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分壓電路:

 分壓電路實際上是電阻的串聯電路。在實際電路中可利用電阻串聯電路來進行分壓以改變輸出電壓,如收音機和擴音機的音量調節電路、半導體管工作點的偏置電路及降壓電路等

分流電路:

 分流電路實際上是電阻器的并聯電路。

各支路的電壓等于總電壓;
          總電流等于各支路電流之和,即I=I1+I2+I3+IN。

降壓電路:   是指將高等級電壓轉換為低等級電壓的電路模塊。有多種降壓形式:

            純變壓器降壓、開關電源降壓以及電容電阻電路降壓、脈寬調制電路降壓、這種降壓方式是 筆記本主板電路中最常見的一種降壓方式,甚至與所有的移動設備中常用的降壓方式

限流電路: 把電路中的電流值鉗位,保護器件用。通俗的講就是將工作電路的工作電流限制在一個能正常工作的范圍當中,從而保護工作當中的電流型元器件。主要是指一些半導體器件,最簡單的如發光二極管等。

放大電路, 分為電壓放大,電流放大,功率放大等形式

放大電路主要用于增強電壓幅度或電流幅度,因而相應地稱為電壓放大電路或電流放大電路。但無論哪種放大電路,在負載上都同時存在輸出電壓、電流和功率,從能量控制的觀點來看,放大電路實質上都是能量轉換電路,功率放大電路和電壓放大電路沒有本質的區別。上述稱呼上的區別只不過是強調的輸出量不同而已。但是,功率放大電路和電壓放大電路所要完成的任務是不同的。對電壓放大電路的主要要求是使負載得到不失真的電壓信號,討論的主要指標是電壓增益、輸入和輸出阻抗等,輸出的功率并不一定大。而功率放大電路則不同,它主要要求獲得一定的不失真(或失真較小)的輸出功率,通常是在大信號狀態下工作。

微分電路: 輸出電壓與輸人電壓成微分關系的電路,由電阻和電容組成。微分電路可把矩形波轉換為尖脈沖波,此電路的輸出波形只反映輸入波形的突變部分,即只有輸入波形發生突變的瞬間才有輸出。而對恒定部分則沒有輸出。輸出的尖脈沖波形的寬度與R*C有關(即電路的時間常數),R*C越小,尖脈沖波形越尖,反之則寬。電路的R*C必須遠遠少于輸入波形的寬度,否則就失去了波形變換的作用,變為一般的RC耦合電路了,一般R*C少于或等于輸入波形寬度的1/10就可以了

積分電路: 輸出信號與輸入信號的積分成正比的電路,稱為積分電路

積分電路可將矩形脈沖波轉換為鋸齒波或三角波,還可將鋸齒波轉換為拋物波。電路原理很簡單,都是基于電容的沖放電原理,這是電路的時間常數是R*C,構成積分電路的條件是電路的時間常數必須要大于或等于10倍于輸入波形的寬度。

濾波電路: 濾波電路常用于濾去整流輸出電壓中的紋波,一般由電抗元件組成,如在負載電阻兩端并聯電容器C,或與負載串聯電感器L,以及由電容,電感組成而成的各種復式濾波電路。由于電抗元件在電路中有儲能作用,并聯的電容器C在電源供給的電壓升高時,能把部分能量儲存起來,而當電源電壓降低時,就把能量釋放出來,使負載電壓比較平滑,即電容C具有平波的作用;與負載串聯的電感L,當電源供給的電流增加(由電源電壓增加引起)時,它把能量儲存起來,而當電流減小時,又把能量釋放出來,使負載電流比較平滑,即電感L也有平波作用。濾波電路形式很多,為了掌握它的分析規律,把它分為電容輸入式(電容器C接在最前面)和電感輸入式(電感器L接在最前面)。前一種濾波電路多用于小功率電源中,而后一種濾波電路多用于較大功率電源中(而且當電流很大時,僅用一電感器與負載串聯)。

退耦電路: 所謂退耦,既防止前后電路、網絡電流大小變化時,在供電電路中所形成的電流沖動對網絡的正常工作產生影響。換言之,退耦電路能夠有效的消除電路網絡之間的寄生耦合。退耦濾波電容的取值通常為47~200μF,退耦壓差越大時,電容的取值應越大。所謂退耦壓差指前后電路網絡工作電壓之差。高頻情況下工作的電解電容與小容量電容相比,無論在介質損耗還是寄生電感等方面都有顯著的差別(由于電解電容的接觸電阻和等效電感的影響,當工作頻高于諧振頻率時,電解電容相當于一個電感線圈,不再起電容作用)。在不少典型電路,如電源退耦電路,自動增益控制電路及各種誤差控制電路中,均采用了大容量電解電容旁邊并聯一只小電容的電路結構,這樣大容量電解電容肩負著低頻交變信號的退耦,濾波,平滑之作用;而小容量電容則以自身固有之優勢,消除電路網絡中的中,高頻寄生耦合。在這些電路中的這一大一小的電容均稱之為退耦電容。

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