功能介紹
1.方程式
支持一元二次,一元一次,二元一次方程求值.支持正負數,小數系數輸入,分數系數請先自行轉換.
2.RC常數
RC時間常數是電路里經常用到的.該功能可以計算RC電路上,電容C到某個電壓時候的充放電時間;也可以計算經過t時刻,電容C兩端的電壓值.
3.電阻串并聯
并聯公式R=R1//R2.輸入R1和R2,點擊<計算>,得到R,R將顯示在原先R1中.若需要繼續并聯,在R2中繼續輸入,再點擊<計算>.例如需要計算100R//50R//10R,先在R1,R2中分別輸入100和50,點擊<計算>,再在R2中輸入10,再點擊<計算>即可.
4.反向串并聯
支持標準E24,E96和非標準的電阻值反向串/并聯計算.在R0中填入目標值,勾選<計算結果使用標準阻值>,填寫誤差范圍(20%內),并選擇E24或者E96,點擊<反向并聯計算>或者<反向串聯計算>即可求得計算結果.如果勾選<已知阻值R1>填寫相應阻值,再進行計算,則可以計算出非標準阻值R2',此方法計算結果精度最高(不勾選<計算結果使用標準阻值>);若同時選擇<已知阻值R1>和<計算結果使用標準阻值>,計算得到的R2是最接近R2'的標準阻值.由于E24和E96的電阻范圍有些不同,如果計算得不到結果,請更改<標準阻值>選項或者加大誤差范圍重新計算.
5.色環電阻識別
支持市面常見4,5環電阻.選擇相應顏色,點擊<計算>,所得阻值即可顯示.若需要從已知阻值反向查找對應色環顏色,請勾選<反查>(只支持5環電阻),輸入正確數值,點擊<計算>,即可查看對應色環(因一種阻值可能對應多種色環表示,因此該功能計算所得色環僅供參考).
6.變壓器計算
來自AV-RGB網友發布的多種變壓器計算方法,支持EI型,C型,環型變壓器的估算.特此鳴謝!
7.LM317穩壓
支持LM317,LM337,LM350等常見三端穩壓參考阻值和輸出電壓計算.具體請參考相關文檔說明.若需要計算R2,點選<算R2>,輸入R1和Vout,點擊<計算>;若需要求輸出電壓,點選<算Vout>,輸入R1和R2,再<計算>.三端穩壓器件一般輸入電壓是36V以內,輸入輸出壓差大于3V為宜,低壓差的器件請參考相應文檔.當LM317作為恒流源時,可以輸出最大1.5A電流,勾選<恒流源>,填入目標電流,即可求出相應阻值.
8.TL431參考
TL431精密參考電壓常用電路阻值和輸出電壓計算.方法類似LM317,但需要填寫輸入電壓Vin.若需要求Irb時,請勾選<算Irb>,并輸入Rb.其他信息請參考頁面提示和其他相關文檔.
9.RC無源濾波
RC無源濾波電路的簡單計算.可以從R,C算F;也可以R,F算C;F,C算R.RC無源濾波的計算方法對高低通都適用,只是電路形式不同.如果需要二階電路,可以在示意圖的基礎上再往后加一個類似電路即可.
10.有源二階濾波
這是常用的2階濾波電路,支持高低通,巴特沃斯和貝塞爾算法.可以從R,C求F(勾選<反算F>);也可以從F,R(或C)求C(或R).選擇相應的功能,并正確填寫相關參數(均需要大于0),點擊<計算>即可.
11.差分二階LPF
這個電路常用于差分輸出的DAC的LPF電路(默認使用最佳Q值計算).使用方法請參考第10點.
12.多層電感
此功能用于空心多層電感的估算(如音箱分頻器的空心電感).只需輸入所要的電感量和直流電阻(直流電阻一般可取電感所接負載的0.1-0.2左右),然后點擊<計算>即可.計算所得參數可以作為繞制電感的依據.據資料說明,此方法繞制所得線圈電感量和目標電感量誤差在5%內.
13.環型變壓器
該功能可求出已知鐵芯功率,初、次級匝數比,初級線徑等.你只需要量出該鐵芯內外直徑,和高度,以及廠方給出的磁通密度(一般為14000-16000左右);無斷帶焊點的鐵心疊片系數一般取0.96,差些的可以降低該值;電流密度如果是長時間工作的一般取2-2.5,間歇工作的可取3-3.5;鐵芯系列可選填.然后點擊<計算>即可.計算所得線徑未包含漆皮.次級匝數比已經包含電壓調整率,次級匝數=次級匝數比x次級電壓.注意,次級總功率不得大于額定功率.
14.EI變壓器
如果要設計一款小于1000W的EI變壓器,可以利用已知的次級交流電壓和電流參數進行計算.其中初級補償系數和次級補償系數通常取1-1.3之間,取值越大,變壓器余量越大;P修正系數通常根據硅鋼片的質量進行設定,質量好的可取得小些.電流密度通常取2-3.5之間,連續工作時間越長,取值越小;硅鋼片舌寬根據所選硅鋼片規格填入,通常取硅鋼片疊厚=1.5X硅鋼片舌寬,盡量使計算結果的硅鋼片疊厚接近硅鋼片舌寬(改變硅鋼片舌寬參數,并重新計算即可),這樣設計的變壓器效果最佳.磁通密度也是根據所選硅鋼片填寫,通常D310型12000-14000Gs;D41,D42型10000-12000Gs;D43型11000-12000Gs;D21,D22型5000-7000Gs.此計算方法參考1976年6月上海人民出版社《怎樣繞變壓器》.
