20种常见基本电路
汽车电路图及其应用 20个基本电路图讲解

《汽车电路图及其应用 20个基本电路图讲解》摘要:电路图是人们为了研究和工程的需要,用约定的符号绘制的一种表示电路结构的图形。
汽车电路图是将汽车电源、起动系统、点火系统、照明、仪表、电子控制装置及辅助装置,按照它们各自的工作特点及相互的内在联系,通过开关、导线、熔断器、继电器等连接起来所构成的一个完整的整体。
通过电路图可以知道实际电路的情况。
汽车电路图的表达方法有:线路图、电路原理图、线束图、接线图四种。
关键词:电路图;表达方法;应用一、汽车电路图概述电路图是人们为了研究和工程的需要,用约定的符号绘制的一种表示电路结构的图形。
通过电路图可以知道实际电路的情况。
这样,我们在分析电路时,就不必把实物翻来覆去地琢磨,而只要拿着一张图纸就可以了;在设计电路时,也可以从容地在纸上或电脑上进行,确认完善后再进行实际安装,通过调试、改进,直至成功;而现在,我们更可以应用先进的计算机软件来进行电路的辅助设计,甚至进行虚拟的电路实验,大大提高了工作效率。
汽车电路图是将汽车电源、起动系统、点火系统、照明、仪表、电子控制装置及辅助装置,按照它们各自的工作特点及相互的内在联系,通过开关、导线、熔断器、继电器等连接起来所构成的一个完整的整体。
汽车电路图是汽车电工、汽车电气技术员不可缺少的极其重要的维修资料,也是汽车专业的学生必须掌握的学习资料。
作为现代汽车电工,要想提高汽车电器理论水平,就要重视对汽车电路图的学习、掌握和应用。
组成汽车电路图的基本原则是在电工技术中所提到的电路“三要素”。
即:任何一条电路都得由电源、中间环节和负载组成。
电源包括交流发电机和蓄电池;中间环节包括开关、熔断器、继电器、导线……;负载包括喇叭、灯、电动机等各种用电设备。
维修汽车电器时,大家感到轿车电路不好修,难度大,其实只是轿车的“中间环节”略微复杂而已。
因此,在分析汽车电路时,一定要从汽车电路组成的三要素这基本原则出发,准确无误地任何一个系统电路的电源、中间环节和负载之间的内在联系和组成。
20个模拟电路
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一:桥式整流电路全波整流二级管的单向导电性,Si管压降是0.7V,Ge管是0.5V将AC整流成DC,负载两端的电压是Uo=0.9U2, Io=0.9U 2/R L,二极管反向电压U RM=√2 U 2 反向击穿电压不能太大,太大会烧坏整流后仍然还是会有脉动,需要用到滤波电路。
将直流中的交流部分过滤,让电压平滑二:电源滤波:电容两端的电压不能突变电感两端的电流不能突变用电容滤波【C】是在负载两端并联一个电容器适用于电流变化不大的电路Uo电压在0.9 U 2与√2 U 2之间用CL滤波,在负载两端并联2个电容器进行电源滤波在两个电容器中间加一个电感【CLC】适用于电流较大,但是电压脉动较小的情况Uo电压=1.2 U 2LDO稳压电路三:信号滤波器低频范围是:30hz~~300hz中频范围是:300hz~~3000hz高频范围是:3Mhz~~30MhzLC 串联是带通滤波LC 并联是带阻滤波在RLC滤波电路中,LC串联是带阻而LC并联是带通常见无源的滤波是RC滤波一阶滤波和二阶滤波是对信号过滤能力,一次和两次都可以由R、C、运放所组成的有源滤波器没有运放的就是无源滤波器,只由RLC组成L主要是通低频,阻高频C主要是通高频,阻低频带通滤波器可以由高通和低通滤波级联组成带阻滤波器可以由高通和低通滤波输出波形相加组成1.高通滤波器:允许高于某一频率的信号通过,抑制低于它的频段2.低通滤波器:允许低于截止频率的信号通过,抑制高于它的频段3.带通滤波器:允许某一段范围内的频率信号通过,抑制其他范围4.带阻滤波器:抑制某一段范围内的频率信号,允许其他范围内频率信号通过四:微分电路和积分电路1.微分电路作用:削减不变量,突出变化量。
