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RC电路用作芯片复位的起点

来源: 365bet手机下载 作者: 365bet现金信誉网 发布时间:2019-02-12
这篇文章最后由Orchids于2018-11-616:40编辑。
RC电路用作芯片复位的起点
1电容器充电过程当电容器连接到电源时,连接到电源正极的自由电子在电场力的作用下移动到连接到电容器负极的下板。在正电荷的情况下,负电极通过负电荷带负电,正电极板和负电极板具有相同的电荷并具有相反的符号。
负载定向为形成电流。由于相同电荷的排斥力,起动电流最高然后逐渐减小。在电荷转移期间,电容器板中累积的电荷连续增加,并且两个电容器板之间的电压等于电源U的负载。移动停止,电流为0。
图1
对电容器充电的过程:自由电子通过电源的运动如图1所示,如果电压值给定为U,则电路必须符合基尔霍夫电压定律。如果电容器两端的电压强制上升,则其值为u。
因此,图1中电路的充电时间极短,几乎为零。
2RC电路作为芯片复位电路(1)RC电路负载负载
RC电路电容器的充电过程[1]U = 0,电路没有路径。
nRst点与任何点之间没有潜在的差异。
[2]当向U施加电压时,电容器正电极上的电子通过点光源,到达负电极板,并形成环路。此时,电源电压U的值分配给电阻器R和电容器C.
点nRst处的电压等于正电容器板上的电压。
[3]随着自由电子的移动,电容器被充电,没有更多的电流流过。换句话说,电路中没有路径。
此时,V = U,电阻对应于电缆。
点nRst和电容器负极之间的电位差为U.
RC电路的电容充电过程也很短,但它比纯C电路的过程要长。
这个时间可以根据基尔霍夫定律计算。R * CdV(t)/ dt + V(T)= R * I(t)+ V(T)= UI(t)= C * dV(t)/ dt。U(1)这是一个异构的一阶线性(U!
= 0)微分方程。
首先,我们讨论等式(1)中相应的齐次方程R * CdV(t)/ dt + V(T)= 0。分离变量是V(t)= e - (t / RC)+ Inc(t)=( - 1 / RC)Sdt +由获得的。= A * e - (t / RC)。表达的两侧可以通过如下分化获得。接下来,将前面的等式代入(1)以获得V(t)= U +。A * e - (t / RC)再问一遍,最后解决这个等式。
当V(t)= U时,表示电容器充电过程完成。
此时间与R * C值有关。

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