电路基础知识扫盲

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电路基础知识大讲解

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电路基础知识大讲解电路是电子学的基础,无论是在电子设备中还是在日常生活中,电路都扮演着至关重要的角色。

本文将全面介绍电路基础知识,涵盖电路的定义、元件、电流和电压、电阻和导电性以及串联和并联等主要内容,以帮助读者深入理解电路原理与应用。

一、电路的定义电路指的是由电子器件、导线和电源组成的路径,用于电流的流动。

电子器件可以是晶体管、二极管等,导线用于连接电子器件,电源则提供电流的能源。

二、电路元件1. 电源:电路的能量来源,可以是电池或者交流电源。

2. 电阻器:用于控制电流的大小,通常由导体材料制成。

3. 电容器:用于存储电荷,在电路中起到储能的作用。

4. 电感器:通过磁场的作用存储能量,并抵抗电流的变化。

5. 稳压器:用于保持电路的稳定电压,防止电流过大而损坏其他器件。

6. 晶体管:一种半导体器件,用于放大电流或者控制电流的开关。

三、电流和电压1. 电流:电流是电荷在电路中流动的载体,单位是安培(A)。

电流的方向由正电荷的流动方向决定,从正极到负极为正向电流方向。

2. 电压:电压是电荷流动的推动力,单位是伏特(V)。

电压差指的是两个节点之间的电势差,也称为电压,用于推动电荷在电路中流动。

四、电阻和导电性1. 电阻:电阻是阻碍电流流动的特性,单位是欧姆(Ω)。

导线、电阻器等电路元件都有一定的电阻,电阻越大,流过的电流越少。

2. 导电性:材料的导电性指的是电流在材料中流动的能力。

金属通常具有良好的导电性,而绝缘体则几乎不导电。

五、串联和并联1. 串联:串联指的是多个电路元件依次连接在一起,电流依次经过每个元件。

串联电路中总电流相等,电压按照元件的阻值分布。

2. 并联:并联指的是多个电路元件平行连接,电流分流通过每个元件。

并联电路中总电压相等,电流按照元件的导纳值分布。

综上所述,电路基础知识包括了电路的定义、元件、电流和电压、电阻和导电性以及串联和并联等重要内容。

通过学习这些基础知识,读者可以更好地理解电子学的原理和应用,并在实际工作和生活中应用电路相关的知识。

(完整版)电路分析基础知识归纳

(完整版)电路分析基础知识归纳

《电路分析基础》知识归纳一、基本概念1.电路:若干电气设备或器件按照一定方式组合起来,构成电流的通路。

2.电路功能:一是实现电能的传输、分配和转换;二是实现信号的传递与处理。

3.集总参数电路近似实际电路需满足的条件:实际电路的几何尺寸l(长度)远小于电路正常工作频率所对应的电磁波的波长λ,即l 。

4.电流的方向:正电荷运动的方向。

5.关联参考方向:电流的参考方向与电压降的参考方向一致。

6.支路:由一个电路元件或多个电路元件串联构成电路的一个分支。

7.节点:电路中三条或三条以上支路连接点。

8.回路:电路中由若干支路构成的任一闭合路径。

9.网孔:对于平面电路而言,其内部不包含支路的回路。

10.拓扑约束:电路中所有连接在同一节点的各支路电流之间要受到基尔霍夫电流定律的约束,任一回路的各支路(元件)电压之间要受到基尔霍夫电压定律约束,这种约束关系与电路元件的特性无关,只取决于元件的互联方式。

U(直流电压源)或是一定的时间11.理想电压源:是一个二端元件,其端电压为一恒定值Su t,与流过它的电流(端电流)无关。

函数()S12.理想电流源是一个二端元件,其输出电流为一恒定值I(直流电流源)或是一定的时间Si t,与端电压无关。

函数()S13.激励:以电压或电流形式向电路输入的能量或信号称为激励信号,简称为激励。

14.响应:经过电路传输处理后的输出信号叫做响应信号,简称响应。

15.受控源:在电子电路中,电源的电压或电流不由其自身决定,而是受到同一电路中其它支路的电压或电流的控制。

16.受控源的四种类型:电压控制电压源、电压控制电流源、电流控制电压源、电流控制电流源。

17.电位:单位正电荷处在一定位置上所具有的电场能量之值。

在电力工程中,通常选大地为参考点,认为大地的电位为零。

电路中某点的电位就是该点对参考点的电压。

18.单口电路:对外只有两个端钮的电路,进出这两个端钮的电流为同一电流。

19.单口电路等效:如果一个单口电路N1和另一个单口电路N2端口的伏安关系完全相同,则这两个单口电路对端口以外的电路而言是等效的,可进行互换。

电路电线相关知识点总结

电路电线相关知识点总结

电路电线相关知识点总结一、电路基础知识1. 电路的定义电路是由电源、导线和各种电器设备组成的一种电气连接网络,它连接了电源和电器设备,使电能能够传输和控制。

电路通常包括电源、开关、保护器、负载等组成部分。

2. 电路的分类根据电流的流向和连接方式,电路可以分为串联电路、并联电路和混合电路。

串联电路中所有的电器设备依次连接在一起,电流依次通过各个设备;并联电路中各个电器设备的两端直接连接在一起,电流从电源分流到各个设备;混合电路是串联电路和并联电路结合起来的电路。

