电工电子考点总结
电工电子基础知必学识点
电工电子基础知必学识点1. 电压、电流、电阻的概念和基本关系。
电压指电场的载能能力,单位为伏特(V);电流是电荷的流动,单位为安培(A);电阻是电流通过的阻力,单位为欧姆(Ω)。
它们之间的关系可以用欧姆定律来描述:电流等于电压除以电阻。
即 I = V/R。
2. 串联电路和并联电路的特点和计算方法。
串联电路是指电流依次通过每个电阻或电器件,电流大小相同;并联电路是指电压相同,电流分别通过每个电阻或电器件。
3. 电源和电荷的特点和联系。
电源是提供电流的设备,可以将其他形式的能量转化为电能;电荷是电子的载体,具有正负两种性质。
4. 电功率和功率定律。
电功率指单位时间内消耗或产生的电能,单位为瓦特(W)。
功率定律可以表示为 P = V*I,即功率等于电压乘以电流。
5. 电阻的等效串联和并联。
等效串联是指多个电阻按顺序连接后的总电阻等于各个电阻之和;等效并联是指多个电阻同时连接后的总电阻的倒数等于各个电阻倒数之和的倒数。
6. 半导体器件的基本原理和应用。
半导体器件包括二极管、晶体管等,其原理基于半导体材料导电性的特点。
二极管具有单向导电性,可以将交流电转化为直流电。
晶体管是一种电流放大器,可以调节电流和电压信号。
7. 电磁感应原理和法拉第定律。
电磁感应是指通过磁场变化而产生电流的现象。
法拉第定律描述了电磁感应现象的定量关系,即感应电动势的大小等于磁场变化速率的负值乘以导线环路的总面积。
8. 三相交流电的基本概念和应用。
三相交流电系统是一种常用的电力传输方式,可以提供更大的功率输出。
三相电是由三个相位相差120度的交流电组成,可以通过三相电动机实现高效的能量转换。
9. 简单电路的分析和计算方法。
通过应用欧姆定律、功率定律和电路分析方法,可以计算电路中各个参数的值和电路的工作状态。
以上仅为电工电子基础知识的一些必学识点,具体还包括电容器、电感、交流电路等更深入的内容。
电工电子知识点总结
电工电子知识点总结电工电子是一门研究电力工程与电器产品技术的学科,它涵盖了广泛的领域,包括电路理论、电机原理、电力系统以及电子器件等等。
下面将对电工电子中的一些重要知识点进行总结。
一、电路理论1. 电流和电压电流是电荷在单位时间内通过导体的量,单位为安培(A)。
而电压则是电荷单位正电荷所具有的能量,单位为伏特(V)。
2. 电阻与电导电阻是导体对电流的阻碍程度,用来衡量导体对电流的阻碍程度,单位为欧姆(Ω)。
电导则是导体通过电流的能力,单位为西门子(S)。
3. Ohm's Law(欧姆定律)欧姆定律指出,电路中的电压与电流和电阻之间存在线性关系。
公式为V = IR,其中V代表电压,I代表电流,R代表电阻。
4. 串联与并联串联电路中,电流只能沿同一个路径流动,电阻则相加。
而并联电路中,电流可以沿多条路径流动,电阻则根据电导的规律相加。
二、电机原理1. 直流电机直流电机是利用直流电源产生的磁场与电枢产生的磁场之间的相互作用来产生转矩,从而驱动电机转动。
2. 交流电机交流电机根据不同的工作原理分为感应电机和同步电机。
感应电机利用感应电流在转子和定子之间产生的磁场作用来产生转矩。
同步电机则是通过匹配转子和定子磁场的频率和相位来保持同步转动。
三、电力系统1. 发电机发电机是将机械能转化为电能的设备。
最常见的发电机是旋转磁场发电机,通过转子和定子之间的磁场相互作用来产生电压输出。
2. 变压器变压器用于改变交流电的电压。
通过一定的线圈比例和铁芯的磁场作用,可以将高压电转变为低压电或者低压电转变为高压电。
四、电子器件1. 二极管二极管是一种具有两个电极的电子器件。
它可以实现电流在一个方向上的导通,而在反方向上则会产生很高的电阻,从而起到整流作用。
2. 可控硅可控硅是一种能够在特定条件下控制电流通断的器件。
通过施加控制信号,可以实现对电流的控制和调节。
3. 晶体管晶体管是一种在电子设备中广泛应用的器件。
它可以实现电流的放大和开关控制,是现代电子器件中不可或缺的元件之一。
电工电子知识点总结
电工电子知识点总结一、电工电子的基础知识1. 电流(I):电子在导体中的流动称为电流,用安培(A)表示。
电流的方向是正电荷从正极流向负极。
2. 电压(U):电荷在电路中移动时所具有的能量,也称为电势差。
用伏特(V)表示。
电压是衡量电流推动力大小的指标。
3. 电阻(R):阻碍电流通过的物理量,用欧姆(Ω)表示。
电阻决定了电流通过电路时的阻力大小。
4. 电功率(P):单位时间内消耗或产生的电能,用瓦特(W)表示。
电功率是描述电路的工作状态的指标。
5. 电路:由电源、导线、电器元件等组成的路径,用于电流的流动和电能的传输。
二、电路元件1. 电源:提供电流和电压的设备,包括电池和电源适配器等。
2. 电线:连接电路中各个部分的导线,通常使用铜线。
3. 开关:用来控制电路的通断,常见的有手动开关、按钮开关等。
4. 电阻器:用来调节电流和电压大小的元件,可分为固定电阻器和可变电阻器。
5. 电容器:存储电荷,具有储能功能,常用于滤波和存储电源。
6. 电感器:具有电感作用,能储存磁能量,常用于滤波和振荡电路。
7. 二极管:具有单向导电性的器件,可用于整流、节流等电路。
8. 三极管:具有放大、开关等功能,是电子电路中常见的元件。
9. 继电器:用来实现电磁和机械的相互转换,常用于电路的控制。
三、常见电路1. 直流电路:电流方向恒定的电路,如直流电源供电的家用电器。
2. 交流电路:电流方向周期性变化的电路,如交流电压驱动的照明灯具。
3. 并联电路:各个电器元件并联连接的电路,电流在分支中分流,电压相同。
4. 串联电路:各个电器元件串联连接的电路,电流相同,电压在不同元件中分压。
5. 混联电路:并联和串联的组合电路,常见于复杂的电子设备中。
四、常见电子设备1. 变压器:用于改变交流电压的装置,可实现升压和降压。
2. 整流器:用来将交流电转换为直流电,常用于电子设备中。
3. 逆变器:将直流电转换为交流电的装置,常用于太阳能发电系统等。
电工电子知识点总结
电工电子知识点总结电工电子是现代工程技术领域的一个重要分支,涉及电力系统、电子设备、电路原理等方面的知识。
本文将对一些基本的电工电子知识点进行总结,帮助读者快速了解这个领域的基础知识。
一、电流和电压1. 电流:电流是电荷载体在电路中流动的量度,用符号I表示,单位是安培(A)。
