电子技术常见知识点
电子技术知识点
电子技术知识点电子技术是一门研究电子器件、电路及其应用的学科,它在现代科技和日常生活中都有着广泛的应用。
下面我们就来一起了解一些重要的电子技术知识点。
一、电子元件1、电阻电阻是电路中最基本的元件之一,用于限制电流的流动。
电阻的阻值用欧姆(Ω)表示,其大小取决于电阻的材料、长度、横截面积等因素。
电阻在电路中可以起到分压、限流、滤波等作用。
2、电容电容是一种能够储存电荷的元件。
电容的单位是法拉(F),但常用的单位有微法(μF)和皮法(pF)。
电容在电路中常用于滤波、耦合、定时等。
3、电感电感是能够储存磁场能量的元件。
电感的单位是亨利(H),常用的单位有毫亨(mH)和微亨(μH)。
电感在电路中常用于滤波、振荡、耦合等。
4、二极管二极管是一种具有单向导电性的电子元件。
它只允许电流从一个方向通过,常用于整流、检波、稳压等电路中。
5、三极管三极管是一种具有放大作用的电子元件,分为 NPN 型和 PNP 型。
三极管可以放大电流、电压等信号,广泛应用于放大电路和开关电路中。
二、电路基础知识1、电路的组成一个完整的电路通常由电源、导线、开关和负载组成。
电源提供电能,导线用于连接各个元件,开关控制电路的通断,负载则消耗电能。
2、串联电路和并联电路串联电路中,电流只有一条路径,通过各个元件的电流相等,总电阻等于各个电阻之和;并联电路中,电流有多条路径,各个支路的电压相等,总电阻的倒数等于各个电阻倒数之和。
3、欧姆定律欧姆定律是电路中最基本的定律之一,它指出在一段电路中,电流与电压成正比,与电阻成反比,即 I = U / R。
4、基尔霍夫定律基尔霍夫定律包括电流定律和电压定律。
基尔霍夫电流定律指出,在任何一个节点上,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,在任何一个闭合回路中,电压降的代数和等于零。
三、模拟电子技术1、放大器放大器是模拟电子技术中的重要组成部分,用于将输入信号放大到所需的幅度。
常见的放大器有运算放大器、功率放大器等。
电工电子技术基础知识点
电工电子技术基础知识点一、电工技术基础1. 电路基础- 电路定义:电流的路径,由电源、导线、负载和开关组成。
- 欧姆定律:电压(V)、电流(I)和电阻(R)之间的关系,V = I * R。
- 基本电路类型:串联电路、并联电路、混合电路。
2. 电源- 直流电源(DC):电压和电流方向恒定的电源。
- 交流电源(AC):电压和电流方向周期性变化的电源。
- 电池、发电机、变压器等都是常见的电源设备。
3. 导线与连接- 导线材料:铜、铝等,具有低电阻率。
- 导线规格:根据负载电流选择合适截面积的导线。
- 连接方式:焊接、压接、螺栓连接等。
4. 负载- 电阻性负载:如电热器、电阻器。
- 电容性负载:如电容器。
- 感性负载:如电动机、变压器。
5. 开关与控制- 开关类型:单刀单掷、单刀双掷、三刀双掷等。
- 控制元件:继电器、接触器、定时器等。
二、电子技术基础1. 电子元件- 被动元件:电阻器、电容器、电感器。
- 主动元件:二极管、晶体管、集成电路。
- 半导体材料:硅、锗等。
2. 数字电子基础- 数字信号:二进制信号,0和1表示低电平和高电平。
- 逻辑门:与门、或门、非门、异或门等。
- 触发器:RS触发器、D触发器、JK触发器等。
3. 模拟电子基础- 放大器:运算放大器、音频放大器、功率放大器。
- 振荡器:正弦波振荡器、方波振荡器。
- 滤波器:低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器。
4. 电子测量与测试- 测量仪器:万用表、示波器、信号发生器。
- 测试方法:电压测量、电流测量、电阻测量。
5. 电子电路设计- 电路原理图设计:使用绘图软件绘制电路图。
- PCB布局:电路板设计,包括元件布局和走线。
- 电路仿真:使用软件模拟电路工作情况。
三、安全与维护1. 电工安全- 遵守电气安全规范。
- 使用个人防护装备。
- 定期检查电气设备。
2. 电子设备维护- 清洁电路板和元件。
- 定期更换老化元件。
- 存储环境要求:防潮、防尘、防静电。
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第1章:常用半导体器件-复习要点基本概念:了解半导体基本知识和PN结的形成及其单向导电性;掌握二极管的伏安特性以及单向导电性特点,理解二极管的主要参数及意义,掌握二极管电路符号;理解硅稳压管的结构和主要参数,掌握稳压管的电路符号;了解三极管的基本结构和电流放大作用,理解三极管的特性曲线及工作在放大区、饱和区和截止区特点,理解三极管的主要参数,掌握NPN型和PNP型三极管的电路符号。
分析依据和方法:二极管承受正向电压(正偏)二极管导通,承受反向电压(反偏)二极管截止。
稳压管在限流电阻作用下承受反向击穿电流时,稳压管两端电压稳定不变(施加反向电压大于稳定电压,否者,稳压管反向截止);若稳压管承受正向电压,稳压管导通(与二极管相同)。
理想二极管和理想稳压管:作理想化处理即正向导通电压为零,反向截止电阻无穷大。
三极管工作在放大区:发射结承受正偏电压;集电结承受反偏电压;三极管工作在饱和区:发射结承受正偏电压;集电结承受正偏电压;三极管工作在截止区:发射结承受反偏电压;集电结承受反偏电压;难点:含二极管和稳压管电路分析,三极管三种工作状态判断以及三极管类型、极性和材料的判断。
常用填空题类型:1.本征半导体中价电子挣脱共价键的束缚成为自由电子,留下一个空位称为空穴,它们分别带负电和正电,称为载流子。
2.在本征半导体中掺微量的五价元素,就称为N型半导体,其多数载流子是自由电子,少数载流子是空穴,它主要依靠多数载流子导电。
3.在本征半导体中掺微量的三价元素,就称为P型半导体,其多数载流子是空穴,少数载流子是自由电子,它主要依靠多数载流子导电。
4.PN结加正向电压时,有较大的电流通过,其电阻较小,加反向电压时处于截止状态,这就是PN结的单向导电性。
5.在半导体二极管中,与P区相连的电极称为正极或阳极,与N区相连的电极称为负极或阴极。
6.晶体管工作在截止区的条件是:发射结反向偏置,集电结反向偏置。
7.晶体管工作在放大区的条件是:发射结正向偏置,集电结反向偏置。
