负载均流母线
母线,我们在日常生活、工作中都经常用到,但不知道大家对“负载均流母线”是否知道呢?本文收集整理了一些资料,希望本文能对各位读者有比较大的参考价值。
网友:
看开关电源均流应用的资料时总是看到负载均流母线,想请教高手,均流母线到底是指那里?
电子元件技术网:
需要并联均流的模块与模块的均流电路的公共连线.
网友:
能否再讲讲,不是很明白.是所有电源模块都集合一起供给负载的那一个总的线嘛?
电子元件技术网:
不是负载线,而是控制回路中与电流检测有关的线.
网友:
你好,可以画一个图再指出来吗?这样讲是比较抽像,都知道母线是什么样的概念,就是不知道到底是什么,不能肯定那样接就能行.请指教.谢谢!!!
电子元件技术网:
画出来就两根线,没什么意义。
关键是这两根线的两端(准确地说是2n端,n=正整数)所接的均流电路是怎么工作的.不同的均流电路有不同的均流理论支持,电路原理也不相同,详情请仔细查阅有关开关电源工作原理书籍的均流部份.
什么是均流母线电压
负载均流母线
当直流电源并联必然会关注均流的问题,想知道什么是均流母线电压,怎么计算的?
在电路中,当开关断开或闭合,滑动变阻器的滑片移动前后,电路中的电阻及电阻的连接情况发生了变化,从而引起电路中的电流,电压分配也发生了变化,用电器的功率发生了变化,灯泡的亮度也发生了改变。在分析电路变化时,要首先注意到电路的连接方法。
在串联电路中,滑动变阻器滑片的移动引起了电路的一系列变化。当滑片P移动时,滑动变阻器连入电路的电阻发生变化,电路中的总电阻发生变化,根据欧姆定律:I = U/R,电源电压不变,电强强度因电阻的改变而改变。在分析电压分配时,有的学生误认为定阻电阻因阻值不变,则定值电阻两端的电压就不变。其实不然,在串联电路中,一个电阻阻值的变化会引起整个电路各个用电器两端电压分配的变化。
可先分析定值电阻两端的电压变化,即U定= I·R定,再根据电源电压不变U = U定+U滑确定滑动变阻器两端电压的变化。在并联电路中,开关的开、闭或并联支路中滑动变阻器滑片的移动仅影响支路的电阻的变化,不会影响另一支路中电阻的变化及电源电压的变化,所以另一支路中的电流、另一支路用电器两端电压均不变,但会影响整个电路总电阻及总电流的变化。用电器的功率决定于用电器两端的电压及通过用电器的电流,即P = U·I。
若用电器U及I变化,P发生变化;若用电器U及I不变,P不变。 初中物理电学学习记忆口诀 电压·电流 电源有个电源力,推动电荷到正极,正负极间有电压,电路接通电荷移。 直流电路等效图 无阻导线缩一点,等势点间连成线;断路无用线撤去, 节点之间依次连;整理图形标准化,最后还要看一遍。
安培定则歌 导线周围的磁力线,用安培定则来判断。判断直线用定则一,让右手直握直导线。 电流的方向拇指指,四指指的是磁力线。判断螺线用定则二,让右手紧握螺线管。 电流的方向四指指,N极在拇指指那端。 安装电灯要点 火地并排走,地线进灯头,火线进开关,开关接灯头。 安全用电顺口溜 电灯离地六尺高,固定安装最重要。广播碰到电力线,喇叭怪叫要冒烟。 如果有人触了电,切断电源莫迟延。电线要是着了火,不能带电用水泼。 滑动变阻器的使用 滑动变阻器分上下两层,上层钢杆和下层电阻丝各有两个接线柱,为了变阻,使用时应上下各用一个接线柱。可简记为: 一上一下,各用一个。
根据这一接法,连接实物时就不必拘泥于电路图中滑动变阻器的接线方向,从而选择短距离,避免交叉的布线方式。 (三)连接电路的入门方法 连接含有并联电路的回路时,可先只连接并联导体中的一个导体,伏特表也暂不接入电路,即首先连接一个串联回路,然后再把并联的导体和伏特表接入电路,这种入门的方法叫 先串后并。 这样做,对初学者能起到化难为易的作用。 (四)防止读错数据的一种方法 物理量具的刻度方向不尽相同。量筒和温度计的上刻度值比下刻度值大,而弹簧和比重计则相反。再如0.6安培表,每小格刻度值是0.02安培。当指针指在没有标值的地方时,粗心的同学常会读错数据。为防止读错,可以记住这样一个口诀: 匀中助读。
意思是说,可以先把指针相邻的两个标度值中点的值读出来,再读指针处的数据 电学知识总结:
一, 电路 电流的形成:
电荷的定向移动形成电流.(任何电荷的定向移动都会形成电流).
