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13个常用的电路基础公式

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    [LV.8]以坛为家I

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    发表于 2020-10-27 16:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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    x
    1. 欧姆定律计算: J9 B2 {7 ?1 i- L# N8 K- E
    & Q3 S' l6 v' `) D

    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
    4 y6 T. j4 Z, g. U

    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: ~
    ' @5 [. b! N8 u+ \' Y5 s

    / 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。


    . X3 ]; m8 A7 p$ I* Y/ L1 E" |, s8 P2 Q9 a: I) c+ t% c  l

      R8 [, t8 c0 w$ _. s
    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
      I: D* G: Z) H# H
    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:


    4 R2 m# {+ g9 a: j

    ! q" S& M2 x- E4 Q4 r8 ]5 e6. 电抗计算
    ( s+ t  V, g' ~" N' v# v; V1 A/ n! g% H  \4 ]

    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
    9 s0 U' d) A5 v# k" Y  t
    (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
    + [' w" M9 X/ m8 x" y

    : Q' G/ \9 |' E+ J2 _9 J1 q1 M4 ^3 l- J0 |; ~
    10. 电感换算
    ) m, g) W3 D9 o+ ]6 s
    4 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 }# Y
    0 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。


    % |. I" P6 n2 d- Y1 Z/ R9 Z
    : v$ b( i, p8 ^$ @8 Y8 S2 B  k

    公值:厚度(1oz)、环境温度(25℃)、温升(10℃)。


    . l* x& }! J! f  L
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