常用的电子基础知识
电子行业公共基础知识
电子行业公共基础知识
电子行业是指以电子技术为基础的各种产业,包括电子元器件、电子设备、电子通信、电子信息、电子产品等领域。
本文将介绍电
子行业的一些公共基础知识。
1. 电子元器件
电子元器件是指在电子设备中使用的各种器件,例如电阻、电容、二极管、晶体管等。
它们是电子设备的基本构成单元,用于实
现电子信号的处理和控制。
2. 电子设备
电子设备是指以电子元器件为基础构建的各种设备,例如电视、手机、计算机等。
电子设备通过电子元器件完成信号的输入、处理
和输出,实现不同功能和应用。
3. 电子通信
电子通信是指利用电子技术进行信息传输的方式,包括有线通
信和无线通信两种形式。
有线通信通过电缆或光纤传输信号,无线
通信则利用无线电波进行信号传输。
4. 电子信息
电子信息是指通过电子技术获取、处理和传输的信息,包括文字、图像、声音等形式。
电子信息的处理和传输速度较快,使得信息的获取和交流更加方便和高效。
5. 电子产品
电子产品是指以电子技术为基础的各种消费品,例如电视机、手机、相机等。
电子产品具有功能多样、体积小巧、操作简便等特点,广泛应用于日常生活和工作中。
以上是电子行业的一些公共基础知识,希望能对你了解电子行业有所帮助。
物理电子的基础知识点总结
物理电子的基础知识点总结1. 电子的基本概念电子是原子的基本组成部分之一,是一种带负电荷的基本粒子。
电子的质量很小,约为9.11×10^-31千克,与质子和中子相比,电子质量极轻。
电子的电荷为基本电荷的负一倍,即-1.6×10^-19库仑。
由于电子带有负电荷,它们可以被受正电荷吸引或受负电荷排斥。
2. 电子的结构电子由三个基本属性组成:质量、电荷和自旋。
电子的质量非常小,且几乎可以忽略不计。
电子的电荷使它们与其他带电粒子产生相互作用,并在电场中受到力的作用。
自旋是电子的另一个重要特征,它表征了电子的角运动动量和磁矩。
3. 电子的运动电子在原子轨道中围绕原子核运动,这种运动呈现波动性质。
波恩-布拉赫假说指出,电子在原子轨道中的运动类似于波的运动,即波粒二象性。
电子的波动性质导致了光电效应、康普顿散射等现象的发生。
4. 电子的能级和轨道电子在原子中的能级和轨道描述了其在原子中的位置和能量。
电子的能级是指电子的能量状态,而轨道则描述了电子可能存在的位置。
原子中的电子能级分布是量子力学的主题之一,量子力学规定了能级的取值和排布。
电子轨道根据其能级的不同分为s、p、d和f四种。
5. 带电粒子在电场中的运动当电子处于电场中时,它会受到电场力的作用,从而产生加速或减速运动。
根据电场力的大小和方向,电子的加速度和速度会发生变化。
在均匀电场中,电子的加速度与电场强度成正比,速度与时间成线性关系。
6. 带电粒子在磁场中的运动当电子处于磁场中时,它会受到洛伦兹力的作用,从而产生圆周运动。
洛伦兹力是由磁场力和电场力共同作用产生的,它使电子向垂直于磁场和速度方向的方向上运动。
磁场力对电子的轨道运动有显著的影响,在物理学和工程技术中有广泛应用。
7. 电荷守恒和电场定律电荷守恒是物理学中的基本原理之一,它规定了在任何封闭系统中,电荷的总量始终保持不变。
电场定律描述了电荷之间相互作用的规律,包括库伦定律和电场叠加原理等。
电子基础培训资料
电子基础培训资料电子技术是现代社会的基础,无论是通信设备、家用电器还是计算机,都离不开电子组件和电路的支持。
为了满足市场需求,培养一支专业的电子技术人才队伍是非常必要的。
本文将介绍电子基础培训的相关资料,以帮助初学者快速掌握电子技术的基本知识。
一、电子基础知识1. 电子元器件分类和基本特性电子元器件是构成电子电路的基本单元,主要包括电阻、电容、电感、二极管和晶体管等。
每种元器件都有其独特的特性和用途,初学者应该了解它们的基本分类和特点。
2. 电路分析方法电路分析是电子技术的重要基础,包括直流电路和交流电路的分析方法。
直流电路的分析主要涉及欧姆定律和基尔霍夫定律等,而交流电路则涉及到复数和相量的概念。