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。
电子技术基本知识点新手必备
电子技术基本知识点新手必备1. 介绍电子技术是现代科技的基础,应用广泛,为了帮助新手初步了解电子技术的基本知识点,本文将介绍一些必备的基础概念和技术。
2. 电路基础2.1 电流和电压电流是电子在导体中的流动,单位是安培(A)。
电压是电子的电势差,单位是伏特(V)。
2.2 电阻和电导电阻是阻碍电流流动的特性,单位是欧姆(Ω)。
电导与电阻相反,是导电能力的度量。
2.3 电路图电路图是表示电路元件和连接方式的图示,常用符号有电源、电阻、电容、电感、晶体管等。
3. 电子元件3.1 电阻器电阻器用于控制电流大小,常用于电路中的电流限制、分压器和滤波器等。
3.2 电容器电容器能够储存电荷,在电子技术中用于储存能量、滤波和时序控制等方面。
3.3 电感器电感器用于储存磁场能量,常用于变压器、滤波器和振荡器等。
3.4 二极管二极管是一种半导体元件,具有不导电和导电两种功能,常用于整流、限制电压和开关等。
3.5 晶体管晶体管是一种半导体器件,可用作电流放大器和开关,广泛应用于各类电子设备中。
4. 逻辑门逻辑门是将输入信号转化为输出信号的电子元件,常见的逻辑门有与门、或门、非门等,是数字电路的基本组成单元。
5. 数字与模拟信号数字信号是离散的,只有两个状态,通常用0和1表示。
模拟信号是连续变化的,可以表示多种数值。
5.1 数字信号处理数字信号处理是对数字信号的分析和处理,常用于通信、音频、图像处理等领域。
5.2 模拟信号处理模拟信号处理是对模拟信号的分析和处理,常用于音频、视频等领域。
6. 通信技术6.1 调制和解调调制是将信号转化为适合传输的形式,解调是将传输的信号还原为原始信号。
6.2 编码和解码编码是表示信息的方式,解码是将编码的信息转化为可读信息的过程。
6.3 无线通信无线通信是一种无需有线连接的通信方式,如无线电、移动通信、蓝牙等。
7. 电源和电池电源提供电流和电压,常见的电源有直流电源和交流电源。
电池是一种能够储存和提供电能的装置,常用于移动设备和应急电源等。
电子基础必学知识点
电子基础必学知识点
以下是电子基础必学知识点的列表:
1. 电子元件和电路符号:了解常见的电子元件,如电阻、电容、电感、二极管、晶体管等,并理解它们在电路图中的符号。
2. 电流、电压和电阻:理解电流是电子在电路中的流动,电压是电子
的势能差,电阻是电流受阻碍的程度。
掌握欧姆定律,即电流等于电
压除以电阻。
3. 电路分析方法:掌握串联、并联、电压分压和电流分流等电路分析
方法,能够计算出电路中各元件的电压和电流。
4. 电压源和电流源:了解电压源和电流源的概念,能够计算电路中的
电压和电流。
5. 直流电路和交流电路:了解直流电路和交流电路的特点和区别,能
够分析和计算直流电路和简单交流电路中的电压和电流。
6. 二极管和晶体管:了解二极管和晶体管的工作原理和特性,能够分
析和计算二极管和晶体管电路中的电压和电流。
7. 放大器和运算放大器:了解放大器的工作原理和应用,特别是运算
放大器的基本原理和反馈电路。
8. 电容和电感:了解电容和电感的特性和应用,能够分析和计算电容
和电感电路中的电压和电流。
9. 滤波器和振荡器:了解滤波器和振荡器的工作原理和应用,能够设计和分析常见的RC滤波器和振荡器电路。
10. 数字电子基础知识:了解数字电子的基本概念,如二进制、逻辑门、组合逻辑和时序逻辑等,能够分析和设计数字电路。
这些知识点是电子基础的核心内容,掌握了这些知识点,可以为后续学习电子技术打下坚实的基础。
电子技术常见知识点
电子技术常见知识点一、二极管1、二极管符号:2、二极管的工作特性(1)二极管具有单向导电性加正向电压二极管导通将二极管的正极接电路中的高电位,负极接低电位,称为正向偏置(正偏)。
此时二极管内部呈现较小的电阻,有较大的电流通过,二极管的这种状态称为正向导通状态。
加反向电压二极管截止将二极管的正极接电路中的低电位,负极接高电位,称为反向偏置(反偏)。
此时二极管内部呈现很大的电阻,几乎没有电流通过,二极管的这种状态称为反向截止状态。
(2)二极管的特性曲线正向特性当正向电压较小时,二极管呈现的电阻很大,基本上处于截止状态,这个区域常称为正向特性的“死区”,一般硅二极管的“死区”电压约为0.5V,锗二极管约为0.2V。
当正向电压超过“死区”电压后,二极管的电阻变得很小,二极管处于导通状态,二极管导通后两端电压降基本保持不变,硅二极管约为0.7V,锗二极管约为0.3V。
反向特性反向截止区二极管加反向电压时,仍然会有反向电流流过二极管,称为漏电流。
漏电流基本不随反向电压的变化而变化,称为反向截止区。
反向击穿区当加到二极管两端的反向电压超过某一规定数值时,反向电流突然急剧增大,这种现象称为反向击穿现象。
实际应用时,普通二极管应避免工作在击穿范围。
3、二极管的检测(1)万用表置于R×1k挡。
测量正向电阻时,万用表的黑表笔接二极管的正极,红表笔接二极管的负极。
(2)万用表置于R×1k挡。
测量反向电阻时,万用表的红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极。
(3)根据二极管正、反向电阻阻值变化判断二极管的质量好坏。
4、光电二极管的检测使光电二极管处于反向工作状态,即万用表黑表笔接光电二极管的负极,红表笔接其正极,在没有光照射时,其阻值应在数十kΩ至数百kΩ,该电阻值称为暗电阻。
再将光电二极管移到光线明亮处,其阻值应会大大降低,万用表指示值通常只有数kΩ,该电阻值称为亮电阻。
5、二极管整流电路(1)半波整流当输入电压为正半周时,二极管VD因正向偏置而导通,在负载电阻上得到一个极性为上正下负的电压。
电子技术知识点整理
电子技术知识点整理电子技术是现代科学技术的重要组成部分,涉及到电子元器件、电路设计、信号处理等方面的知识。
本文将对电子技术的一些重要知识点进行整理,以帮助读者更好地理解和应用电子技术。
一、电子元器件1. 电阻器:电阻器是电子电路中常用的被动元件,用于限制电流、分压和调节电路的工作状态。
常见的电阻器有固定电阻器和可变电阻器。
2. 电容器:电容器是一种储存电荷的元件,能够在电路中存储和释放电能。
电容器的主要特性包括电容量、电压和介质等。
3. 电感器:电感器是一种能够储存磁能的元件,常用于滤波、变压和振荡电路中。