电流的方向是沿载流子的运动方向。
2. 电压:电压是描述电势差的物理量,用符号U表示,单位是伏特(V)。
电压的作用是推动电荷在电路中移动。
二、电路元件1. 电阻:电阻是阻碍电流通过的元件,用符号R表示,单位是欧姆(Ω)。
电阻通过欧姆定律来描述,即电阻等于电压与电流的比值。
2. 电容:电容是一种储存电荷的元件,用符号C表示,单位是法拉(F)。
电容通过电压和电荷量的关系来描述。
3. 电感:电感是储存磁场能量的元件,用符号L表示,单位是亨利(H)。
电感通过电流和磁场的关系来描述。
三、电路定律1. 基尔霍夫定律:基尔霍夫定律包括电流定律和电压定律。
电流定律指出,在一个电路节点处,进入节点的电流等于离开节点的电流之和。
电压定律指出,在一个封闭回路中,沿着回路的电压之和等于零。
2. 电功率定律:电功率定律描述了电路中的功率转换关系。
电功率等于电压与电流的乘积。
四、电路分析方法1. 直流电路分析:直流电路是指电流和电压都不随时间变化的电路。
直流电路分析常用的方法有基尔霍夫定律、欧姆定律和功率定律等。
2. 交流电路分析:交流电路是指电流和电压随时间变化的电路。
交流电路分析常用的方法有复数表示法、相量法、幅值相位法等。
五、电子元件和电子设备1. 二极管:二极管是一种具有单向导电性质的电子元件,常用于整流和开关电路。
2. 晶体管:晶体管是一种具有放大和开关特性的电子元件,广泛应用于电子设备中。
3. 集成电路:集成电路是将多个电子元件集成在一个芯片上的电子设备。
它具有体积小、功耗低、可靠性高等优点,是现代电子技术的关键。
总结:电工电子是一个广泛应用于各个行业的领域,掌握其基本知识对于从事相关工作或学习深造都十分重要。
电工电子知识点总结
电工电子知识点总结电工电子是一门涉及电力工程和电子工程的学科,其中包含了大量的理论知识和实践应用。
以下是对电工电子中一些重要知识点的总结。
1. 电路基础知识1.1 电流与电压关系:欧姆定律表明电流与电压之间存在线性关系,即电流等于电压与电阻之比。
1.2 串联与并联电路:串联电路中,电流在各个元件之间依次流动;而并联电路中,电流分流并在各个元件中汇合。
1.3 电阻与电功率:电阻是电流流过的障碍,根据欧姆定律,可以计算出电阻对电流的影响。
电功率是电路中能量的转换率,计算公式为功率等于电流乘以电压。
2. 电子元件与电路2.1 二极管:二极管由 p 型半导体和 n 型半导体组成,其主要作用是将电流限制在一个方向上。
常见的二极管有整流二极管、发光二极管等。
2.2 三极管:三极管也是一种常见的半导体器件,由三个掺杂不同型号的区域构成。
它可以用于放大电流和控制电流的方向。
2.3 集成电路:集成电路将大量的电子元件集成在一个芯片上,可以实现复杂的功能。
常见的集成电路有逻辑门、计时器等。
3. 电力系统3.1 发电机:发电机将机械能转换为电能,是电力系统的核心设备。
常见的发电机包括汽轮发电机、水轮发电机等。
3.2 变压器:变压器用于改变电压的大小或者变换交流电的电压等级。
通过变压器可以将高压输变低压,适合输送和使用。
3.3 输电线路:输电线路用于将发电厂产生的电能输送至各个使用地点。
高压输电线路通常采用导线杆塔搭设,中低压线路则多采用地下布设。
4. 控制与保护装置4.1 断路器:断路器用于控制电路的通断,以保护线路和设备免受过流、短路等故障的影响。
常见的断路器包括空气断路器、真空断路器等。
4.2 继电器:继电器是一种电控开关设备,通过电磁吸合和脱合实现对电路的控制。
继电器可以放大信号,用于控制大功率电器设备。
4.3 自动化控制系统:自动化控制系统通过传感器、执行器和控制器等组件,实现对电力设备和过程的自动监测和控制。
电工电子知识点总结
电工电子知识点总结电工电子学是一门涉及电力、电路和电子设备的学科,其相关知识内容庞杂且繁复。
本文将针对电工电子学中的一些重要知识点进行总结和梳理,以便读者能够更好地理解和应用这些知识。
一、基础电路理论1. 电压、电流和电阻电压是指电路中电荷的差异引起的电位差,用符号V表示,单位是伏特(V)。
电流是指在单位时间内通过导体的电荷量,用符号I表示,单位是安培(A)。
电阻是指导体对电流的阻碍程度,用符号R表示,单位是欧姆(Ω)。
2. 欧姆定律欧姆定律表明电流与电压和电阻之间的关系,即I=V/R。
根据欧姆定律,当电流为恒定时,电压与电阻成正比;当电压为恒定时,电流与电阻成反比;当电阻为恒定时,电压与电流成正比。
3. 多米尼定律多米尼定律是用来计算并联电阻的总阻值的公式,即1/Rt = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ... + 1/Rn,其中Rt表示总阻值,R1、R2、R3等表示各个并联电阻的阻值。
4. 叠加定理叠加定理是一种分析复杂电路的方法,它基于线性电路理论,将电路中的各个电源分别作用于电路,并分别计算每个电源对电路的影响,最后将这些影响叠加得到最终结果。
二、电子元器件1. 二极管二极管是一种具有两个电极的电子元器件,主要用于整流和开关电路。
它有一个正向电压降和一个反向电压击穿电压。
正常工作下,二极管只允许正向电流通过,而阻止反向电流的流动。
2. 三极管三极管是一种具有三个电极的半导体器件,通常用于放大电路和开关电路。
它的三个电极分别是基极、发射极和集电极,通过控制基极电流来控制集电极电流的放大倍数。
3. 晶体管晶体管是一种半导体器件,它可以通过控制输入电信号来控制输出电流或电压。
晶体管分为NPN型和PNP型,常用于放大电路、开关电路和逻辑门电路。
4. 电容器电容器是储存电荷的元器件,由两个导体板和介电层组成。
根据电容器的电容值,可以储存不同大小的电荷。
电容器可以用于滤波、耦合和计时等应用。
电工电子知识点总结
电工电子知识点总结电工电子是电力系统中重要的组成部分,涉及到电力传输、电气设备和电子电路等方面。
本文将对电工电子领域的关键知识点进行总结,以便读者更好地了解和掌握相关内容。
一、电工基础知识1. 电流和电压电流是电荷在单位时间内通过导体的数量,单位是安培(A)。
电压是单位电荷所具有的能量,单位是伏特(V)。
2. 电阻和电功率电阻是导体阻碍电流通过的程度,单位是欧姆(Ω)。
电功率是电流通过电阻时产生的热量或功率,单位是瓦特(W)。
