请问这个电路怎么看,有点不太了解,图中的电阻跟电容有什么作用

如题所述

第1个回答  2019-10-13
电容有3点常用作用:
1、隔直流,通交流。 因此电容常用作耦合,即阻挡信号中直流部分对信号的干扰。(放大后的信号通常是带有直流分量的,这里需要阻挡直流分量。)
2、阻抗特性,电容能够通过交流信号,但是由于交流信号的频率越大,电容等效电阻越小,因此常作为滤波和选频作用,(电感特性与其相反,交流信号频率越小,电感等效电阻越小,因此将一个电容和一个电感组合的LC电路,就能够让合适频率的信号通过,不合适频率的信号阻挡;如果将一个电容接地,那么可以使高于要求频率的信号直接到地,消除其对信号的影响。)
3、电容的充放电特性,如果一个电容两端有电压,电容将充电到饱和,如果电容两端电压突然消失,电容将会放电到没点。因此利用这个特性,常常会在电路中组成一些延时电路。本回答被网友采纳

这个电路中电容与电阻起什么作用?
电阻是分压作用 电容是交流负反馈作用 当RC6有信号输入的时候,经R3限流后分成两路,一路通过R6对地,另一路直接加载到三极管基极。当RC6端输入交流信号的时候,一部分能量通过C6对地短路,所以,当交流信号频率太高(脉冲、尖刺杂波)的时候,电容对三极管就起到保护作用,因为是消减输入的能量,所以是...

这个原理图里电阻与电容起到什么作用
利用它可以控制电路中的电流,两个电阻串联,可以对电源进行分压,得到需要的电压值。电容,顾名思义是它能‘装’电,也就是说当电容的两端电压撤销后,它还能一段时间保持这个电压。比较直观的说法就是它能通过交流,隔断直流。它在不同场合有不同的作用。常见的就是滤波,交流电经过整流后是连续的正...

请问电阻和电容的功能是什么?还有他们的关系
电阻的主要作用是降压分流 温度感应 电容的主要作用是隔直通交,储存电荷,移相 而电容与电阻的应用是随着使用的目的不同而不同,因此也并不只是单一的种类 如果按用处分类电阻有:限流电阻、降压电阻、分压电阻、保护电阻、热敏电阻、取样电阻、去耦电阻、信号衰减电阻等 如果按用处分类电容有:高频电容、电...

这个电路图中电容和电阻的作用是什么?不要电阻r2或是电容会有什么影响...
C1电容起交流信号耦合做用,R2给VT1提供基极电压,R3提供反向偏值电压,使VT1正常工作,VT2驱动LED1经过的R4供电,可以点亮LED1,当MIC有声音传入时,会输出一个交流信号,C1是电容,隔直流传交流是,交流信号经C1耦合给VT1,经R2R3提供正常工作的电压,把交流信号进行放大后,直接传送给VT2,驱动LED发光...

这个电路图中所有的电容,电阻的作用是什么
电容有3点常用特性:1、隔直流,通交流。 因此电容常用作耦合,即阻挡信号中直流部分对信号的干扰。(放大后的信号通常是带有直流分量的,这里需要阻挡直流分量。)2、阻抗特性,电容能够通过交流信号,但是由于交流信号的频率越大,电容等效电阻越小,因此常作为滤波和选频作用,(电感特性与其相反,交流...

请解释一下 下图中 电阻 和电容的作用 ,并说明为什么取这个值
电容的作用通常是隔直通交,其阻抗与容量成反比,与所加信号的频率也成反比。电容C1、C2的作用是使高频干扰信号入地,又称旁路电容。0.1uF是最常用的旁路电容,与1uF电容并联使用,可增宽滤掉干扰的频带,即可滤掉更多种频率的干扰。也有用0.1uF电容与更大一些的电容例如10uF并联使用的。这个取值不是...

电阻并联电容有什么作用?如图电路如何解释?
电容一般都是用来滤波(一般接地)、保护(像在整流二极管上并联C),这里就是用来滤波的,而且主要过滤低频波。一般大的电容像10UF左右的就是过滤低频干扰,小的电容像0.01UF、0.1UF就是过滤高频干扰。

电阻和电容的作用是什么?
很多口线和信号线是开漏输出,因此要加上拉,如IIC;还有为了阻抗匹配,多是信号完整性考虑。电容:这是阻容滤波电路,是利用电阻和电容器进行滤波的电路,一般在整流器的输出端串入电阻,在电阻的两端并联接入电容,这种阻容滤波电路是最基本的滤波电路,电容可以滤波效能较高、能兼降压限流作用。

麻烦您给看一下这个电路,里面的电阻电容是如何选择的,最好告诉我计算方...
这是一张全自动洗衣机控制部分电路图。单片机的输出部分通过ULN2003去控制双向可控硅,来实现相应的动作。并联在双向可控硅阳极上的压敏电阻或电容作用是吸收可控硅由导通变截止时感性负载的引发的自感电动势与电源电压叠加,防止可控硅过压损坏。可以看出,控制电磁阀的可控硅并联的是电容,这是因为电磁阀的...

在电路图中电阻与电容并联起什么作用
阻容并联,滤波的一种,产生直流压降,并对交流短路。工程上一般不用它来滤波,而用来粗略的稳压。典型应用,比如三极管放大电路中,射极电阻加旁路电容,用来稳定静态工作点,减小输入信号对静态点的影响。

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