电感器的特性主要包括电感量和电流等。
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、开关和调制等电路中。
常见的二极管有普通二极管、肖特基二极管和发光二极管等。
5. 晶体管:晶体管是一种具有放大和开关功能的半导体器件,常用于放大器、振荡器和逻辑电路等。
常见的晶体管有三极管和场效应晶体管等。
二、电路设计1. 直流电路:直流电路是电流方向恒定的电路,常用于电池供电的电子设备中。
直流电路的分析和设计主要涉及欧姆定律、基尔霍夫定律和功率计算等。
2. 交流电路:交流电路是电流方向周期性变化的电路,常用于家庭电器和电力系统中。
交流电路的分析和设计主要涉及复数表示、相位关系和频率响应等。
3. 放大电路:放大电路是将弱信号放大到足够大的电路,常用于音频放大器和射频放大器中。
放大电路的设计主要涉及放大器的增益、带宽和失真等。
4. 滤波电路:滤波电路是用于去除或衰减特定频率信号的电路,常用于音频滤波器和通信系统中。
滤波电路的设计主要涉及滤波器的频率响应和滤波特性等。
5. 数字电路:数字电路是使用逻辑门和触发器等数字元件构成的电路,常用于计算机和数字通信系统中。
数字电路的设计主要涉及逻辑门的组合和时序逻辑等。
三、信号处理1. 模拟信号:模拟信号是连续变化的信号,常用于音频和视频信号处理中。
模拟信号的处理主要涉及采样、滤波和放大等。
电子技术知识点
电子技术知识点电子技术是现代社会中不可或缺的一部分,从手机到电视,从电脑到汽车,几乎所有日常生活和工业应用都需要电子技术的支持。
因此,具备一定的电子技术知识是十分必要的。
本文将从基础知识到高级应用,为读者介绍一些常见的电子技术知识点。
一、基础电路电子技术的基础是电路,电路的分类包括由电阻、电感、电容等基本元件组成的直流电路和交流电路。
其中直流电路中的Ohm 定律可以说是最基础的知识点之一,即电流与电阻成反比,电势差与电阻成正比,可以表示为U=IR。
交流电路中的频率、振幅、相位等概念是必须掌握的,特别是交流电压和电流的正弦波形式可以通过傅里叶变换将信号分解成不同频率的分量,方便分析和设计电路。
二、半导体器件半导体器件是电子技术中常用的电子元件,主要包括二极管、三极管、场效应管和集成电路等。
二极管是最基础的半导体器件之一,具有单向导电性质,可用于整流、电压稳定和逆变等应用。
三极管则是一种具备放大和开关功能的器件,场效应管相比三极管更适合高频应用,集成电路则是由成千上万个晶体管、电容、电阻等元件组成的复杂电路,功耗低、速度快、功能强大,广泛应用于数字电子系统和信号处理等领域。
三、数字电路数字电路是电子技术的重要分支之一,广泛应用于计算机和其他数字系统中。
数字电路的最基础部分是逻辑门,其中最常见的是与门、或门、非门等,可用于组合逻辑和时序逻辑设计。
半加器、全加器、触发器等数字电路也是常见的知识点。
数字信号通过编码方式包括二进制、八进制、十六进制等进行表示和传输,数字信号的应用领域包括数字通信、数字音频、数字图像、数字视频等。
四、通信技术通信技术是电子技术的核心领域之一,包括模拟通信和数字通信两大部分。
模拟通信中包括模拟信号的调制和解调,其中调制的方式包括幅度调制、频率调制、相位调制等,解调则是将调制后的信号还原成原始信号。
数字通信则是将数字信号通过数据编码和数字调制的方式转换成模拟信号进行传输,包括常见的ASK、FSK、PSK等调制方式。
电子技术知识点
电子技术知识点电子技术是现代科技领域中的重要组成部分,它涉及到电子器件、电路设计、信号处理等多个方面。
本文将介绍一些电子技术的基础知识点,帮助读者理解和掌握相关概念。
一、电子器件电子器件是电子技术的基础,它们用于控制电流和电压,实现电子系统的功能。
常见的电子器件包括二极管、三极管、场效应管、集成电路等。
1. 二极管二极管是一种具有两个电极的器件,它可以实现电流的单向导通。
常见的二极管有正向工作时导通、反向工作时截止的特性。
2. 三极管三极管是一种具有三个电极的器件,它可以实现电流的放大和开关控制。
三极管常用于放大电路和逻辑门电路中。
3. 场效应管场效应管是一种基于电场效应的器件,它可以通过改变栅极电压来控制源极和漏极之间的电流。
场效应管常用于放大电路和开关电路中。
4. 集成电路集成电路是将多个电子器件集成在一块芯片上的器件,它可以实现复杂的功能。
根据集成度的不同,集成电路可以分为小规模集成电路(SSI)、中规模集成电路(MSI)和大规模集成电路(LSI)等。
二、电路设计电路设计是电子技术的核心内容,它涉及到电路的拓扑结构、元件的选择和参数的计算等。
以下是一些常见的电路设计知识点。
1. 电路拓扑结构电路拓扑结构描述了电路中元件之间的连接方式。
常见的电路拓扑结构包括串联、并联、桥式等。
2. 元件的选择在电路设计中,需要选择合适的元件来满足设计要求。
元件的选择要考虑到其参数、性能和可靠性等因素。
3. 参数的计算电路设计中需要计算各个元件的参数,如电阻、电容、电感等。
参数的计算要根据电路的要求和元件的特性来进行。
三、信号处理信号处理是电子技术中的一个重要领域,它涉及到信号的获取、处理和传输等过程。
以下是一些常见的信号处理知识点。
1. 信号的获取信号的获取可以通过传感器、电路等方式实现。
传感器可以将各种物理量转化为电信号,电路可以对信号进行放大和滤波等处理。
2. 信号的处理信号的处理包括滤波、调制、解调、编码、解码等过程。
电子技术知识点
电子技术知识点电子技术是指以电子器件和电子技术装置为基础,利用电子管、晶体管、集成电路等器件的特性进行电子信号的传输、处理和控制的技术领域。
在现代社会中,电子技术被广泛应用于通信、计算机、医疗、工业控制等各个领域。
本文将介绍一些常见的电子技术知识点。
一、电子器件电子器件是电子技术的基础,主要包括电阻、电容、电感、二极管、三极管、场效应管、集成电路等。
这些器件在电子电路中起到不同的作用,例如电阻用于限制电流、电容用于储存电荷、二极管用于整流等。
掌握这些器件的原理和特性对于理解电子电路的工作原理至关重要。
二、数字电子电路数字电子电路是运用开关元件和逻辑门实现数字信号的处理与控制的电路。
其主要特点是信号只有两种状态,即高电位和低电位。
数字电子电路的核心是逻辑门,包括与门、或门、非门、与非门、异或门等。