3. 电路定律基尔霍夫电流定律(KCL):电流在节点的总和等于零。
基尔霍夫电压定律(KVL):电压在闭合回路的总和等于零。
二、电力传输系统1. 发电厂发电厂将化学能、热能或动能转化为电能,并通过电力传输系统供电。
常见的发电厂包括火力发电厂、水力发电厂和核电站等。
2. 输电和配电输电是将发电厂产生的高压电能通过输电线路传输到变电站。
配电是将变电站的高压电能通过配电网供应给用户。
3. 变压器变压器用于改变电能的电压和电流,实现电力的传输和配电。
包括高压变压器、低压变压器和自动变压器等。
三、电气设备1. 电机电机是将电能转换为机械能的装置。
常见的电机包括交流电机、直流电机和步进电机等。
2. 开关和保护装置开关用于控制电路的通断,包括手动开关和自动开关。
保护装置用于监测电路状态,保护电气设备和人身安全。
3. 照明设备照明设备用于提供室内和室外的照明效果。
包括白炽灯、荧光灯和LED灯等。
四、电子电路1. 电子元器件电子元器件是构成电子电路的基本部件,包括电阻、电容和电感等。
典型的电子元器件还包括二极管、晶体管和集成电路等。
2. 逻辑门电路逻辑门电路用于执行布尔逻辑操作,是计算机和数字系统的基础。
常见的逻辑门包括与门、或门和非门等。
3. 数字信号处理数字信号处理涉及数字滤波、数据压缩和频谱分析等技术。
应用广泛于音频处理、图像处理和通信系统等领域。
总结:电工电子领域涵盖了广泛的知识点,本文对其中的重要内容进行了总结。
电工电子知识点总结
电工电子知识点总结一、电工电子的概念及基础知识电工电子是指研究电力的生成、传输、分配和利用的学科,涉及电路、电力设备、电动机、发电机等方面的知识。
1. 电流(I)电流是电荷在单位时间内通过导体横截面的数量,单位为安培(A)。
2. 电压(U)电压是电势差的大小,是负责驱动电流在电路中流动的电势,单位为伏特(V)。
3. 电阻(R)电阻是电流在一个电路中受到的阻碍,单位为欧姆(Ω)。
4. Ohm's Law(欧姆定律)欧姆定律指出电流通过导体的大小与电压成正比,与电阻成反比。
即I = U / R。
5. 电路电路是由电流源、电阻、电容、电感等元件组成的闭合回路。
二、电工电子元件1. 电阻器电阻器用来控制电路中的电阻,限制电流的流动。
2. 电容器电容器用来储存电荷,可以在需要时释放出来。
常用于滤波、存储能量等。
3. 电感器电感器是由线圈组成的,通过存储磁能来储存电能,常用于电子滤波、变压器等电子设备中。
4. 二极管二极管是一种具有单向导电性的元件,常用于整流电路中。
5. 三极管三极管是一种具有放大和开关功能的元件,被广泛应用于电子电路中。
6. MOS管MOS管是一种金属-氧化物-半导体场效应管,常用于放大和开关电路中。
三、电工电子电路1. 直流电路直流电路中电流的流动方向是恒定的,电压不随时间变化。
适用于需要稳定电流的场合。
2. 交流电路交流电路中电流的流动方向和电压都随时间变化,根据电荷的周期性变化。
适用于输送电力的场合。
3. 串联电路串联电路中元件依次连接,总电流相同,总电压等于各个元件电压之和。
4. 并联电路并联电路中元件同时连接,总电压相同,总电流等于各个元件电流之和。
5. 混联电路混联电路是串联电路和并联电路的结合,适用于复杂电路中。
四、电工电子应用1. 电动机电动机是将电能转换成机械能的设备,广泛应用于工业制造、交通运输等领域。
2. 发电机发电机是将机械能转换成电能的设备,用于各种发电场合。
电工电子知识点总结
电工电子知识点总结在电工电子领域中,有许多重要的知识点需要我们了解和掌握。
本文将对电工电子的相关知识点进行总结和介绍,让我们加深对这个领域的理解。
一、电工基础知识1. 电流与电压电流是电荷运动的流动方向和速度,其单位为安培(A)。
电压指电流通过一单位电阻所产生的电场强度,单位为伏特(V)。
2. 电阻与电导电阻指导电流的阻力,单位为欧姆(Ω)。
电导则是指电流通过一个导体的能力,单位为西门子(S)。
3. 电功与功率电功是指电流通过电阻所做的功,单位为焦耳(J)。
功率表示单位时间内做的功,单位为瓦特(W)。
二、电子元件及其作用1. 电容器电容器用于储存电荷,包含正极、负极和电介质。
它能在电路中存储电能,并在需要时释放。
电感器可以存储磁场能量,并抵抗电流的变化。
它通常由线圈构成,用于延迟电流的变化和滤波。
3. 二极管二极管具有单向导电性,可以将电流只沿一个方向传导。
它常用于整流和电路保护。
4. 晶体管晶体管是一种电流控制器件,可以通过电流或电压调节电流的流动。
它在放大信号和开关电路中广泛应用。
5. 集成电路集成电路是将许多电子元器件集成在一起形成的微小芯片,可用于执行各种功能,如计算、存储和控制等。
三、常见电路类型1. 直流电路直流电路中,电流方向始终保持一致,没有变化。
它常用于电池供电的设备和稳定电流输出的应用。
2. 交流电路交流电路中,电流方向随时间变化,以正弦波形式交替。
它广泛用于供电系统和通信系统中。
数字电路使用数字信号表示和处理信息,通过逻辑门实现与、或、非等逻辑运算,并广泛应用于计算机和通信设备中。
四、电路分析方法1. 基尔霍夫定律基尔霍夫定律包括基尔霍夫第一定律(电流定律)和基尔霍夫第二定律(电压定律),用于分析电路中电流和电压分布的关系。
2. 超节点法和超网孔法超节点法和超网孔法是用于简化复杂电路分析的方法,通过将多个节点或回路合并为一个整体进行计算,简化计算难度。
五、电路保护与安全1. 保险丝与熔断器保险丝和熔断器用于保护电路中的设备和元件,当电流超过额定值时会切断电流,避免设备损坏或火灾事故。
电工电子知识点总结
电工电子知识点总结电工电子是电力工程的一个重要分支,主要研究与应用电力设备、电力系统和电气工程等方面的知识。
在这篇文章中,我将总结电工电子领域的一些重要知识点,以帮助读者更好地理解和应用这些概念。
一、电子元件与电子电路1. 电子元件的分类:a) 主动元件:如晶体管、场效应管等。
b) 被动元件:如电阻、电容、电感等。
2. 电子电路分类:a) 模拟电子电路:用于处理连续变化的信号,如放大、滤波等。
b) 数字电子电路:用于处理离散的信号,如计算机、数字音频等。
二、电力系统与电机1. 电力系统的组成:a) 发电厂:负责发电并与电网连接。
b) 变电站:负责将电压变换为适合输送和分配的电压等级。
c) 输电线路:将电能长距离传输到用户。
d) 配电系统:将电能分配给用户。
