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贡献者
Heitor de Bittencourt. Mathias Neumann
翻译
taotieren <admin@taotieren.com>, 2019
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出版日期和软件版本
2020 年 3 月 5 日
计算器
稳压器
该计算器有助于找到线性和低压差稳压器所需的电阻值。

对于 典型 ,作为参考电压 Vref 和电阻器 R1 和 R2 的函数的输出电压 Vout 由下式给出:

对于 3端子类型 ,由于从调节引脚流出的静态电流 Iadj,存在校正因子:

此电流通常低于 100 uA,可谨慎忽略。
要使用此计算器,请输入调节器 类型 ,Vref 的参数,如果需要,输入 Iadj ,选择要计算的字段(电阻器或输出电压之一)并输入其他两个值。
电气间距
此表有助于查找导体之间的最小间隙。
对于给定的电压(DC(直流电) 或 AC(交流电) 峰值)范围,表中的每一行都有导体之间的最小推荐距离。如果需要高于 500 V 的电压的值,请在左角的框中输入该值,然后按 更新值 。

传输线
传输线理论是射频和微波工程教学的基石。
在计算器中,您可以选择不同种类的线类型及其特殊参数。实现的模型依赖于频率,因此它们不同意在高(足够)频率下更简单的模型。
这个计算器是基于 Transcalc。
传输线路类型及其数学模型的参考如下:
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微带线:
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H. A. Atwater,“Simplified Design Equations for Microstrip Line Parameters”(微带线参数简化设计方程),《微波杂志》,第 109-115 页,1989 年 11 月。
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共面波导。
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共面波导与接地层。
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矩形波导:
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S. Ramo, J. R. Whinnery 和 T. van Duzer, "Fields and Waves in Communication Electronics"(通信电子学中的场和波), Wiley-India, 2008, ISBN: 9788126515257。
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同轴线。
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耦合微带线:
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H. A. Atwater,“Simplified Design Equations for Microstrip Line Parameters”(微带线参数简化设计方程),《微波杂志》,第 109-115 页,1989 年 11 月。
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M. Kirschning 和 R. H. Jansen,"Accurate Wide-Range Design Equations for the Frequency-Dependent Characteristic of Parallel Coupled Microstrip Lines,"(平行耦合微带线频率依赖特性的精确广范围设计方程),在 IEEE 微波理论与技术汇刊,第 32 卷,第 1 卷,第 83-90 页,1984 年 1 月。doi:10.1109/TMTT.1984.1132616。
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Rolf Jansen, "High-Speed Computation of Single and Coupled Microstrip Parameters Including Dispersion, High-Order Modes, Loss and Finite Strip Thickness"(单和耦合微带参数的高速计算,包括分散、高阶模式、损耗和有限条带厚度),IEEE 汇刊。 MTT,第 26 卷,第 2 期,第 75-82 页,1978 年 2 月。
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S. March, "Microstrip Packaging: Watch the Last Step"(微带封装:看最后一步),微波,第 20 卷,第 13 页,第 83.94 页,1981 年 12 月。
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带状线。
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双绞线。

RF 衰减器
使用 RF(射频) 衰减器实用程序,您可以计算不同类型衰减器所需的电阻值:
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PI(π)型
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T 型
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桥 T 型
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电阻分压型
要使用此工具,首先选择所需的衰减器类型,然后输入所需的衰减(以 dB 为单位)和输入/输出阻抗(以欧姆为单位)。

色标
此计算器有助于将电阻器的颜色条转换为其值。 要使用它,首先选择电阻的 公差 :10%,5% 或等于或小于 2%。 例如:
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黄 紫 红 金:4 7 x 100 ±5% = 4700Ω,5% 公差
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1kΩ,1% 公差:棕 黑 棕 棕
