حاسبة خسارة التأخير RC
استخلاص timers RC
الأساسيات الأساسية
تستخدم قوامير RC الأوقات المطلوبة من خلال سلوك الشرب والترطيب للمواد Conductive الليس في كبصرة عن طريق موصل منفصلة لإنشاء تأخيرات زمنية. يتبع напряج القبة على الطرف التالي من نمو موجز غير إشاريetermined by the RC time constant.
زمن الصفراء τ = ر×س
طاقة البعد: Vt = Vs × 1 - e^-ت/τ
الطاقة التي تؤدي إلى خروج: Vt = Vs × e^-ت/τ
الأطراف الرئيسية
الميزانيتحول الوقت
- المنفذ المظللم
- الزمن الإفراز/التسخين
- حدود напряج
- الزمن الزوال/التساقط
- ضبط تحديل الزمن
- ثبات درجات الحرارة
التطبيقات
تطبيقات قاعده التأخير الشائعة:
- أوقات التأجل في إشعال البطاري
- النوافذ الصوتية
- الاختبارات المتعاقبة
- التراجع في البurst
- بدء المذيب
- تحسن الرياحsoft
- آثار انبعاث ليد الضوء
سؤال متكرر
ما هو وقت معقول في محطة تردد إلكتروني?
الزمن الصفيحي للتنبؤ τ هو زمن الاقتلاع المتبقى من القدرة على القوس الشفوي إلى نقطة 63.2% من قيمته النهائية أثناء إعادة التحكم، أو إلى انهيار نتيجة للاستنبات إلى 36.8%.
كيفية حساب وقت RC?
ارتكاز المقاومة R في أوم Ω بزمن الحمل C في فارد ف، ويتركز الناتج في ثانيده. مثال: 10kΩ × 100µF = 1 ثانية
كمية زمنية الRC?
تقييم باستخدام الصورة التالي = RC Formula، حدد الوقت الذي يصل إلى 62.3٪ من التوتر النهائي أو استخدم oscilloscope للتبصير في مدخول الشحن
تحليل الدورات الرباعية في الشبكات الإلكترونية
زمن الشحن
تسجل الشحن الكامل بنحو 5 زمنات ملايين
- 1يوت: 63.2% مُحفَظ
- 82.5٪ محفز
- قيمة 3τ: 95.0%
- 4τ: 98.2%
- 5τ: 99.3% محفظ
زمن إطلاق الطاقة
تسير خسارة الشحنة في نمط مشابه
- 1τ: 36.8% مازال قيمة
- 2τ: 13.5% المتبقي
- 3τ يحتوي على 5.0% من المتبقي
- 4τ: 1.8% المتبقي
- 5% المتبقي
تطبيقات متعددةจรية
مركبات الزمن
- منحنيات تأخير التشغيل
- تمكين أضواء متعددة
- النظم الضغط sequentiel
- الجيلات القصيرة
- انطلاق المضارع
- زمن التوجيد العصري
- إffectedات إضاءة الليدي
التحليل الإشعاعي
- حماضات نطقية
- المركبات المتكاملة
- مختلفiate الترددية
- تطبيقات الفiltr
ملاحظات التصميم
عوامل رئيسية في thiết kế时ار RC:
- تقلبات المكونات
- أثر الحرارة
- استقرار التension الدخلية
- load impedance
- immuneة الجفاف
- layout التخطيط الراسخ
- مشاكل النقد المالية
اتسعاب الشبكة
تحليل فترات الزمن
إفهم hànhوية التension اللازمة في حلقات RC :
- حالات بداية
- معتدلات متبقية
- الثبات المستمر
- رد علىentrances المسارين
المنحدر اللاصق فيวง صلبة ركازية مساوٍ
/ألصاق كتلة RC في الخيط المتسلسل للمحاكاة:
- تأثير التكامل المطلق يؤثر على الوقت
- التمثيلات الإلكترونية تسجّل في صياق متفرع
- يمكن أن تكونThere are multiple possible time constants
- من العوامل التي يؤثر عليها المكونات اليدوية
تكافؤ مسار RC
مزودات وقت RC للطابعية السلسة
- تتم تحديد المقاوات بشكل مباشر
- تقسم المحاملات التension
- الزمن الفعّال المرفوع
- كircuit العزل العالية
تطبيقات متقدمة
محطات تأخير RC
تطبيقات شائعة للطول الزمني RC:
- تحفيز التوريدات الكهربائية بالشكل الدافئ
- التنبيهات zur احتياطية من المحرك
- تنسيق تسارع سلسلي
- تأثيرات الصوت على المدة
المختصرات التي تنتج في وقت إحتراق RC التطبيقات
استمالة понимاء وتطبيق وقت الرفع الحดدي
- المتطابق لاتجاه السبورة
- control السرعة الشفافة
- القضاء على التأثيرات المذبحة
- التصحيح الإلكتروني
ملحوظات التخلص من المشكلات
مشاكل شائعة
أخطاء عادية المبنية على التكيفات الفائقة في محركات العدد الحددي:
- تقييمات وقتية خاطئة
- الحركة الحرارية
- أثر التكامل المطلوب
- يتم_load_إخفاقات
طريقة الاختبار
كيفية التقييم للحلقات الرباعية RC:
- القياسات الشحniة
- تأكيد وقت المتغير
- اختبار المكون
- تحليل الشكل الموجي
مثالاً على thiết kế
أجلّ التوقيع
مثالًا للقيم الشائعة للاستجابة المطولة:
- 100مс: 100كيΩ، 1مياواط
- 1: 1مغ، 1μف
- عشرة ثواناً: مليون أوامغ، مائة Microfarad
- 1 دقيقة: 6 مΩ، 10 μف
التصفية الموجية
التنسيقات العادية:
- الذكرات السريعة : 1kΩ، 100بYPIC
- السرعة الوسطى: 10كΩ، 10نافذة
- الترجمات آชية chậmة: 100كΩ، 1μف
- مريح جدا: 1مΩ، 10μف
واحدة من الموجلات السريعة
الخطوات الزمنية
1τ: 63.2%
2τ: 86.5%charge
3τ: 95.0%charge
أربعة أوراق: 98.2% مازال تثبيط
عشرية الخامسة: 99.3% من التarged
tips التصميم
- •استخدم Komponentات مع تفاضل 1%
- أفكّر في تأثيرات النهاية اللازمة
- • إضافة مسار الإطلاق
- الإجابة على ذلك هي:
- allow for variations
قيم متساوية
المنtras القصيرة
1 م ثانية: 10 كilo أووم، 100 نانو فيكرو 0.1 микرو فيكرو
10مثلاً: 100كΩ، 0.1ميكروfarad
100مثaniة: مِليون أورا، Mikrofarad
زمنات طويلة
1 ثانية: 1 مليون أور، 1 ميكروFarad
10 ثانيات: 1 ميغا أوم، 10 Micro Farad
1 دقيقة: 6 مghML