电流的方向:
从电源正极流向负极。 电源:能提供持续电流(或电压)的装置。电源是把其他形式的能转化为电能.如干电池是把化学能转化为电能。发电机则由机械能转化为电能。
有持续电流的条件:
必须有电源和电路闭合. 导体:容易导电的物体叫导体.如:金属,人体,大地,盐水溶液等. 绝缘体:不容易导电的物体叫绝缘体.如:玻璃,陶瓷,塑料,油,纯水等. 电路组成:由电源,导线,开关和用电器组成。
路有三种状态:
(1)通路:接通的电路叫通路;
(2)开路:断开的电路叫开路;
(3)短路:直接把导线接在电源两极上的电路叫短路. 电路图:用符号表示电路连接的图叫电路图. 串联:把元件逐个顺序连接起来,叫串联.(任意处断开,电流都会消失) 并联:把元件并列地连接起来,叫并联.(各个支路是互不影响的)
二, 电流 国际单位:
安培
(A);常用:毫安(mA),微安( A),1安培=103毫安=106微安. 测量电流的仪表是:电流表,它的使用规则是:
①电流表要串联在电路中;
②电流要从" "接线柱入,从"-"接线柱出;
③被测电流不要超过电流表的量程;
④绝对不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上.
实验室中常用的电流表有两个量程:
①0~0.6安,每小格表示的电流值是0.02安;
②0~3安,每小格表示的电流值是0.1安.
三, 电压 电压(U):电压是使电路中形成电流的原因,电源是提供电压的装置.
国际单位:伏特(V);常用:千伏(KV),毫伏(mV).1千伏=103伏=106毫伏.
负载均流母线
测量电压的仪表是:电压表,使用规则:
①电压表要并联在电路中;
②电流要从" "接线柱入,从"-"接线柱出;
③被测电压不要超过电压表的量程;
实验室常用电压表有两个量程:
①0~3伏,每小格表示的电压值是0.1伏;
②0~15伏,每小格表示的电压值是0.5伏。
熟记的电压值:
①1节干电池的电压1.5伏;
②1节铅蓄电池电压是2伏;
③家庭照明电压为220伏;
④安全电压是:不高于36伏;
⑤工业电压380伏.
四, 电阻 电阻(R):表示导体对电流的阻碍作用.(导体如果对电流的阻碍作用越大,那么电阻就越大,而通过导体的电流就越小).
国际单位:欧姆(Ω);常用:兆欧(MΩ),千欧(KΩ);1兆欧=103千欧; 1千欧=103欧. 决定电阻大小的因素:材料,长度,横截面积和温度(R与它的U和I无关).
滑动变阻器:
原理:改变电阻线在电路中的长度来改变电阻的. 作用:通过改变接入电路中的电阻来改变电路中的电流和电压.
铭牌:
如一个滑动变阻器标有"50Ω2A"表示的意义是:最大阻值是50Ω,允许通过的最大电流是2A. 正确使用:a,应串联在电路中使用;b,接线要"一上一下";c,通电前应把阻值调至最大的地方.
五, 欧姆定律 欧姆定律:导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比.
公式: 式中单位:I→安(A);U→伏(V);R→欧(Ω).
公式的理解:
①公式中的I,U和R必须是在同一段电路中;
②I,U和R中已知任意的两个量就可求另一个量;
③计算时单位要统一.
欧姆定律的应用:
①同一电阻的阻值不变,与电流和电压无关,其电流随电压增大而增大.(R=U/I)
②当电压不变时,电阻越大,则通过的电流就越小.(I=U/R)
③当电流一定时,电阻越大,则电阻两端的电压就越大.(U=IR)
电阻的串联有以下几个特点:(指R1,R2串联,串得越多,电阻越大)
①电流:I=I1=I2(串联电路中各处的电流相等)
②电压:U=U1 U2(总电压等于各处电压之和)
③ 电阻:R=R1 R2(总电阻等于各电阻之和)如果n个等值电阻串联,则有R总=nR
④ 分压作用:=;计算U1,U2,可用:; ⑤ 比例关系:电流:I1:I2=1:1 (Q是热量)
电阻的并联有以下几个特点:(指R1,R2并联,并得越多,电阻越小)
①电流:I=I1 I2(干路电流等于各支路电流之和)
②电压:U=U1=U2(干路电压等于各支路电压)
③电阻:(总电阻的倒数等于各电阻的倒数和)如果n个等值电阻并联,则有R总=R
④分流作用:;计算I1,I2可用:;
⑤比例关系:电压:U1:U2=1:1 ,(Q是热量)
六, 电功和电功率
1. 电功(W):电能转化成其他形式能的多少叫电功,
2.功的国际单位:焦耳.常用:度(千瓦时),1度=1千瓦时=3.6×106焦耳.
3.测量电功的工具:电能表
4.电功公式:W=Pt=UIt(式中单位W→焦(J);U→伏(V);I→安(A);t→秒).
利用W=UIt计算时注意:
①式中的W.U.I和t是在同一段电路;
②计算时单位要统一;
③已知任意的三个量都可以求出第四个量.还有公式:=I2Rt 电功率(P):表示电流做功的快慢.
国际单位:瓦特(W);常用:千瓦 公式:式中单位P→瓦(w);W→焦;t→秒;U→伏(V),I→安(A) 利用计算时单位要统一,①如果W用焦,t用秒,则P的单位是瓦;②如果W用千瓦时,t用小时,则P的单位是千瓦. 10.计算电功率还可用右公式:P=I2R和P=U2/R 11.额定电压(U0):用电器正常工作的电压.另有:额定电流 12.额定功率(P0):用电器在额定电压下的功率.
13.实际电压(U):实际加在用电器两端的电压.另有:实际电流 14.实际功率(P):用电器在实际电压下的功率.
综上所述,本文已为讲解负载均流母线、 电路 电流的形成、电路 电流的形成等等,相信大家对负载均流母线的认识越来越深入,希望本文能对各位读者有比较大的参考价值。
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