3. 信号与系统信号与系统是电子技术中的重要概念,它涉及到信号的传输、变换和处理等内容。
初学者需要了解信号的分类、性质以及系统的基本特性,为后续的学习打下基础。
二、数字电路基础1. 逻辑门与布尔代数数字电路是电子技术中的重要分支,它使用离散的信号进行信息的处理。
了解逻辑门的类型、真值表以及其在布尔代数中的表示方法对于理解数字电路的原理和设计方法至关重要。
2. 组合逻辑电路组合逻辑电路是由逻辑门组成的,它将多个输入信号通过门电路得到相应的输出信号。
初学者需要了解组合逻辑电路中的与门、与非门、或门、异或门等常见电路,并能够进行逻辑方程到电路的转换。
3. 时序逻辑电路时序逻辑电路是基于时钟信号进行时序控制的电路,它具有记忆能力和状态转换特性。
了解触发器、计数器等时序逻辑元件的工作原理以及它们在数字系统中的应用是必要的。
三、模拟电路基础1. 放大器与滤波器放大器是电子系统中的核心部件之一,它能够将输入信号进行增益处理。
初学者需要了解放大器的基本分类、特性参数和常用电路拓扑,以及滤波器的基本原理与设计方法。
2. 模拟运算放大器模拟运算放大器(Op-Amp)是模拟电路中应用最广泛的集成电路之一,它可实现电压放大、电流放大和运算等功能。
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。
电子电路基础知识点汇总
电子电路基础知识点汇总电子电路是一门涉及电学、物理学和工程学的重要学科,它是现代科技的基石,广泛应用于通信、计算机、控制工程等众多领域。
下面让我们一起来梳理一下电子电路的基础知识点。
一、电路元件1、电阻电阻是电路中最常见的元件之一,用于限制电流的流动。
其电阻值的大小决定了电流通过时的阻力。
电阻的单位是欧姆(Ω),电阻的阻值可以通过色环法或者直接标注来表示。
2、电容电容是存储电荷的元件,能够在电路中起到滤波、耦合、旁路等作用。
电容的单位是法拉(F),但常用的单位有微法(μF)和皮法(pF)。
电容的特性是“隔直通交”,即对直流信号呈现开路,对交流信号呈现一定的阻抗。
3、电感电感是储存磁场能量的元件,通常由线圈构成。
电感的单位是亨利(H),常用的单位还有毫亨(mH)和微亨(μH)。
电感的特性是“通直阻交”,对直流信号的阻碍很小,对交流信号呈现较大的阻抗。
4、二极管二极管是一种具有单向导电性的半导体器件。
正向偏置时,二极管导通,反向偏置时,二极管截止。
常见的二极管有整流二极管、稳压二极管、发光二极管等。
5、三极管三极管是一种具有放大作用的半导体器件,分为NPN 型和PNP 型。
三极管可以用作放大器、开关等。
二、电路定律1、欧姆定律欧姆定律描述了电阻、电流和电压之间的关系,即 U = IR,其中U 是电压,I 是电流,R 是电阻。
2、基尔霍夫定律基尔霍夫定律包括电流定律(KCL)和电压定律(KVL)。
电流定律指出,在任何一个节点处,流入节点的电流之和等于流出节点的电流之和。
电压定律指出,在任何一个闭合回路中,各段电压的代数和为零。
三、电路分析方法1、等效电路法通过将复杂的电路简化为等效的简单电路,来分析电路的性能。
2、支路电流法以支路电流为未知量,根据基尔霍夫定律列出方程组求解。
3、节点电压法以节点电压为未知量,根据基尔霍夫定律列出方程求解。
4、叠加定理在线性电路中,多个电源共同作用时产生的响应等于每个电源单独作用时产生的响应之和。
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。
电子基础知识-考试必备
电子基础知识-考试必备电子基础知识培训内容概要一、电学基本概念二、电子元件基础知识三、基本电路原理图介绍一、电学基础概念1、电的形成:物体在某种情况下(如磨擦、碰撞)失去一部分电子或减少一部分电子,则称物体对外呈现出电性。
失去电子的称带“正电”,得到电子的称带“负。
2、静电:正/负电荷在物体上堆积就形成了静电▲自然界的一切物体都处于相对运动状态,随时都存在电荷转移,因此静电不可能消除,只能防止。
