电子基础知识04

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电工基础知识大全

电工基础知识大全

补充说明:(1)并联电路的总电阻小于任何一个(yī ɡè)分电阻,原因
是并联后相当于增加了导体的横截面积。
(2)n个相同的电阻并联后的总阻值为
R
n
第十六页,共七十九页。
第2章
电容 、电感、电抗 (diànróng)
第十七页,共七十九页。
2.1 电容 元件 (diànróng) (capacitor)
对于一段材质和粗细(cūxì)都均匀的导体来说, 在一定温度下:
RL
S
第十三页,共七十九页。
串联电路的总电阻(diànzǔ)与分电阻(diànzǔ)的关系:
I
U1
U2
I
R总
R1 U总 R2
U总
由欧姆定律可得:
所以
(suǒyǐ)
R总=
U总 I
=
R1=
U1 I
U1+U2 I
=
R2=
U2 I
且 U总=U1+U2

(1) i的大小与 u 的变化率成正比,与 u 的大小无关;
(2) 电容在直流电路中相当于开路,有隔直作用;
(3) 电容元件是一种记忆元件;
(4) 当 u,i为关联方向时,i= Cdu/dt;
u,i为非关联方向时,i= –Cdu/dt 。
第二十三页,共七十九页。
2.2

i
+
u –
电感 元 (diàn ɡǎn)
i L
u2
-
-
di di
uu1u2(L 1L 2)dtLdt
LL1 L2
电感(diàn ɡǎn)串联求等效电感(diàn ɡǎn)与电阻串联求等效电 阻类似!
第三十三页,共七十九页。

27个模拟电路基础知识总结

27个模拟电路基础知识总结

27个模拟电路基础知识总结01基尔霍夫定理的内容是什么?基尔霍夫电流定律:在电路任一节点,流入、流出该节点电流的代数和为零。

基尔霍夫电压定律:在电路中的任一闭合电路,电压的代数和为零。

02戴维南定理一个含独立源、线性电阻和受控源的二端电路,对其两个端子来说都可等效为一个理想电压源串联内阻的模型。

其理想电压源的数值为有源二端电路的两个端子的开路电压,串联的内阻为内部所有独立源等于零时两端子间的等效电阻。

03三极管曲线特性04反馈电路的概念及应用。

反馈,就是在电子系统中,把放大电路中的输出量(电流或电压)的一部分或全部,通过一定形式的反馈取样网络并以一定的方式作用到输入回路以影响放大电路输入量的过程。

反馈的类型有:电压串联负反馈、电流串联负反馈、电压并联负反馈、电流并联负反馈。

负反馈对放大器性能有四种影响:提高放大倍数的稳定性,由于外界条件的变化(T℃,Vcc,器件老化等),放大倍数会变化,其相对变化量越小,则稳定性越高。

减小非线性失真和噪声。

改变了放大器的输入电阻Ri和输出电阻Ro。

有效地扩展放大器的通频带。

电压负反馈的特点:电路的输出电压趋向于维持恒定。

电流负反馈的特点:电路的输出电流趋向于维持恒定。

引入负反馈的一般原则为:为了稳定放大电路的静态工作点,应引入直流负反馈;为了改善放大电路的动态性能,应引入交流负反馈(在中频段的极性)。

信号源内阻较小或要求提高放大电路的输入电阻时,应引入串联负反馈;信号源内阻较大或要求降低输入电阻时,应引入并联系反馈。

根据负载对放大电路输出电量或输出电阻的要求决定是引入电压还是电流负反馈,若负载要求提供稳定的信号电压或输出电阻要小,则应引入电压负反馈;若负载要求提供稳定的信号电流或输出电阻要大,则应引入电流负反馈。