这些逻辑门可以通过不同的组合实现各种数字逻辑功能。
同时,数字电子电路还包括了时序电路、计数器、触发器等。
三、模拟电子电路模拟电子电路是用于信号的传输、放大、滤波和调节等连续变化的过程的电路。
模拟电子电路的主要特点是信号的幅度和频率是连续变化的,与数字电路不同,它们无法直接用逻辑门来实现。
模拟电子电路包括了放大器、滤波器、振荡器等。
放大器可以将微弱信号放大为较大的信号,滤波器可以将特定频率范围内的信号通过,而屏蔽其他频率的信号。
振荡器则可以产生连续的周期性信号。
四、通信技术通信技术是利用电子技术实现各种信息的传输和交流。
其中,无线通信技术是指通过无线方式传输信息的技术,包括蜂窝通信、卫星通信、无线局域网等。
有线通信技术则是指通过电缆或光纤等有线方式传输信息的技术,例如电话线路、数据线路等。
此外,通信技术还涵盖了调制解调、编解码、差错控制等关键技术。
五、嵌入式系统嵌入式系统是将电子技术应用于各种设备和产品中的一种技术。
它是由嵌入式处理器、外设和嵌入式操作系统组成的。
嵌入式系统广泛应用于汽车、家电、医疗设备等领域。
电子技术(知识点)
电子技术(知识点)电子技术是指运用电子学原理和技术来进行电子设备的研发、制造和应用的学科。
它是现代科技发展中的重要组成部分,广泛应用于通信、计算机、医疗、工业、航天等各个领域。
本文将介绍电子技术的一些基础知识点。
一、电子元器件电子元器件是构成电子设备的基本组成部分,主要包括电子器件和电子元件。
电子器件包括二极管、三极管、场效应管、集成电路等,它们具有不同的功能和特性,用于实现电流的控制、放大、开关等操作。
电子元件是电子器件的基本单元,如电阻、电容、电感等。
了解和熟悉各种电子元器件的性质和用途是进行电子技术工作的前提。
二、模拟电子技术和数字电子技术电子技术可分为模拟电子技术和数字电子技术两大类。
模拟电子技术是指以连续变化的电信号为基础,进行电压、电流的放大、滤波、调制等处理。
模拟电子技术广泛应用于音频、视频信号的处理和传输。
数字电子技术是指以离散的电信号为基础,采用数字逻辑电路进行信息的存储、处理和传输。
数字电子技术具有高精度、稳定性好等特点,在计算机和通信领域得到广泛应用。
三、嵌入式系统嵌入式系统是应用于各个领域的一种特定用途的计算机系统。
它通常集成在所控制的设备中,具有系统功能的同时,可实现对设备的控制和监测。
嵌入式系统通过集成电路技术,将多个电子器件、模拟电路、数字电路等集成在一起,形成一个独立的系统。
在现代科技发展中,嵌入式系统在汽车、家电、医疗器械等方面发挥着重要作用。
四、通信系统通信系统是指通过电磁波传输信息的系统,其中包括发送端、接收端和传输媒介。
电子技术在通信系统中起到核心作用,通过调制、解调、编码、解码等技术,实现信息的可靠传输。
现代通信系统包括有线通信和无线通信两种方式,如电话通信、移动通信、卫星通信等。
电子技术的发展促进了通信方式的快速发展,使得人们能够迅速、高效地进行信息交流。
五、电子技术的发展趋势随着科技的进步,电子技术也在不断发展和进步。
未来,电子技术的发展将围绕以下几个方向展开:1. 微电子技术的进一步发展,实现电子器件的微型化、高集成度和低能耗。
电子技术基本知识点(新手必备)
电子技术基本知识点(新手必备)电子技术基础学的是什么?有哪些知识点需要记忆?下面是小编为大家收集整理的电子技术基础相关内容,欢迎阅读。
电子技术基础知识点(一)电源是一个能够维持两个测试点之间电压的装置,它可以是市电,可以是电池,可以是线圈,可以是电容等。
电池提供电能的电压极性是长期固定不变的,我们称为直流电。
常用的干电池的额定电压每节是1.5V。
市电供应的电能是交流电,正极和负极在时刻交替的变换着。
那是因为发电机线圈是在周而复始的和磁场做相对运动,如果安装电流换向器,就能够发出直流电。
交流电是没正负极之分的,市电中的零线和火线在正负极性、电压高低等各地方的表现是一样的,是完全对称的。
市电的电压是220V50Hz,意思是说有效电压为220V,每秒中正负极要变换50次。
留意:多少Hz就会变换多少次。
建议初学者多采用12V以下的直流电进行电子制作,这样成本比较低,电压比较低,万一有插接错电子元件,烧坏元件的可能性也要小。
电压越低越安全(少损坏电子元件)。
电子技术基础知识点(二)电容的作用用三个字来说:“充放电。
”不要小看这三个字,就因为这三个字,电容能够通过交流电,隔断直流电;通高频交流电,阻碍低频交流电。
电容的作用如果用八个字来说那就:“隔直通交,通高阻低。
”这八个字是根据“充放电”三个字得出来的,不理解没关系,先死记硬背住。
能够根据直流电源输出电流的大小和后级(电路或产品)对电源的要求来先择滤波电容,通常情况下,每1安培电流对应1000UF-4700UF 是比较合适的。
电子技术基础知识点(三)电感的作用用四个字来说:“电磁转换。
”不要小看这四个字,就因为这四个字,电感能够隔断交流电,通过直流电;通低频交流电,阻碍高频交流电。
电感的作用再用八个字来说那就:“隔交通直,通低阻高。
”这八个字是根据“电磁转换”三个字得出来的。
电感是电容的死对头。
另外,电感还有这样一个特点:电流和磁场必需同时存在。
电流要消失,磁场会消失;磁场要消失,电流会消失;磁场南北极变化,电流正负极也会变化。
电路电子技术知识点总结
电路电子技术知识点总结一、电路基础知识1. 电压、电流、电阻在电路中,电压是指电荷在电路中流动的能量。
单位是伏特(V)。
电流是指电荷在一个时间单位内通过导体的量,单位是安培(A)。
电阻是指导体对电流的阻碍程度,单位是欧姆(Ω)。
2. 串联电路和并联电路在电路中,串联电路是指多个电阻、电容或其他元件依次连接在一起。
而并联电路是指多个电阻、电容或其他元件同时连接在一起。
串联电路的总电阻等于各个电阻的和,而并联电路的总电阻等于各个电阻的倒数之和的倒数。
3. 电路图电路图是用符号和线条表示电路中的元件和连接方式的图示。
常见的电路图中的元件包括电源、电阻、电容、电感、二极管、晶体管等。
通过电路图可以清楚地了解电路的连接方式和元件的作用。
二、电路分析技术1. 基尔霍夫定律基尔霍夫定律是电路分析中常用的定律,分为基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律。
基尔霍夫电流定律指出,在任意一个节点处,流入节点的电流等于流出节点的电流之和。