▲防静电的一般方式:﹡营造一个相对比较稳定和独立的环境﹡尽量减少其人员流动性﹡穿戴防静电衣物减少静电释放带来的危害﹡利用设备仪器消除静电3、电流:电子在电场力的作用下产生定向运动即形成电流,电子运动方向的反方向称为电流的正方向1A=1000mA 1mA=1000µA 单位:安培4、电压:场对电子产生的作用力即形成电压▲有电压并不一定会产生电流,正如有水压并不一定使水流动一样。
▲电压是产生电流的原因。
1KV=1000V 1V=1000mV 单位:V(伏特)4、电阻:顾名思义,电阻即反映物体对电子的阻碍能力。
电阻越大,阻碍能力越强。
1MΩ =1000KΩ 1KΩ =1000Ω单位:Ω(欧姆)6、功率:表明单位时间内电流对外界所做的功的大小1KW=1000W 1W=1000mW W(瓦特)怎样计算功率? P=UI常识:1度电=1千瓦×1小时印象:假如你的1KW的电饭煲做饭花了1个小时,那么你就用了1度电,相当于你40W的电灯点了整整一天一夜!7、欧姆定律加在电阻两端的电压和电流成正比即:R=U/I 通常写作:U=IR由此可知功率的表达式可写作:P=UI 或 P=I R 或 P=U / R德国科学家欧姆历经十年心血于1927年发现了此定律,这是电学中的最基本的定律,千万要记得哦!8、绝缘体、导体、半导体绝缘体:电阻极大,导电能力非常差(电阻率10 16~10 22)一般非金属物质,如木材、塑胶、纸张等。
电子基础知识全面介绍
电子基础知识全面介绍
电压的方向:电压不但有大小而且有方向,电压的方向在电源外部规定由 实际高电位指向实际低电位。 电压的分类:电压可分为直流电压和交流电压 直流电压:大小和方向均不随时间变化的电压,也称恒定电压。(U) 交流电压:大小和方向均随时间变化的电压,也称变动电压。(u) 电路的三种状态:通路、断路、短路。
I= q / t 如果上式中q的单位用库(C),时间t的单位用秒(s),电流 I 的单位就 是安培,简称安,符号A。常用的电流单位还有毫安(mA)和微安(uA), 电流单位换算关系如下。
1 A = 1000 mA 1mA = 1000 uA 电流的方向:电流不但有大小,而且有方向,习惯规定正电荷运动的方向为 电流的方向。
变压器(二)
电磁感应楞次定律原理: 感生电流所产生的磁通总是阻止磁通的变化,即感生电
流总是试图维持原磁通不变。
变压器的工作原理: 变化的电流产生变化的磁场,变化的磁场产生电流,变
压就是一个电能转化为磁能,磁能再转化为电能的过程;
注:任何电位差(电压)都是相对的。
电子基础知识全面介绍
二. 公司逆变焊机常用电子元器件介绍
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电阻类
1.电阻:导体对 电流的阻碍作用 2.电阻的作用: 限定电流,分取 电压
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常见电容分类:
公司常用: • 电解电容 • 聚脂电容 • 涤纶电容 • 瓷片电容 • 胆电解 其它: • 铝电解电容 • 钽电解电容: • 云母电容器 • 独石电信号) 通交流/隔直流:通交流也是信号的耦合过程,直流电在电容充满电之后就没有
回路,相当于开路;(电路中具体表现有:逆变板的输出到主变的聚电容,在 把高频交流信号耦合到变压器的同时,避免了直流电进入变压器,造成磁饱和)
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。
电子电路基础知识大全
电路基础知识(一)电路基础知识(1)——电阻导电体对电流的阻碍作用称着电阻,用符号R表示,单位为欧姆、千欧、兆欧,分别用Ω、KΩ、MΩ表示。
一、电阻的型号命名方法:国产电阻器的型号由四部分组成(不适用敏感电阻)第一部分:主称,用字母表示,表示产品的名字。
如R表示电阻,W表示电位器。
第二部分:材料,用字母表示,表示电阻体用什么材料组成,T-碳膜、H-合成碳膜、S-有机实心、N-无机实心、J-金属膜、Y-氮化膜、C-沉积膜、I-玻璃釉膜、X-线绕。
