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橋電路演算法

發布時間: 2022-09-26 23:20:13

A. 關於橋路電阻電壓的計算問題

可以採用戴維南定理,避免了Y-△變換帶來的計算繁瑣。

Req=Rab=1∥(1.5∥3.3+2.7)=1∥3.73125=0.78864(kΩ)。

戴維南定理:U=Uoc×R/(Req+R)=7.692×2.2/(0.78864+2.2)=5.662(V)。

B. 橋式電路算電流,計算1歐姆電阻的電流

解:對於計算橋式電流,首先要明白電流形成的本質,即:導體的兩端存在電勢差,從而驅動導體內部的自由電荷發生定向移動,因此便形成了電流。故對於此題,首先要計算出電阻兩端的電勢。為方便計算,將1歐姆電阻上端記為「上」,下端記為「下」。
已知:U電源=8V,ϕ^(+)>ϕ^(-),
則,上端:I上=8/(4+4)=1A,ϕ上=8-4×1 =4V;
下端:I下=8/(2+6)=1A,ϕ下=8-2×1 =6V;
故,U(R)=ϕ下 - ϕ上 =6 -4 =2V,I(R)=U(R)/R =2/1=2A。
即電流從1歐姆電阻的下端往上流,電流大小為2A。

C. 橋式電路中電阻,電流,電壓的計算

依然是用基爾霍夫電壓、電流定律,以及推導出的其他定理計算。你貼一題上來,這樣說不明白。

D. 橋式電路是怎麼回事,怎樣計算

惠斯通電橋(又稱單臂電橋)是一種可以精確測量電阻的儀器。圖3-13所示是一個通用的惠斯通電橋。電阻R1,R2,R3,R4叫做電橋的四個臂,G為檢流計,用以檢查它所在的支路有無電流。當G無電流通過時,稱電橋達到平衡。平衡時,四個臂的阻值滿足一個簡單的關系,利用這一關系就可測量電阻。

詳細介紹,網址:http://ke..com/view/682825.htm

E. 橋式電路是怎麼回事,怎樣計算請問電流

1,橋式整流、電容濾波的電路正常工作時,負載電壓大約是副邊電壓的有效值的1.2倍,由此可以得出變壓器副邊繞組的值;2,知道了負載電流,橋式整流二極體的電流大約是負載電流的一半,實際操作,大約取2倍的值,保證一定的余度。

F. 橋式電路上的5個電阻,怎麼求總電阻

這個是大學的基爾霍夫定律,屬於歐姆定律延伸的一部分基爾霍夫定律有兩個:

第一,是節點電流方程,形式為Σ(± i )=0 。

第二,成為迴路電壓方程,形式為Σ(±ε)=Σ(± iR),就是圖中所用的的方法,這種題目應用高中的方法應該很難解答,只會在高中物理競賽中出現。

(R+R:+R)→ZR:→ζpRx=0。由圖可知:872(R,+R,+R)-ZR,-4R=0 ,(R+R)-1A-一R∞U,44:-2+213代入阻值可得,412=+13UL,31;=2↓+6+R,化簡可得:R45UA7R。


(6)橋電路演算法擴展閱讀:

橋式電路總電阻的求法:

橋式電路中其中三個頂點的電壓分別為 vbc, vbd, vce,然後根據這三個頂點的流進流出的電流之和為0列出三個算式:

(40-vbc)/5 = (vbc - vbd)/rb + (vbc-vce)/rc。

(vbc-vbd)/rb = vbd/rd + (vbd-vce)/ra。

(vbc-vce)/rc = vce/re + (vce-vbd)/ra。

通過這三個方程式求出 vbc,,vbd,vce,然後根據i= (40 - vbc) / 5算出總電流i,最後由r=vbc / i 算出電阻值。

G. 全橋電路的計算問題

假設有一個輸入220VAC,輸出240VDC的全橋變換器,將220VAC串個防浪沖電阻進入二級管橋,輸出地方用高壓電解電容330V/220uF。

一般地,被測量是非常微弱的,必須用專門的電路來測量這種微弱的變化,最常用的電路就是各種電橋電路,主要有直流和交流電橋電路。
電橋電路的作用:把電阻片的電阻變化率ΔR/R轉換成電壓輸出,然後提供給放大電路放大後進行測量。
單臂工作:電橋中只有一個臂接入被測量,其它三個臂採用固定電阻;雙臂工作:如果電橋兩個臂接入被測量,另兩個為固定電阻就稱為雙臂工作電橋,又稱為半橋形式;全橋方式:如果四個橋臂都接入被測量則稱為全橋形式。
電橋的輸出方式有電流型和電壓型兩種,主要根據負載情況而定。
1)電流輸出型
當電橋的輸出信號較大,輸出端又接入電阻值較小的負載如檢流計或光線示波器進行測量時,電橋將以電流形式輸出,如圖1.4.2a所示,負載電阻為Rg由圖中可以得
;
所以電橋輸出端的開路電壓UAB為
(1-4-1)
應用有源-----埠網路定理,電流輸出電橋可以簡化成圖1.4.2a所示的電路。圖中E'相當於電橋輸出端開路電壓Uab,R'為網路的入端電阻
(1-4-2)
由圖1.4.2b可以知道。流過負載Rg的電流為 (1-4-3)
當Ig =0時,電橋平衡。故電橋平衡條件為
R1R3=R2R4或
當電橋負載電阻Rg等於電橋輸出電阻時,即阻抗匹配時,有
這時電橋輸出功率最大,電橋輸出電流為
(1-4-4)
輸出電壓為
(1-4-5)
當橋臂R1為與被測量有關的可變電阻,且有電阻增量ΔR時,略去分母中的ΔR項則對於輸出對稱電橋, R1=R2=R,R3=R4=R
對於電源對稱電橋,R1=R4=R,R2=R3=R'≠R
對於等臂電橋,R1=R2=R3=R4=R
由以上結果可以看出,三種形式的電橋,當ΔR<<R時,其輸出電流都與應變片的電阻變化率即應變成正比,它們之間呈線性關系。
2) 電壓輸出型
當電橋輸出端接有放大器時,由於放大器的輸入阻抗很高,所以可以認為電橋的負載電阻為無窮大,這時電橋以電壓的形式輸出。輸出電壓即為電橋輸出端的開路電壓,其表達式為 (1-4-6)
設電橋為單臂工作狀態,即R1為應變片,其餘橋臂均為固定電阻。當R1感受被測量產生電阻增量ΔR1時,由初始平衡條件R1R3=R2R4得 ,代入式(1-4-6),則電橋由於ΔR1產生不平衡引起的輸出電壓為
(1-4-7)
對於輸出對稱電橋,此時R1=R2=R,R3=R4=R?/SUP>,當R1臂的電阻產生變化ΔR1=ΔR,根據(1-4-7)可得到輸出電壓為
(1-4-8)
對於電源對稱電橋,R1=R4=R,R2=R3=R'≠R。當R1臂產生電阻增量ΔR1=ΔR時,由式(1-4-7)得
(1-4-9)
對於等臂電橋R1=R2=R3=R4=R ,當R1的電阻增量ΔR1=ΔR時,由式(1-4-7)可得輸出電壓為
(1-4-10)
由上面三種結果可以看出,當橋臂應變片的電阻發生變化時,電橋的輸出電壓也隨著變化。當ΔR《R時,電橋的輸出電壓與應變成線性關系。還可以看出在橋臂電阻產生相同變化的情況下,等臂電橋以及輸出對稱電橋的輸出電壓要比電源對稱電橋的輸出電壓大,即它們的靈敏度要高。因此在使用中多採用等臂電橋或輸出對稱電橋。
在實際使用中為了進一步提高靈敏度,常採用等臂電橋,四個被測信號接成兩個差動對稱的全橋工作形式,
由可見R1=R+ΔR,R2=R-ΔR,R3=R+δR,R4=R-ΔR ,將上述條件代入式(1-4-6)得
(1-4-11)
由式(1-4-11)看出,由於充分利用了雙差動作用,它的輸出電壓為單臂工作時的4倍,所以大大提高了測量的靈敏度。

H. 橋式電路的電阻計算

沒有公式,這是簡單的復合電路。

0.884是並聯電路得到的:

  • 0.4和2串聯=2.4;

  • 0.4和1串聯=1.4;

  • 然後2.4和1.4並聯=2.4X1.4/(2.4+1.4)=0.884

I. 高中橋式電路解法

(1)關於基爾霍夫定律,其實是節點定律和另外一個關於電勢降的定律,暫且稱為環路定律吧。節點定律,即電路中,任意一點(如A點),流進的電流要等於流出的電流。這很好理解,可以理解為電荷不會在這一點堆積。環路定律,即從某一點出發,經任一迴路回到原點,電勢降要為零。其中,經過電源時的電勢升降大小即為電動勢(這很好判斷),經過電阻的話則用所設電流、歐姆定律表示,逆流為電勢上升。在運用時,關鍵就是你問的那個,電流方向問題。具體操作:任意設每一條支路中的某一電流方向為正(當然,如果你能盡量憑感覺設得合理一些,會比較好解好想),列足夠的方程組(看你設了幾個電流)求解,解出後,其中負的結果表示實際電流與你所設的電流方向相反。其實,基爾霍夫定律並不太實用,因為方程組太多。建議你學習下等效電壓源和等小電流源的原理,會方便很多(2)關於電橋從字面即可理解,圖中跨接在AB之間的線路即成為橋路,它既不是串聯也不是並聯。處理的時候,可以先想像把這一支路取下,看原本電路(是個並聯)中,A,B兩個點哪個點的電勢高。這應該很好算吧,如設電流從左向右的話,通過比較R1與R2上的電勢降即可得出。判斷出橋路兩端點的電勢大小關系以後,電流方向還用說嗎~判斷出方向以後,用基爾霍夫慢慢算吧。。。

J. 電橋電路怎麼計算

一般是進行「三角形----星形」轉化去化簡電路求解。

一般地,被測量者的狀態量是非常微弱的,必須用專門的電路來測量這種微弱的變化,最常用的電路就是各種電橋電路,主要有直流和交流電橋電路。

電橋電路的作用:把電阻片的電阻變化率ΔR/R轉換成電壓輸出,然後提供給放大電路放大後進行測量。

單臂工作:電橋中只有一個臂接入被測量,其它三個臂採用固定電阻;雙臂工作:如果電橋兩個臂接入被測量,另兩個為固定電阻就稱為雙臂工作電橋,又稱為半橋形式;全橋方式:如果四個橋臂都接入被測量則稱為全橋形式。

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