在需要进行信号变换时,应根据四种类型的负反馈放大电路的功能选择合适的组态。

例如,要求实现电流——电压信号的转换时,应在放大电路中引入电压并联负反馈等。

05有源滤波器和无源滤波器的区别无源滤波器:这种电路主要有无源元件R、L和C组成。

电工基础知识点总结

电工基础知识点总结

电工基础知识点总结漫长的学习生涯中,很多人都经常追着老师们要知识点吧,知识点也可以通俗的理解为重要的内容。

哪些知识点能够真正帮助到我们呢?下面是小编精心整理的电工基础知识点总结,希望能够帮助到大家。

电工基础知识点总结 11、名词解释1:有功功率在交流电能的发输用过程中,用于转换成电磁形式的那部分能量叫做有功。

无功功率在交流电能的发输用过程中,用于电路内电磁场交换的那部分能量叫做无功。

电压单位正电荷由高电位移向低电位时,电场力对它所做的功叫电压。

电流就是大量电荷在电场力的作用下有规则地定向运动的物理现象。

电阻当电流通过导体时会受到阻力,这是因为自由电子在运动中不断与导体内的原子、分子发生碰撞,使自由电子受到一定阻力。

导体对电流产生的这种阻力叫电阻。

2、名词解释2:电动机的额定电流就是该台电动机正常连续运行的最大工作电流。

电动机的功率因数就是额定有功功率与额定视在功率的比值。

电动机的额定电压就是在额定工作方式时的线电压。

电动机的额定功率是指在额定工况下工作时,转轴所能输出的机械功率。

电动机的额定转速是指其在额定电压、额定频率及额定负载时的转速。

电抗器电抗器是电阻很小的电感线圈,线圈各匝之间彼此绝缘,整个线圈与接地部分绝缘。

电抗器串联在电路中限制短路电流。

3、涡流现象如线圈套在一个整块的铁芯上,铁芯可以看成是由许多闭合的铁丝组成的,闭合铁丝所形成的平面与磁通方向垂直。

每一根闭合铁丝都可以看成一个闭合的导电回路。

当线圈中通过交变电流时,穿过闭合铁丝的磁通不断变化,于是在每个铁丝中都产生感应电动势并引起感应电流。

这样,在整个铁芯中,就形成一圈圈环绕铁芯轴线流动的感应电流,就好象水中的旋涡一样。

这种在铁芯中产生的感应电流叫做涡流。

涡流损耗如同电流流过电阻一样,铁芯中的涡流要消耗能量而使铁芯发热,这种能量损耗称为涡流损耗。

4、什么是正弦交流电的三要素?(1)最大值;(2)角频率;(3)初相位。

5、电流的方向是怎样规定的?规定正电荷运动的方向为电流方向,自由电子移动的方向与电流方向相反。

电子技术基础知识培训课件

电子技术基础知识培训课件
PCB板设计
根据电路仿真测试结果,设计出合理的PCB板。
调试与优化
对制作的PCB板进行调试和优化,确保电路的稳定性和 性能。
电路设计的常见技巧
利用仿真软件优化电路设计
仿真软件可以帮助设计者对电路进 行模拟测试和优化,减少制作成本 和调试时间。
选择合适的元件参数
选择合适的元件参数可以有效地提 高电路的性能和稳定性,同时避免 元件过热、过压、过流等问题。
利用继电器保护电路
继电器可以实现对电路的保护和控 制,防止电流过大、负载过重等异 常情况对电路造成损坏。
利用滤波器稳定电路
滤波器可以有效地滤除电源波动、 电磁干扰等不稳定因素,保证电路 的稳定性和可靠性。
05
电子设备维护与检修
电子设备的日常维护
清洁与整理
保持电子设备的表面清洁,避 免灰尘、污垢等污染,同时对 设备内部和外部的电缆、连线 等进行整理,防止混乱和损坏
电子技术的发展历程
电子管时期
20世纪初,电子管的出现标志着电 子技术的诞生。
晶体管时期
20世纪中叶,晶体管的出现使电子 技术进入了一个新的发展阶段。
集成电路时期
20世纪60年代,集成电路的出现使 电子技术进入了数字化时代。
微电子技术时期
20世纪80年代,微电子技术的出现 使电子技术更加集成化、高效化。
电容
电子元器件基本元件之一,具有存储电荷的特性。
电容是电路中用于存储电荷的元件,其基本单位是法拉(F) 。电容的主要参数包括容量、耐压值和误差等级等。根据制 造材料和结构的不同,电容可分为固定电容、可变电容和电 解电容等。
电感
电子元器件基本元件之一,具有传递和储存磁能的特性。
电感是电路中用于储存和传递磁能的元件,其基本单位是亨利(H)。电感的主 要参数包括自感量、互感量、品质因数和误差等级等。根据使用场合的不同,电 感可分为固定电感、可变电感和线圈等。

电子基础知识-耦合

电子基础知识-耦合

耦合我们在学习和生活中经常会遇见能量相互传送的问题,其实在电路中,能量也是需要被相互传送的,这里要提到“耦合”的概念。

耦合是指把能量从一个电路传送另外一个电路中去,耦合在模拟电路和数字电路中非常常见,微弱的信号可以耦合到放大电路进行放大,经过放大的信号同样可以通过耦合进行输出。

耦合是两个功能电路的连接桥梁,可以实现信号和能量的传递,常见的耦合电路有直接耦合电路、电容耦合电路、光电耦合电路和变压器耦合电路。

下面通过一些实例,来跟大家一起探讨下耦合在电路中的作用。

耦合01 直接耦合在直接耦合电路中,两个功能电路直接连通,两级之间有着直接的影响,比如在下图的放大电路中,输入的信号经过三极管T1放大后,直接耦合连接至T2进行二级放大,然后再次直接耦合到T3进行三极放大。

因为各级电路直接连接,会相互影响,常用于低频的电路和大规模集成的数字电路中。

直接耦合02 阻容耦合在阻容耦合电路中,两级电路通过电容进行隔离,信号通过电容耦合到下一级,因为电容有着隔直流通交流的作用,各级电路的Q点不会相互影响,不能放大缓慢放大的信号,所以常用于交变的高频信号。