3. 电路的基本元件电路的基本元件主要包括电源、电阻、电容、电感和开关等。

电源是电路的能量来源;电阻用于限制电流;电容和电感分别用于储存电能和磁能;开关用于控制电路的通断。

4. 电流和电压电流是电荷在单位时间内通过导线的量,单位为安培(A);电压是电荷在电路中的势能差,单位为伏特(V)。

电流和电压的关系由欧姆定律描述,即电流等于电压与电阻的比值。

5. 电路的分析方法电路的分析方法主要包括基尔霍夫定律、节点分析法、支路电流法、戴维南定理和诺顿定理等。

这些方法可以帮助工程师分析和设计复杂的电路。

二、电路的安全与保护1. 电路的安全性电路的安全性是指电路在运行时不会对人身和财产造成危害。

电路的安全性包括电气安全和防火安全两个方面。

电气安全是指电路在使用中不会导致触电事故;防火安全是指电路在运行中不会引起电气火灾。

2. 电路的保护装置为了保障电路的安全运行,通常会在电路中设置过载保护器、短路保护器、漏电保护器等保护装置。

这些保护装置可以在电路发生故障时及时切断电源,防止事故的发生。

3. 电路的接地保护接地保护是电路安全的重要环节,它能够把电路的故障电流迅速排除,减少对人身和设备的伤害。

电路的接地保护一般采用接地装置、接地线和接地故障指示器等设备。

三、电线的选择和安装1. 电线的选择原则在设计电路时,需要根据电路的功率、电流、电压和环境条件等因素,选择合适的电线。

电路设计基础知识点

电路设计基础知识点

电路设计基础知识点电路设计是电气工程中的关键环节,它涉及到电路的组成、布局和元件的选择,对于电子产品的性能和可靠性都有着重要影响。

下面我们将介绍一些电路设计的基础知识点。

一、电路的基本概念在开始学习电路设计之前,我们先来了解一些电路的基本概念。

1. 电路电路是由电子元件、导线和其他连接元件组成的电子装置。

它可以传输、控制和处理电信号或电能。

2. 电流电流是电荷通过导线或电子元件流动的速度,用符号“I”表示,单位是安培(A)。

3. 电压电压是电荷在电路中移动时所受的力,用符号“V”表示,单位是伏特(V)。

4. 电阻电阻是电流在电路中流动时所遇到的阻碍,用符号“R”表示,单位是欧姆(Ω)。

二、电路元件在电路设计中,我们需要选择适当的电子元件来实现电路的功能。

下面介绍几种常见的电子元件。

1. 电源电源是提供电流和电压的装置,它可以为整个电路系统提供所需的能量。

常见的电源有电池和电源适配器。

2. 电阻器电阻器是控制电路中电流的大小和电压的分配的装置。

它的主要作用是通过消耗电能来降低电压或限制电流。

3. 电容器电容器是一种能够储存电荷的元件,它可以在电路中储存和释放电能。

电容器的容量大小可以影响电路的响应速度和稳定性。

4. 电感器电感器是一种能够储存磁能的元件,它常用于电压和电流的转换以及滤波器的设计。

5. 二极管二极管是一种电子元件,具有只允许电流单向通过的特性。

它可以在电路中实现整流、开关和保护等功能。

6. 晶体管晶体管是一种半导体器件,具有放大和开关功能,常用于电源放大和信号放大的电路设计中。

三、基本电路的设计在掌握了电路的基本概念和常见元件之后,我们可以开始进行基本电路的设计了。

1. 串联电路串联电路是将电子元件按照一定的顺序连接起来的电路。

在串联电路中,电流按照固定的路径依次通过每个元件。

2. 并联电路并联电路是将电子元件同时连接在同一节点上的电路。

在并联电路中,电流通过各个元件的路径相同,而电压则相等。

pcb印制电路板基础知识点扫盲

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一、 PCB物料方面:1. 覆铜板:COPPER CLAD LAMINATE,简称CCL,或基材2. 铜箔:COPPER FOIL3. 半固化片:PREPREG,简称PP4. 油墨:5. 干膜:6. 网纱:7. 钻头:二、 PCB产品特性方面及过程通用知识:1. 阻抗:IMPEDANCE2. 翘曲度:3. RoHS:4. 背光:5. 阳极磷铜球:6. 电镀铜阳极表面积估算方法:7. ICD问题三、PCB流程方面常识:1. 蚀刻因子:Etch Factor2. 侧蚀:3. 水池效应:4. A阶树脂:A-stage resin5. B阶树脂:B-stage resin6. C阶树脂:C-stage resin7. 基材字体颜色:8. MSDS:9. SGS:10.UL:11.IPC:12.ISO::14.JPC:15.COV:16.FR4:17.pH值...18.赫尔槽试验(Hull Cell Test)19.电流密度A/dm220.TP: THROUGH POWER (溶液)分散能力即贯孔能力21.置换反应:22.EDS:energy dispersive x-ray spectroscopy X射线能量色散谱23.SEM:scanning electron microscope 扫瞄式电子显微镜24.邦定:BONDING25.贾凡尼效应:26. 真空度:vacuumdegree;degree of vacuum一、PCB物料方面:覆铜板:COPPER CLAD LAMINATE,简称CCL,或板材∙Tg:Glass Transition Temperature, 玻璃态转化温度, 是玻璃态物质在玻璃态和高弹态(通常说的软化)之间相互转化的温度,在PCB行业中,此玻璃态物质一般是指由树脂或树脂与玻纤布组成的介质层。

我司常用普通TG板材Tg要求大于135℃,中Tg要求大于150℃,高TG要求大于170℃。

电路全部知识点总结

电路全部知识点总结

电路全部知识点总结一、电路的基本原理1. 电流与电压:电路中的两个基本物理量电流是电荷在导体中传输的过程,表示单位时间内电荷通过截面的数量。

电流的单位是安培(A)。

电压是电荷在电路中由于电场作用所具有的能量,表示单位电荷所具有的能量。

电压的单位是伏特(V)。

2. 电阻:电流与电压的关系电阻是电路中阻碍电流通过的元件,其电阻值和电流、电压之间存在关系。

根据欧姆定律,电阻的电压和电流之间满足以下关系:U = IR其中,U为电压(单位为伏特),I为电流(单位为安培),R为电阻(单位为欧姆)。

3. 电路的基本原理在电路中,电压驱动电流,而电流又受到电阻的阻碍。

通过这些基本原理,我们可以理解电路中电流、电压、电阻之间的关系,也可以分析电路中元件的特性。

二、电路的分类1. 按电流方向分类(1)直流电路:电流只在一个方向上流动(2)交流电路:电流在一个方向上不断变化2. 按电路结构分类(1)串联电路:电路中元件依次连接,电流只能按照固定路径流过(2)并联电路:电路中元件并联连接,电流可以选择不同的路径流过(3)串并联混合电路:电路中既有串联又有并联的连接方式3. 按电路功能分类(1)功率电路:用于传输功率的电路(2)信号电路:用于传输信号的电路,如放大器、滤波器等以上是电路按照不同方面进行的分类方法,每种分类方法都有其特点和应用场景。

通过分类可以更好地理解电路的特性和其应用。

三、电路分析方法1. 欧姆定律欧姆定律是描述电路中电压、电流、电阻之间关系的基本法则。

通过欧姆定律,我们可以求解电路中的电压、电流和电阻等值。

2. 基尔霍夫定律基尔霍夫定律包括基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律,用于分析电路中节点和回路的电流、电压分布情况。