2. 电动机分类:a) 直流电动机:通过直流电流产生转动力。
b) 交流电动机:通过交变电流产生转动力,如感应电动机、同步电动机等。
三、电力设备与电网1. 变压器的原理与应用:变压器用于将电能从一电压级别变换到另一电压级别,并实现电能的输送和分配。
2. 电力负荷与功率因数:电力负荷是指电网所需的电能量,功率因数表示电路中有用功率与视在功率之间的比值。
3. 电能计量与电能表:电能计量是指对电能的测量和计费,电能表用于测量和记录电能使用。
四、电工工具与安全知识1. 常用电工工具:a) 绝缘手套和绝缘鞋:用于保护电工免受电击。
b) 电流表和电压表:用于测量电流和电压值。
c) 电焊机:用于电焊和电弧切割等工艺。
2. 电工安全知识:a) 接地保护:确保电气设备的接地良好,减少电击的风险。
b) 安全操作:遵守电工操作规程,避免触电和其他安全事故。
c) 事故应急处理:在电气事故发生时,采取适当的应急措施。
总结:以上是电工电子领域的一些重要知识点总结。
这些知识对于从事电工电子相关行业的人员来说非常重要,也对普通人了解电力和电气方面的知识有一定的帮助。
希望这篇文章能够对读者有所启发,并对电工电子知识产生浓厚的兴趣。
电工电子复习知识点总结
电工电子复习知识点总结第一章电工基础知识1. 电流电流是电子运动形成的,单位是安培。
电流的方向是电子流动的方向。
2. 电压电压是电流的推动力,单位是伏特。
电压的方向是电子流动的方向与电流方向相反。
3. 电阻电阻是电流通过的阻力,单位是欧姆。
电阻越大,电流越小,电压越大,成正比关系,符合欧姆定律。
4. 电阻的串并联串联电阻相加,并联电阻倒数相加再取倒数。
5. 电功率电功率是电路中消耗的能量,单位是瓦特。
电流乘以电压即为电功率。
6. 电路定律基尔霍夫定律:节点电流定律和环路电压定律。
第二章电线制作和连接1. 电线的制作电线可以分为导线和绝缘层,可以采用铜线或铝线作为导线,绝缘层可以采用PVC材料。
2. 电线连接电线连接可以采用螺丝端子连接、焊接连接或压接连接。
3. 电缆电缆由若干根电线和绝缘层构成,可以分为单芯、双芯、多芯等。
4. 插头插座插头插座分为三脚插头插座和两脚插头插座,分为家用插座和工业插座。
第三章电子元件1. 电阻电阻的颜色编码和功率计算。
2. 电容电容的单位是法拉,可以分为电解电容、陶瓷电容和瓷介电容。
3. 电感电感的单位是亨利,可以分为铁磁电感和非铁磁电感。
4. 二极管二极管有正向导通和反向截止的特性,可以分为硅二极管和锗二极管。
5. 晶体管晶体管分为NPN型和PNP型,可以分为功率管和小信号管。
6. 可控硅可控硅可以进行触发控制,分为普通可控硅和双向可控硅。
第四章电路分析1. 直流电路分析直流电路的基本分析方法为基尔霍夫定律和节点电流法。
2. 交流电路分析交流电路中需要考虑阻抗,采用复数法进行分析。
第五章电路原理1. 电压放大器电压放大器可以采用晶体管或运放进行放大。
2. 电流放大器电流放大器可以采用二极管、管子或晶体管进行放大。
3. 信号发生器信号发生器可以产生正弦波、方波、三角波等信号。
4. 功率放大器功率放大器可以采用管子、晶体管或集成电路进行放大。
第六章电子工艺学1. 电路板制作电路板制作分为点胶、曝光、蚀刻、热转印、钻孔、脱膜等工艺。
电工电子知识点总结
电工电子知识点总结电工电子是电工技术的一个重要分支,涉及到电路原理、电器设备、电子元件等内容。
在工业、建筑、通信等领域中,电工电子的应用非常广泛。
下面将对电工电子的一些重要知识点进行总结。
一、电工电子基础知识1. 电流和电压:电流是电荷在导体中传导的物理量,单位为安培;电压是电势差的一种形式,单位为伏特。
两者的关系由欧姆定律描述,即电流等于电压除以电阻。
2. 电阻和电导:电阻是导体抵抗电流流动的物理量,单位为欧姆;电导则是导体导电能力的物理量,单位为西门子。
电阻和电导是相互对立的概念。
3. 电功和电能:电功是电流对电压的作用所做的功,单位为焦耳;电能是电力消耗的能量,单位为瓦时。
电功和电能之间的关系由功率公式描述,即功率等于电流乘以电压。
二、电路原理1. 串联电路:串联电路是将多个电阻或电器依次连接起来,电流只有一个通路,而电压在各个元件之间分配。
串联电路中,总电阻等于各个电阻的累加,总电压等于各个电器电压之和。
2. 并联电路:并联电路是将多个电阻或电器并排连接,电压相同,而电流在各个元件之间分配。
并联电路中,总电阻由各个电阻的倒数之和得出,总电流等于各个电器电流之和。
3. 电阻、电容和电感:电阻是储存和转换电能的元件,用于限制电流;电容是储存电荷的元件,在电路中起到存储和释放能量的作用;电感是储存磁场能量的元件,能够阻碍电流变化。
三、电器设备1. 电源:电源是供给电器设备稳定电压和电流的装置,可以分为直流电源和交流电源。
常见的电源类型包括电池、电网、逆变器等。
2. 开关和继电器:开关是电路中常用的控制元件,用于控制电流的通断;继电器是一种能通过小电流控制大电流的电器,广泛应用于电气控制系统中。
3. 传感器:传感器是将感应到的物理量转化为电信号的装置,常见的传感器包括温度传感器、湿度传感器、压力传感器等。
四、电子元件1. 二极管:二极管是一种具有正向导通和反向截止特性的电子元件,广泛应用于整流、开关、放大等电路中。
电子基础知识点整理
电子基础知识点整理一、电流与电压电流(电流)电流是电子在电力系统中流动的速度。
它的单位是安培(A),代表每秒通过导线的电子数量。
电压(电压)电压是电力系统中电子的能量。
它的单位是伏特(V),代表每个电子带有的能量。
二、电阻与电导电阻(电阻)电阻是电流在导线中遇到的阻碍。
它的单位是欧姆(Ω)。
电导(电导)电导是电流在导线中的容易程度。
它的单位是西门子(S),是电阻的倒数。
三、电路电路(电路)电路是电子流动的路径。
它包括电源、导线和电子流。
并联电路与串联电路- 并联电路是多个电子流汇合的电路。
电流在各个分支上分流。
- 串联电路是多个电子流依次流过的电路。
电流在各个元件上的电压相等。
四、电子元件电阻器(电阻器)电阻器是用来调节电流的元件。
它可以改变电路中的电阻值。
电(电)电是用来储存电能的元件。
它可以在电路中积累电荷。
二极管(二极管)二极管是一种只允许电流在一个方向上流动的元件。
它可以用来实现整流功能。
晶体管(晶体管)晶体管是一种电流放大器。