基尔霍夫电压定律指出,在闭合回路中,电压源的电压之和等于电阻元件的电压之和。
2. 电路等效变换在电路分析中,常常需要将一些复杂的电路转化为等效的简单电路,以便于分析和计算。
常见的电路等效变换包括串联电阻和并联电阻的等效电阻,以及电压源和电流源的等效替换。
3. 交流电路分析交流电路分析是电路分析中的重要内容。
在交流电路中,电压和电流是随时间变化的,因此需要用复数形式表示电压和电流。
通过复数形式可以更方便地进行电路分析和计算。
4. 信号处理电路分析信号处理电路分析是电路领域的一个重要分支。
信号处理电路主要用于信号的增强、滤波、调制和解调等处理。
信号处理电路分析需要掌握信号处理器件的特性和应用,以及相关的分析方法和技术。
三、电子元件和器件1. 二极管二极管是电子器件中最基本的元件之一。
它有正向导通和反向截止两种状态。
二极管可以用作整流器、开关、放大器、稳压器等多种用途。
2. 晶体管晶体管是电子器件中的重要元件,主要用于放大、开关和振荡等功能。
电子技术总结知识点
电子技术总结知识点一、电子技术基础知识1. 电子元器件1.1 电阻1.2 电容1.3 电感1.4 二极管1.5 晶体管1.6 集成电路2. 电路理论2.1 电压、电流、电阻的关系2.2 串联电路和并联电路2.3 交流电路和直流电路2.4 负反馈与正反馈3. 信号处理3.1 模拟信号和数字信号3.2 信号滤波3.3 驱动电路4. 电源技术4.1 直流电源4.2 交流电源4.3 电源管理与控制5. 通信原理5.1 调制解调技术5.2 传感器与检测技术5.3 无线通信技术6. 微处理器与嵌入式系统 6.1 微处理器架构6.2 嵌入式系统设计6.3 控制算法与硬件实现7. 电子设计自动化7.1 电路仿真7.2 PCB设计7.3 FPGA设计7.4 嵌入式软件设计二、模拟电路设计1. 放大电路设计1.1 理想放大器1.2 非理想放大器1.3 差分放大器1.4 运放放大器2. 滤波器设计2.1 低通滤波器2.2 高通滤波器2.3 带通滤波器2.4 带阻滤波器3. 混频器设计3.1 理想混频器3.2 非理想混频器3.3 频率合成器3.4 频率分割器4. 电源管理设计4.1 稳压电路4.2 电源滤波4.3 开关电源设计4.4 电池管理三、数字电路设计1. 逻辑门与组合逻辑电路1.1 基本逻辑门1.2 组合逻辑电路设计1.3 状态机设计1.4 逻辑门延迟测试2. 时序逻辑电路设计2.1 时钟信号与时序逻辑2.2 寄存器与触发器设计2.3 定时电路设计2.4 时序分析与优化3. 存储器设计3.1 静态随机存取存储器设计 3.2 动态随机存取存储器设计 3.3 只读存储器设计3.4 快闪存储器设计4. 控制器设计4.1 单片机系统设计4.2 嵌入式处理器设计4.3 控制单元设计4.4 状态机控制设计四、数字信号处理1. 信号采集与重构1.1 采样定理与采样率1.2 信号重构技术1.3 A/D转换与D/A转换1.4 信号编码与解码2. 数字滤波2.1 FIR滤波器设计2.2 IIR滤波器设计2.3 数字滤波器实现2.4 时域与频域分析3. 数字变换3.1 傅里叶变换3.2 快速傅里叶变换3.3 离散余弦变换3.4 小波变换3.5 多重分辨率分析4. 数字信号处理算法4.1 信号滤波算法4.2 信号编解码算法4.3 信号增强与去噪算法 4.4 语音处理算法4.5 图像处理算法五、电磁场与微波技术1. 电磁场理论1.1 麦克斯韦方程1.2 电磁波理论1.3 传输线理论1.4 天线理论2. 微波器件与电路2.1 微波传输线2.2 微波器件设计2.3 微波功率放大器设计2.4 微波混频器设计3. 微波通信系统3.1 微波链路设计3.2 微波调制解调技术 3.3 微波天线设计3.4 微波系统性能优化六、射频电路设计1. 无线电系统与原理1.1 无线电频谱分配1.2 无线电信道模型1.3 无线电系统性能参数1.4 无线电网络规划2. 射频接收机设计2.1 低噪声放大器设计 2.2 混频器设计2.3 中频放大器设计2.4 频率合成器设计3. 射频发射机设计3.1 驱动放大器设计3.2 功率放大器设计3.3 调制器设计3.4 微波频率合成器设计4. 射频天线与传输线4.1 射频天线设计4.2 传输线理论4.3 高频传输线设计4.4 射频系统匹配与改进七、电子系统设计与仿真1. 电子系统设计流程1.1 系统建模与分析1.2 硬件电路设计1.3 软件系统设计1.4 系统集成与测试2. 电子系统仿真技术2.1 电路仿真软件介绍 2.2 数字信号处理仿真 2.3 电磁场仿真2.4 射频仿真技术八、嵌入式系统设计1. 嵌入式系统架构1.1 单片机系统架构1.2 嵌入式处理器系统架构 1.3 客制化嵌入式系统架构1.4 可编程逻辑器件2. 嵌入式软件开发2.1 实时操作系统2.2 嵌入式系统驱动2.3 嵌入式系统应用开发2.4 嵌入式系统优化3. 嵌入式系统硬件设计3.1 嵌入式系统电路设计 3.2 嵌入式系统接口设计 3.3 嵌入式传感器与执行器3.4 嵌入式系统可靠性设计4. 嵌入式系统测试与验证4.1 嵌入式系统测试方法 4.2 嵌入式系统调试技术 4.3 嵌入式系统验证技术4.4 嵌入式系统性能分析九、EDA工具与软件开发1. 电路设计自动化工具1.1 电路设计仿真软件1.2 PCB设计软件1.3 FPGA设计软件1.4 系统建模与仿真工具2. 嵌入式软件开发工具2.1 C/C++编译器2.2 编译优化工具2.3 调试工具2.4 静态与动态分析工具3. 电磁场仿真软件3.1 有限元分析软件3.2 时域仿真软件3.3 频域仿真软件3.4 电磁场分析工具4. 微波射频设计软件4.1 微波电路设计软件4.2 射频天线仿真软件4.3 无线电链路仿真软件4.4 射频系统集成软件总结本文对电子技术的基础知识、模拟电路设计、数字电路设计、数字信号处理、电磁场与微波技术、射频电路设计、电子系统设计与仿真、嵌入式系统设计以及EDA工具与软件开发进行了系统的总结和概述。
电子知识点总结
电子知识点总结一、电子基础知识1. 电子的概念电子是原子的一种基本结构单位,是负电荷的基本粒子,是构成原子的一部分物质。
电子是负电荷,其电量为基本电荷的负一,质量约为质子的1/1836。
2. 电子的发现电子的发现可以追溯到19世纪末20世纪初的物理学家对电子的研究。