通过基尔霍夫定律,我们可以在复杂电路中进行节点电压、回路电流的分析。

3. 电路分析方法除了以上两种定律外,还有许多电路分析方法,如叠加原理、替代电路法、戴维南定理、诺顿定理等。

这些方法都是电路分析中常用的工具,能够帮助我们更好地理解电路中的各种现象。

电学基础必会知识点总结

电学基础必会知识点总结

电学基础必会知识点总结一、电路理论1. 电路基本概念电路是由电流源、电阻、电感和电容等元件组成的。

其中,电流源是提供电路中电流的源泉,电阻是阻碍电流通过的元件,电感是存储电能的元件,电容是存储电荷的元件。

电路中的元件通过导线互相连接构成电路的拓扑结构。

2. 电压、电流、电阻和功率电压是电路中的电势差,是指单位电荷在电路中的两点之间所具有的电势能。

电流是电荷在电路中的流动,是单位时间内通过电路横截面的电荷量。

电阻是电路中阻碍电流通过的元件,是电压和电流的比值。

功率是描述电路中能量转换效率的物理量,是电压和电流的乘积。

3. Ohm定律Ohm定律是描述电路中电压、电流和电阻之间关系的基本定律。

它可以表示为V=IR,其中V表示电压,I表示电流,R表示电阻。

根据Ohm定律,电压和电流成正比,电压和电阻成正比,电流和电阻成反比。

4. 串联电路和并联电路在电路中,电阻、电感和电容等元件可以通过串联和并联的方式组成不同的电路结构。

串联电路是指多个元件依次连接在一起,电流只有一条路径可走;并联电路是指多个元件同时连接在一起,电流可以选择不同的路径流动。

在串联电路中,电阻和电压分别求和;在并联电路中,电阻和电流分别求和。

5. 电路的戴维南定理和诺顿定理戴维南定理和诺顿定理是描述线性电路等效变换的定理。

根据这两个定理,任意一个线性电路都可以用一个等效的电压源和电阻网络或电流源和电阻网络来代替。

这两个定理在电路分析中有着重要的应用。

6. 交流电路和直流电路交流电路和直流电路是电路中两种不同的电压类型。

交流电路中,电压随时间呈正弦变化;直流电路中,电压是恒定不变的。

交流电路和直流电路在电路分析中有着不同的特点和分析方法。

7. 电路的平衡和不平衡在电路分析中,平衡和不平衡是两种重要的电路状态。

对于线性电路,在平衡状态下,电路中的各个元件的参数不随时间变化;在不平衡状态下,电路中的各个元件的参数随时间变化。

平衡和不平衡是电路分析中需要重点关注的问题。

电学基础知识大全电工电子学基础知识

电学基础知识大全电工电子学基础知识

电学基础知识大全电工电子学基础知识1、定义:把电源、用电器、开关、导线连接起来组成的电流的路径,电路知识点总结。

2、各部分元件的作用:(1)电源:提供电能的装置;(2)用电器:工作的设备;(3)开关:控制用电器或用来接通或断开电路;(4)导线:连接作用,形成让电荷移动的通路二、电路的状态:通路、开路、短路1、定义:(1)通路:处处接通的电路;(2)开路:断开的电路;(3)短路:将导线直接连接在用电器或电源两端的电路。

2、正确理解通路、开路和短路三、电路的基本连接方式:串联电路、并联电路四、电路图(统一符号、横平竖直、简洁美观)五、电工材料:导体、绝缘体1、导体(1)定义:容易导电的物体;(2)导体导电的原因:导体中有自由移动的电荷;2、绝缘体(1)定义:不容易导电的物体;(2)原因:缺少自由移动的电荷六、电流的形成1、电流是电荷定向移动形成的;2、形成电流的电荷有:正电荷、负电荷。

某碱盐的水溶液中是正负离子,金属导体中是自由电子。

七。

电流的方向1、规定:正电荷定向移动的方向为电流的方向;2、电流的方向跟负电荷定向移动的方向相反;3、在电源外部,电流的方向是从电源的正极流向负极。

八、电流的效应:热效应、化学效应、磁效应九、电流的大小:i=q/t十、电流的测量1、单位及其换算:主单位安(a),常用单位毫安(ma)、微安(μa)2、测量工具及其使用方法:(1)电流表;(2)量程;(3)读数方法(4)电流表的使用规则,工作总结《电路知识点总结》。

十一、电流的规律:(1)串联电路:i=i1+i2;(2)并联电路:i=i1+i2【方法提示】1、电流表的使用可总结为(一查两确认,两要两不要)(1)一查:检查指针是否指在零刻度线上;(2)两确认:①确认所选量程。

②确认每个大格和每个小格表示的电流值。

两要:一要让电流表串联在被测电路中;二要让电流从“+”接线柱流入,从“—”接线柱流出;③两不要:一不要让电流超过所选量程,二不要不经过用电器直接接在电源上。

电路基础大一知识点

电路基础大一知识点

电路基础大一知识点一、电流和电量在电路中,我们首先需要了解的是电流和电量的概念。

电流是电荷流动的速度,用符号 I 表示,单位是安培(A)。

电量则是电流通过导线的时间,用符号 Q 表示,单位是库仑(C)。

二、电阻和电压电阻是电流通过导体时遇到的阻碍,用符号 R 表示,单位是欧姆(Ω)。

电压是电势差,用符号 U 表示,单位是伏特(V)。

根据欧姆定律,电压等于电流乘以电阻:U = I * R。

三、串联和并联电路在电路中,电子器件可以串联连接(依次连接在一条导线上)或者并联连接(同时连接在一条导线上)。

串联电路中电流相同,电压分布按照电阻大小依次降低;并联电路中电压相同,电流分布按照电阻大小依次增加。

四、电功率和功率损耗电功率是单位时间内消耗或产生的电能,用符号 P 表示,单位是瓦特(W)。

电功率等于电流乘以电压:P = U * I。

功率损耗则代表电路中消耗的电功率,可以通过电流的平方乘以电阻来计算:P_loss = I^2 * R。

五、电路分析方法我们可以使用基尔霍夫定律和欧姆定律来分析电路。

基尔霍夫定律包括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,在任何一个节点处,进入和离开该节点的电流之和为零。