阻容耦合03 变压器耦合在变压器耦合电路中,两级之间通过了变压器进行了隔离,变压器需要通过电磁感应的方式传输信号,所以不适用于直流信号,一般用在交流的信号中。

它的低频特性差,体积大,但两级之间相互独立,静态工作点不会相互影响,可以实现阻抗变换。

变压器耦合04 光电耦合光耦是用于光电耦合的器件,光耦内部集成了发光二极管和光敏三极管,当然,你也可以用独立的发光二极管和光敏三极管搭建光电耦合电路。

发光二极管把电转换为光,光敏三极管则把光重新转换为电,光电耦合同样是隔离式耦合方式,能够很好的抑制干扰信号。

光电耦合。

电子料基础知识

电子料基础知识

应用
用于放大信号、开关电路 等作用,能够实现电流的 放大和开关控制。
集成电路
定义
集成电路是将多个电子元件集成在一 块衬底上,实现一定的电路或系统功 能。
分类
应用
用于实现各种电子系统功能,如音频处 理、图像处理、数据传输等。集成电路 具有小型化、高性能、低功耗等优点。
模拟集成电路、数字集成电路、混合 信号集成电路等。
电子料的作用与重要性
作用
电子料是电子设备中不可或缺的组成部分,它们在电路中起 着传输信号、储存能量、放大信号等功能,是实现电子设备 正常运转的关键。
重要性
随着科技的发展,电子设备在各个领域的应用越来越广泛, 电子料作为电子设备的核心组成部分,其质量和性能直接影 响到电子设备的性能和使用寿命,因此,对电子料的质量和 性能要求也越来越高。
光照
避免阳光直射,以防光化学反应导致电子料性能退化。
ABCD
湿度
保持适当的湿度,以防电子料受潮,影响其电气性能。
防尘
保持存储环境清洁,防止灰尘和污染物对电子料造成损 害。
电子料的保养方法
定期检查
定期检查电子料的外观、性 能和有效期,确保其状态良
好。
1
清洁
使用适当的清洁剂和工具, 定期清洁电子料表面,以防
污垢和尘埃影响其性能。
防潮
在相对湿度较高的环境中, 应采取防潮措施,如使用防 潮剂或除湿机。
防震
避免剧烈震动和冲击,以防 电子料内部结构受损。
电子料的使用寿命与失效模式
使用寿命
电子料有一定的使用寿命,受到 温度、湿度、光照、机械应力等
因素的影响。
失效模式
电子料的失效模式包括性能退化、 老化、疲劳、腐蚀等,与使用条件 和环境因素密切相关。

LED基础知识介绍

LED基础知识介绍

8、电源座:模组/单元板上的供电端子,用于板子接入直流工作电压。
9、牛角座/排针:模组/单元板上的作信号输入端,起信号传输作用。
各材料用途/功能简介
基础 知识
10、底壳:用于装灯板,主要起固定及防水作用。
11、面罩:盖于灯面,起均衡墨色的作用,户外面罩还能保护灯管。
配套材料介绍
基础 知识
1、 转接板:简称HUB板,主要的功能是按接口定义排列信号。不同型号的单元板/模组需按照与其接口 定义相同的HUB板搭配使用,这条信息传输才不会出现异常;
坐立式安装 主要适用于户外广告led电子显示屏,安装地点主要 是建筑物的屋顶,随着建筑物高度的增加要考虑的防 风级别也要随着增加。
基础 知识
立柱式安装 多用于户外广告led显示屏的安装,视野开阔、周围比较空旷的地方,如广场、停车场等。 根据屏体面积的大小又可以分为单立柱和双立柱式的安装。
单元板/模组介绍
不同的亮度环境,模组能够智能调节不同的电流大小,实现节能减排。
各材料用途/功能简介
基础 知识
3、恒流驱动IC:16位移位锁存器,控制列信号。
芯片类型 芯片代码 芯片型号
芯片功能
芯片用处
PWM 驱动芯片
PWM-SS
1)、内建PWM高刷新算法,具备高刷新(3840Hz)、高灰阶(14-16Bit
SUM2035/ SM16259/ ICN2055
LED显示屏安装介绍
LED显示屏安装模式
基础 知识
LED屏的整屏安装有两种模式:单元板/模组(磁吸)屏,箱体屏;
单元板/模组屏、: 由显示单元板/模组、开关电源、排线、电源线、控制卡(发送卡+接收卡)、磁铁、方管(龙骨、 镀锌板、角铁、铝型材等)等。

电子维修基础知识

电子维修基础知识
定期对工具和设备进行清洁和维护,保证其正常运转,延长使用寿 命。
安全使用
在维修过程中,应遵循安全操作规程,避免因操作不当导致电击、 火灾等安全事故。
03 电子维修基本技能
电路图识别
01
02
03
掌握电路图的构成
电路图由各种电子元件、 导线、电源和负载组成, 了解各部分的作用和相互 关系。
学会读图
能够根据电路图理解电路 的工作原理和信号流程, 从而判断可能出现故障的 部位。
发展。
电子维修行业的就业前景
就业市场需求
随着电子设备普及率的提高,电子维修行业的就业市场需求也在逐 渐增加。
薪资水平
电子维修行业的薪资水平相对较高,但具体薪资水平取决于技术水 平和经验。
职业发展路径
电子维修行业的职业发展路径包括从初级维修工到高级技术专家,甚 至可以开设自己的维修店或成为企业技术顾问。
电子维修基础知识
目录
• 电子设备概述 • 电子维修工具与设备 • 电子维修基本技能 • 常见电子设备维修 • 安全注意事项 • 电子维修行业的发展与前景
01 电子设备概述
电子设备的定义与分类
电子设备是指利用电子技术进行信息处理或控制的设备,可 以分为消费类电子产品、工业控制电子产品、通信电子产品 等。
掌握故障排查方法
如逐一排查法、替换法、电压测量 法等,快速定位故障部位。
学会故障修复技巧
对于常见的故障,能够根据实际情 况选择合适的修复方法,如更换元 件、调整电路等。
04 常见电子设备维修
家用电器维修
01
了解家用电器的基本原 理和电路结构。
02
学习如何检查和诊断故 障,如通过观察、听、 闻、触摸等方式。

