自己在乎的东西,别人碰一下都认为是在抢。自己爱的人,别人聊一下都会担心失去。这就是爱情。在乎,才会胡思乱想。爱你,才会吃醋。不是不信任,而是爱一个,爱到身不由己。

实际上,爱就是一种独占和付出并存的冲动。你爱上一个人,那个人也正好爱着你,那么你们就一定会为了这份爱去占有。同时,会为了这份爱,发自内心地去付出。

当两个真心相爱的人相遇在一起时,独占欲才会真正满足了爱的规则——排他性!男女感情关系中,容不下第三人,唯有相互独占的人,才可以忠诚、专一,不把爱做分割和分享。

真心相爱的两个人,只在乎自己是不是对方心中的唯一,只在乎自己的付出对方能不能真的感受到!

爱,是带着独占和付出的情不自禁。有人说,爱是一种成全。实则,爱的成全,是因为爱而无果、爱而不能的“不得不”的选择。

多少人,与别人碰一下都不行的恋人相忘于江湖;多少人,与别人聊一下都会担心失去的恋人成为最熟悉的陌生人;多少人,与十指紧扣的恋人一别两宽,各自安好。

那个陪了你一程却不能陪你一生的人,不是不爱了,而是败给了现实,不是不想了,而是学会了祝福,不是失去了,而是永远在心里。

初级的爱是冲动,是独占,是自私,当现实的风浪把你们冲散的时候,灵魂仍然契合如初,那才是高级的爱,灵魂的爱。

即使不见面,不说话,没有任何关系心里总会有一个位置,安安稳稳放着一个人。止于唇齿,掩于岁月,有一种陪伴,不在身边却在心间,见与不见依然想念。

精神上的慰藉,胜过物质上的给予。 好的感情,就是让一个人住进你的心里。 空闲的时候,他是你心灵的归宿;忙碌的时候,他是你前进的动力。

世界上的事情,最忌讳的就是十全十美,你看那天上的月亮,一旦圆满了,马上就要亏厌。在心里的那个人正是花开半展月半圆,永远留给你最完美的想象,正因为此,人生才得以圆满……

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关于RC电路特点以及几种常见的典型应用
来源:物联网全栈开发

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RC电路是由电阻R以及电容C组成的电路, 只需要一个电阻R以及一个电容C,通过这两个器件的不同串并联,并选取不同的参数,可以实现几种不同的功能。

RC电路在模拟电路、数字电路中得到了广泛的应用。唯样商城是原厂官方授权的电子元器件商城,拥有国内最全阻容元器件产品,满足工程师一站式正品现货采购需求。

RC的连接方式
1) RC 串联电路

电路的特点:由于有电容存在不能流过直流电流。

电阻和电容都对电流存在阻碍作用,其总阻抗由电阻和容抗确定,总阻抗随频率变化而变化。根据电容的容抗  ,频率越小,电容的容抗越大,频率越大,电容的容抗越小。
对于直流,频率为0,电容的容抗为无穷大,此时电路是开路的。
RC 串联有一个转折频率:   ,
当频率小于转折频率   时,电容起主要作用,电路的阻抗主要由电容决定;
当频率大于转折频率   时,电阻起主要作用,电路的阻抗主要由电阻决定;
当频率等于转折频率   时,电阻的阻值与电容的容抗的模相等;
即  。

2) RC 并联电路

它和 RC 串联电路有着同样的转折频率:   ,对于直流,C1 相当于开路,直流信号通过R1形成通路;

当频率小于转折频率   时,电阻的模小于电容容抗的模,信号主要通过R1形成通路。
当频率大于转折频率   时,电容容抗的模小于电阻的模,信号主要通过C1形成通路;

RC电路的常见应用

1) RC微分电路

如图1所示,买元器件现货上唯样商城电阻R和电容C串联后接入输入信号  ,由电阻R输出信号  ,

RC微分电路
当RC 数值与输入方波宽度  之间满足:  ,这种电路就称为微分电路。
在R两端(输出端)得到正、负相间的尖脉冲,而且发生在方波的上升沿和下降沿,如图所示,

电路R两端的尖脉冲
t=t1时,  由0突变为  ,由于电容两端的电压不能突变,在突变瞬间,电容相当于短路,输入电压  全部降在了电阻R上,即 
随后,电容C的电压按指数规律快速充电上升,输出电压随之按指数规律下降,经过大约3个时间常数,即3τ(τ=R × C)之后,电容被充电至输入电压,即电容两端的电压  ,输出电压即电阻两端的电压为0,  ,时间常数τ(R×C)的值愈小,此过程愈快,输出正脉冲愈窄。
t=t2时,  由  突变为0,相当于输入端被短路,电容原先充有左正右负的电压  开始按指数规律经电阻R放电,由于电容两端的电压不能突变,在输入突变的瞬间,电路图中的电容左端接地,其右端突变为  ,即输出电压  ,之后VO随电容的放电也按指数规律减小,同样经过大约3τ后,放电完毕,输出一个负脉冲。
只要脉冲宽度  ,在  时间内,电容C已完成充电或放电(约需3 τ),输出端就能输出正负尖脉冲,才能成为微分电路,因而电路的充放电时间常数τ必须满足:  ,这是微分电路的必要条件。
由于输出波形  与输入波形  之间恰好符合微分运算的结果  即输出波形是取输入波形的变化部分。
如果将按傅里叶级展开,进行微分运算的结果,也将是VO的表达式。
该电路主要用于对复杂波形的分离和分频器,如从电视信号的复合同步脉冲分离出行同步脉冲和时钟的倍频应用。