基尔霍夫电压定律则指出,在任何一个回路中,电压上升等于电压下降之和。

六、电路元件常见的电路元件有电阻、电容和电感。

电阻可以限制电流的流动,电容可以储存电荷,电感可以产生电磁感应。

七、理想电路模型在电路分析中,我们常常使用理想电路模型来简化复杂的电路。

比如理想导线没有电阻,理想电压源和理想电流源可以提供稳定的电压和电流。

八、直流电路和交流电路直流电路中电流方向不变,交流电路中电流方向会随着时间周期性变化。

交流电路中需要考虑频率和相位等因素。

九、示波器和万用表示波器可以显示电流和电压随时间变化的波形图,使用示波器可以观察电路中的信号。

万用表可以测量电压、电流和电阻等。

以上是大一电路基础的一些重要知识点,通过学习和理解这些概念和方法,可以帮助我们更好地分析和解决电路中的问题。

电路基础必学知识点

电路基础必学知识点

电路基础必学知识点1. 电荷和电流:电荷是电子或正电子的一种属性,它决定了物质能够产生电流。

电流是电荷移动的流动方向,在电路中,通常使用电子流方向进行描述。

2. 电压和电势:电压是电场力对单位电荷所做的功,也可以理解为电流流动的驱动力。

电势是用来描述某一点相对于基准点的电势能的大小。

3. 电阻和电阻率:电阻是电流通过物质时所遇到的阻碍,它是电压和电流的比值。

电阻率是物质本身对电流的阻碍程度,是电阻和物质横截面积、长度的比值。

4. 欧姆定律:欧姆定律描述了电流、电压和电阻之间的关系,它表示为U=IR,其中U是电压,I是电流,R是电阻。

该定律表明,在恒定温度下,电流与电压成正比,与电阻成反比。

5. 串联和并联电路:串联电路是指电子依次通过多个元件,电流在各个元件间是相等的。

并联电路是指电流分为多个分支,通过各个分支的电流相加等于总电流。

6. 电功率和能量:电功率是电流和电压的乘积,表示单位时间内消耗的能量。

能量是电功率和时间的乘积,表示电流通过元件所消耗的总能量。

7. 简单电路元件:电阻、电容和电感是电路中常见的基本元件。

电阻用于控制电流的大小,电容储存电荷,电感储存磁能。

8. 电路分析方法:基尔霍夫定律和欧姆定律是电路分析中常用的方法。

基尔霍夫定律包括基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律,用于解决电流和电压在电路中的分布和关系。

9. 交流电路:交流电路是指电压和电流随时间呈周期性变化的电路。

交流电路中,出现了频率的概念,需要考虑电阻、电容和电感元件对交流电的响应。

10. 电路保护和安全:电路中需要采取保护措施,如使用保险丝、过载保护器等,以防止电路短路、过流等情况导致事故发生。

此外,操作电路时要注意安全,避免触电等危险。

第一章 电路基础知识—知识点

第一章 电路基础知识—知识点

第一章 电路基础知识一、电路1、电路的组成:电源+开关+负载+导线二、电流1、电流的方向:正电荷移动的方向2、单位:安培/安,用字母A 表示。

3、分类:直流电【恒流源(a )、脉动直流电(b )】、交流电(c )4、测量:1)交直流分开测;2)必须串联在电路中;3)直流电需注意“+”,“—”;4)注意量程三、电压、电位和电动势1、电压、电位和电动势的单位:均为伏特/伏,用字母V 表示。

*2、电压:任意2点间的电位差。

(电压即电位差)*3、电位:某一点与参考点之间的电压。

(参考点的电位默认为0V ,比如接地时)【重点】4、电位与电压的区别⎩⎨⎧考点无关;电压:两点间电压与参考点的不同而改变;电位:某点的电位随参 【例】:有两块积木,A 和B ,A 在第7块,B 在第3块(类比:A 的电位U A =7V , B 的电位U B =3V ,而U AB =U A -U B =7-3=4V );若将最底的一块积木去掉,则此时A 在第6块,B 在第2块(类比:A 的电位U A =6V , B 的电位U B =2V ,而U AB =U A -U B =6-2=4V )【重点】5、电动势与端电压:对电源来说,既有电动势,又有端电压。

由于内阻的存在,电动势比端电压大一点点,只有当电路开路时,两者才相等。

⎩⎨⎧正极方向:从电源负极指向只存在与电源中电动势 ⎩⎨⎧负极方向:从电源正极指向存在于外电路中端电压 6、测量:1)交直流分开测;2)必须并联在电路中;3)直流电需注意“+”,“—”;4)注意量程四、电阻1、电阻概念:对电流的阻碍作用;用R 表示,单位为Ω2、在温度不变的情况下,电阻与材料ρ、长度l 和横截面积S 有关,)()()()(2mm S m l m R ⋅Ω=Ωρ 3、根据导电能力分类:导体、绝缘体和半导体五、欧姆定律1、部分欧姆定律:不考虑电源的一段电路)()()(Ω=R V U A I 2、全欧姆定律:含有电源的闭合电路)()()()(Ω+Ω=r R V U A I 3、电源电动势:内外U U E +=4、电路的三种状态:断路、通路和短路(生活中避免,但有用其他用途)六、电功与电功率1、电功:电流做的功,用W 表示,单位是焦耳(J )。

