R23是什么电阻率是什么

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电动机运行在n=r/min时的E2、转子电路每相应串电阻R23,及cosφ2。
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电动机运行在n=r/min时的E2、转子电路每相应串电阻R23,及cosφ2。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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1在LC正弦波振荡电路中,不用通用型集成运算放大器作放大电路的原因是其上限截止频率太低,难以产生高频振荡信号。
)2当集成运放工作在非线性区时,输出电压不是高电平,就是低电平。
)3一般情况下,电压比较器的集成运算放大器工作在开环状态,或者引入了正反馈。
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R2和R3并联为什么等于R23?
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因为R23=R2*R3/(R2+R3) ,作为一个熟练的工程师是应该很自然的将等号左右联系起来的
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扫描下载二维码电路中为什么要加上拉电阻呢
电路中为什么要加上拉电阻呢一般在输入还是在输出端加上拉或下拉电阻,为什么?请问推挽式和开漏分别是什么意思,各有什么优缺点,一般各自用在什么场合
上下拉电阻的作用:1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值.2、OC门电路必须加上拉电阻,以提高输出的搞电平值.3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻.4、在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路.5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力.6、提高总线的抗电磁干扰能力.管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰.7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰.上拉电阻阻值的选择原则包括:1、从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小.2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大.3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓.综合考虑以上三点,通常在1k到10k之间选取.对下拉电阻也有类似道理.上拉电阻实际上是集电极输出的负载电阻.不管是在开关应用和模拟放大,此电阻的选则都不是拍脑袋的.工作在线性范围就不多说了,在这里是讨论的是晶体管是开关应用,所以只谈开关方式.找个TTL器件的资料单独看末级就可以了,内部都有负载电阻根据不同驱动能力和速度要求这个电阻值不同,低功耗的电阻值大,速度快的电阻值小.但芯片制造商很难满足应用的需要不可能同种功能芯片做许多种,因此干脆不做这个负载电阻,改由使用者自己自由选择外接,所以就出现OC、OD输出的芯片.由于数字应用时晶体管工作在饱和和截止区,对负载电阻要求不高,电阻值小到只要不小到损坏末级晶体管就可以,大到输出上升时间满足设计要求就可,随便选一个都可以正常工作.但是一个电路设计是否优秀这些细节也是要考虑的.集电极输出的开关电路不管是开还是关对地始终是通的,晶体管导通时电流从负载电阻经导通的晶体管到地,截止时电流从负载电阻经负载的输入电阻到地,如果负载电阻选择小点功耗就会大,这在电池供电和要求功耗小的系统设计中是要尽量避免的,如果电阻选择大又会带来信号上升沿的延时,因为负载的输入电容在上升沿是通过无源的上拉电阻充电,电阻越大上升时间越长,下降沿是通过有源晶体管放电,时间取决于器件本身.因此设计者在选择上拉电阻值时,要根据系统实际情况在功耗和速度上兼顾.
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与《电路中为什么要加上拉电阻呢》相关的作业问题
加上拉电阻:1、让电路保持稳定的状态,避免误触发;2、当有高频干扰信过来时,可以通过上拉对电源泄放掉;3、很多口线和信号线是开漏输出,因此要加上拉,如IIC;4、为了阻抗匹配,多是信号完整性考虑.至于电容,用法太多,要看具体电路,我想在这里您说的可能是滤波作用.
防止引脚电压过高,是分压用的.
对于某些集成电路或晶体管电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路增强其电流通道.如果不用,会降低电路的执行能力,例如驱动能力不足或欠驱动状态,导致工作失常,不能准确完成设计者意图.同理,下拉电阻是为了帮助晶体管或集成电路分流亦或是确保电路准确达到设计低电平位,防止误触发或灌电流损坏电路.很多
由于VD5的存在,该电路具有单向正反馈.在输出上跳时,门限电压与负载电阻无关系由于正反馈,这是基准的上拉电阻R20和R23并联,门限电压上升,这时,门限就和负载电阻有关系了.负载电阻决定了回差的大小.
CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor),互补金属氧化物半导体,电压控制的一种放大器件.是组成CMOS数字集成电路的基本单元. 发展历史 1963年,仙童半导体(Fairchild Semiconductor)的Frank Wanlass发明了CMOS电路.到了1968
很多单片机都这样.51的P0,还有很多单向IO单片机拉力弱,没这4.7k会拉不动,有了更保险
单片机采用MSC-51或其兼容系列芯片,采用24MHZ或更高频率晶振,以获得较高的刷新频率,时期显示更稳定.单片机的串口与列驱动器相连,用来显示数据.P1口低4位与行驱动器相连,送出行选信号;P1.5~P1.7口则用来发送控制信号.P0口和P2口空着,在有必要的时候可以扩展系统的ROM和RAM.2列驱动电路列驱动电路有
上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平!电阻同时起限流作用!上拉电阻就是从电源高电平引出的电阻接到输出1,如果电平用OC(集电极开路,TTL)或OD(漏极开路,CMOS)输出,那么不用上拉电阻是不能工作的,这个很容易理解,管子没有电源就不能输出高电平了.2,如果输出电流比较大,输出的电平就会降低(电路中已经有了
上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!下拉同理!上拉是对器件注入电流,下拉是输出电流.弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分.对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提升电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道.为什么要使用拉电阻:
很多集成电路输出端是集电极输出,为降低功耗,集电极电阻取得较大,带负载能力较差,在很多输出高电平有效的电路中,为了输出更大电流,采用简单的加上拉电阻(与原内部电阻并联)的方法来加大输出流.
单片机的IO引脚驱动能力有限,当上拉电阻过小,电流超过它的驱动能力时,写0无效,只要电阻大小合适是可以输出0的.如果行程开关接引脚和+5V时,需要加下拉电阻,建议按fzfh说的接引脚和GND,限流电阻可以不加.补充的问题是因为单片机上电复位后所有IO引脚默认都是输出1的,需要程序置零,你的电机一般是设置在IO输出1时动
因为LM393是集电极开路输出,所以除了负载就是接在LM393的输出脚与正电源电压之间的情况以外,LM393的输出引脚总是要接上拉电阻的.上拉电阻的阻值大小主要根据负载阻抗确定,负载阻抗越大,上拉电阻的阻值也可以取得越大,这样有利于减小不必要的功耗.如果输出负载为逻辑门电路,由于CMOS器件输入阻抗远高于TTL器件,所
你用的51系列的单片机,如果是普通,没有强输出的的话,很难驱动数码管,在实际应用中,一般是需要添加三极管驱动的,数码管的电流计算:每个段的电流X8,就当你用的是红色管,这样电流可以设计在5~10mA,这样的话,当显示数字8带点时,电流就是40~80mA,单片机是很难直接输出这么大的电流的,所以需要加驱动.用共阳数码管,
如果,相同阻值的电阻,你用两个并联后,再与其他两个并联后的电阻串联,其在电阻等同于单个电阻的阻值,在电路中耗散的功率也不会发生变化.但是,这种接法,相当于增大了整个电阻器的充许功耗.(比如说,原来单个电阻是1/8W的,这样接后,就成了1/4W了) 再问: 我是测试一个环形变压器的负载电流和负载电压 参数是 7.5V/1
P0=P1;换为P1=P0; 再问: 这是什么原因啊,呵呵,换一下就好了........还有个问题,这个是单片机播放音乐的,连在喇叭部分的是唱歌的,但是把这一端分两端喇叭老滴滴响,一个接上去就唱了,这是什么原因 再答: “=”运算符是将右边的值赋给左边,所以把P0的值给P1当然是P1=P0。 至于第二个问题,不好意思,
LM393坏了或者输出端短路或者虚连.多半是焊药加多了.
看你输出驱动的负载电阻R,具体输出电压如下式:V=R*6/(R+1000+R0),其中R0为电源内阻.假设直接用万用表电压档测量的话,万用表电压档内阻一般都比较大,而电源内阻加上1000欧相对也比较小,可以认为输出电压就是6V,如果输出接上负载的话,就必须按公式计算.
一般来说,会因为静态电流过大而进入饱和区并烧坏管子,电路不能正常工作.但是,在一些特别的场合也是可用的,如在一些集成电路的设计中,就是用这种将上偏短路的方法,将三极管当作电阻来用的 再问: 集电极放大电路中基极的下偏置电阻开路,这个电路会出现什么情况 再答: 开路就相当于没有这个电阻 集电极输出的放大电路中,基极的下偏
一般来说这个管子没有合适的偏置,只能工作在截止区,输出有一点,但,是截止失真的如果是较大信号的情况下可能会正常工作,如有些功放的输出功率最后一级就是不加上偏的、、、三脚贴片R23是什么元件?_百度知道
三脚贴片R23是什么元件?
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贴片R23是小功率超高频三极管,型号是2SC3356Q,NPN,7GHz,12V,100mA,0.2W,SOT-23,Hfe50-100。
采纳率:96%
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