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电阻在不同电路中的作用
1、电阻交流信号电压供给电路 从音频电路输出的交流信号(音频信号),分别通过电阻R1和R2加到左右声道,这样可以将交流信号均衡的分成两个信号,分别加到左声道电路和右声道电路,这样它们的放大的是同样的信号,R1和R2阻值是一样的。 2、电阻对三极管的分流应用 电阻的分流可以减轻另一个元器件的负担,这里R1的分流很好的保护了三极管有利于增加元器件的使用寿命。在下面的电路中R1是分流电阻,它并联在Q1的集电极和发射极这样它们之间,构成并联电路,电路中的电流一部分经过R1流过,这样流过Q1的电流就相对的减小,而总电流并没有变化。 3、阻尼电阻电路 电路中的L1和C1构成LC并联谐振电路,电阻RL2并联在电路中起到阻尼的作用,L1和C1构成的并联谐振电路中,谐振信号能量的损耗很小,谐振电路的品质因数Q值越大。由于电阻是耗能元件,对震荡信号存在损耗的作用,所以加入阻尼电阻RL2后Q值会减小,RL2阻值越小对谐振信号的损耗越大4、电路中取样电阻的应用取样电阻也是功率放大器中过流保护中常用的取样电阻。当三极管Q2发射机电路流过R2时就会产生压降,流过R2的电流越大,在R2上的压降也越大,R2上的电压越大就代表流过R2的电流越大,这样电路中的过流保护电路就会动作,防止电流过大损坏电路中的元件。 5、下拉电阻 这是电路中的反相器,输入信号通过下拉电阻R1接地,这样在没有高电平输入时,可以使输入端稳定的处于低电平状态,防止可能出现高电平干扰使得反相器误动作,如果没有下拉电阻R1反相器悬空,为高阻抗,外界的高电平很容易干扰从输入端加到反相器中,从而引起误动作。 6、电阻电路中负反馈 负反馈电路应用也是很广泛的,在下面的电路中,当三极管Q2工作在放大状态时,需要在Q2基极加一个大小合适的直流电压,以便产生一个大小合适的基极电流,电阻R2就起到这个作用,Q2基极是信号输入端,集电极时输出端,R2接在Q2的基极与集电极之间,这样该元件就构成了负反馈电路。 7、两个电阻并联所发挥的作用 在一些电路中经常见到一些电阻并联在一起使用,本来一个电阻就可以搞定了为什么要在电路中并联两个电阻来代替一个电阻,这不是多次一举吗接下来我们就来谈谈两个并联电阻在电路中究竟能发挥多大的作用。如下面的电路,两个电阻并联在一起使用,可以分担一部分电流,各分担一半的电流这样每个电阻流过的电流就小了一半,电流小了电阻的发热量也就小了,同时两个电阻也增大了散热面积,对电路长时间工作的稳定性也起到了很大的作用。

常用的可调电感器
常用的可调电感器有半导体收音机用振荡线圈、电视机用行振荡线圈、行线性线圈、中频陷波线圈、音响用频率补偿线圈、阻波线圈等。 1、半导体收音机用振荡线圈 此振荡线圈在半导体收音机中与可变电容器等组成本机振荡电路,用来产生一个输入调谐电路接收的电台信号高出465kHz的本振信号。其外部为金属屏蔽罩,内部由尼龙衬架、工字形磁心、磁帽及引脚座等构成,在工字磁心上有用高强度漆包线绕制的绕组。磁帽装在屏蔽罩内的尼龙架上,可以上下旋转动,通过改变它与线圈的距离来改变线圈的电感量。电视机中频陷波线圈的内部结构与振荡线圈相似,只是磁帽可调磁心。 2、电视机用行振荡线圈 行振荡线圈用在早期的黑白电视机中,它与外围的阻容元件及行振荡晶体管等组成自激振荡电路(三点式振荡器或间歇振荡器、多谐振荡器),用来产生频率为15625HZ的的矩形脉冲电压信号。 该线圈的磁心中心有方孔,行同步调节旋钮直接插入方孔内,旋动行同步调节旋钮,即可改变磁心与线圈之间的相对距离,从而改变线圈的电感量,使行振荡频率保持为15625HZ,与自动频率控制电路(AFC)送入的行同步脉冲产生同步振荡。 3、行线性线圈 行线性线圈是一种非线性磁饱和电感线圈(其电感量随羊电流的增大而减小),它一般串联在行偏转线圈回路中,利用其磁饱和特性来补偿图像的线性畸变。行线性线圈是用漆包线在“工“字型铁氧体高频磁心或铁氧体磁棒上绕制而成,线圈的旁边装有可调节的 磁铁。通过改变 磁铁与线圈的相对位置来改变线圈电感量的大小,从而达到线性补偿的目的。