电路基础知识点整理

电路基础知识点整理

电路基础知识点整理1. 电路的定义和分类电路是由电子元件和导线组成的路径,用于电流的流动。

根据电路中电流的流动方式,可以将电路分为串联电路、并联电路和混合电路。

- 串联电路:电流只有一条路径可以流动,元件依次连接。

- 并联电路:电流可以分成多个路径流动,元件平行连接。

- 混合电路:串联和并联电路的组合。

2. 电压、电流和电阻- 电压(V):电路中的电压是指电荷在电路中的能量差异,单位为伏特(V)。

- 电流(I):电路中的电流是指电荷在单位时间内通过某点的数量,单位为安培(A)。

- 电阻(R):电路中的电阻是指阻碍电流流动的程度,单位为欧姆(Ω)。

根据欧姆定律,电压、电流和电阻之间存在以下关系:$$V = I \cdot R$$3. 电路元件常见的电路元件包括:- 电阻器:用于限制电流流动的元件。

- 电:用于储存电荷的元件。

- 电感器:用于储存电磁能量的元件。

- 二极管:用于控制电流流动方向的元件。

4. 电路分析方法电路分析是通过计算和定量分析电路中元件的电压、电流和功率等参数。

常用的电路分析方法包括:- 基尔霍夫定律(KVL):根据能量守恒定律,对电路中的回路进行电压分析。

- 基尔霍夫电流定律(KCL):根据电荷守恒定律,对电路中的节点进行电流分析。

- 罗尔定理(Thevenin和Norton):将复杂电路简化为等效电路,便于分析。

5. 电路中常见问题在电路分析过程中,常见的问题包括以下几点:- 电路中的短路和开路问题;- 电阻、电容和电感的串联和并联问题;- 电源的连接方式和配电问题。

了解这些基础知识点可以帮助我们更好地理解和分析电路,为电路设计和故障排除提供指导。

电路记忆知识点总结图解

电路记忆知识点总结图解

电路记忆知识点总结图解一、电路的基本概念1. 电路的定义电路是由电源、导线、负载和控制部件等组成的。

电源提供电流,导线传输电流,负载消耗电流,控制部件调节电流。

2. 电路的分类根据电流的性质和流向,电路可以分为直流电路和交流电路。

直流电路中电流方向不变,而交流电路中电流方向变化。

3. 电路中的基本元件电路中的基本元件包括电阻、电容、电感、电源以及开关等。

二、电阻的基本性质1. 电阻的定义电阻是电路中消耗电能、限制电流的元件。

单位为欧姆(Ω)。

2. 电阻的串并联电阻可以串联连接或并联连接。

串联会增加总电阻,而并联会减小总电阻。

3. 电阻的温度特性电阻随温度的变化会发生变化,通常温度升高,电阻值也会增大。

4. 电阻的功率电阻消耗的功率与电压和电流的平方成正比。

P = V^2/R三、电容的基本性质1. 电容的定义电容是可以存储电荷的元件。

单位为法拉(F)。

2. 电容的充放电电容可以通过电压充电,存储电能。

放电时释放储存的电能。

3. 电容的串并联电容可以串联或并联。

串联会减小总电容,而并联会增加总电容。

四、电感的基本性质1. 电感的定义电感是导体中感应电流的能力。

单位为亨利(H)。

2. 电感的自感与互感电感可以分为自感和互感。

自感是导体自身感应电流的能力,而互感是两个或多个导体相互感应的能力。

3. 电感的串并联电感可以串联或并联。

串联会增加总电感,而并联会减小总电感。

五、电源的基本分类1. 直流电源直流电源是电流方向不变的电源。

2. 交流电源交流电源是电流方向变化的电源。

一般表示为正弦波形。

3. 变压器变压器可以改变交流电源的电压。

通过互感作用改变电压大小。

六、电路中的开关控制1. 开关的基本类型电路中的开关可以分为手动开关、按钮开关、感应开关等。

2. 开关控制电路开关可以控制电路的通断,实现电路的开关功能。

七、电路中的常见组合电路1. 电路中的组合电路电路中的组合电路包括并联电路、串联电路、混合电路等。

了解电路相关知识点总结

了解电路相关知识点总结

了解电路相关知识点总结一、电路基础知识1、电路的概念:电路是由电子元件通过导线连接而成的一种导电路径。

电子元件可以是电阻、电容、电感、二极管、晶体管、集成电路等。

2、电路的分类:根据电路中电子元件的连接方式和性质,电路可以分为串联电路、并联电路和混合电路。

3、电路的符号:电路的符号是用以表示电子元件在电路图上的标记,便于理解和分析电路的工作原理和结构。

4、电流、电压和电阻:电流是电荷通过单位时间内通过导体导电的情况,单位为安培(A);电压是电子在电路中的电压差,单位为伏特(V);电阻是导体对电流的阻碍程度,单位为欧姆(Ω)。

5、基本电路定律:包括基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律,用于描述电流和电压在电路中的分布规律。

二、电路分析方法1、欧姆定律:欧姆定律是描述电阻与电流和电压之间的关系,即电流等于电压除以电阻,I=U/R。

2、串联电路和并联电路的分析方法:对于串联电路和并联电路,需要根据电路中元件的连接方式来采用不同的分析方法,例如串联电路中电阻的等效法则和电压分配定律,以及并联电路中电阻的等效法则和电流分配定律。