15.密閉音箱
該功能可以根據低音喇叭單元的常用參數,計算出適合的密閉箱體體積,和示例箱體外尺寸(如果板厚=0,則計算箱體內容積).其中,箱體共振頻率是你希望音箱所能發出的最低頻率,可以根據需求自己填入合適的值,以得到最佳箱體尺寸(計算結果使得箱體Q值=0.7為宜).計算所得示例箱體尺寸若不合要求,可更改比例選項重新計算.計算結果僅供參考.具體成箱還需自行測試調整.
16.倒相音箱
該功能可以根據低音喇叭單元的常用參數,計算出適合的倒相箱體體積,和示例箱體外尺寸(如果板厚=0,則計算箱體內容積),和倒相孔長度以及其他一些參數.其中,倒相孔寬是倒相孔直徑.倒相孔面積一般不小于單元有效振動面積的10%.如果勾選<最平響應>則按照最平響應進行箱體計算.計算所得示例箱體尺寸若不合要求,可更改比例選項重新計算.倒相箱體調試比較繁瑣,計算結果僅供參考,具體成箱還需自行測試調整.
17.二分頻
采用巴特沃斯分頻網絡設計算法,特點為瞬態響應好,頻率特性曲線平坦.分頻點阻抗為實測的高,低音喇叭在分頻點處的實際阻抗,而非喇叭單元的額定阻抗.當需要在分頻器添加補償網絡時,由于補償網絡的加入會使綜合特性參數發生改變,故此請先行設計好補償網絡,再進行分頻網絡設計.即輸入的分頻點阻抗是加有補償網絡后實測分頻點處的阻抗.其中 -12dB-3 是按照-3dB降落交叉點來計算,可能會在分頻點處隆起一個小峰. -12dB-6 是按照-6dB降落交叉點計算,會得到比較平坦曲線.
18.三分頻
功能同二分頻.分頻點阻抗為實測的高,中,低音喇叭在分頻點處的實際阻抗,而非喇叭單元的額定阻抗.當需要在分頻器添加補償網絡時,由于補償網絡的加入會使綜合特性參數發生改變,故此請先行設計好補償網絡,再進行分頻網絡設計.即輸入的分頻點阻抗是加有補償網絡后實測分頻點處的阻抗.
19.分頻網絡的阻抗補償和音量衰減
阻抗補償功能主要針對阻抗曲線上高頻段的阻抗補償.因為喇叭音圈的電感隨頻率上升而增加,所以高頻段阻抗隨頻率升高而增大.因此,可以在喇叭單元兩端并聯一個由電容C和電阻R組成的串聯諧振回路對這個區域的阻抗進行補償修正.該計算功能需要用到喇叭單元的阻抗曲線.請按照單元阻抗曲線上的阻抗點填入相對對應的頻率才能正確計算.
衰減網絡通常用于高音單元,因為高音單元靈敏度通常比低音高,所以需要進行一定量的衰減.衰減音量通常取高音單元靈敏度-低音單元靈敏度,得出計算結果后,根據實際聽感再進行細微調整.
電壓與分貝換算,在輸入框中輸入已知數值,并將鼠標焦點移到其他地方(也就是在其他輸入框上單擊鼠標左鍵),即可計算出電壓和分貝之間關系.
20.載流計算
可以計算PCB走線的載流,也可以計算銅線、鋁線的最大載流.計算PCB時,需要選擇布線層在表面(外層)還是內層,外層允許載流約為內層2倍.如果線長度為0,則無法計算導線電阻和導線上的壓降.
單位換算功能,只需在某個輸入框中輸入已知數值,并將鼠標焦點移到其他地方(也就是在其他輸入框單擊鼠標左鍵),即可計算相應其他單位數值.
21.整流濾波
計算常用單相半波、全波、橋式整流電路在整流以及電容濾波后的空載和負載電壓,估算濾波電容容量和耐壓值,整流二極管的平均電流以及最大反向電壓.若已知負載的電流,勾選<負載電流>并填寫相應值即可.
22.級進電位器
用波段開關制作音量電位器的試算.有兩種模式可選-Ladder Type和Serial Type.其中Ladder Type的優點是聲音路徑只經過兩顆電阻,減少雜音;但缺點為輸入阻抗有些許波動且成本較高.Serial Type優點是輸入阻抗穩定且成本較低;缺點是聲音路徑經過較多電阻,雜音較高.通常計算使用默認的參數即可.若衰減量比較大,應增加阻值,以取得比較正確計算結果.級數一般用23,且注意大于2,小于100.點擊<示意圖>可以查看圖示,并可參考詳細制作的相關網頁.
注:快捷鍵F12可調用Windows自帶計算器.
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