第五节 电阻分压 蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处

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东风夜放花千树,更吹落,星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。

蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。

电场、磁场、能量守恒、概率、相对论、熵、量子...

没有复杂、只有更复杂。

对理工科的童鞋来说,学习很多课程只能用下句来形容:寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。

很多入门的电子应用工程师,突然发现花费20年所学,大部分工作时间只是简单计算电阻分压。

第五节 电阻分压 蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处

 

就这一个公式,时时刻刻会出现在电路中,无论多复杂的电路,到了局部一个输入,一个输出。实际工作中,我们是用表量的,计算都很少,有计算的时间,不如换上两个电阻试试。

理论异常丰富的童鞋,就喜欢算算。来来回回就是这个公式,让我们看看他的应用电路:

第五节 电阻分压 蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处

最简单的控制三极管的B极电压,R34、R10的分压(这里写错了,分压不是主要的,BE极压降造成了0.3V,为了大家看讨论区能够明白聊什么,不删除,此图不用于讲解分压)

 


第五节 电阻分压 蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处

这是一个降压电路,前面输入12V,后面输出一个可变的电压

R50 R8 需要计算分压来控制3V3的输出是3V 还是3V5.

 


第五节 电阻分压 蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处

这是一个DCDC电路,实际前面输入一个7V 到28V 之间的随意一个电压,后面都能输出固定的Vout

Vout(可能是5V 也可能是3.3V 还可能是10V) 的值怎么算出来,就是算R5、R6的分压后的值,然后送回到U1 这个芯片的5脚,5脚根据这个值去调整输出Vout的值。

U1 这种芯片 叫做DCDC芯片,就是直流变直流芯片,前面输入一个范围内的直流电压值,后面输出一个可自行调整出的固定电压值。

这里面还有个R1、R2的分压。

 

从简单到复杂处处存在分压,这也是最基础、最基础的电路:两个电阻分压。

但是大部分情况我们要计算电阻,调整调整电阻,使输出的电压符合要求。

下面有个程序,自动计算两个电阻的值。

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理解分压公式,你就能很快理解许多应用电路,特别是像上面LM317、TPS54231 之类的电源电路。

为什么要分压,因为后端电路是需要不同的电压的,太大的电压会造成元件的损坏,或者让他工作在不正常的状态。

还是那句话,后面需要什么电压,我们就提供给他什么电压,怎么提供,两个电阻就解决了。

我们在学校学习过程中有一个误区,各种试题复杂、非常复杂,各种计算复杂、更复杂。

然后大量的同学陷入了理论研究的牛角尖,实际工作会发现,有一部分其实比较简单。

1、大量的应用电路都有现成的芯片可选择,从原始的电路图甚至到每个元件的参数都是给你规定好的,更进一步的甚至连线路板怎么画都给你规定好。

2、需要的计算都是简单的,分压公式、戴维南定律、基尔霍夫定律可能都满足大部分应用了。

3、大部分人最终工作后,不会再去研究太深层次的理论,而是转向应用。应用意味着大量的现成的可以参考的资料,而不是创造。

说这么多,是想告诉同学们,学校或大学的学习是锻炼,实际工作可能更简单,不要被吓倒了。你目前的所知所学是培养科学家的,工程师其实降维工作。而另一部分学历不高的朋友也不要悲观,找对路子,我们也可以从入门到工程师。并没有想象的那么难,打击教育、填鸭式教育使我们不动脑筋,但人的适应性很强,只要感兴趣,想学会,那么一定有路可走!