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如果用这个方法去测量交流电的有效电流的话,那么可能会把人累死。然而,真的就有人这么干了,首先,这个有效值必定比交流电的峰值小,然后经过无数次的测量后,人们 终发现,这个有效的电流值就是交流电峰值的1/√2倍。交流电的有效值I=Imax/√2,交流电的有效电压也等于其峰值的1/√2,即U=Umax√2。关于交流电的有效电压值,它是电容器的一个误导参数,如果在设计电容器时,把交流电的有效电压值定为它的击穿电压后,那么将它连在交流电上时,当它通入交流电时,此电容器必定会被击穿的。但是蜂鸣器的压降很难获知,而且有些蜂鸣器的压降可能变动,这样一来基极电阻阻值就很难选择,阻值选择太大就会驱动失败,选择太小,损耗又变大。d电路也会出现同样的问题,所以不建议选用图二的这两种电路。图三这两个电路,电路的驱动信号为3.3VTTL电平,常出现在3.3V的MCU电路设计中,如果不注意就很容易就设计出这两种电路,而这两种电路都是错误的。先分析e电路,这是典型的“发射极正偏,集电极反偏”的放大电路,或者叫射极输出器。有时需要多次调用同一个功能块,每次调用都需要生成一个背景数据块,但是这个背景数据块中的变量又很少,这样在项目中就出现了大量的背景数据块碎片,用户程序中使用多重背景数据块就可以减少背景数据块的数量。举例说明:在SIMATIC管理器中执行插入-S7块-功能块,功能块名称为FB10,在多重背景功能打勾。如下图:在FB10的变量表中声明了名为MOTOR1和MOTOR2的静态变量(STAT),其数据类型为FB2,如下图;这里要注意FB2也要为多重背景,变量声明变量表中的MOTOR1和MOTOR2中的8个变量与FB2中的8个局部变量相同。恒电流斩波器的原理如下图所示,额定电流或设置的驱动电流值为I0时,加电压在绕圈上,若超过所设定的电流值I0,则把所加的电压V关断,使电流减少,若低于所设定的电流值I0,则把所加电压V打,使电流再增加至所设定的电流值I0……如此反复,使I0为恒定电流。左图中,V以及I表示1相关断的电压、电流,1相电压加到t1秒时间区间。如果步进电机低速转动时,不用恒电流斩波器驱动,当流过电机线圈的电流超过额定电流时,电机会产生很高的温升,有可能会烧毁。