第三部分:分类,一般用数字表示,个别类型用字母表示,表示产品属于什么类型。
1-普通、2-普通、3-超高频、4-高阻、5-高温、6-精密、7-精密、8-高压、9-特殊、G-高功率、T-可调。
第四部分:序号,用数字表示,表示同类产品中不同品种,以区分产品的外型尺寸和性能指标等例如:R T 1 1 型普通碳膜电阻a1}二、电阻器的分类1、线绕电阻器:通用线绕电阻器、精密线绕电阻器、大功率线绕电阻器、高频线绕电阻器。
2、薄膜电阻器:碳膜电阻器、合成碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器、化学沉积膜电阻器、玻璃釉膜电阻器、金属氮化膜电阻器。
3、实心电阻器:无机合成实心碳质电阻器、有机合成实心碳质电阻器。
4、敏感电阻器:压敏电阻器、热敏电阻器、光敏电阻器、力敏电阻器、气敏电阻器、湿敏电阻器。
三、主要特性参数1、标称阻值:电阻器上面所标示的阻值。
2、允许误差:标称阻值与实际阻值的差值跟标称阻值之比的百分数称阻值偏差,它表示电阻器的精度。
允许误差与精度等级对应关系如下:±0.5%-0.05、±1%-0.1(或00)、±2%-0.2(或0)、±5%-Ⅰ级、±10%-Ⅱ级、±20%-Ⅲ级3、额定功率:在正常的大气压力90-106.6KPa及环境温度为-55℃~+70℃的条件下,电阻器长期工作所允许耗散的最大功率。
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。
电子基础知识培训资料
电子基础知识培训资料随着科技的不断进步和信息技术的飞速发展,电子领域的应用日益广泛。
作为现代社会中不可或缺的一部分,我们每个人都应该具备一定的电子基础知识。
本资料将为大家提供一些关于电子基础知识的培训内容,帮助大家进一步了解和掌握有关电子的基本概念和原理。
一、电子的基本概念1. 电子的定义:电子是指元素具有最小电荷的负电荷粒子,它是构成原子基本粒子的一种。
2. 电子的特性:电子具有负电荷、质量极小以及波粒二象性等特性,同时也是构成电流的基本粒子,对于电子的研究对于理解电子技术起着重要作用。
二、电子的运动与场1. 电荷与电场:电子所具有的负电荷会在周围形成电场,电场力线表示了电场的方向和强度。
2. 电流与电磁场:当电子在导体中自由移动时,形成了电流。
电流会产生磁场,而磁场也会对电子运动产生影响。
三、电路基础知识1. 电路与元件:电路是由电源、负载和导线构成的,通过导线连接的元件之间可以形成不同的电路结构,例如串联电路、并联电路等。
2. 电压、电流、电阻:电压是电路中电子流动产生的电势差,电流则是电子流动的数量和方向,电阻是电流流过一个元件时产生的阻碍。
四、数字电子技术1. 逻辑门与布尔代数:逻辑门是数字电子技术中常用的元件,通过逻辑门的不同组合可以实现复杂的逻辑运算,而布尔代数则是描述逻辑关系的数学工具。
2. 数字电路与计算机:数字电子技术在计算机领域有着广泛的应用,计算机中的各种逻辑电路通过控制电子信号的流动实现了复杂的运算和数据处理功能。
五、电子器件与应用1. 半导体器件:半导体器件是现代电子技术中不可或缺的一部分,例如二极管、晶体管、集成电路等,它们具有快速、小型化和高效能的特点,广泛应用于各个领域。
2. 电子产品与通信技术:电子产品如手机、电视、电脑等已经成为人们生活和工作中常见的工具,而通信技术的快速发展也使得信息传递更加便捷和高效。
六、电子安全与环保1. 电子废弃物的处理:随着电子产品的普及和更新换代,电子废弃物的处理成为一个重要的环保问题,我们需要采取合适的方式进行回收和处理。
电子工程基础知识
电子工程基础知识引言:电子工程是当今世界最重要的技术领域之一,涵盖了从电路设计到电子器件制造的各个方面。
无论是家用电器、通信设备还是计算机科学,都离不开电子工程的支持与应用。
本文将介绍一些电子工程的基础知识,帮助读者更好地理解电子领域的一些关键概念和原理。