电子基础知识-PWM

电子基础知识-PWM

01 什么是PWM脉冲宽度调制(PWM),PWM全称Pulse Width Modulation,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。

PWM的频率:是指1秒钟内信号从高电平到低电平再回到高电平的次数,也就是说一秒钟PWM有多少个周期。

单位:Hz表示方式:50Hz、100HzPWM的周期:T=1/f(周期=1/频率)50Hz=20ms 一个周期,如果频率为50Hz,也就是说一个周期是20ms,那么一秒钟就有50次PWM周期。

占空比:是一个脉冲周期内,高电平的时间与整个周期时间的比例。

单位:%(0%-100%)表示方式:20%周期:一个脉冲信号的时间,1s内测周期次数等于频率。

脉宽时间:高电平时间。

上图中脉宽时间占总周期时间的比例,就是占空比。

比方说周期的时间是10ms,脉宽时间是8ms,那么低电平时间就是2ms,总的占空比 8/(8+2)=80%,这就是占空比为80%的脉冲信号。

而我们知道PWM就是脉冲宽度调制通过调节占空比,就可以调节脉冲宽度(脉宽时间),而频率,就是单位时间内脉冲信号的次数。

以20Hz,占空比为80%举例,就是1秒钟之内输出了20次脉冲信号,每次的高电平时间为40ms。

我们换更详细点的图:上图中,周期为T,T1为高电平时间,T2为低电平时间,假设周期T为1s,那么频率就是1Hz,那么高电平时间0.5s,低电平时间0.5s,总的占空比就是0.5 /1 =50%。

02 PWM原理以单片机为例,我们知道,单片机的IO口输出的是数字信号,IO口只能输出高电平和低电平,假设高电平为5V,低电平则为0V,那么我们要输出不同的模拟电压,就要用到PWM,通过改变IO口输出的方波的占空比从而获得使用数字信号模拟成的模拟电压信号。

我们知道,电压是以一种连接1或断开0的重复脉冲序列被夹到模拟负载上去的(例如LED灯,直流电机等),连接即是直流供电输出,断开即是直流供电断开。

电子基础知识-磁珠

电子基础知识-磁珠

磁珠01 磁珠原理磁珠的主要原料为铁氧体,铁氧体是一种立方晶格结构的亚铁磁性材料。

铁氧体材料为铁镁合金或铁镍合金,它的制造工艺和机械性能与陶瓷相似,颜色为灰黑色。

电磁干扰滤波器中经常使用的一类磁芯就是铁氧体材料,许多厂商都提供专门用于电磁干扰抑制的铁氧体材料。

这种材料的特点是高频损耗非常大,具有很高的导磁率,它可以是电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。

对于抑制电磁干扰用的铁氧体,最重要的性能参数为磁导率μ和饱和磁通密度Bs。

磁导率μ可以表示为复数,实数部分构成电感,虚数部分代表损耗,随着频率的增加而增加。

因此,它的等效电路为由电感L和电阻R组成的串联电路,L和R都是频率的函数。

当导线穿过这种铁氧体磁芯时,所构成的电感阻抗在形式上是随着频率的升高而增加,但是在不同频率时其机理是完全不同的。

在低频段:阻抗由电感的感抗构成,低频时R很小,磁芯的磁导率较高,因此电感量较大,L起主要作用,电磁干扰被反射而受到抑制。

并且这时磁芯的损耗较小,整个器件是一个低损耗、高Q特性的电感,这种电感容易造成谐振因此在低频段,有时可能出现使用铁氧体磁珠后干扰增强的现象。

在高频段:阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小。

但是,这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加,当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式耗散掉。