它可以用来控制电流的放大与截断。
五、逻辑门逻辑门是数字电路中的基本元件。
它可以实现布尔逻辑运算。
常见的逻辑门包括:- 与门(AND):只有所有输入信号都为高电平时,输出信号才为高电平。
- 或门(OR):只要有一个输入信号为高电平,输出信号就为高电平。
- 非门(NOT):将输入信号反转输出。
以上是一些电子基础知识的整理,希望对您有所帮助。
如有错误或不清楚之处,欢迎指正补充。
电工电子考点总结
电子电工复习要点名词解释:KCL:即基尔霍夫电流定律:在任一瞬时,流入某节点的电流之和等于流出该节点的电流之和。
也叫基尔霍夫第一定律或节点电流定律。
KVL:即基尔霍夫电压定律:在任一瞬时,沿任一回路环行一周(顺时针方向或逆时针方向),回路中各段电压的代数和恒等于零。
也叫基尔霍夫第二定律或回路电压定律。
8421码:是一种二进制数字编码形式,用二进制数编码的十进制代码。
中性线|火线:三项发电机的3个绕组一般采用星形(Y)联结,如图,即将三个绕组的末端连在一起接地,该点称中性点或零点,用N表示,从中性点引出的导线称为中性线(零线);从三个绕组的始端引出的三条导线U,V,W称为相线或端线(火线)。
稳压二极管:它是一种特殊的面接触型半导体硅二极管。
其外形,内部结构及伏安特性曲线都与普通二极管相似,只是经过特殊的工艺使稳压管的击穿电压比普通二极管低得多(几到几十伏),且反向击穿的特性曲线比较陡。
(如图)稳压管正常工作于反向击穿区,因其反向击穿特性曲线比较陡,也就是说,当电流在很大范围内变动时,其两端电压几乎不变,即具有稳压作用。
与普通二极管不同的是,稳压管在反向击穿时不会损坏,当去掉反向电压,稳压管就恢复正常。
但这是在反向电流没有超过允许值的条件下,否则管子被烧坏。
所以必须在电路中串联适当的电阻来限流。
双极型三极管:因其内部存在两种极性的载流子(自由电子和空穴)同时参与导电而名。
简称为晶体管。
晶体管按结构分为NPN型(商业称8050)和PNP型(8550)。
结构图及电路符号如下。
双极型晶体三极管都有三个区(基区,发射区,集电区)和两个PN结。
基区和发射区之间的PN 结称为发射结;基区和集电区之间的PN结称为集电结。
从每个区分别引出一个电极为基极(B),发射极(E)和集电极(C)。
不论是PNP型或NPN型晶体管,其内部结构都具有以下特点:(1)基极非常薄,且掺杂浓度很低。
(2)发射区的浓度很高。
NPN(9013)型和PNP(9012)型晶体管的工作原理类似,只是使用NPN型管时接正电源,而PNP型接负电源。
电工电子知识点总结
电工电子知识点总结电工电子是电力工程领域的重要分支,涉及到电力系统的设计、安装、维护以及电子电路的原理与应用等方面的知识。
本文将对电工电子的核心知识点进行总结与归纳,包括电路基础、电子元器件、电力系统等方面的内容。
一、电路基础1. 电流和电压:电流是电荷在单位时间内通过导体的数量,单位是安培(A)。
电压是电势差,是电荷在单位电量上所具有的能量,单位是伏特(V)。
2. 电阻和电导:电阻是导体对电流流动的阻碍程度,单位是欧姆(Ω)。
电导是导体对电流流动的便利程度,单位是西门子(S)。
3. 电路定律:- 欧姆定律:U = IR,其中U为电压,I为电流,R为电阻。
- 基尔霍夫定律:电路中任意节点的电流代数和为零,回路中沿着路径的电压代数和为零。
4. 串联与并联:串联是将电阻、电容或电感依次连接在一起的方式,总电阻等于各个元件电阻之和。
并联是将电阻、电容或电感并排连接的方式,总电阻等于各个元件电阻的倒数之和。
二、电子元器件1. 二极管:具有单向导电性的元器件,广泛应用于整流、变频、光电转换等电路中。
2. 三极管:由三个外延结构不同的半导体材料组成,可以放大电流或作为开关使用。
3. 场效应管:根据栅极电压的大小,来控制源极与漏极之间的导通与截止。
4. 可控硅:具有控制能力的开关元器件,常用于交流电的调压和控制。
三、电力系统1. 电压等级:电压等级是指电力系统中的电压大小,常见的电压等级有110kV、220kV、500kV和750kV等。
2. 发电厂:利用化石能源、核能或可再生能源等发电的场所,常见的发电厂有火力发电厂、核电厂和水力发电厂等。
3. 输电线路:将发电厂产生的电能传输到用户用电地点的线路,通常分为高压输电线路、中压配电线路和低压供电线路。
4. 变电站:用于实现电压的升高或降低,并进行电能分配与调节的场所。
总结:电工电子涉及到电路基础、电子元器件和电力系统等多个方面的知识点。
掌握电流和电压的概念,了解电路定律的应用,熟悉各种电子元器件的工作原理与特性,以及理解电力系统的组成与运行方式,是电工电子领域的基础。
电工电子知识点总结
电工电子知识点总结电工电子是指研究和应用电力与电子技术的学科领域,它涉及了电路、电机、电力系统等多个方面的知识。
在这篇文章中,我将总结电工电子中一些重要的知识点,希望能给读者提供一些有用的参考。
以下是我对电工电子知识点的总结:一、电路知识点1. 基本电路元件:电源、电阻、电容和电感。
2. 电路分析方法:欧姆定律、基尔霍夫定律和诺顿定律等。
3. 交流电路知识:交流电、交流电路的计算和分析方法等。
4. 运放应用:运放作为一种重要的电路元件,在信号放大、运算放大器等方面有广泛应用。
二、电机知识点1. 电机类型:直流电机、交流电机、步进电机等。
2. 电机工作原理:动磁场的产生和相互作用原理。
3. 直流电机调速方法:电枢电压调速、电枢电流调速、外加电阻调速等。
4. 交流电机调速方法:定子电压调速、定子电流调速、频率调速等。
三、电力系统知识点1. 输电和配电:电力系统中的输电线路和配电变电站的构成和工作原理。
2. 发电机:各种发电机的类型和工作原理。
3. 变压器:变压器的基本工作原理和应用。
4. 电力负荷:电力负荷的分类和负荷计算方法。
四、电子器件知识点1. 半导体器件:二极管、晶体管、场效应管等。
2. 功放电路:功放电路的原理和应用。
3. 电子元器件的封装和标号:不同封装形式和标号表示的元器件特性。
总结:以上所述只是电工电子知识的一部分,电工电子领域知识非常广泛且深入。
掌握电工电子知识对从事电气工程和电子工程相关专业的学生和从业人员来说都是非常重要的。
希望本文所总结的知识点能够对读者们有所帮助,进一步激发他们学习和研究电工电子的兴趣。
电工电子知识点总结