一、电路基础知识1.1 电流、电压和电阻在电子工程中,电流、电压和电阻是最基本的概念。
电流(I)是电荷在单位时间内通过导体的数量,单位为安培(A);电压(V)是电荷在电路中的推动力,单位为伏特(V);电阻(R)是电路中阻碍电流流动的程度,单位为欧姆(Ω)。
1.2 电路元件电路中常用的元件有电阻器、电容器和电感器。
电阻器用于调节电流,电容器用于储存电荷,电感器用于储存电能。
1.3 串联和并联电路串联电路中,电路中的元件依次连接,电流只有一个路径可走;并联电路中,电路中的元件同时连接,电流可以选择不同的路径。
串联电路中,电阻值相加;并联电路中,电阻值取倒数后相加再取倒数。
二、半导体材料和器件2.1 半导体材料的特性半导体材料具有介于导体和绝缘体之间的导电特性。
常见的半导体材料有硅(Silicon)和锗(Germanium)。
其主要特点是在一定条件下,电流流动的能力可以通过外部条件如电压和温度进行调节。
2.2 二极管二极管是一种最简单的半导体器件,由正向和反向两种导电特性组成。
在正向偏置情况下,电流能够顺利通过;在反向偏置情况下,电流很难通过。
2.3 三极管三极管是一种具有放大功效的半导体器件。
它由三个区域组成:发射区、基区和集电区。
通常用于放大和开关电路的设计中。
三、数字电子学3.1 逻辑门逻辑门是用来执行不同逻辑操作的电路元件。
常见的逻辑门有与门、或门、非门和异或门等。
它们通过组合在一起可以实现复杂的数字逻辑功能。
3.2 翻转触发器翻转触发器是一种存储器件,能够存储一个比特位的信息。
常见的翻转触发器有RS触发器、D触发器和JK触发器等。
它们在计算机存储器和时序电路中发挥着重要作用。
电子技术基础知识
电子技术基础知识1、逻辑代数的基本运算有与、或、非三种。
2、只有决定事物结果的全部条件同时具备时,结果才发生。
这种因果关系称为逻辑与,或称逻辑相乘。
3、在决定事物结果的诸条件中只要有任何一个满足,结果就会发生。
这种因果关系称为逻辑或,也称逻辑相加。
4、只要条件具备了,结果便不会发生;而条件不具备时,结果一定发生。
这种因果关系称为逻辑非,也称逻辑求反。
5、逻辑代数的基本运算有重叠律、互补律、结合律、分配律、反演律、还原律等。
举例说明。
6、对偶表达式的书写。
7、逻辑该函数的表示方法有:真值表、逻辑函数式、逻辑图、波形图、卡诺图、硬件描述语言等。
8、在n变量逻辑函数中,若m为包含n个因子的乘积项,而且这n个变量均以原变量或反变量的形式在m中出现一次,则称m为该组变量的最小项。
9、n变量的最小项应有2n个。
10、最小项的重要性质有:①在输入变量的任何取值下必有一个最小项,而且仅有一个最小项的值为1;②全体最小项之和为1;③任意两个最小项的乘积为0;④具有相邻性的两个最小项之和可以合并成一项并消去一对因子。
11、若两个最小项只有一个因子不同,则称这两个最小项具有相邻性。
12、逻辑函数形式之间的变换。
(与或式—与非式—或非式--与或非式等)13、化简逻辑函数常用的方法有:公式化简法、卡诺图化简法、Q-M法等。
14、公式化简法经常使用的方法有:并项法、吸收法、消项法、消因子法、配项法等。
15、卡诺图化简法的步骤有:①将函数化为最小项之和的形式;②画出表示该逻辑函数的卡诺图;③找出可以合并的最小项;④选取化简后的乘积项。
16、卡诺图法化简逻辑函数选取化简后的乘积项的选取原则是:①乘积项应包含函数式中所有的最小项;②所用的乘积项数目最少;③每个乘积项包含的因子最少。
手把手教你写程序:内容:从最简单的程序入手,手把手教你写程序,让同学们拿到一个复杂的程序或者任务,能快速找到切入点,写出程序,再在此基础上优化程序。