铁氧体抑制元件广泛应用于电源线、印制电路板和数据线上,如在印制板的电源线入口端加上铁氧体抑制元件,就可以滤除高频干扰。

铁氧体磁环或磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。

两个元件的数值大小与磁珠的长度成正比,而且磁珠的长度对抑制效果有明显影响,磁珠长度越长抑制效果越好。

02 结构特点当导线中电流穿过时,铁氧体对低频电流几乎没有什么阻抗,而对较高频率的电流会产生较大衰减作用。

高频电流在其中以热量形式散发,其等效电路为一个电感和一个电阻串联,两个组件的值都与磁珠的长度成比例。

电子基础知识-电阻

电子基础知识-电阻

01 电阻的基本原理电阻,和电感、电容一起,是电子学三大基本无源器件,从能量的角度,电阻是一个耗能元件,将电能转化为热能。

通常,都是根据欧姆定律来定义电阻,给电阻加一个恒定电压,会产生多大电流;也可以,通过焦耳定律来定义,当电阻流过一个电流,单位时间内会产生多少热量。

实际电阻的等效模型:同样的,实际电阻都是非理想的,存在一定引线电感和极间电容,当应用场合频率较高,这些因数不能忽略。

某薄膜电阻的频率特性上图电阻的高频特性非常好,可以看到极间电容只有0.03pF,引线电感只有0.002nH,其中75Ω的电阻可以到30GHz。

我们通常使用的贴片电阻大都是厚膜电阻,性能远达不到如此,其引线电感有几个nH,极间电容也有几个pF,大多只能用到几百MHz或几个GHz。

02 阻值标记通常我们使用最多的就是5%和1%的片状电阻,一般0603以上的电阻封装上都有标记表示电阻值。

对于大于10Ω的阻值,通常用3位数字表示阻值,前两个表示阻值基数,最后一位表示乘以10的几次方。

例如标记100代表10Ω,而不是100Ω,472代表4.7kΩ。

小于10Ω通常用R来表示小数点,例如2R2,表示2.2Ω。

另外,对于轴向引线封装的电阻,阻值标记都是一圈一圈的色环,具体含义如下图所示:从左往右,前两个或三个环代表数字,接下来的环代表乘数,与前面的数字相乘便是阻值。

再接下来的环代表电阻的容差,最后就是电阻的温度系数。

03 电阻的工艺与结构电阻的工艺种类繁多,可以根据阻值是否可以变化,分成两大类介绍:固定电阻和可变电阻。

2.1 固定电阻固定电阻,顾名思义就是电阻阻值是定值,不可变,大多数时候,我们使用的电阻都是固定值的,可以根据封装的不同大致再分类。

2.1.1 轴向引线电阻轴线引线电阻通常都是圆柱形,两个外电极是圆柱体两端的轴向导线,根据材料和工艺的不同还可以再分为多种。

01 绕线电阻绕线电阻是将镍铬合金导线绕在氧化铝陶瓷基底上,一圈一圈控制电阻大小。

电子技术基础-数字部分康光华主编课件

电子技术基础-数字部分康光华主编课件
自顶向下设计方法
从整体到局部,逐层细化,将复 杂系统分解为简单子系统。
自底向上设计方法
从局部到整体,先设计好底层模块, 再逐步向上集成。
IP核复用技术
利用已有的IP核(知识产权核)进 行系统设计,提高设计效率。
数字系统应用举例:交通信号灯控制系统
交通信号灯控制逻辑
01
根据交通规则和车流量情况,设计信号灯的控制逻辑。
硬件电路设计
02
包括信号灯驱动电路、传感器接口电路等。
软件编程实现
03
使用VHDL或Verilog等硬件描述语言进行编程实现。
数字系统应用举例:电子密码锁控制系统
密码锁控制逻辑
根据密码输入情况,控制锁的开 启或关闭。
硬件电路设计
包括键盘输入电路、显示电路、 锁控电路等。
软件编程实现
使用嵌入式C语言或汇编语言进 行编程实现。
课件按照教材的章节结构进行编排,包括数字电路基 础、组合逻辑电路、时序逻辑电路、半导体存储器、
可编程逻辑器件、数字系统等章节。
输标02入题
每章包括本章导读、知识点讲解、例题解析、习题练 习等部分,内容丰富、详实。
01

课件还提供了丰富的实验和实践内容,帮助学生更好 地掌握数字电路的知识和技能。
04
非易失性,即断电后数据不会丢失。
02 03
ROM的工作原理
ROM在制造过程中将信息以掩膜方式写入,用户只能读取不能修改。 根据写入方式的不同,ROM可分为掩膜ROM、可编程ROM (PROM)、可擦除可编程ROM(EPROM)等。
ROM的应用领域
ROM广泛应用于计算机启动程序、设备驱动程序、嵌入式系统等领域, 用于存储固定不变的信息。

模电、数电所必备的电路基础知识

模电、数电所必备的电路基础知识

模拟集成电路广泛应用于音频、视频、 通信、电源等领域,如音频放大器、 运算放大器、电压调节器等。
数字集成电路
数字集成电路
数字集成电路是用于处理离散信号的电路,通常由逻辑门、 触发器等数字逻辑元件组成。
数字集成电路的应用
数字集成电路广泛应用于计算机、通信、控制等领域,如 微处理器、存储器、数字信号处理器等。
详细描述
叠加定理指出,在线性电路中,多个独立源同时作用时,各 支路电流和电压等于各个独立源单独作用于电路时产生的电 流和电压之和。这个定理在分析多个电源同时作用的电路时 非常有用。
03
模拟电路基础知识
放大电路
总结词
放大电路是模拟电路中的基础电路之一,用于放 大微弱信号。
总结词
放大电路的种类繁多,包括共射、共基、共集等 基本放大电路,以及差分放大电路、功率放大电 路等特殊放大电路。
总结词
电阻的阻值精度越高,稳定性 越好,价格也越贵。
详细描述
电阻的阻值精度通常用百分比 表示,如5%或1%。精度越高 ,阻值越稳定,性能也越好。
电容
总结词
电容是用于存储电荷的元件,具有隔直流通交流的特性。
总结词
电容的容量越大,价格越高,体积也越大。
详细描述
电容由两个平行板组成,中间填充绝缘介质。当电压施加 在电容上时,会在线圈中产生电流。电容在电路中可以用 于滤波、旁路、去耦等。
详细描述
基尔霍夫电流定律指出,在任意一个封闭的电路中,流入节点的电流之和等于流 出节点的电流之和。基尔霍夫电压定律指出,在任意一个封闭的电路中,沿着闭 合回路的电压降之和等于零。这两个定律是解决复杂电路问题的基础。
戴维南定理与诺顿定理
总结词
戴维南定理和诺顿定理是电路分析中的两个重要定理,它们提供了将复杂电路转化为简单电路的方法 。