1897年,英国物理学家汤姆逊通过对阴极射线的研究,证明了电子的存在,并通过斯援德工作得出了电子的质量和电荷量的值。
3. 电子的结构电子是由三个基本元素组成的,分别是电子本身、中子和质子。
电子通过在原子核周围的轨道上运动来维持原子内外的平衡。
电子和质子的数量相等时,就形成了一个稳定的原子。
4. 电子的分类电子按照能量的不同可以分为三种类型:自由电子、束缚电子和介质中的电子。
自由电子是与原子核没有任何连接的电子,束缚电子是与原子核有连接的电子,介质中的电子则是在电子受到电场作用下产生的电子。
5. 电子的性质电子是有质量的粒子,而且是基本的费米子,它的电荷是最小的负电荷。
此外,电子不是一个点粒子,而是一个有一定大小的粒子,通常描述为一个球体。
6. 电子的运动电子在原子中是以固定的轨道运动的,其运动状态受到量子力学的限制。
在外围电子层中,电子的运动受到外界条件的影响,比如电场和磁场。
二、电子器件1. 二极管二极管是一种最简单的电子器件,其由具有P型半导体和N型半导体的材料组合而成。
二极管可以将电流只在一个方向上通过,因此被广泛应用于整流电路、放大器、开关等领域。
2. 晶体管晶体管是一种半导体器件,可以用来控制电流的流动。
晶体管分为三种类型:NPN型、PNP型和场效应晶体管。
晶体管可以用于放大信号、控制电流和产生振荡等功能。
3. 集成电路集成电路是将大量的电子器件集成在一块半导体晶片上的器件,其中包括晶体管、电阻、电容等元件。
集成电路具有体积小、功耗低、可靠性高等特点,因此在计算机、通信、消费电子等领域得到了广泛应用。
4. 电子管电子管是一种使用电子流来控制电流的器件,是早期计算机和电视机中使用的主要器件。
高三电子技术基础知识点
高三电子技术基础知识点电子技术是现代科技发展的重要组成部分,其基础知识点对于高三学生来说是至关重要的。
本文将介绍一些高三电子技术基础知识点,帮助学生加强对这些知识的理解和掌握。
一、半导体1.半导体的概念:半导体是指具备介于导体和绝缘体之间电导率的材料。
它的导电性受到温度、掺杂、光照等因素的影响。
2.半导体的特性:半导体有正负电荷的运动,利用正电荷和负电荷的运动可实现电流传导。
常见的半导体材料有硅、锗等。
3.半导体器件:半导体器件是应用半导体材料制造的电子元件,如二极管、三极管、场效应管等。
它们在电子电路中起着非常重要的作用。
二、数字电路与模拟电路1.数字电路:数字电路使用二进制数表示和处理信号,包括逻辑门、触发器、计数器等。
其中逻辑门包括与门、或门、非门、异或门等。
2.模拟电路:模拟电路处理连续变化的信号,包括放大电路、滤波电路、运算电路等。
它们能够保持信号的连续性。
三、数字信号与模拟信号1.数字信号:数字信号的值是离散的,只能取有限个数的值,如二进制的0和1。
它们适合在长距离传输和数字设备之间的通信。
2.模拟信号:模拟信号的值是连续的,可以取任意值。
它们适合在声音、图像等连续信号的传输和处理。
四、集成电路1.集成电路的概念:集成电路是指将多个电子元件集成在一个芯片上,通过微缩技术实现。
它们分为模拟集成电路和数字集成电路。
2.集成电路的分类:按规模分为小规模集成电路、中规模集成电路和大规模集成电路。
按应用领域可分为通用集成电路和专用集成电路。
3.集成电路的应用:集成电路广泛应用于计算机、通信、汽车电子、消费电子等领域,推动了现代科技的飞速发展。
五、通信技术1.调制与解调:调制是指将基带信号变换为适合传输的高频信号,解调是指将接收到的高频信号转换为基带信号。
2.光纤通信:光纤通信利用光纤传输信号,具有大容量、长距离传输等优点,被广泛应用于通信领域。
3.移动通信:移动通信技术包括GSM、CDMA、LTE等,实现了人与人、人与物之间的信息交流。
电子技术基础重要知识点总结
第一章绪论1.在时间上和数值上均是连续的信号称为模拟信号;(只有高低电平的矩形脉冲信号为数字信号)在时间上和数值上均是离散的信号称为数字信号;处理模拟信号的电路称为模拟电路,处理数字信号的电路称为数字电路。
2.信号通过放大电路放大后,输出信号中增加的能量来自工作电源。
3.电子电路中正、负电压的参考电位点称为电路中的“地”,用符号“⊥”表示,它也是电路输入与输出信号的共同端点。
4.根据输入信号的不同形式和对输出信号形式的不同要求,通常将放大电路分为电压放大电路、电流放大电路、互阻放大电路和互导放大电路四种类型。
5.放大的特征是功率的放大,表现为输出电压大于输入电压,或者输出电流大于输入电流,或者二者兼而有之。
6.输入电阻、输出电阻、增益、频率响应和非线性失真等几项主要的性能指标是衡量放大电路品质优劣的标准,也是设计放大电路的依据。
7.放大倍数A:输出变化量幅值与输入变化量幅值之比,用以衡量电路的放大能力。
8.输入电阻R i:从输入端看进去的等效电阻,反映放大电路从信号源索取电流的大小。
9.输出电阻R o:从输出端看进去的等效输出信号源的内阻,说明放大电路的带负载能力。
第二章运算放大器1.运算放大器有两个输入端,即同相输入端和反相输入端,一个输出端。
2.运算放大器有线性和非线性两个工作区域。
要使运放稳定地工作在线性区,必须引入深度负反馈。
3.理想运放两输入端间电压V P-V N≈0,如同两输入端近似短路,这种现象称为“虚短”。
4.理想运放流入同相端和流出反相端的电流基本为零,即“虚断”。
5.理想运放的输入电阻趋近于无穷,输出电阻趋近于零。
6.同相放大电路的闭环电压增益为正,且大于等于1。
7.若反相放大电路的反相输入端输入信号,同相输入端接地,则反相输入端呈现虚地。
第三章二极管及其基本电路1.本征半导体:纯净的不带任何杂质的半导体,它的自由电子和空穴的数目相等,对外不显电性。
2.P型半导体:是指在本征半导体中掺入三价元素如硼,形成的主要靠空穴导电的半导体。
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。
电工电子技术基础知识点
电工电子技术基础知识点电工电子技术是一门研究电能的产生、传输、分配、转换和应用,以及电子器件和电路的工作原理、设计和应用的学科。
它是电气、电子、通信、自动化等工程领域的重要基础,也是现代科技和生活中不可或缺的一部分。
下面我们来一起了解一些电工电子技术的基础知识点。
一、电路的基本概念电路是电流通过的路径,它由电源、负载、导线和开关等组成。
