电子技术主要知识点整理
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。
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。
电工电子技术基础 重点内容
电工电子技术基础重点内容电工电子技术基础重点内容一、电路基础理论1.电路的概念与基本定律1) 理解电路模型及抱负电路元件伏安特性, 抱负电路元件分有无源〔R L C〕和有源(电压源电流源)两大类。
2) 理解电压、电流参考方向的意义并能正确运用。
3) 理解电功率和额定值的意义。
4) 理解基尔霍夫定律。
2.电路的基本分析方法,深刻理解电路中电位的概念并能娴熟计算电路中各点的电位。
1) 理解电路等效变换的概念、掌控电阻和电源的'等效变换。
2) 掌控支路电流法。
3) 掌控结点电压法,能娴熟应用弥尔曼定理。
4) 掌控并能娴熟应用叠加定理和戴维宁定理。
三相异步电动机1.基本知识点三相异步电动机的基本结构及工作原理;三相异步电动机的转速、极数、转差率;三相异步电动机的电磁转矩与机械特性;三相异步电动机的起动、调速、制动、铭牌数据和选择。
第三部分电子技术一、半导体二极管半导体的的基础知识; PN结的形成及其特性;半导体二极管的伏安特性、主要参数及主要应用非常二极管;整流电路;滤波电路;硅稳压管稳压电路。
二、半导体三极管与基本放大电路三极管的伏安特性及主要参数;共射极放大电路的组成及工作原理;放大电路的分析―估算法和图解法;静态工作点的稳定和典型偏置电路的分析;三、集成运算放大电路集成运放的基本知识;抱负运算放大器的两个重要结论;集成运放中的反馈;四、门电路与时序电路基本门电路〔与门、或门和非门〕;常用门电路;规律代数及其化简;五、触发器与时序电路 R-S、JK、D触发器的符号和规律功能;集成计数器功能、分类及运用方法。
时序电路与时序电路的区分组合规律电路的输出仅与输入的状态有关。
时序规律电路的特点是:输出不仅取决于当时输入的状态还与电路原来的状态有关描述时序规律电路功能的两个重要方程式。
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。
电子技术基础
电子技术基础电子技术基础是现代科技的基础之一,是指电子学的基本理论和电子元器件的基本知识。
电子技术基础的主要内容包括电路分析、数字电路、模拟电路、通信电路、微处理器、数字信号处理、电磁场和波导、量子力学等。
本文将对电子技术基础的主要知识点进行详细的介绍。
一、电路分析电路分析是电子技术基础中的一个重要知识点。
电路分析的主要内容包括基本电路定律、戴维南等效电路、史密斯图和电感等。
在电路分析中,需要掌握基本电路定律,包括欧姆定律、基尔霍夫定律和电压-电流特性等。
戴维南等效电路的内容比较复杂,主要是用一个定电源替换一个电路的一部分,从而简化电路分析。
史密斯图是通信工程中常用的一个图形工具,它可以表示阻抗匹配电路和传输线中的反射现象。
学习电路分析还需要了解电感的性质。
电感是指导体中储存磁能量的物理量,具有阻抗变化、滤波、放大和相移等作用。
通过电路分析的知识,可以更好地了解电子电路设计的基本原理和方法。
二、数字电路数字电路是电子技术基础中的另一个重要知识点。
数字电路的主要内容包括布尔代数、逻辑门、触发器和计数器等。
布尔代数是一种基本数学方法,以一种抽象方式描述逻辑表达式的运算。
逻辑门是实现布尔代数运算的电路元件。
常见的逻辑门包括与门、或门、非门、异或门和与或非门等。
触发器是一种逻辑电路元件,由多个逻辑门构成,可以存储和输出1或0的二进制数字信号。
计数器是能够记录电子数据的设备,可以用来计算时间、频率和速度等信息。
数字电路在电子技术中的应用非常广泛,包括数字信号处理、数字逻辑设计、计算机电路和数字通信系统等。
通过数字电路的知识,可以更好地理解和设计数字电子系统。
三、模拟电路模拟电路是电子技术基础中的另一个重要知识点。