入门电气198个电气原理基础知识汇总

入门电气198个电气原理基础知识汇总

入门电气198个电气原理基础知识汇总01电荷的性质答:电荷之间存在着相互作用力,同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引。

02电场答:在带电体周围的空间存在着一种特殊物质,它对放在其中的任何电荷表现为力的作用,这一特殊物质叫做电场。

03电阻,影响电阻的因素答:电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫做电阻,用R表示。

导体电阻与导体长度成正比,与异体截面积成反比,还与导体的材料有关,它们之间的关系可用下列公式表示:R=ρL/S。

04串联电阻的特点答:①流过各电阻的电流相同。

②串联电阻上的点电压等于各电阻上的电压降之和。

③串联电阻的点电阻为各电阻之和。

并联电阻的特点①各并联电阻上的电压相同。

②并联电阻的点电流等于各并联电阻流过电流之和。

③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和。

05电能答:电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示W=ptW:电能(kw.h)p:电功率(w)t:时间(h)06什么叫有功,什么叫无功?答:在交流电能的输、用过程中,用于转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功。

用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功。

07什么叫力率,力率的进相和迟相是怎么回事?答:交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即cosФ=p/s,在一定的额定电压和额定电流下,电机的功率因数越高,说明有功所占的比重越大。

同步发电机通常既发有功,也发无功,我们把既发有功,又发功的运行状态,称为力率迟相,或称为滞后,把送出有功,吸收无功的运行状态,称为力率进相,或称超前。

8、提高电网的功率因数有什么意义?答:在生产和生活中使用的电气设备大多属于感性负载,它们的功率因数较低,这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗,功率因数提高后,发电设备就可以少发无功负荷而多发送有功负荷,同时还可以减少发供电设备上的损耗,节约电能。

08什么叫电流?电流的方向是怎样规定的?答:电流:是指在电场力的作用下,自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流。

电子游戏基础知识

电子游戏基础知识

电子游戏基础知识随着科技的不断进步,电子游戏已经成为人们生活中不可或缺的一部分。

无论是在家中的游戏机,还是在手机上的手机游戏,我们都可以方便地享受到游戏带来的乐趣。

然而,了解一些电子游戏的基础知识将会使游戏体验更加丰富和理解游戏背后的技术和设计的原理。

本文将为您介绍电子游戏的基础知识,帮助您更好地理解和探索游戏世界。

一、电子游戏的起源和发展电子游戏最早可以追溯到20世纪50年代的计算机科学实验室。

当时的科学家们利用计算机来开发简单的互动游戏,如“射击游戏”和“纸牌游戏”。

随着计算机和图形处理技术的发展,游戏的图像和玩法也日益丰富多样。

在1980年代,家用游戏机的出现使得游戏变得更加普及,人们可以在自己的家中使用电视屏幕来玩游戏。

从此以后,电子游戏行业迅速蓬勃发展,并不断涌现出各种类型和风格的游戏。

二、电子游戏的分类电子游戏可以按照不同的方式进行分类。

以下是一些常见的分类方法:1. 游戏平台:根据游戏所运行的平台,可以将电子游戏分为家用游戏机游戏、PC游戏和移动游戏等。

2. 游戏类型:根据游戏的玩法和内容,可以将电子游戏分为动作游戏、射击游戏、角色扮演游戏、策略游戏等。

3. 游戏风格:根据游戏的视觉风格和故事情节,可以将电子游戏分为科幻游戏、恐怖游戏、童话游戏等。

三、电子游戏的技术原理在理解电子游戏的基础知识中,了解一些游戏的技术原理至关重要。

以下是一些常见的技术原理:1. 游戏引擎:游戏引擎是开发游戏的核心工具,它提供了游戏中的物理引擎、渲染引擎和动画引擎等功能,帮助开发人员创建出高品质和流畅的游戏体验。

2. 程序设计:游戏开发者使用编程语言来实现游戏中的逻辑和功能。

常用的编程语言包括C++、Python和Java等。

3. 图形处理:游戏中的图形处理是实现游戏画面的关键。

图形处理器(GPU)通过处理图形数据来实时渲染游戏画面,使游戏变得更加逼真和细腻。

四、电子游戏中的设计原则在电子游戏的制作中,有一些设计原则被广泛应用来提高游戏的品质和用户体验。

电子信息工程基础知识

电子信息工程基础知识

电子信息工程基础知识 Final revision by standardization team on December 10, 2020.电子基础知识知识框架初学电子知识,请先把“电”当做“水”,“电路”就等于“水路”;接着了解一些常用名词术语,对照实物认识几种常用的电子元件及其功能;最后动手做一些实验。