3、戴维南定理和诺顿定理:戴维南定理和诺顿定理是对于电路中的电流和电压进行等效处理的方法,可以简化复杂电路的分析。

4、稳态分析和暂态分析:对于电路中的稳态和暂态情况,需要采用不同的分析方法,以确保电路的正常工作和稳定性。

5、传输线理论:传输线理论是用于分析、设计和优化电路中传输线的理论和方法,对于高频电路和高速电路是非常重要的。

三、常用电子元件1、电阻:电阻是电路中常见的一种电子元件,用于限制电流大小、分压和保护其他电子元件,具有不同的电阻值和功率。

2、电容:电容是一种能够存储电荷并产生电场的电子元件,用于存储能量、隔直通过交和对高频信号进行滤波等。

3、电感:电感是一种产生感应电动势并产生磁场的电子元件,用于保护电子元件、隔交通过直和对低频信号进行滤波等。

4、二极管:二极管是一种具有单向导电性质的电子元件,用于整流、稳压、开关和检波等。

电路电工知识点总结

电路电工知识点总结

电路电工知识点总结一、电路基础知识1. 电路的概念电路是由导体、电源、开关和负载组成的电气装置。

导体传输电流,电源提供电能,开关控制电路的通断,负载消耗电能。

2. 电流、电压、电阻电流是电荷流动的速度,单位是安培(A);电压是电荷的电势差,单位是伏特(V);电阻是阻碍电流流动的物质特性,单位是欧姆(Ω)。

3. 串联电路和并联电路串联电路是指电路中的元件依次连接在同一电路中,电流只有一条路径流动;并联电路是指电路中的元件平行连接,电流有多条路径流动。

4. 交流电路和直流电路直流电路电流方向不变,交流电路电流方向会变化。

交流电路主要由发电机产生的交流电源和变压器、开关、保护器等元器件。

5. 电路分析的基本方法电路分析的基本方法包括基尔霍夫定律、欧姆定律、戴维南定理等。

基尔霍夫定律是电流定律和电压定律,是电路分析的基础。

二、电路元件1. 电阻电阻是用来限制电流流动的元件,常用的电阻元件有固定电阻、可变电阻、热敏电阻、压敏电阻等。

2. 电容电容是用来储存电荷的元件,电容越大,电荷储存的能力越大,常用的电容元件有电解电容、陶瓷电容等。

3. 电感电感是用来储存磁能的元件,电感越大,储存磁能的能力越大,常用的电感元件有铁氧体电感、空心线圈电感等。

4. 二极管二极管是一种具有单向导电特性的元件,常用的二极管有正向导通二极管和反向截止二极管。

5. 晶体管晶体管是一种具有放大、开关、振荡等功能的元件,常用的晶体管有PNP型、NPN型晶体管。

6. 集成电路集成电路是将多个电子元件集成到一块芯片上的元件,常用的集成电路有逻辑电路、存储电路、模拟电路等。

三、电工知识1. 电动机电动机是一种将电能转换为机械能的设备,常见的电动机包括直流电动机、异步电动机、同步电动机等。

2. 变压器变压器是用来变换电压的设备,常见的变压器包括升压变压器、降压变压器、隔离变压器等。

3. 发电机发电机是一种将机械能转换为电能的设备,常见的发电机包括直流发电机、交流发电机等。

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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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.学电子最能尽快受益的莫过于自装音响和功放了.欣赏音乐本身是一种美的享受,可是能用自己的成果来享受则更是达到一种新的境界.懂电子的朋友学电脑比不懂电子朋友学电脑要快要容易.懂电子的朋友用电脑是由电脑内部学到外部,不懂电子的朋友则是从电脑外部学到电脑内部.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.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.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.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.)两个不同的水位线存在一个水差,就是水压.水压之间有一根水管的话,水就会流动,水流动就会受到阻力.水管越细,阻力越大,水流越小;水压越高,水流越大.电压是指两个物体之间的电势差,就是电压.如果电压之间有一个导电通路的话,这个通路里面就会产生电流.电阻越大,电流越小;电压越高,电流越大.水压、水流、水阻.水流动的方向是从高处流向低处(不算抽水机在内);对应电的比喻:电压、电流、电阻.电流动的方向是从正极流向负极(不算电源在内).两个水位之间的水位差等于水压;两个电极之间的电势差等于电压.高水位相当于正电极,低水位相当于负电极.电阻、电容、二极管等电子元件有两个引脚,这些元件在使用过程中,必须按照某种规律将引脚连接起来.三极管相当于一个阻值可以受控制的电阻器,就是将三极管的集电极和发射极这两个脚等效成一个电阻,基极起控制作用.所有的电子元件有两种基本的连接方法,并联:并联电路两端的电压是相等的.串联:串联电路中的电流是相等的.并联和串联是最基本的电路连接,不论多复杂的电路都可以分解成基本的并联和串联,所有的电子元件也都是因为并联和串联的接法才形成电流回路.电阻的阻值是越并越小,相当于水管变多,通路变宽,水流的阻力变小;电阻的阻值是越串越大,相当于水管变长,通路变长,水流的阻力变大.测量电压时一定是要把电压表并联在需要测试的两端上,电压表存在内阻会消耗小小的电流让指针偏转.一般来说,电压表内阻较大可以忽略不计.测量电流时一定是要把电流表串联在需要测试的回路(需要先断开回路)上,电流表会对电流起小小的阻碍作用.一般来说,电流表内阻较小可以忽略不计.电源是一个可以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,就可以发出直流电.交流电是没有正负极之分的,市电中的零线和火线在正负极性、电压高低等各方面的表现是一样的,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.注意:多少Hz 就会变换多少次.建议初学者多采用12V以下的电子制作,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)在一些大型的电子系统中往往真的有一根很粗的导线接入了大地.但是,电子技术中常说的接地并不是真的要求用导线去接到大地.电子技术中常说的接地或者地线往往和大地一点关系都没有.电子线路中的地线是指直流电、交流电或者各种电信号共用的一部分电流回路.说某一座山的海拔多少,就是以海平面为公共参考点.说某一点的电压有多高,就必需找一个相当于海平面的参考点,这就是电子电路图中的地线.现在大多数情况,电源负极是各种信号共用得最多的一部分电流回路,一般以电源的负极作为地线.这时,如果某元件的脚接电源负极,那么就说那只元件脚接地.地是我们假定的、公用的一个电压参考点.在比较复杂的电路中,往往可能会有多组电源,同时也可能会选择多个参考点,那么就可能会有几个地,这些地也不一定会连通.