电工电子知识点总结一、导言电工电子是一门研究电力系统和电子设备的学科,涉及电路、电机、电磁场、电子器件等理论与应用。
本文旨在总结电工电子的相关知识点,以便读者更好地理解和应用电工电子领域的技术。
二、电路理论1. 电流与电压- 电流的定义和单位- 电流的串并联关系- 电压的定义和单位- 电压源和电流源的特性2. 电阻与电导- 电阻的定义和单位- 理想导体与理想电压源- 串并联电阻的计算- 电导的概念和计算3. 电路定律- Ohm定律- 压降定律- 积分定律- 微分定律4. 交流电路- 交流电的特点- 正弦波形与相位- 交流电路的分析方法- 交流电路中的电阻、电感、电容的特性三、电机原理1. 直流电机- 直流电动机的基本结构- 直流电机的工作原理- 直流电机的调速方法- 无刷直流电机的特点与应用2. 交流电机- 三相交流电机的工作原理- 常见的三相异步电机类型- 交流电机的启动方法- 变频调速技术在交流电机中的应用四、电磁场理论1. 静电场与静磁场- 静电场的产生与特性- 静电场的电场线与电势分布- 静磁场的产生与特性- 静磁场中的磁感应强度与磁场强度2. 电磁感应与电磁波- 法拉第电磁感应定律- 感应电动势与感应电流的计算- 电磁波的产生与传播- 电磁波的特性与应用五、电子器件与电子技术1. 二极管与三极管- 二极管的特性与应用- 三极管的特性与应用- 常见的二极管与三极管电路2. 半导体器件- 原理和分类- 主要半导体材料与特性- 半导体器件的应用领域3. 数字电子技术- 逻辑门电路的基本功能与真值表- 组合逻辑电路设计与实现- 时序逻辑电路设计与实现六、总结电工电子学科涵盖了广泛的领域,本文对电路理论、电机原理、电磁场理论以及电子器件与技术进行了知识点总结。
了解这些知识有助于读者更好地理解和应用电工电子相关技术,提高工作效率和技术水平。
通过对电路的理论分析,我们可以更好地了解电流、电压和电阻的关系,掌握交流电路的分析方法。
电工电子知识点总结
电工电子知识点总结电工电子是现代工业中一门重要的技术学科,涵盖了电力系统、电器设备和电子器件等多个方面的知识。
本文将对电工电子的相关知识点进行总结,包括电路基础、电力系统、电子元器件等内容。
一、电路基础1. 电路基本概念电流、电压、电阻是电路中的基本概念。
电流指电子在单位时间内通过导体横截面的数量,单位为安培(A);电压指电流在电路中的推动力,单位为伏特(V);电阻指导体抵抗电流流动的能力,单位为欧姆(Ω)。
2. 电路定律欧姆定律、基尔霍夫定律是电路中常用的定律。
欧姆定律指在恒定温度下,电流与电压成正比,与电阻成反比;基尔霍夫定律分为电压定律和电流定律,用于描述电路中电流和电压的分布情况。
3. 电路连接与分析电路中的连接方式包括串联、并联和混联。
串联是指将电器依次连接在同一路径上,电流相等,电压相加;并联是指将电器同时连接在电流分支上,电流相加,电压相等;混联是串联和并联的组合。
二、电力系统1. 输电线路输电线路主要包括输电塔、导线、绝缘子和避雷器等组成部分。
输电塔用于支撑导线,保证导线距离地面的安全高度;导线是电流的传输介质,分为架空线路和地下电缆;绝缘子用于防止导线与输电塔接触,避免电流地接;避雷器用于保护输电线路和电力设备免受雷击。
2. 发电机与变压器发电机是将机械能转化为电能的装置,主要包括磁极、转子、定子和绕组等部分;变压器用于改变电压的大小,分为升压变压器和降压变压器。
3. 配电系统配电系统包括变电站、开关设备和配电装置等。
变电站用于将高压电能转换为低压电能,通过变压器进行变压操作;开关设备用于控制电流的通断,保证电能的正常传输;配电装置将电能分配到不同的用电设备中。
三、电子元器件1. 二极管与三极管二极管是一种具有两个电极的电子元器件,主要用于将交流电转换为直流电;三极管是一种具有三个电极的电子元器件,主要用于放大和控制电流。
2. 集成电路与逻辑门集成电路是将电子元器件集成在一块半导体芯片上的器件,主要分为模拟集成电路和数字集成电路两类;逻辑门是实现逻辑运算的基本组成单元,包括与门、或门、非门等。
电子技术知识点
电子技术知识点电子技术知识点概述1. 电子基础知识- 电荷与电流:电子是带有负电荷的基本粒子,电流是电荷的流动。
- 电压与电阻:电压是电势差,驱动电子流动;电阻是阻碍电流流动的程度。
- 欧姆定律:V=IR(电压V等于电流I乘以电阻R)。
2. 电子元件- 电阻器:限制电流的流动。
- 电容器:存储电能,对直流电阻抗无穷大,对交流电具有阻抗。
- 电感器:对电流变化产生感应电动势,阻止高频信号通过。
- 二极管:允许电流单向流动。
- 晶体管:放大和开关电子信号。
- 集成电路:将多个电子元件集成在一个小型的半导体材料上。
3. 电路分析- 串联与并联:电阻的连接方式,影响电路的总阻值。
- 基尔霍夫定律:电路中电压和电流的守恒定律。
- 节点分析与回路分析:用于复杂电路的分析方法。
4. 模拟电子电路- 放大器:增强信号的幅度。
- 振荡器:产生交流信号。
- 滤波器:允许特定频率的信号通过,阻止其他频率。
5. 数字电子电路- 逻辑门:实现布尔逻辑运算。
- 触发器:存储一位二进制信息。
- 计数器与寄存器:用于数字信号的计数和存储。
- 微处理器与微控制器:执行程序指令,控制电子设备。
6. 通信电子- 传输介质:包括双绞线、同轴电缆、光纤和无线电波。
- 调制与解调:信号的传输和接收过程。
- 无线通信:利用电磁波进行信息传输。
7. 电磁理论- 麦克斯韦方程:描述电磁场的基本定律。
- 电磁兼容性(EMC):设备或系统在其电磁环境中的性能)。
8. 电子测量与测试- 示波器:显示和分析电子信号波形。
- 多用表:测量电压、电流、电阻等。
- 频谱分析仪:分析信号的频率成分。
9. 电源与电池技术- 线性电源与开关电源:将交流电转换为直流电。
- 电池:化学能转换为电能的设备。
- 充电与放电:电池的能量存储和释放过程。
10. 电子设备的故障诊断与维修- 故障检测:识别电子设备的问题。
- 维修技巧:修复电子设备的方法和技术。
以上是电子技术的知识点概述,每个部分都包含了该领域的基本概念和应用。
电工电子知识点总结
电工电子知识点总结电工电子技术是一门涉及电学和电子学的重要学科,它在现代科技和生活中有着广泛的应用。
以下是对电工电子的一些重要知识点的总结。
一、电路基础电路是电流流通的路径,它由电源、导线、开关和负载等组成。
