개인 재정 전자 공학의 중요한 공식

전자 공학의 중요한 공식

차례:

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Anonim

전자 부품 중 인형 용 치트 시트

기본적인 수학 공식을 사용하면 전자 회로 및 설계하는 회로의 전자 부품 값을 선택할 때

옴의 법칙과 줄의 법칙

옴의 법칙과 줄의 법칙은 일반적으로 전자 회로를 다루는 계산에 사용됩니다. 이 법칙은 간단하지만 하나의 변수 또는 다른 변수를 풀려고 할 때 혼동을 일으키기 쉽습니다. 다음 표는 옴의 법칙과 주울의 법칙을 사용하여 일반적인 계산을 보여줍니다. 이 계산에서:

P = 전력 (와트)

알 수 없음 (999) V = 전압 (볼트) 저항 R = V / I 전력 P = 저항 R = 저항 R = 저항 R = 저항 R = 저항 R = 저항 R = 저항 R = 저항 R = 등가 저항 및 커패시턴스 공식은 다음과 같이 표현 될 수있다: [수학 식 9] [수학 식 9] [수학 식 9] 전자 회로에는 직렬, 병렬 또는 조합의 저항 또는 커패시터가 포함될 수 있습니다. 다음 공식을 사용하여 저항 또는 커패시턴스의 등가 값을 결정할 수 있습니다.

직렬 저항기:

병렬 저항기:

직렬 커패시터:
또는 병렬 커패시터:
Kirchhoff의 전류 및 전압 법칙 Kirchhoff의 회로 법칙은 일반적으로 어떻게 진행되고 있는지 분석하는 데 사용됩니다 폐회로 회로에서. Kirchhoff의 전류 법칙 (KCL)에 따르면, 에너지 보존 원칙에 따라 전기 회로의 모든
노드 (junction)에서 해당 노드로 흐르는 전류의 합은 전류 합계와 같습니다 Kirchhoff의 전압 법칙 (KVL)은 회로 루프 주변의 모든 전압 강하의 합이 0과 같다고 말합니다. Kirchhoff의 법칙은 다음과 같이 나타냅니다: KCL: I = I 999 + I 2 999 KVL: V 999 배터리 999 - V 999 LED 999 = V 999 LED 999 LED 999 LED 999 LED 999 LED RC 시정 수의 계산 RC (resistor-capacitor) 회로에서, 커패시터가 공급 전압까지 충전하기 위해 일정한 시간이 걸리고, 완전히 충전 된 후에는 0 볼트. 회로 설계자는 충전 시간이 예측 가능하고 저항 및 커패시터의 값에 의존하기 때문에 RC 네트워크를 사용하여 간단한 타이머와 발진기를 생성한다. R
(옴)에서 C (패러 드)를 곱하면 RC 회로의 RC 시정 수 를 얻을 수 있습니다. T: 커패시터는 RC 시간 상수의 5 배 또는 5 999 RC

후에 거의 완전히 충전 및 방전됩니다.하나의 시간 상수가 등가가 된 후에 방전 된 콘덴서는 용량의 약 2/3로 충전되고 충전 된 콘덴서는 거의 3 분의 2 정도 방전됩니다.

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