升(10℃)。
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