模拟电路的主要内容包括放大器、滤波器、振荡器和功率放大器等。
放大器是模拟电路中最常见的元件,有增益、放大和滤波等作用。
滤波器是对信号进行滤波和去噪的电路,可以减少杂音和干扰等。
振荡器是一种元件,可以产生稳定的交流电信号。
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。
单招电子技术的主要知识点
单招电子技术的主要知识点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。
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。
电工电子技术基础与技能知识点汇总
电工电子技术基础与技能知识点汇总1.电路:由电源、用电器、导线和开关等组成的闭合回路。
电源:把其他形式的能转化为电能的装置。
用电器:把电能转变成其他形式能量的装置。
2.电路的状态:通路(闭路)、开路(断路)、短路(捷路):短路时电流很大,会损坏电源和导线,应尽量避免。
3.电流:电荷的定向移动形成电流。
形成条件(1) 要有自由电荷。
(2) 必须使导体两端保持一定的电压(电位差)。
方向规定:正电荷定向移动的方向为电流的方向。
4.电流的大小等于通过导体横截面的电荷量与通过这些电荷量所用时间的比值。
I =tq5.电阻定律:在保持温度不变的条件下,导体的电阻跟导体的长度成正比,跟导体的横截面积成反比,并与导体的材料性质有关。
R ρSl6.一般金属导体,温度升高,其电阻增大。
少数合金电阻,几乎不受温度影响,用于制造标准电阻器。
超导现象:在极低温(接近于热力学零度)状态下,有些金属(一些合金和金属的化合物)电阻突然变为零,这种现象叫超导现象。
7.电能:电场力所做的功即电路所消耗的电能W U I t 。
.电流做功的过程实际上是电能转化为其他形式的能的过程。
1度hk W 1⋅ 3.6⨯106J8.电功率:在一段时间内,电路产生或消耗的电能与时间的比值。
PtW或P U I9.焦耳定律:电流通过导体产生的热量,跟电流的平方、导体的电阻和通电时间成正比。
QI 2 R t10、电源的电动势:等于电源没有接入电路时两极间的电压。
用符号E 表示。
(1)电动势由电源本身决定,与外电路无关。
(2)电动势方向:自负极通过电源内部到正极的方向。
11、电动势与外电路电阻的变化无关,但电源端电压随负载变化,随着外电阻的增加端电压增加,随着外电阻的减少端电压减小。
当外电路断开时,R 趋向于无穷大。
I 0,UE I R 0E ;当外电路短路时,R 趋近于零,I 趋向于无穷大,U 趋近于零。
12、当RR O 时,电源输出功率最大,但此时电源的效率仅为50%。
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。
电子技术基础知识
电子技术基础知识一.电流1.电路一般是有哪几部分组成的?答: 电路一般由电源、开关、导线、负载四部分组成。
2.电流, 是指电荷的定向移动。
3.电流的大小称为电流强度(简称电流, 符号为I), 是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量, 每秒通过1库仑的电量称为1「安培」(A)。
4.电流的方向, 是正电荷定向移动的方向。
5.电流的三大效应: 热效应磁效应化学效应6.换算方法: 1A=1000mA 1mA=1000μA 1μA=1000nA1nA=1000pA 1KA=1000A①必须具有可以自由移动的电荷(金属中只有负电荷移动, 电解液中为正负离子同时移动)。
②导体两端存在电压差(要使闭合回路中得到连续电流, 必须要有电源)。
③电路必须为通路。
8.电流表和电压表在电路中如何连接?为什么?答: 电流表在电路中应和被测电路串联相接,由于电流表内阻小,串在电路中对电路影响不大;电压表在电路中应和被测电路并联相接,由于电压表内阻大,并联相接分流作用对电路影响较小.二.电阻1.电阻表达导体对电流阻碍作用的大小。