电源是提供电能的装置,如电池、发电机等;负载是消耗电能的装置,如灯泡、电动机等;导线用于连接电源和负载,传输电流;开关用于控制电路的通断。
电流是电荷的定向移动,其单位是安培(A)。
电压是使电荷定向移动形成电流的原因,单位是伏特(V)。
电阻是导体对电流的阻碍作用,单位是欧姆(Ω)。
欧姆定律是描述电路中电流、电压和电阻关系的定律,即 I = U / R,其中 I 表示电流,U 表示电压,R 表示电阻。
二、直流电路直流电路中电流的方向不随时间变化。
在简单的直流电路中,我们可以通过串联和并联的方式连接电阻。
串联电阻的总电阻等于各个电阻之和,即 R 总= R1 + R2 ++ Rn;并联电阻的总电阻的倒数等于各个电阻倒数之和,即 1 / R 总= 1 / R1 + 1 / R2 ++ 1 / Rn 。
基尔霍夫定律是分析直流电路的重要工具。
基尔霍夫电流定律(KCL)指出,在任何一个节点上,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(KVL)指出,在任何一个闭合回路中,电压升之和等于电压降之和。
三、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。
交流电的基本参数包括频率、周期、幅值和有效值。
频率表示交流电在单位时间内变化的周期数,单位是赫兹(Hz);周期是交流电完成一个完整变化所需的时间;幅值是交流电的最大值;有效值是根据电流的热效应定义的,它表示交流电在相同时间内产生的热量与直流电相等时的电流或电压值。
在交流电路中,电阻、电感和电容是常见的元件。
电阻在交流电路中的作用与直流电路相同;电感具有阻碍电流变化的作用,其感抗 XL =2πfL,其中 f 是频率,L 是电感值;电容具有储存电荷和阻碍电压变化的作用,其容抗 XC = 1 /(2πfC) ,其中 C 是电容值。
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电子技术常见知识点一、二极管1、二极管符号:2、二极管的工作特性(1)二极管具有单向导电性加正向电压二极管导通将二极管的正极接电路中的高电位,负极接低电位,称为正向偏置(正偏)。
此时二极管内部呈现较小的电阻,有较大的电流通过,二极管的这种状态称为正向导通状态。
加反向电压二极管截止将二极管的正极接电路中的低电位,负极接高电位,称为反向偏置(反偏)。
此时二极管内部呈现很大的电阻,几乎没有电流通过,二极管的这种状态称为反向截止状态。
(2)二极管的特性曲线正向特性当正向电压较小时,二极管呈现的电阻很大,基本上处于截止状态,这个区域常称为正向特性的“死区”,一般硅二极管的“死区”电压约为0.5V,锗二极管约为0.2V。
当正向电压超过“死区”电压后,二极管的电阻变得很小,二极管处于导通状态,二极管导通后两端电压降基本保持不变,硅二极管约为0.7V,锗二极管约为0.3V。
反向特性反向截止区二极管加反向电压时,仍然会有反向电流流过二极管,称为漏电流。
漏电流基本不随反向电压的变化而变化,称为反向截止区。
反向击穿区当加到二极管两端的反向电压超过某一规定数值时,反向电流突然急剧增大,这种现象称为反向击穿现象。
实际应用时,普通二极管应避免工作在击穿范围。
3、二极管的检测(1)万用表置于R×1k挡。
测量正向电阻时,万用表的黑表笔接二极管的正极,红表笔接二极管的负极。
(2)万用表置于R×1k挡。
测量反向电阻时,万用表的红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极。
(3)根据二极管正、反向电阻阻值变化判断二极管的质量好坏。
4、光电二极管的检测使光电二极管处于反向工作状态,即万用表黑表笔接光电二极管的负极,红表笔接其正极,在没有光照射时,其阻值应在数十kΩ至数百kΩ,该电阻值称为暗电阻。
再将光电二极管移到光线明亮处,其阻值应会大大降低,万用表指示值通常只有数kΩ,该电阻值称为亮电阻。
5、二极管整流电路(1)半波整流当输入电压为正半周时,二极管VD因正向偏置而导通,在负载电阻上得到一个极性为上正下负的电压。
当输入电压为负半周时,二极管VD因反向偏置而截止,此期间无电流通过,负载上的电压等于零。
在交流电一个周期内,二极管有半个周期导通,另半个周期截止,在负载电阻RL上的脉动直流电压波形是输入交流电压的一半,故称单相半波整流。
输出电压的极性取决于二极管在电路中的连接方式,如在图中二极管反接时,输出电压的极性也将变反。
(2)桥式整流U2为正半周时,对VD1、VD3加正向电压,VD1、VD3导通;对VD2、VD4加反向电压,VD2、VD4截止。
电路中构成u2、VD1、RL 、VD3通电回路,在RL上形成上正下负的半波整流电压,u2为负半周时,对VD2、VD4加正向电压,VD2、VD4导通;对VD1、VD3加反向电压,VD1、VD3截止。
电路中构成u2、VD2、RL、VD4通电回路,同样在RL上形成上正下负的另外半波的整流电压。
其波形图和全波整流波形图是一样的。
6、滤波(1)什么是滤波?整流电路是利用二极管的单向导电性把交流电变为脉动的直流电,其中含有很大的交流成分。
除一些特殊的场合可以作为供电电源使用外,一般不能作为电子电路的供电电源。
这样就必须采取一定的措施,一方面尽量滤除输出电压中的交流成分,另一方面又要尽量保留其中的直流成分,使输出电压接近于理想的直流电压。
滤除它的交流成分就称为滤波,完成这一任务的电路称为滤波电路,也称为滤波器。
(2)滤波的作用如果将一台用9V电池供电的收录机由交流电供电,则必须利用变压器将交流220V降低为交流13V,然后由二极管桥式整流电路输出为9V左右的直流电。
如图所示。
虽然整流电路输出的9V直流电可以用于收录机,但是收录机会产生令人烦恼的交流噪声。
交流噪声是由施加到收录机的直流脉动电压引起的。
要使收录机无噪声地工作,就必须加装滤波器,以滤除直流脉动电压的交流成分。
(3)常用的滤波电路滤波器直接接在整流电路后面,通常由电容、电感和电阻按一定的方式组合成多种形式的滤波电路。
如图所示。
(4)电容滤波电路电路组成。
电容滤波电路是使用得最多也是最简单的滤波电路。
其结构是在整流电路的负载两端并联一较大容量的电解电容器。
利用电容器对电压的充、放电作用使输出电压趋于平滑。
滤波原理当开关S断开时,没有电容滤波作用,电路为桥式整流。
