因为电压有三种状态:正电压、零电压和负电压——三值逻辑电路不仅比二值逻辑电路更快、更可靠,而且需要的设备和电源也更少。本文介绍了三种不同的运算放大器电路,包括脉冲产生电路、差分放大电路和电流转换电路,其中,脉冲产生电路可以产生负脉冲信号,差分放大电路可以实现输入值的差分放大,电流电压转换电路可以将电流信号转换为电压信号进行ADC转换。
上次我讲过,电源插排中的指示灯通过串联分压电路将大部分电压分压到电阻上,并限制电流为指示灯供电使其正常工作。当一个电路等效为一个电路时,这个电路非常重要,即它的正负电源不能接反。如果装反了,很容易烧坏电路或烧坏器件。我该怎么办?知道了电阻的电流和电阻值,我们就可以计算出分配给每组电阻的电压。
在基本拓扑中,buck-Boost拓扑是将正电压转换为负电压,而负电源通常用于为运算放大器或驱动器等供电。通常,我们会使用降压控制IC来转换电压,这只是因为降压升压是浮管驱动或高端驱动。由于Buck-Boost也是高端驱动,因此我们只需改变电感的连接即可获得负电压输出,如下图所示,其中一个电感就是常用的MC3406。
有三个电阻,一个、两个、三个电阻。假设电阻值,计算分配给每个电阻器的电压。串联分压器电路的一个特点是只有一个回路,因此整个电路的电流是相同的。假设这三个电阻器的电阻值,如果你想知道这三个电阻器中的每一个分配了多少电压,你必须首先知道12伏电压通过这三个电阻器后电流被限制了多少,你必须首先计算电流是多少。
知道电流的计算是电压除以电阻,电流电压为12伏,计算时电阻要换算成欧姆,即1000欧姆加3000欧姆加5000欧姆等于9000欧姆,等于0.0013,I等于1.3毫安。这三个电阻将整个线路的电流限制在1.3 mA,两个电阻交叉点的电压是多少?这个地方是电源的进线,不会有电压损失。除非电源不足,否则整个线路连接时会出现电压下降,这种情况在计算时不需要考虑,因为如果发生这种情况,整个线路将无法站立。
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