当拿到一个单片机任务时,不要急于动手写程序,先仔细分析它的以下几个点:1、它要单片机整体实现什么功能2、功能细分(模块化),先干什么,再干什么,最后干什么3、画初步流程图,(把几个模块画出即可)4、模块之间的分析:一个模块到另一个模块之间,怎么变换,怎么连接(优化流程图)5、单个模块分析:每个模块要做什么(流程图细化)6、所有模块结合连接,细化所有流程图7、分析单个模块每步要用到的方法或者指令8、总流程图定型9、纸上写程序,对照流程图分析其可行性,若不可行则返回10、上机调试,加注释以上十步,缺一不可(小程序列外)切记:流程图的确定很重要,需反复修改大忌:拿到任务,不仔细分析就写程序。
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。
电子技术基础知识
图3
[例1]电路图
4 二极管的伏安特性 1.定义:二极管两端的 电压和流过的电流之间的关 系曲线叫作二极管的伏安特 性。
二极管的伏安特性
5.特点: (1)正向特性 ①正向电压VF小于门坎电压VT时,二极管V截止, 正向电流IF = 0; 其中,门槛电压
VT 0 . 5 V (Si) 0.2V (Ge)
图5 万用表检测二极管
9 二极管的分类 (1)按材料分:硅管、锗管
(2)按PN结面积:点接触型(电流小,高频应用)、面 接触型(电流大,用于整流) (3)按用途:如图6所示。
图6 二极管图形符号
三、 晶体三极管
晶体三极管:是一种利用输入电流控制输出电流 的电流控制型器件。 特点:管内有两种载流子参与导电。 1 三极管的结构 (1). 三极管的外形 特点:有三个电极, 故称三极管。 图7三极管外形
图 极间反向电流
(2) 穿透电流ICEO 是指基极开路(IB=0)、集电极与发射极之间 加 上规定的电压时,从集电极流到发射极的电流。如
图所示。它与ICBO之间的关系为:
ICEO = (1+β) ICBO
3.极限参数
(1)集电极最大允许电流ICM 三极管工作时,当集电极电流超过ICM时,管子性能将 显著下降,并有可能烧坏管子。
大了,因此称三极管为电流控制型器件。 电流放大作用:
电流放大系数:β =△IC/△IB
4、三极管的特性曲线
(1)输入特性曲线 集射极之间的电压UCE一定时,发射结电压UBE与基极电 流IB之间的关系曲线。
IC
mA
RC V UCC
IB μA RB UBB + V UBE
-
+ UCE
大一电子电工基础知识点
大一电子电工基础知识点电子电工是现代电子技术的基础,对于学习电子相关专业的大一学生来说,掌握电子电工基础知识点至关重要。
本文将从电子元器件、电路基础和数字电路三个方面介绍大一电子电工基础知识点。
一、电子元器件1. 电阻器:电阻器是电流通过时产生电阻作用的元件,常用于限制电流、分压和接入电路。
根据阻值分为固定电阻器和可调电阻器。
2. 电容器:电容器是一种以存储电荷和释放电荷的方式工作的元件,常用于存储电荷、滤波和延迟。
3. 电感器:电感器是将电能转化为磁能和储存,再将磁能转化为电能的元件,常用于滤波和振荡电路。
4. 二极管:二极管是一种电子器件,有正向导通特性和反向截止特性,常用于整流、开关和保护。
5. 三极管:三极管是一种具有放大和开关功能的元件,常用于放大电路、振荡器和开关电路。
6. 晶体管:晶体管是一种半导体器件,具有三个区域:发射区、基极区和集电区,常用于放大和开关。
二、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截面的量,单位为安培;电压是电荷单位移动的势能差,单位为伏特。
2. 电阻和欧姆定律:电阻是电流通过时产生电阻作用的元件,欧姆定律表明电阻两端的电压与电流成正比,比例常数为电阻值。
3. 串联和并联电路:串联电路是指元件依次连接在一起,电流相同而电压分布不同;并联电路是指元件同时连接在一起,电压相同而电流分布不同。
4. 电源和负载:电源是提供电能的装置,负载是消耗电能的装置,电源通过导线向负载提供电能。
5. 分压和分流:分压是指电压在电阻器、电容器等元件上按比例分布;分流是指电流在分支电路上按比例分布。
三、数字电路1. 逻辑门:逻辑门是由多个晶体管组成的电路元件,根据输入信号的不同输出不同的电平,包括与门、或门、非门等。