1、电流:电荷的定向移动形成电流,其大小用电流强度 I 表示,单位是安培(A)。
电流的方向规定为正电荷定向移动的方向。
2、电压:也称作电势差或电位差,是衡量电场力对电荷做功能力的物理量,用 U 表示,单位是伏特(V)。
3、电阻:导体对电流的阻碍作用称为电阻,用 R 表示,单位是欧姆(Ω)。
电阻的大小与导体的材料、长度、横截面积和温度有关。
4、欧姆定律:通过一段导体的电流 I 与导体两端的电压 U 成正比,与导体的电阻 R 成反比,即 I = U / R 。
5、电功率:单位时间内电流所做的功称为电功率,用 P 表示,单位是瓦特(W)。
电功率的计算公式为 P = UI 。
二、直流电路直流电路中电流的大小和方向不随时间变化。
1、串联电路:多个电阻依次首尾相连组成串联电路。
串联电路中电流处处相等,总电阻等于各电阻之和,总电压等于各电阻上的电压之和。
2、并联电路:多个电阻的两端分别连接在一起组成并联电路。
并联电路中各支路电压相等,总电流等于各支路电流之和,总电阻的倒数等于各支路电阻倒数之和。
三、电容与电感1、电容:是储存电荷的元件,用 C 表示,单位是法拉(F)。
电容的充电和放电过程是电能和电场能相互转化的过程。
2、电感:是储存磁场能的元件,用 L 表示,单位是亨利(H)。
电感中的电流不能突变,通过电感的电流变化时会产生感应电动势。
四、交流电路交流电路中电流的大小和方向随时间周期性变化。
1、正弦交流电的三要素:幅值、角频率和初相位。
2、有效值:正弦交流电的有效值等于其幅值除以根号 2 。
3、电感和电容在交流电路中的作用:电感对交流电流有阻碍作用,称为感抗,感抗与频率成正比;电容对交流电流也有阻碍作用,称为容抗,容抗与频率成反比。
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电子电工复习要点名词解释:KCL:即基尔霍夫电流定律:在任一瞬时,流入某节点的电流之和等于流出该节点的电流之和。
也叫基尔霍夫第一定律或节点电流定律。
KVL:即基尔霍夫电压定律:在任一瞬时,沿任一回路环行一周(顺时针方向或逆时针方向),回路中各段电压的代数和恒等于零。
也叫基尔霍夫第二定律或回路电压定律。
8421码:是一种二进制数字编码形式,用二进制数编码的十进制代码。
中性线|火线:三项发电机的3个绕组一般采用星形(Y)联结,如图,即将三个绕组的末端连在一起接地,该点称中性点或零点,用N表示,从中性点引出的导线称为中性线(零线);从三个绕组的始端引出的三条导线U,V,W称为相线或端线(火线)。
稳压二极管:它是一种特殊的面接触型半导体硅二极管。
其外形,内部结构及伏安特性曲线都与普通二极管相似,只是经过特殊的工艺使稳压管的击穿电压比普通二极管低得多(几到几十伏),且反向击穿的特性曲线比较陡。
(如图)稳压管正常工作于反向击穿区,因其反向击穿特性曲线比较陡,也就是说,当电流在很大范围内变动时,其两端电压几乎不变,即具有稳压作用。
与普通二极管不同的是,稳压管在反向击穿时不会损坏,当去掉反向电压,稳压管就恢复正常。
但这是在反向电流没有超过允许值的条件下,否则管子被烧坏。
所以必须在电路中串联适当的电阻来限流。
双极型三极管:因其内部存在两种极性的载流子(自由电子和空穴)同时参与导电而名。
简称为晶体管。
晶体管按结构分为NPN型(商业称8050)和PNP型(8550)。
结构图及电路符号如下。
双极型晶体三极管都有三个区(基区,发射区,集电区)和两个PN结。
基区和发射区之间的PN 结称为发射结;基区和集电区之间的PN结称为集电结。
从每个区分别引出一个电极为基极(B),发射极(E)和集电极(C)。
不论是PNP型或NPN型晶体管,其内部结构都具有以下特点:(1)基极非常薄,且掺杂浓度很低。
(2)发射区的浓度很高。
NPN(9013)型和PNP(9012)型晶体管的工作原理类似,只是使用NPN型管时接正电源,而PNP型接负电源。
OTL:单电源的互补对称功率放大电路。
它的特点是:采用互补对称电路(NPN、PNP)参数一致,互补对称,均为射随组态,串联,中间两管子的射极作为输出),有输出电容,单电源供电,电路轻便可靠。
OCL:双电源的互补对称功率放大电路。
OCL是OCL电路的升级,优点是省去了输出电容,使系统的低频响应更加平滑。
缺点是必须用双电源供电,增加了电源的复杂性。
二.简答题1.放大电路频率特性是什么?在放大电路中,一般存在电容原件,如耦合电容,旁路电容,晶体管电极之间的极间电容,连线之间的分布电容等;电容对不同频率的信号呈现的容抗时不同的,所以当信号频率不同时,放大电路输出电压的幅值和相位也将与信号频率有关。
放大电路的电压放大倍数与频率的关系称为幅频特性;输出与输入电压间的相位差与频率的关系称为相频特性,两者统称为放大电路的频率特性。
2.什么是放大电路静态分析方法?静态分析方法是在放大电路处于静态(Ui=0)时,用其直流通路来计算放大电路的静态工作点(UBE,IB,IC,UCE)。
(1).用估算法确定放大电路的静态值。
(2).用图解法确定放大电路的静态值。
用图解法求静态工作点的一般步骤是:由直流通路估算出偏流I->在仅晶体管输出特性曲线上做出直流负载线->直流负载线与偏流值I对应的输出特性曲线的交点Q即为静态工作点->找出静态值。
3.什么是逐次逼近A/D转换器?逐次逼近型A/D转换器由顺序脉冲发生器、逐次逼近寄存器、数/模转换器(DAC)和电压比较器等几部分组成,其原理如下图所示。
A/D转化器的主要技术指标:1,分辨率。
2,量化误差。
3,最大线性误差。
4,转换速度。
5,电源电压抑制比。
4.解释等效电路。
在电路的分析和计算时,常常可以把某一部分电路简化,即用一个较简单的电路去替代,这就是电路的等效变换。
在对电路的某一部分作等效变换时,不能影响电路其他部分的电压和电流。
(注:电路的等效时“对外等效”即两者的内部结构不同,但万不得电压和电流却是相同的。
)5.讨论继电器和可控晶体管的区别。
1.负载电压、电流类型不同负载类型:晶体管只能带直流负载,而继电器带交、直流负载均可。
电流:晶体管电流0.2A-0.3A,继电器2A。
电压:晶体管可接直流24V(一般最大在直流30V左右,继电器可以接直流24V或交流220V。
