1分钟带你详细了解电路板是如何设计
电路板其实在我们的生活当中无处不在,各种电子玩具、各种家电以及各种各样的电子产品都有电路板的身影。各种千奇百怪的电子产品都有其不一样的电路板,都有需要人们去设计一个满足这个产品功能的电路板,那么你知道电路板是如何设计出来的吗?
1、首先是选型,选型的意思就是选择我们电路板电路里面所用到的电子元器件。电子元器件分为很多种,常见的有电阻、电容、ic等,都有各种耐压各种封装的电子元器件,做电路板设计首先需要选择我们应该在板子上放什么样的元电子器件,是插件的还是贴片的电子元件等等。2、选好每个电子元器件的型号之后就可以进行电路原理图的设计了。
原理图设计需要用到一些常用的原理图设计软件,比如orcad。其实每个原理图设计软件都是大同小异,步骤方法都是差不多的。下面带你了解原理图的设计的简单步骤。
1打开orcad设计软件,单击【file】,选择【new】,选择【project】,新建一个项目工程文件,如图所示一个新的工程文件创建成功了。2原理图库里面没有的元件封装先创建一个原理图库,方法是单击【file】,选择【new】,选择【library】,然后根据电子元器件的数据手册放置对应的引脚即可。3从软件自带的元器件库里面调用封装库,在原理图绘图区域合适的位置摆放元件符号,单击【place】,然后单【part】即可放置元器件,如图所示。4将各个元件用导线连接起来,使得每个元器件之间形成一个个的电路回路,如图所示。
光电耦合器与光耦合mosfet的区别一
如下侧的光电耦合器图所示,当发光二极管led点亮光电晶体管时,光产生的光电流从集电极流向光电晶体管的基极。-光半导体因此,当led不点亮时,光电晶体管被切断,并且当led-地点亮时,大的光电流从集电极流向基极,并且光电晶体管稳定地导通。
与简单地使基极-集电极短路时不同,即使集电极-发射极电压小于晶体管的基极-发射极正向电压,光电流仍然流动并且光电晶体管导通。
一方面,如右图所示,ocmosfet装有光伏电池,当led点亮时,光伏电池对栅极电容充电以增加栅极-源极电压,从而导通了mosfet中的mosfet。接触式的情况。对于断开型接触,fet导通而没有栅源电压。但是,当led点亮时,光伏电池会反向偏置栅极-源极电压,从而切断fet。
当make-typeocmosfet关闭时,光伏电池不仅停止充电,而且内部放电器开关自动闭合,从而迫使栅极放电。结果,栅极-源极电压立即下降。ocmosfet中的两个fet反向串联在一起。因此,当ocmosfet导通时,两个fet都是双向导通的。
光电耦合器与光耦合mosfet的区别二
当ocmosfet不导通时,仅在施加电压被切断的正向fet上导通,而另一个fet的寄生二极管导通由于上述结构差异。
光电耦合器和ocmosfet具有以下特性差异:
1、尽管光耦合器在输出中仅传导dc直流电,但是ocmosfet可以在fet中传导dc和ac交流电
2、通常,光耦合器的工作速度为微秒或更高,而ocmosfet的工作速度为毫秒。
3、尽管光耦合器的输出传导特性随输入电流值而变化,但ocmosfet的输出传导特性与输入电流值无关。
4、从理论上讲,光耦合器对应于输入变为导电。
但是,在施加输入时,有两种ocmosfet:一种导电a触点:闭合型触点和一种断开b触点:断开型触点。因此,尽管对于ocmosfet不能期望像光电耦合器这样的高速操作,但是ocmosfet可以在很小的输入电流小至几毫安的情况下切换交流电以及在安培范围内的大电流。
杉皓电气小百科——中间继电器
中间继电器(intermediaterelay):用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。
所以,它只能用于控制电路中。它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新-对中间继电器的定义是k,老-是ka。一般是直流电源供电,少数使用交流供电。
主要参数:
1、动作电压:不大于70%额定值。
2、返回电压:不小于5%额定值。
3、动作时间:不大于0.02s额定值下。
4、返回时间:不大于0.02s额定值下。
5、电气寿命:继电器在正常负荷下,电寿命不低于1万次。
6、功率消耗:直流回路不大于4w,交流回路不大于5va。
7、触点容量:在电压不超过250v、电流不超过1a的直流有感负荷时间常数τ=5±0.75ms中,断开容量为50w;在电压不超过250v、电流不超过3a的交流回路中为250va功率因数cosφ=0.4±0.1,允许长期接通5a电流。
8、绝缘电阻:下列部位用开路电压500v兆欧表测量其绝缘电阻应***300mω常温下。导电端子与外露非带电金属或外壳之间;动、静触点之间;常开触点与常闭触点之间;触点与电压回路之间。
9、介质强度:对下部位应能承受规定的交流电压试验1分钟而无绝缘击穿或闪络现象。所有导电端子与外露非带电金属或外壳之间2000v/50hz;动、静触点之间1000v/50hz;常开触点继电器上的no与常闭触点继电器上的nc之间1000v/50hz;触点与电压回路之间1000v/50hz。
10、抗干扰性能:继电器的抗干扰应符合dl478-92《静态继电保护及自动装置通用技术条件》中的有关规定。
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