2.电阻在电路中通常起分压、分流的作用3.换算方法: 1MΩ=1000KΩ;1KΩ=1000Ω4.导体的电阻的大小导体的长度、横截面积、材料和温度有关。
5.电阻元件是对电流呈现阻碍作用的耗能元件, 例如灯泡、电热炉等电器。
电阻定律: R=ρL/Sρ——制成电阻的材料电阻率, 国际单位制为欧姆·米(Ω·m);L——绕制成电阻的导线长度, 国际单位制为米(m);S ——绕制成电阻的导线横截面积, 国际单位制为平方米(㎡);R ——电阻值, 国际单位制为欧姆(Ω)。
6.使用万用表, 应先关掉电路板路的电源以免烧坏万用表, 若有其他电阻并在被测电阻上, 应先断开其他电阻后再测, 测时两手不应接触表棒或被测电阻的裸露导电部分,以免引起误差。
7.使用万用表, 应先关掉电路板路的电源以免烧坏万用表, 若有其他电阻并在被测电阻上, 应先断开其他电阻后再测, 测时两手不应接触表棒或被测电阻的裸露导电部分,以免引起误差。
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。
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模拟电子主要知识点整理
一、半导体
N 型半导体多数载流子为自由电子,P 型半导体多数载流子为空穴。
1、限幅电路
a 、上限幅电路:
b + + + +
- a - - b - 限幅电压为E ,输入输出波形为: 限幅电压为E ,输入输出波形为:
2、发光二极管 发光二极管简称LED ,是一种直接将电能转化为光能的的器件。
当管子被施加正向电压时,LED 发光。
3、发光二极管的正、反向电阻均比普通二极管大得多,一般用万用表的R*1挡至R*1K 挡均不能测试到发光二极管的发光情况,而R*10K 挡使用15V 的电池,能把有的发光二极管点亮。
4、晶体管
三极管具有电流放大作用,电流放大作用的内部条件为: a 、发射区掺杂的杂志浓度远高于基区和集电区 b 、集电结面积大于发射结面积 c 、基区做得很薄
外部条件为;发射结正偏,集电结反偏 晶体管的特性曲线:
VD E
E
R
VD
R u i
u o u i
u o
1)、截止区:i b =0以下的区域称为截止区,截止区的特点是集电结与发射结均反偏,三电极电流均为0
2)、放大区:放大区处于曲线近似水平部分,晶体管的发射结正偏,集电结反偏。
此时i c =βi b
3)、饱和区:将u CE ≤u BE 时的区域称为饱和区。
此时,发射结和集电结均处于正向偏置,晶体管处于饱和区时,i c 由外电路决定,而与i b 无关。
此时对应的u CE 值称为饱和压降,用U CES 表示。
此时晶体管没有放大功能
注:晶体管在电路中既可以作为放大器使用(工作在放大区),又能作为开关使用(工作在饱和区或截止区)。
晶体管的主要参数
电流放大系数:共发射极直流电流放大系数 β=
B
CBO
C I I I -≈
B
C
I I 共发射极交流电流放大系数 β=
B
C I I σσ
晶体管是利用基极电流来控制集电极电流的,是电流控制器件 场效应晶体管是一种电压控制器件
绝缘栅场效应晶体管是金属-氧化物-半导体绝缘栅场效应晶体管,简称MOS 管或MOSFET
二、放大电路
电路分析
静态分析:B
CC
B
BEQ
CC BQ R U R U U I ≈
-=
BQ CQ I I β= C CQ CC CEQ R I U U -=
共发射极放大电路
直流通路
交流通路
集射电压U CES 有C
CC
C CES CC CS R U R U U I ≈-=
R be =300Ω+(1+β)
EQ
I mV
26 B CC B BE CC B R V R U V I ≈-= BQ CQ I I β=
C C CC CE R I V U -= A u =
i
.