当开关S闭合时,电容接入电路,使输出电压的脉动成分减小,平均值增大,从而达到滤波的目的。
如图所示。
(5)电感滤波电路由于电感对于交流呈现一个很大的感抗,能有效地阻止交流电通过,而对于直流的阻抗则很小,使直流容易通过。
因此,交流成分大多降落在电感上,而直流成分则顺利地通过电感流到负载上,于是在负载上获得的输出电压中,交流成分就很小,从而达到滤波的目的。
随着电感量的增加,阻止交流电通过的作用越强,滤波作用也越强,输出电压中的交流成分就越小。
电路如图所示。
二、三极管1、三级管的符号与结构2、三极管的三种工作状态3、三极管的特性曲线输入特性输出特性4、三极管的检测(1)三极管基极和类型判断万用表置于R×1k挡。
用万用表的第一根表笔依次接三极管的一个引脚,而第二根表笔分别接另两根引脚,以测量三极管三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。
当第一根表笔接某电极,而第二根表笔先后接触另外两个电极均测得较小电阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。
如果接基极b的第一根表笔是红表笔,则可判定三极管为PNP型;如果是黑表笔接基极b,则可判定三极管为NPN型。
(2)集电极和发射极的判断对PNP管,将红表笔接假设的集电极,黑表笔接假设的发射极,用手指在集电极和基极之间加入人体电阻,观察指针摆动幅度。
然后调换假设再测一次,比较两次指针摆动的幅度,摆动幅度大的一次说明正确,红表笔接的是集电极,黑表笔接的是发射极。
对NPN型管的集电极和发射极的判断方法,原理与上同,测试时只要将两支表笔对调,用同样的方法、步骤即可得到正确的结果,黑表笔接的是集电极,红表笔接的是发射极。
5、共射极基本放大电路(1)元件的作用①三极管VT——起放大作用。
工作在放大状态,起电流放大作用,因此是放大电路的核心元件。
②电源VCC——直流电源,其作用一是通过R b和R c为三极管提供工作电压,保证发射结正偏、集电结反偏;二是为电路的放大信号提供能源。
③基极电阻R b——是使电源E供给放大管的基极b提供一个合适的基极电流I b(又称为基极偏置电流),并向发射结提供所需的正向电压U BE,以保证三极管工作在放大状态。
该电阻又称为偏流电阻或偏置电阻。
④集电极电阻R c——是使电源E供给放大管的集电结所需的反向电压U CE ,与发射结的正向电压U BE共同作用,使放大管工作在放大状态;另外还使三极管的电流放大作用转换为电路的电压放大作用。
该电阻又称为集电极负载电阻。
⑤耦合电容C1 和C2 ——分别为输入耦合电容和输出耦合电容;在电路中起隔直流通交流的作用,因此又称为隔直电容。
其能使交流信号顺利通过,同时隔断前后级的直流通路以避免互相影响各自的工作状态。
由于C1 和C2 的容量较大,在实际中一般选用电解电容器,因此使用时应注意其极性。
(2)静态工作点设置的必要性:使输出达到最大不失真,避免产生截止失真和饱和失真。
6、工作点稳定的三极管放大电路当温度升高时,分压式偏置放大电路稳定工作点的过程可表示为:7、多级放大电路常用的耦合方式有阻容、变压器和直接耦合三种三、集成运放1、反馈反馈是指将放大电路的输出信号的一部分或全部返回到输入端,并与输入信号叠加的过程。
2、反馈的判别(1)有无反馈的判别(2)电压反馈、电流反馈的判别电压反馈:反馈信号取自放大电路的输出电压vo,反馈信号是与输出电压成正比。
电流反馈:反馈信号取自放大电路的输出电流io,反馈信号是与输出电流成正比。
(3)串联反馈、并联反馈判别串联反馈:在放大电路的输入回路中,反馈信号vf与外输入电压vi串联后加至放大器件的输入端。
串联反馈信号在输入端以电压形式出现。
并联反馈:在放大电路的输入回路中,反馈信号if与输入电流ii并联后加至放大器的输入端。
并联反馈信号在输入端以电流形式出现。
(4)、正负反馈的判断通常采用瞬时极性法来判别正反馈与负反馈,具体方法是:a.先假定输入信号的瞬时极性,然后根据放大电路输入与输出信号的相位关系确定输出信号和反馈信号的瞬时极性。
b.根据反馈信号与输入信号的连接情况,确定反馈极性。
(5)交流反馈、直流反馈的判别在放大电路中存在着直流分量和交流分量,若反馈回来的信号是交流量,则称之为交流反馈,交流负反馈能改善放大电路的交流性能;若反馈回来的信号是直流量,则称之为直流反馈,直流负反馈主要用于稳定放大器的静态工作点。
负反馈的四种组态3、集成运算放大器(1)集成运算放大器的符号精选文库(2)三种比例运算电路其中反向比例运算电路中,当R F =R1时,放大倍数为1,相位相反,此时电路也叫做反相器。
在同相比例运算电路中,当R F =0时,放大倍数为1,相位相同,此时电路也叫电压跟随器。
(3)加法运算电路输入输出电压关系)111(332211I I I f F f O v R v R v R R i R v ++-=-=精选文库如果取 ,则(4)减法运算电路四、信号处理电路 1、滤波器介绍 滤波器:是一种能使有用频率信号通过而同时抑制或衰减无用频率信号得电子装置。
应用:自动控制、仪表测量和无线电通信等领域中。
滤波器的分类按信号性质: 模拟滤波器和数字滤波器 按处理方法: 硬件滤波器和软件滤波器 按构成器件:无源滤波器:由R 、C 和L 等无源器件构成的滤波器。
有源滤波器:由有源器件加上R 、C 和L 等无源器件构成的滤波器。
2、低通滤波器最简单的低通滤波器由电阻和电容构成无源低通滤波器其中,f o 称为低通滤波器的通带截止频率。
这种无源RC 低通滤波器的主要缺点是电压放大倍数低,通带电压放大倍数只有1。
同时带负载能力差,若在输出端并联一个f R R R R ===321)(321I I I O v v v v ++-=负载电阻,除了使电压放大倍数降低以外,还将影响通带截止频率f o 的值。
利用集成运放与RC 低通电路一起,可以组成有源滤波器,以提高通带放大倍数和带负载能力,如4.1-2所示。
图4.1-2 一阶低通滤波器其中,为了使滤波特性更接近理想情况,可以采用二阶低通滤波器,如图4.1-3所示。
图4.1-3 二阶低通滤波器其中 ,电路中的第一级电容C 可以不接地改接到输出端,这种接法相当于在二阶有源滤波电路中引入了一个反馈,其目的是为了使输出电压在高频段迅速下降,但在接近通带截止频率f0的范围内又不至于下降太多。