2. 真值表和布尔代数:真值表是逻辑门输入输出的对应关系表,布尔代数是逻辑门电路设计的基础,通过代数运算得到逻辑关系。
3. 二进制和逻辑运算:二进制是一种用0和1表示的数制,逻辑运算包括与、或、非、异或等运算。
电工电子技术基础知识
电工电子技术基础知识1. 电路基础知识电路是指由电源、电器件和连接线组成的导电路径关系,主要包括开关电路、控制电路、信号电路等。
电路中的电流、电压等参数均可用具体电学量表示。
2. 电荷密度和电势电荷密度是指单位体积内的电荷量,通常用库仑每立方米(C/m³)表示。
电势是指电场在某一点上的势能,通常用伏(V)表示。
电荷分布和电势是电路理论中的重要概念。
3. 电源和电阻电源是指能够提供电能的设备,根据输出方式的不同可分为直流电源和交流电源;电阻是指阻碍电流流动的物理现象,其阻碍程度可用电阻值来表示。
常用的电阻器包括定值电阻器、可变电阻器等。
4. 电容器和电感器电容器是指能够存储电荷的元件,通常由两个带电体之间的介质隔离层和两个电极组成;电感器是指能够储存磁能的元件,常见的电感器有线性电感器和磁芯电感器,其主要作用是滤除高频干扰信号。
5. 二极管和晶体管二极管是电子学中的一种常见电子元件,具有单向导电性和整流性,广泛应用于电源、放大、电压调节、频率合成等领域;晶体管是另一种常见的电子元件,具有放大、开关、振荡等多种功能,一般分为NPN型和PNP型两种。
6. 集成电路和模拟电路集成电路(IC)是指将多个元器件集成在一个芯片上的电子设备,应用广泛,可分为数字集成电路和模拟集成电路;模拟电路是指能够处理模拟信号(即将连续的信号变换为离散的数字信号的过程)的电路,包括运放、数据转换器等。
7. 传感器和控制系统传感器是指将物理量、化学量和生物量等转换为电信号的装置,分为温度传感器、压力传感器、光电传感器、气体传感器等;控制系统是由传感器、执行器、控制器等元件组成的综合性电子系统,主要用于控制工业流程及机器人等领域。
8. 电路板和电子工具电路板是电路元器件的载体,由于功能的复杂和封装的微小化,必须经过印刷、钻孔、覆铜、软化等一系列工艺才能制造;电子工具包括万用表、烙铁、千斤顶、钳子、电烙铁、放大器等,是电子工程师必不可少的工具。
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18. 变频器在海拔1000米以上地区使用时,须降额使用。 19. 变频器输入侧与电源之间应安装空气开关和熔断器。 20. 变频器输出侧不必安装热继电器。
21. 变频器使用寿命
影响变频器寿命的元件大致有三种:
➢ 自身冷却风扇
➢ 上电时限流电阻短路接触器
➢ 中间环节大容量电解电容
注意:前两个元件是机械磨损元件,一般寿命为五年,第三个
元件规定为五年,一般情况下五年后测量一下电容值,如果小
于额定值的80%就应更换,实际上,如果变频器一直连续运行,
电解电容可用十年。
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➢ 控制线应与主回路动力线分开,控制线采用屏蔽电缆 。
22. 变频器与负载的配置
➢ 变频器长期工作电流
I I I 变长= 电×115% ( 电-- 电动机额定电流)
逆变电路
VD1 VD3 VD5 RS
V1
V3
V5
~380
50HZ
C1
D1
C2
RB
D3
D5
V4
V6
V2
VD4 VD6 VD2 RC1、2
VB IB
D4
D6
D2
N
图3-7 变频器主电路结构图
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艾 默 生 变 频 器 基 本 配 线 图
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小功率变频器 (5.5-7.5)KW
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• 再生制动状态——由于负载原因,电机实际转速超过同步转
速,即设备带动电机转动.