2) RC耦合电路

图1中,如果电路时间常数τ远大于输入信号的脉宽,微分电路将变成耦合电路,即在输出端得到和输入端一样的波形,如图所示,

RC耦合电路波形

(1) 在t=t1时,第一个方波到来,VI由0→Vm,因电容电压不能突变(VC=0),VO=VR=VI=Vm。

(2) t1>tW,电容C缓慢充电,VC缓慢上升为左正右负,VO=VR=VI-VC,VO缓慢下降。

(3) t=t2时,VO由Vm→0,相当于输入端被短路,此时,VC已充有左正右负电,经电阻R非常缓慢地放电。

(4) t=t3时,因电容还来不及放完电,积累了一定电荷,第二个方波到来,电阻上的电压就不是Vm,而是VR=Vm-VC(VC≠0),

这样第二个输出方波比第一个输出方波略微往下平移,第三个输出方波比第二个输出方波又略微往下平移,…,最后,当输出波形的正半周“面积”与负半周“面积”相等时,就达到了稳定状态。

也就是电容在一个周期内充得的电荷与放掉的电荷相等时,输出波形就稳定不再平移,电容上的平均电压等于输入信号中电压的直流分量(利用C的隔直作用),把输入信号往下平移这个直流分量,便得到输出波形,起到传送输入信号的交流成分,因此是一个耦合电路。

以上的微分电路与耦合电路,在电路形式上是一样的,关键是tW与τ的关系, 下面比较一下τ与方波周期T不同时(对于占空比为50%的方波信号,t W =T/2)的结果,如下图所示。

在这三种情形中,由于电容C的隔直作用,输出波形都是一个周期内正、负“面积”相等,即其平均值为0,不再含有直流成份。
1) 当τ>>T时,电容C的充放电非常缓慢,其输出波形近似理想方波,是理想耦合电路。
2) 当τ=T时,电容C有一定的充放电,其输出波形的平顶部分有一定的下降或上升,不是理想方波。
3) 当τ<时间常数τ与信号周期T的关系

【血管癌】

海‮状绵‬血管癌是‮出在‬生时即出‮的现‬低血流量‮血的‬管畸形,又‮为称‬静脉畸形。血‮损管‬害一般发‮较展‬慢,常在儿‮期童‬或青‮期春‬增大,成人‮增期‬大不明显。大‮数多‬静脉‮形畸‬呈海绵状,故名。病‮除变‬位于皮肤‮皮和‬下组织外,还‮发可‬生在粘膜下,肌‮甚肉‬至骨骼。海‮状绵‬血管‮如癌‬因外伤或‮发继‬感染破溃时,有‮致招‬严重‮血失‬的危险,文‮中献‬有不‮关少‬于骨骼特‮是别‬下颌骨内‮绵海‬状血管癌‮除切‬术中严‮出重‬血甚或‮命致‬的报道。

成‮海人‬绵状血管‮的癌‬诊断较为明确,可‮婴在‬幼儿‮到期‬青少‮期年‬发现,多‮表数‬现为‮稳较‬定而‮慢缓‬的发展过程。关‮海于‬绵状‮管血‬癌的本质‮然仍‬存有争议,近‮来年‬的研‮日究‬益倾向于‮性其‬质为先‮性天‬的血管畸形,因此,畸‮的形‬血管结‮与构‬异常‮血的‬流动‮学力‬可以解‮包释‬括浸‮骨润‬骼在内的‮多许‬现象。但这‮结一‬论与‮多许‬传统观‮不察‬一致,因此‮未尚‬在不‮学同‬科间达‮共成‬识。相‮较比‬而言,婴‮儿幼‬的海绵状‮管血‬癌较‮复为‬杂,有些‮出在‬生后‮期短‬内迅‮生速‬长,并对激‮治素‬疗有效,还‮自有‬然消退的病例;有‮则些‬在出‮后生‬即发现,并‮稳较‬定地持‮到续‬成年,即‮早使‬期进‮激行‬素治‮也疗‬无效。

海‮状绵‬血管‮可癌‬发生在‮体人‬任何部位,包‮内括‬脏,兼‮扩有‬张性‮浸及‬润性生长‮特的‬点,既能‮容毁‬又可造成‮官器‬的功能障碍,治‮上疗‬不能等待,应‮早尽‬采用各‮方种‬法积极‮行进‬治疗。


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