.
U U O =-
BE b L C c R I R R I )//(=be
L L C R R R R R '-=-ββbe )//((式中负号
表示输出电压与输入电压相位相反) R i =R B //R be ,当不接负载R L 时A u =-be
R R C
β,通常R B >>R be ,R i ≈R be ,可见共发射极放大电路的输
入电阻R i 不大。
放大电路开路时,输出电阻R O ≈R C ;接电阻R L 时,输出电阻L O O
O R U E R ⎪⎪⎭
⎫
⎝⎛-=1(要使放大
电路的带负载能力强,就要使放大电路的输出级的输出电阻低一些)
微变等效电路
微变等效电路
E B BE B B CC R I U R I U )1(β+++=
E
B BE
CC B
R R U U I )1(β++-=
B C E I I I β=≈
E E CC CE R I U U -≈ )
//)(1()
//)(1(L E be L E i
O U R R R R R U U A ββ+++=
=••
电压放大倍数略小于 1
反馈电路
信号源 基本放大电路A 负载
反馈网络F
负反馈放大电路一般关系式如下 输入端各量关系 f i i X X X -=' 开环放大倍数 i o
X X A '
=
反馈系数 o
f X X F =
闭环放大系数 i
O
f X X A =
AF
A X AF X X X X X X X A i i o i i o i o f +='+'=+'==
1 (AF 为环路增益)|1+AF|为反馈深度 电压反馈,稳定输入电压;电流反馈,稳定输入电流。
并联反馈,改变静输入电流;串联反馈,改变静输入电压。
负反馈对放大电路的影响
1、提高放大倍数的稳定性
2、扩展通频带
3、减小非线性失真
4、抑制内部干扰和噪声
5、改变输入电阻和输出电阻
电压串联负反馈使输入电阻增大,输出电阻减小 电流串联负反馈使输入电阻增大,输出电阻增大 电压并联负反馈使输入电阻减小,输出电阻减小
电流并联负反馈使输入电阻减小,输出电阻增大
X f X O X i ' X i
三、集成运算放大电路
电压跟随器具有延迟信号的作用,常用作阻抗变换器或缓冲器
1、加法运算电路:
2、减法运算电路
课本中⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+-=2211i f i f o u R R u R R u 11
221)1(i f i f o u R u R
R u -+= (R f 对应R 2,R 1、R 2分别对应R 11、R 12)
(R f
对应反馈电阻R 2
,R 1
对应1i u 所接电阻,R 2
对应2i u 所接电阻,R 对应接地电阻)
同相比例运算电路 差动势放大电路放大倍数相当于一个三极管的放大倍数 差模输入信号为:212122i i i i id U U U U U -==-=
id
i id i U U U U 2
1,2121-==虚短:
+-=u u 虚断:0→=+-i i
i f o u R R u 1
-
= 1
R R A f uf -
=
p R 为平衡电阻,1//R R R f p =
数字电子主要知识点整理
一、数制和码制
数制:数制是计数的方法,是人们对数量计数的一种统计规律。
几种常见数制的表示方法
1、十进制:它采用0、1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、9十个基本数码,其计数规律是“逢十进一”。
例如:1961可写为 1961=1×103+9×102+6×101+1×100
十进制数的特点:基数是10;计数规律是逢十进一
2、二进制:二进制只有两个数码0和1
二进制数的特点:基数是2;计数规律是“逢二进一”;各位数的权为2的幂
3、八进制:采用八个数码:0、1、2、3、
4、
5、
6、7。
八进制数的特点:基数是8;“逢八进一”
4、十六进制:采用十六个数码:0、1、2、3、4、
5、
6、
7、
8、
9、A、B、C、D、E、F,其中10~15分别用A~F表示。
十六进制数的特点:基数是16;“逢十六进一”;各位的位权是16的幂。