2.负载能力不同晶体管带负载的能力小于继电器带负载的能力,用晶体管时,有时候要加其他东西来带动大负载(如继电器,固态继电器等)。
3.晶体管过载能力小于继电器过载的能力一般来说,存在冲击电流较大的情况时(例如灯泡、感性负载等),晶体管过载能力较小,需要降额更多。
4.晶体管响应速度快于继电器继电器输出型原理是CPU驱动继电器线圈,令触点吸合,使外部电源通过闭合的触点驱动外部负载,其开路漏电流为零,响应时间慢(约10ms)。
晶体管输出型原理是CPU通过光耦合使晶体管通断,以控制外部直流负载,响应时间快(约0.2ms 甚至更小)。
晶体管输出一般用于高速输出,如伺服/步进等,用于动作频率高的输出。
5.在额定工作情况下,继电器有动作次数寿命,晶体管只有老化没有使用次数限制继电器是机械元件所以有动作寿命,晶体管是电子元件,只有老化,没有使用次数限制。
继电器的每分钟开关次数也是有限制的,而晶体管则没有。
6.叠加原理叠加原理是分析线性电路的最基本方法之一,它反映了线性电路的两个基本性质,即叠加性和比例性。
其内容为:在线性电路中,当有多个独立电源共同作用时,则任一支路的电流(或电压)等于各个独立电源分别单独作用时,在该支路中所产生的电流(或电压)的代数和。
7.整流电路1)半波整流半波整流电路如图2—30(a)所示,它由电源变压器T及整流二极管D组成,图中的R L代表整流电路的负载。
2)桥式整流桥式整流电路如图2—31(a)所示。
它由二极管组成一桥路,当u2为正半周时,D1、D3导通,D2、D4截止,其电流通路如图2—31(b)所示;当u2为负半周时,D2、D4导通, D1、D3截止,其电流通路如图2—31(c)所示。
显见,无论u2的正半周还是负半周,u L都有正的脉动输出,所以是一种全波整流。
其电压波形如图2—31(d)所示。
试述放大电路的频率特性?在放大电路中,一般存在电容原件,如耦合电容,旁路电容,晶体管电极之间的极间电容,连线之间的分布电容等;电容对不同频率的信号呈现的容抗时不同的,所以当信号频率不同时,放大电路输出电压的幅值和相位也将与信号频率有关。
放大电路的电压放大倍数与频率的关系称为幅频特性;输出与输入电压间的相位差与频率的关系称为相频特性,两者统称为放大电路的频率特性。
8.集成运放的特点与制造工艺?特点:1。
外接元件少,组成的电路结构清晰易懂。
2。
电路性能好:放大倍数高,共模抑制比高,输入阻抗高,输出阻抗低,温度特性好。
3。
各种性能的集成运放应有尽有,使得设计各种功能电路十分简单。
4。
集成度高,功耗低,体积小,可靠性高。
5。
易于大规模生产,价格低廉。
制造工艺:一、标准的双极工艺。
二、超工艺。
三、介质隔离双极型四、BIFET工艺五、BI-MOS工艺六、CMOS工艺七、激光修正八、“Zener-Zap”修正9.简介LM386并例举其外部特征与典型应用。
是一种音频集成功放,具有自身功耗低,电压增益可调整,电源电压范围大,外界原件少和总谐波失真小等优点,广泛应用于录音机和收音机中。
LM386引脚排列如图,它是8角DIP封装,引脚2为反向输入端,3为同向输入端,引脚5为输出端,6和4分别为电源和地,1和8为电压增益设定端,使用时在引脚7和地之间接一个旁路电容,该电容通常取10 F。
10.无功功率无功功率是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。
它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。
凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。
比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。
由于它不对外做功,才被称之为“无功”。
无功功率的符号用Q表示,单位为乏(Var)或千乏(kVar)。
11. 负反馈的类型有那些?在基本放大电路中,反馈实质就是将基本放大电路的输出量(电压或电流)的一部分或全部通过一定的反馈电路送到输入回路,与输入信号比较,从而用输出信号去影响基本放大电路的净输入信号Xd 负反馈有直流负反馈和交流负反馈之分,稳定工作点的负反馈时直流负反馈,但在放大电路中两种反馈往往同时存在。
正反馈没有自动调节作用,但在震荡电路中用E反馈才能实现震荡过程的建立。
因此正负反馈各有个的作用个有个的优、缺点。
类型:1.电压反馈和电流反馈2.串联反馈和并联反馈3.交流反馈与直流反馈11.集成运放的主要技术指标有哪些?1.输入失调电压UIO2.输入失调电压温漂dUIO /dT3 .输入失调电流IIO4.输入失调电流温漂dIIO /dT:5.输入偏置电流IB6.最大差模输入电压UIdmax7.最大共模输入电压UIcmax8.开环差模增益Aod9.共模抑制比KCMR10.差模输入电阻rid11.单位增益带宽f c (BWG)12.转换速率S R (压摆率)12. 功率放大电路功率放大电路是一种以输出较大功率为目的的放大电路。
它一般直接驱动负载,带载能力要强。
功率放大电路通常作为多级放大电路的输出级。
在很多电子设备中,要求放大电路的输出级能够带动某种负载,例如驱动仪表,使指针偏转;驱动扬声器,使之发声;或驱动自动控制系统中的执行机构等。
总之,要求放大电路有足够大的输出功率。
这样的放大电路统称为功率放大电路三.计算作图(注意几种运算器的电路图)1.加法器5.设计可控温度的电热水壶(画出设计图)6.设计光控电路电源结构设计说明:接通电源,220V交流电经过变压器T降压、VD1~VD4桥式整流,7812三端集成稳压为控制电路提供稳定的12V稳定电压。
控制电路结构设计说明:RL为光敏电阻器,在外界照明度强时,电流通过R1使VT1饱和导通,这样使VT2截止,VT3导通,VT4截止,这样以来继电器K不动作,灯EL不亮。
当外界照明昏暗时,RL的阻值开始变大,使得VT1截止,VT2导通,VT3截止,VT4导通,K得电吸合,其常开触点K1闭合,灯EL点亮发光。
为考虑到实际运用中,光控电路会受到,外界雷电以及人为瞬间光的影响,特设R1,C3组成的瞬间光吸收回路,可吸收掉意外光线对电路造成的干扰。
RP1用来调节灯在合适的光线下电量和关闭;RP2用来调节电容器C4的充、放电时间常数,对雷电灯意外光线进行二次吸收以彻底消除影响,同时也可以解决在光控临界点处继电器可能发生的频繁跳动。