任何电子产品都是电子元件组成的,学习电子技术就要先学电子元件。

电子元件的组合就成了电子电路,这也是基础知识。

有了电子元件、电子电路的知识,电子工具也会用了,你就应该多动手进行产品实战了。

懂电子的学电脑比不懂电子的人学电脑要快要容易。

懂电子的人用电脑是由电脑内部学到外部,不懂电子的人则是从电脑外部学到电脑内部。

下面是是电子的一些基本知识:1.什么是“场”运动场常指大家可以做运动的一个范围,电场是指电产生作用力的一个范围,磁场是指磁产生作用力的一个范围,其它类同。

2.导体,电比较容易通过的物体。

绝缘体,电比较难通过的物体。

导体和绝缘体并没有明显的介限,导体和绝缘体是导电能力相差很多很多倍的两个物体相对而言的。

有很多物体,它们在常见的不同的物理情况(温度、电场、磁场、光照、掺杂等等)下呈现出不同的导电状态。

我们称这类物体为半导体。

有了导体、绝缘体和半导体,就可以生产出各种各样的电子元件,我们就可以方便简单的检测和利用电能了。

3.开关实际上是一个短路器和开路器,是一个电阻在零欧姆和无穷大两个阻值上变换的元件,这跟自来水开关的效果和原理是一样的。

任何时候,只要有电流流过,就必定有一个闭合的通路。

这个通路就是电流回路。

不考虑电源内部的情况下,电流一定是从正极流向负极。

4.电源相当于一个特殊的电子元件,有闭合的通路才能产生电流。

没有导体以及其它电子元件连接成闭合的通路就不会产生电流。

没有回路就一定没有电流,有电流就一定有回路。

(交流电流并不需要物理上的通路,真空、空气也能形成电流回路。

) 电流有直流和交流两种,我国普通的居民家庭用电就是220伏的交流电。

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电子制作中常用的话筒是驻极体电容话筒,价钱很便宜(约一元一个),音质也不算差,体积很小。其实大多数的 电脑多媒体话筒里边业就是这东西。(早知道自己做一个:-) 说它体积小,我们要做的微型无线窃听器也用这种话筒,Bitbaby有一个驻极体话筒只有米粒那么大(花大价钱买来的:-(
第二节 电 池
),干簧管是一种磁敏的特殊开关。它的两个触点由特殊材料制成,被封装在真空 的玻璃管里。只要用磁铁接近它,干簧管两个节点就会吸合在一起,使电路导通。因此可以作为传感器用,用于计数,限位等等。有一种自行车公里计,就是在轮胎上粘上磁铁,在一旁固定上干簧管构成的。装在门上,可作为开门时的报警、问候等。在“断线报警器”的制作中,也会用到干簧管。
扬声器上一般都标有标称功率和标称阻抗值,例如0.25W8Ω。一般认为扬声器的口径大,标称功率也大。 在使用时,输入功率最好不要超过标称功率太多,以防损坏。万用表R1电阻档测试扬声器,若有咯咯声发出说明基本上能用。测出的电阻值是直流电阻值,比标称阻抗值要小,是正常现象。
还有一种压电陶瓷片,也是一种发声元件,它利用压电效应工作,既可以作发声元件又可以作接收声音的元件。而且它很便宜,生日卡上的发声元件就是它。压电陶瓷片是在园形铜底板上涂覆了一层厚约1mm的压电陶瓷,再在陶瓷表面沉积一层涂银层,涂银层和铜底板就是它的两个电极。压电陶瓷有一个奇妙的特性-压电效应:如将它弯曲,它的表面就会出现异种电荷, 如反向弯曲,电荷的极性也会相反。奇妙的是如果在压电陶瓷片的两个电极上施加一定的电压,它就会发生弯曲,当电压方向改变时,弯曲的方向也随之改变。
压电陶瓷片作为一种电子元件,在新买来的时候,是不带引线的,需要自己焊接。一般采用多股软线,先剥头搪锡,焊接是要求速度快,焊点小,否则容易损坏压电陶瓷片娇嫩的镀银层。
还有一种在BP机、小闹钟里广泛应用的讯响器实质上也是电磁式的。
话筒有电容式的、动圈式的等等,常用的卡拉OK话筒一般都是动圈式的 ,其实它是动圈式扬声器的反应用,不信你可以把动圈话筒接到WALKMAN的耳机输出端试试能不能发声。(开小音量,别烧了:-)
据说电池的历史非常悠久,世界上最古老的电池起源于大约2000年前,这个被叫做“巴格达”的电池,还保存在伊拉克首都的博物馆内(现在呢?有没有被炸掉?)。
电池有两个常用的参数,分别为电压和容量。电压主要取决于正负极的材料。一般的干电池,电压均为1.5V,而充电电池的电压为1.2V。容量就是容纳多少电量吧,用放电电流和放电时间的乘积表示。例如容量为 500mAh的电池,是指该电池用500mA的电流放电,能使用1个小时。 显然,如果用 250mA的电流放电,就能使用2个小时,以此类推。
