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RC充电和放电
当t= 1RC时,电容电压=0.63V1; 当t= 2RC时,电容电压=0.86V1; 当t= 3RC时,电容电压=0.90V1; 当t= 4RC时,电容电压=0.98V1; 当t= 5RC时,电容电压=0.99V1; 经过3~5个RC后,充电过程基本结束。
【单片机基础篇】rc延迟电路
rc延迟电路 电路的延时时田可通过R或C的大小来调整,但由于延时电路简单,存在着延时时间短和精度不高的缺点。对于需要延时时间较长并且要求准确的场合,应选用时间继电器为好。 功能实验演示 首先我们将电容和LED小灯泡相连接构成并联电路(请注意电容的正负极,正负极)。然后给电路接上一个开关,按下开关电路接通,此时LED小灯泡发光,且电容处在充电的状态。断开开关,LED小灯泡并
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RC延时电路计算方法
电容充放电时间常数RC计算方法 进入正题前,我们先来回顾下电容的充放电时间计算公式,假设有电源Vu通过电阻R给电容C充电,Vo为电容上的初始电压值,Vu为电容充满电后的电压值,Vt为任意时刻t时电容上的电压值,那么便可以得到如下的计算公式: Vt = Vo + (Vu – Vo) * [1 – exp( -t/RC)] 注:exp(a)= e 如果电容上的初始电压为0,则公式可以简化为: Vt =
RC延时电路简要分析
延时电路经常会用到,最简单的就是RC电路。图一是最简单的RC延时电路,目的是延时点亮LED。R1给C1充电,等电容电压到达三极管基极导通电压大概0.7V时,三极管开通,LED点亮,二极管D1是让C1可以快速放电的作用。 延时时间 ,其中V1为电源电压,V0为电容初始时刻电压,Vt为t时刻电容电压。在这个电路里,V1=5V,V0=0V,Vt=0.7V。延时大概1.5S。 电路虽然结构简单,但
RC延时电路的 时间常数 和 延时时间(电压达到时间)和电容充放电时间计算和选取
图一是最简单的RC延时电路,目的是延时点亮LED。R1给C1充电,等电容电压到达三极管基极导通电压大概0.7V时,三极管开通,LED点亮,二极管D1是让C1可以快速放电的作用。 延时时间,其中V1为电源电压,V0为电容初始时刻电压,Vt为t时刻电容电压。在这个电路里,V1=5V,V0=0V,Vt=0.7V。延时大概1.5S。 电路虽然结构简单,但是要实现较大的延时就要选用大容量的电
RC充放电时间
一、公式: 假设有电源Vu通过电阻R给电容C充电,V0为电容上的初始电压值,Vu为电容充满电后的电压值,Vt为任意时刻t时电容上的电压值,那么便可以得到如下的计算公式: Vt = V0 + (Vu – V0) * [1 – exp( -t/RC)] 如果电容上的初始电压为0,则公式可以简化为: Vt = Vu * [1 – exp( -t/RC)] (充电公式) 由上述公式可知,因为指数值只可能无
STM32内部参考电压+DMA精准采集电池电压
最近项目又遇到了电池电压采集,锂电池的电压范围是4.2到2.8一般,当锂电池低于3.3V时,单片机供电电压会小于3.3V,那么电池电压参考计算4096就不能对应3.3,所以必须采用内部参考电压。(我项目中用到的是RP104N331 LDO,实际上当电池电压在3.5V左右时,LDO输出就已经不是3.3V,严重影响精度) VREFINT_CAL = *(__IO uint16_t *)(0X1FF80
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RC充电时间的计算--示例
V0 为电容上的初始电压值; V1 为电容最终可充到或放到的电压值; Vt 为t时刻电容上的电压值。 则, Vt=“V0”+(V1-V0)* [1-exp(-t/RC)] 或, &
电容知识及其储能延时方法
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电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流,滤波,耦合。电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关,容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)。 电容的计算公式: 电容串联后容量是减小了,但是这样可以增加他的耐
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电容充电时间计算
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另有图片,以后再传!谢谢!免费的加密软件,很好用!应付日常办公足够了1
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