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三.变频器调速原理
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1.变频调速原理
~ 380V
50HZ f = 0~ 500HZ
图 3-1 变频调速
• 变频调速 f
• 变极对数调速 P
• 变转差率调速 S
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2. 交—直—交变频器基本结构
➢ 变频器短期工作电流(可持续1~2分钟)
I I I 变短= 变×150% ( 变-- 变频器额定电流)
➢ 变频器瞬时工作电流(可持续数秒钟)
I I 变瞬= 变×180%
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二. 电动机的基础知识
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1. 异步电动机构造和原理
图2-1 异步电动机构造
a)外形 b)定子 c)转子
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1、测试整流电路
找到变频器内部直流电源的P(positive)端和N(negative)端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接
到P,黑表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P端,红 表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端,重复以上步骤,都应得到 相同结果。如果有以下结果,可以判定电路已出现异常,A.阻值三相不平衡,可以说明整流桥故障。 B.红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥故障或起动电阻出现故障。
整
滤
流
波
器
器
器逆 变
图3-2 交—直—交变频器主回路图
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3. 三相逆变桥示意图
图3-3 三相逆变桥
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4. 开关元器件应满足的条件
图3-4 开关元器件的条件
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开关元器件应满足的条件
1. 能承受足够大的电压和电流 2. 允许长时间频繁接通和关断 3. 接通和关断的控制十分方便
IGBT的特点:
➢ 耐压1200V ➢ 开关频率高达30 ~ 40KHZ ➢ 驱动电路电流小,功耗很少
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6. GTR大功率晶体管
图3-5 GTR逆变桥
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7. IGBT绝缘栅晶体管
图3-6 IGBT逆变桥
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8. 变频器主电路图
整流电路
滤波电路 KS
制动电路 P
14. 电机首次使用或长期放置后使用,必须对电机进行绝缘 检测。使用500V电压型兆欧表检测,电机绝缘电阻大于5MΩ。
15. 对电机绝缘检测时必须将变频器与电机连线断开。
16. 在变频器的输出侧,严禁连接功率因数补偿器、电容、 防雷压敏电阻。
17. 变频器的输出侧严禁安装接触器、开关器件。
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10. 变频器驱动减速箱、齿轮等需要润滑机械装置,在 长期低速运行时应注意润滑效果。
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11. 变频器在一确定频率工作时,如遇到负载装置的机械共 振点,应设置跳跃频率避开共振点。
12. 变频器与电机之间连线过长,应加输出电抗器。
13. 严禁在变频器的输入侧使用接触器等开关器件进行频繁 启停操作。
一 .变频器使用注意事项 祝大家事业有成!
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变频器使用注意事项
1 . 严 禁 将 变 频 器 的 输 出 端 子 U 、 V 、 W 连 接 到 AC 电源上。
2.变频器要正确接地,接地电阻小于10Ω。
3.变频器存放两年以上,通电时应先用调压器 逐渐升高电压。存放半年或一年应通电运行一天。
4.变频器断开电源后,待几分钟后方可维护操 作,直流母线电压(P+,P-)应在25滴飞溅的场合。
6. 不准将P+、 P-、PB任何两端短路。
7. 主回路端子与导线必须牢固连接。
8. 变频器驱动三相交流电机长期低速运转时,建议选 用变频电机。
9. 变频器驱动电机长期超过50HZ运行时,应保证电机 轴承等机械装置在使用的速度范围内,注意电机和设备 的震动、噪音。
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2. 旋转原理
图2-2 三相交流异步电动机旋转原理
a)三相交流电流 b)三相绕组 c)旋转原理
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3. 电动机定子和转子的能量传递
图2-3 能量传递
a)从电能转变成机械能精选ppbt )定子与转子能量传递
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4. 定子和转子电流间的关系
图2-4
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电流特性:
➢ 输入电机电流=励磁电流+转矩电流 ➢ 输出电流取决于负载的大小
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5. 电动势平衡示意图
图2-5 定子侧电动势平衡图
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6.负载改变时的速度变化
图2-6 负载变化、速度变化
a)负载较轻
b)机械特性 c)负载较重
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7.异步电动机的特性 :
• 启动力矩——电动机停止,通电后, 电动机产生的力矩
Ts=1.25TN ; • 最大转矩——电动机在最大转差Sm时,产生的最大转矩Tm; • 空载电流——空载电流主要是励磁电流,转速几乎达到同步; • 电动状态——电机产生转矩,带动负载转动;
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中功率
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控制端子接线图
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9. 整流和滤波电路
图3-8 整流和滤波电路
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10. 充电过程的限流电路
图3-9 合上电源时的充电过程
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11. 逆变电路的基本结构
图3-10 逆变电路的结构
a) 逆变电路 b)输出电压波形 c)输出电压等效波形
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