许多计算器上都使用了太阳能硅光电池,有光照的时候给钮扣电池充电。太阳能电池有长方形片状的,也有晶体管状扁圆形的。一般每片能产生0.5V的电压,需多片串联以提高电压,多组并联以增大输出电流。 而且一般都和钮扣电池并联,以随时把电能存储起来,再向小负载供电。
镍隔电池也为大家所熟知,不再罗嗦。 据Bitbaby所知,小***早在90年代初就禁止在本土生产镍隔电池了,以保护他们的环境。而现在市面上那么多的MADE IN JAPAN 的镍隔电池是哪来的? 现在提倡用镍氢电池,容量又大,又没有记忆效应,而且环保些。镉对人体有害啊!
霍尔器件
霍尔器件几乎是每台录相机中都用的器件,另外在各种精密的工业设备中也有它的身影。它主要用来检测磁力,而且基本上都是以“集成霍尔传感器”的形式出现。用高灵敏的霍尔器件还可以制作电子罗盘呢。
数码管
许多电子产品上都有跳动的数码来指示电器的工作状态,其实数码管显示的数码均是由七个发光二极管构成的。每段上加上合适的电压,该段就点亮。为方便连接,数码管分为共阳型和共阴型,共阳型就是七个发光管的正极都连在一起 ,作为一条引线。
利用压电效应,有了一种声-电,电声转换的两用器件,可以当话筒用:对压电陶瓷片讲话,使它受到声波的振动而发生前后弯曲,当然人的眼睛分辨不出这种弯曲,在压电陶瓷片的两电极就会有音频电压输出。相反地,把一定的音频电压加在压电陶瓷片的两极,由于音频电压的极性和大小不断变化,压电陶瓷片就会产生相应的弯曲运动,推动空气形成声音,这时候,它又成了喇叭。
大多数的碱性电池外壳上,标有“不准充电”的中文或是英文,但事实上,碱性电池是可以充电的,最多可以充电几十次。只是对碱性电池只能采取小电流充电的方法,以50mA的充电电流为宜,而大多数的充电器的充电电流都比较大,结果使电池内的液体流出,腐蚀电器。LR20代表一号碱性电池,LR6代表五号。
普通的锰干电池,单以R为型号,常见的R6P是五号高容量电池。Bitbaby喜欢用“白象”牌碱性电池装备电器。
常用常见的电池有锰干电池,碱性电池,镍镉电池,叠层电池,钮扣电池等。锰锌干电池,标称电压1.5V,便宜,但是连续放电性差,不适合大电流放电,而且不能充电,只适用于一些小电流的电子电路。锰干电池有一个奇怪的特性,间歇放电的时间和比连续放电的时间要长,这是一个使用普通干电池的诀窍啊。
? ? 碱性电池,标称电压也是1.5V,其电解液是水溶氢氧化钾液,容量大,能大电流放电,各方面特性均优于锰干电池。在实际中,越是需要大电流的电路,碱性电池越能发挥作用。碱性干电池在WALKMAN中听磁带使用,其寿命比普通电池长许多,在照相机闪光灯中不能使用镍隔电池,碱性电池就是最好的选择。只是碱性电池价格较贵。
第一节 扬声器、话筒等
扬声器俗称为喇叭,应该是大家熟悉不过的器件了,它是收音机、录音机、音响设备中的重要元件。常见的扬声器有动圈式、舌簧式、压电式等好几种,但最常用的是动圈式扬声器(又称电动式)。而动圈式扬声器又分为内磁式和外磁式,因为外磁式便宜,通常外磁式用得多。当音频电流通过音圈时,音圈产生随音频电流而变化的磁场,在永久磁铁的磁场中时而吸引时而排斥,带动纸盆振动发出声音。
扬声器在电路图中的符号很形象。音响用的扬声器大多要求大功率、高保真。为完美再现声响,扬声器又被分为专用的低音、中音、高音,以各司其职。低音扬声器的纸盆不再由单一的材料构成,出现了布边、尼龙边和橡皮边等扬声器,使纸盆更有弹性,低音更加丰富。号筒式扬声器、球顶高音扬声器使高音更加清晰。另外还有一种全频扬声器,它将高、低音扬声器做在了一起。
湿敏电阻
湿敏电阻对环境湿度敏感,它吸收环境中的水分,直接把湿度变成电阻值的变化。
压敏电阻
压敏电阻用作电路的过压保护。将压敏电阻和电路并联,其两端电压正常时电阻值很大,不起作用。一旦超过保护电压,它的电阻值迅速变小,使电流尽量从自己身上流过(很有牺牲精神!),从而保护了电路。正规的电话机中少不了压敏电阻,其实你的MODEM中也有这东西。
第三节 特殊器件
在电阻这一节中,介绍了常用的光敏电阻和热敏电阻,这里再介绍一些不太常用的特殊电阻。
力敏电阻
通常电子秤中就有力敏电阻,常用的压力传感器有金属应变片和半导体力敏电阻。力敏电阻一般以桥式连接,受力后就破坏了电桥的平衡,使之输出电信号。
气敏电阻
有一种煤气泄漏报警器,在瓦斯泄漏后会报警,甚至启动脱排油烟机通风。这种报警器内就是装置了一种气敏电阻。这种半导体在表面吸收了某种自身敏感的气体之后会发生反应,而使自身的电阻值改变。它一般有四个电极,两个为加热电极,另两个为测量电极。气敏电阻根据型号对不同的气体敏感。有的是对汽油,有的是对一氧化碳,有的是对酒精敏感。
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