耦合、旁路、退耦三个词都是传输信号、给信号提供通路的意思.其中耦合是指前后级之间传递,旁路、退耦则是指需要在对地之间提供信号通路(每级内部用).提供信号通路也就是构成电流回路.没有电流回路就不会有电流,任何电路分析都是建立电流回路上分析的.等效电路图就是效果相同的电路图.我们分析电路图时,需要把原来复杂的电路图简化,这样有助于展开思路,问题简化.等效电路图是省略在某一条件下,一些没有影响的电子元件.例如某条件下:分析直流时,电容看成开路;分析交流时,电容看成是短路.电感和电容刚好相反.电容和电感对不同频率的交流电(直流电当成0Hz的交流电)有不同的阻碍作用,在某条件下,可以当成电阻看待,并可以计算出阻抗值.生活中的反馈是指将某件事的结果取回来,再决定某件事.例如,客户反馈电视机耗电大,厂家就加以改良.电子技术中的反馈是将输出端的信号取出来又送到输入端.正反馈是指输出信号如果变大的话,反馈到输入端后,让输出信号变更大;输出信号如果变小的话,反馈到输入端后,让输出端信号变更小.负反馈则刚好相反,输出信号如果变大的话,反馈到输入端后,让输出信号变小;输出信号如果变小的话,反馈到输入端后,让输出端信号变大.正反馈一般用来产生振荡信号,负反馈一般用于稳定直流工作点.在特殊情况下(放大倍数足够),正反馈可以不振荡,负反馈反而会振荡.正温度系数热敏电阻是指阻值随温度的升高而增大,负温度系数是指阻值随温度的升高而减小.有点象正负反馈,通过输入温度信号来决定电阻值.在电子电路中,可以用指定范围界限的正负电压代表日常生活中的有无、亮灭、开关等相对的二值,这些正负电压就是高电平和低电平.数字电路的输入和输出都是高电平和低电平,数字电路是可以根据一些二值关系进行逻辑判断从而得到新的二值结果;二进制是用0和1两个数字来表示所有的数量.数字电路就是专门来处这些数字信号的电路或者电路系统.学习数字电路建议先理解二进制数.二进制数用0和1代表了数字电路中的二值(低电平和高电平),用0和1代替了所有的信号.模拟信号是一个在正负电压之间变化的信号,它应该要尽可能的避免变化到正负电压这个最高值和最低值,否则,信号就可能会失真.D/A(数/模)、A/D(模/数)转换器是数字电路和模拟电路紧密结合的常见方法.高频电路对很小的电容、电感非常敏感.任何导线、以及导线之间都可以等效成电感和电容,即分布电感和分布电容.工作在高频状态下的电子元件,引脚长短、安装距离都对电路性能有非常大的影响.大家在做一些高频电路(例如FM无线话筒、FM收音机)方面的实验时,记住,连线要尽量短粗,元件要尽量的贴近线路板.将各个电子元件或者电子元件的组合以及它们的连接关系用符号代替就是电路原理图.大家只要记住各种电子元件的符号和绘图规则就会看电路原理图.有着良好习惯和丰富经验的工程师精心绘制出的图纸,一般都布局美观合理、标注清晰明确,让人很容易读懂.当读不懂某个电路图时,不一定就是你的错.印刷线路板是电路原理图向实物的转变,是产品从设计阶段走向市场普及的必经之路.看印刷板图比看原理图更简单,只要你认识导体、绝缘体和常见的电子元件,你就完全可以照着印刷板实物绘制出电路原理图.在元件较多的情况下,拥有电路原理图对印刷电路板进行检测和维修是一件很幸运的事情.自已动手电子小制作也好,帮别人维修也好,这时就是你集累经验、学习技术的最好时机.经验是靠积累的.很复杂的线路或者很精密的产品中,往往需要用双面线路板、多层线路板.多层线路板除了线路板的内外层可以分布连接导线以外,在板的中间层也可以有布线.多层板除了可以高密度的安装元件以外,还可以加入屏蔽,提高性能.在电路板上找某个小电阻或小电容时,不要直接去找它们,请先找到与它们相连的三极管或集成电路,再找到它们,这样比较快.观察线路板上元器件与铜箔线路连接情况、观察铜箔线路走向时,可以用灯照着看,将灯放置在有铜箔线路的一面.电容是能够装电的一个容器,就好象装水的杯子一样.因此,电容能够进行充电和放电作用,充放电作用的大小决定了电容的容量.电容的种类比较多,最常见的有电解电容(容量大,有正负极)、陶瓷电容(容量小,没正负极,温度特性差)、涤纶电容(聚脂薄膜电容,容量小、温度特性好)等.陶瓷电容的主要参数就是容量,特殊用途的耐高压的陶瓷电容才会标出耐压.陶瓷电容的使用不需要分正负极,两端可以任意调换使用.瓷片电容一般宜工作在高频.电感是一个电磁转换元件,电可以产生磁,磁可以产生电.电感中磁场的变化会产生电流的变化;电流的变化也会产生磁场的变化电感中电流和磁场的相互作用总是企图互相阻碍.电源变压器就是利用电磁转换的互感过程完成变压作用的.电感在电路中的主要作用有阻交流电,通直流电;阻高频交流电,通低频交流电.电感常用于变压器、谐振回路等用途.反向电压过高和正向电流过大都可能使二极管永久性损坏,二极管以及其它晶体管的损坏主要是因为功耗过大(反向高压击穿瞬时功耗很大)导致PN结物理损坏.我们可以把三极管看成是电阻值可以控制的电阻,阻值范围可以在接近零到无穷大之间变化.因此,三极管可以用来设计放大电路和开关电路.三极管有三个管极,集电极、发射极和基极.基极用来控制另外两极对电流的阻碍作用.分析电流和电压的变化,就是在分析三极管的工作状态.场效应管的作用和三极管的作用基本上完全一样.场效应管一般也是三个引脚,名字叫源极、漏极和栅极.栅极是用来控制另外两极对电流的阻碍作用的.三极管是靠基极电流的大小变化来控制另外两极,场效应管是靠栅极电压的高低变化来控制另外两极,场效应管栅极基本上不需要消耗电流就可以控制另外两极.场效应管也分两种类型,n沟道和p沟道.但是,场效应管是电压控制器件,较低的电源电压很难发挥它的优秀性能可控硅共有三个引脚,阳极、阴极和控制极(也有称栅极).控制极是用来控制另外两极对电流的通断作用的.可控硅对电流的控制作用只能是接通或者断开两种状态.可控硅的主要作用就是用做开关,这是一种无机械触点、无火花、高速度的电子开关.有些书上也称可控硅为晶闸管.有一种被称为膜电路的集成电路(分厚膜集成电路和薄膜集成电路),其集成过程是把电阻与连线在一块绝缘硅表面上制作而成;而三极管、二极管并不是在硅片上直接扩散生成的,只是将它们安装在这个表面上,然后用塑料把整个电路封装起来.与门电路相当于一个乘法电路.一般有两个或以上输入端.基本规则有四种:1 1=1,1 0=0,0 1=0,0 0=0.可以得出1 1 1=1,1 1 0=0,1 0 0=0,0 0 0=0等.或门电路相当于一个加法电路.一般有两个或以上输入端.基本规则有四种:1+1=1,1+0=1,0+1=1,0+0=0.可以得出1+1+1=1,1+1+0=1,1+0+0=1,0+0+0=0等.非门电路相当于一个求反电路,有且只有一个输入端.最多只有两种情况:1=0,0=1.异或门电路的逻辑关系比较特殊,有且只有两个输入端.最多只有四种情况:0+1=1,1+0=1,0+0=0,1+1=0.与非门电路则是将与门的结果求反,或非门电路则是将或门的结果求反,异或非门电路则是将异或门的结果求反.运算放大器通过简单的外围元件,在模拟电路和数字电路中得到非常广泛的应用.运算放大器有很多个型号,在具体的性能参数上有一些差别,但是原理和应用方法一样.运算放大器一般有两个输入端,即正向输入端和反向输入端,有且只有一个输出端.部分运算放大器除了两个输入和一个输出外,还有一些改善性能的补偿引脚.光敏电阻的阻值随着光线强弱的变化而明显的变化.因此,可以用来制作智能窗帘、路灯自动开关、照相机快门时间自动调节器等干簧管是可以通过磁场来控制电路通断的电子元件.干簧管内部由软磁金属簧片组成,在有磁场的情况,金属簧片可以聚集磁力线并使受到力的作用,从而达到接通或者断开的作用耦合是传递信号的意思,光电耦合器自然就是用光来完成传递电信号的元件,一般是指有一个发光部分和接收部分对应并制作在一体的电子元件.一般四个有效引脚(即四个引脚接入电路中起作用)为一组.光电耦合器的优点是可以轻松实现电源隔离,在用市电的开关电源初次级隔离中最为常用.另外,在计算机外设通信中,也有较多的应用,一个元件中可以集成有多组光电耦合器(每组最少四个引脚)压电陶瓷片可以做性能优良的震动检测器,它是一种电声器件,当加上音频电压后,可以听到声音;当受到振动(产生机械形变)后,可以感应出微弱的电压.焊接时,适当的调整被焊接处、烙铁头、焊锡丝(带助焊剂),让三点合一,充分接触,当焊接处已经有了适当的焊锡和助焊剂时,就应该撤走焊锡丝.焊接过程一般控制在2-3秒比较合适.工厂需要的是操作熟练并且有丰富工作经验的人才.可是,获取丰富经验的主要途径必须是勤动手、日集月累.助焊剂:松香水常在工厂当做助焊剂用.大家可以业余自制,用工业酒精(医用酒精较贵,没必要)熔解松香即可.注意:一次不要配得太多,浓度可以灵活控制.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,电容可以通过交流电,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就是:“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,先背死他(她).可以根据直流电源输出电流的大小和后级(电路或者产品)对电源的要求来先择滤波电容,一般情况下,每1安培电流对应1000UF-4700UF是比较合适的.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,电感可以隔断交流电,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就是:“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.电感内部的电流和磁场一直在“打内战”,电流想变化,磁场偏不让变化;磁场想变化,电流偏不让变化.但是,由于外界原因,电流和磁场都可能必须要发生变化.给电感线圈加上电压,电流想从零变大,可是磁场会反对,所以电流只好慢慢的变大;给电感去掉电压,电流想从大变成零,可是磁场又要反对,可是电流回路都没有了,电流已经被强迫为零,磁场就会发怒,立即在电感两端产生很高的电压,企图产生电流并维持电流不变.这个电压很高很高,甚至会损坏电子元件,这就是线圈的自感现象.给一个电感线圈外加一个变化磁场,只要线圈有闭合的回路,线圈就会产生电流.如果没有回路的话,就会在线圈两端产生一个电压.产生电压的目的就是企图产生电流.当两个或者多个丝圈共用一个磁芯(聚集磁力线的作用)或者共用一个磁场时,线圈之间的电流和磁场就会互相影响,这就是电流的互感现象.大家看得见,电感就是一根导线,电感对直流的电阻很小,甚至可以忽略不计.电感对交流电呈现出很大的电阻作用.电感的串联、并联非常复杂,因为电感实际上就是一根导线在按一定的位置路线分布,因此,电感的串联、并联也跟电感的位置有关(主要是磁力场的互相作用有关),如果不考虑磁场作用以及分布电容、导线电阻(Q值)等影响的话就相当于电阻的串联、并联效果.交流电的频率越高,电感的阻碍作用越大.交流电的频率越低,电感的阻碍作用越小.电感和充满电的电容并联在一起时,电容放电会给电感,电感产生磁场,磁场会维持电流,电流又会给电容反向充电,反向充电后又会放电,周而复始……如果没有损耗,或者能及时的补充这种损耗,就会产生稳定的振荡.二极管的作用和功能用四个字来说:“单向导电.”二极管常用来整流、检波、稳压、钳位、保护电路等.在随身听的供电回路中串上一只整流二极管,当直流电源接反时,不会产生电流,不会损坏随身听.给二极管(硅材料)加上低于0.6V的正向电压,二极管基本上不产生电流(反向就更加不能产生电流了),这个电压就叫死区电压、门槛电压、门限电压、导通电压等三极管的作用和功能因为四个字来完成:“电阻可变.”由于三极管等效成的电阻值可以无限制的变化,因此三极管可以用来设计开关电路、放大电路、震荡电路.三极管的集电极电流等于基极电流乘以放大倍数,当基极电流大到一定程度时,集电极的电流由于各种原因不可能再增大了,这时集电极电压已经等于或者接近发射极电压了,相当于电阻值变成0欧姆.确定三极管的放大状态绝招:发射结正偏,集电结反偏.三极管是电流控制器件,场效应管是电压控制器件.场效应管性能优量,但在分立元件中,低电源电压适应性比三极管要差.场效应管是电压控制器件,很容易被静电损坏,因此,场效应管中大多都有保护二极管.可控硅实际上是一个高速的、没有机械触点的电子开关,这个开关需要用一个小电流去控制.这个开关具有自锁功能,即导通后撤走控制电流仍能维持导通,而一旦截止后,又能维持截止状态.电阻一般都采用的色环标示法.色标法就是用棕、红、橙、黄、绿、兰、紫、灰、白、黑十种颜色代表1234567890十个阿拉伯数字,金、银两种颜色代表倍率0.1、0.01或者误差5%、10%.套件中附有颜色样本的实物和多款色环电阻常见的四道色环要读取三位有效数字,一二位表示有效数,第三位表示倍率.例如:黄紫红金,三位有效数为472,表示47乘以102(或者加两个0)等于4700,即4.7K欧姆;再如:棕黑黑金,三位有效数为100,表示10乘以100(或者加0个0)等于10,即10欧姆.在实验过程中,如果三极管的基极和其它引脚间不具备有单向导电特性的(或者说单向导电特性不明显),都说明三极管是坏的;另外,即使单向导电特性正常,但不能受基极控制或者不稳定,也说明三极管是坏的,或者性能很差.可控硅在控制极加上合适的触发电流,可控硅就可以从断开状态变成为导通状态,这时,我们取消控制极的触发电流,但是,可控硅仍然能维持导通状态.如果流过可控硅的电流开始变小,当小于维持导通的能力时,可控硅才关断,直到下次触发时才会导通.早在两千多年前,人们就发现了电现象和磁现象.我国早在战国时期(公元前475一211年)就发明了司南.而人类对于电和磁的真正认识和广泛应用、迄今还只有一百多年历史.在第一次产业革命浪潮的推动下,许多科学家对电和磁现象进行了深入细致的研究,从而取得了重大进展.人们发现带电的物体同性相斥、异性相吸,与磁学现象有类似之处.1785年,法国物理学家库仑在总结前人对于电磁现象认识的基础上,提出了后人所称的“库仑定律”,使电学与磁学现象得到了统一.1800年,意大利物理学家伏特研制出化学电池,用人工方法获得了连续电池,为后人对电和磁关系的研究创造了重要条件.。

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