由RC串联组成提取脉冲前沿(反应输入波形的突变部分)高通滤波改变相角R*C越小,输出脉冲越尖,尖脉冲小于输入脉冲宽度的1/10即可2.积分电路作用:突出不变量,削减变化量RC串联的低通滤波和积分电路一样的连接方式RC串联,但是和微分电路相反连接特点:可以将方波转变为锯齿波或者是三角波【V型电源】还可以将锯齿波转换为抛物波输入和输出成积分关系积分电路的时间常数t要大于或者等于10倍输入脉冲宽度作用:在电子开关中用于延时、定时时钟、低通滤波波形转换在A/D转换中,将电压量变为时间量移相五:共射极放大电路定义:输入信号是从基极和发射极进入的,输出信号是从集电极和发射极输出的,对交流信号而言,发射极为公共端,所以称为共射极放大电路特点:1.输入信号与输出信号是反向的,180°相位差(交流)2.功率增益比共基极和共集电极要高3.有电压放大4.有电流放大5.适用于电压放大和功率放大电路中原理:Ui在基极与发射极两端,通过Rb可改变基极电流基极电流变化会引起集电极Ic的变化,从而CE间电压变化Rc是将集电极的电流变化转变为电压变化通过C2的电容,隔直流通交流到RL两端,变成Uo实现电压变化直流通路和交流通路:画直流通路:电容视为断路,电感视为短路画交流通路:电容视为短路,电感视为断路,六:共集电极放大电路:定义:输入信号从基极和发射极进,输出信号从发射极出,对于交流信号而言,VCC相当于短路,集电极是公共端所以叫共集电极放大电路特点:1.没有电压增益2.输出信号与输入信号同向3.有功率放大作用4.电流增益高共基极放大电路:特点:1.输入输出同向2.电压增益高3.电流增益低4.功率增益高5.适用于高频6.用作电流缓冲器或者高频放大器7.共基放大电路因为输入在E极,输出在C极,又因IE≈IC,所以没有电流放大能力,只有电压放大能力,即8.具有电流跟随的特点;输入电阻小,电压放大倍数、输出电阻与共射电路相当,高频特性好;输入与输出是同相的关系,属同相放大八:电路反馈框图:分类:正反馈负反馈(反馈信号加强了净输入量就是正反馈,反馈信号削减了净输入量就是负反馈)交流反馈直流反馈串联反馈并联反馈(反馈信号是以电压的形式求和是串联反馈,反馈信号是以电流的形式求和就是并联反馈)电流反馈电压反馈(反馈信号与电压成正比就是电压反馈,反馈信号与电流成正比就是电流反馈将输出端负载短路,如此时反馈不存在了,就是电压反馈。
电子工程师20种模拟电子电路
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- 1 -一、 桥式全波整流电路1、二极管的单向导电性:伏安特性曲线:理想开关模型和恒压降模型: 2、桥式整流电流流向过程: 输入输出波形:3、计算:V o, Io,二极管反向电压。
解:1、二极管伏安特性曲线 理想开关模型 恒压降模型2、桥式整流电流流向过程(实线为正半周,虚线为负半周)3、V o, Io,二极管反向电压:O V2π22V =O I =L2π22R V 22V V =二级管反向电压输出波形输入波形- 2 -二、 直流电源滤波器1、电源滤波的过程分析:波形形成过程:2、计算:滤波电容的容量和耐压值选择。
解:1、若电路处于正半周,二极管D1、D3导通,变压器次端电压v2给电容器C 充电。
此时C 相当于并联在v2上,所以输出波形同v2 ,是正弦形。
当v 2到达90°时,v 2开始下降。
先假 设二极管关断,电容C 就要以指数规律向负 载RL 放电。
指数放电起始点的放电速率很 大。
在刚过90°时,正弦曲线下降的速率很 慢。
所以刚过90°时二极管仍然导通。
在超 过90°后的某个点,正弦曲线下降的速率越 来越快,当刚超过指数曲线起始放电速率时, 二极管关断。
所以,在t 1到t 2时刻,二极管导电,C充电, v C =v L 按正弦规律变化;t 2到t 3时刻二极管 关断,v C =v L 按指数曲线下降,放电时间常 数为R L C 。
需要指出的是,当放电时间常数R L C 增加时,t 1点要右移, t 2点要左移,二极管关断时间加长,导通角减小,见曲线3;反之,R L C 减少时,导通角增加。
显然,当RL 很小,即I L 很大时,电容滤波的效果不好,见图滤波曲线中的2。
反之,当RL 很大,即I L 很小时,尽管C 较小, R L C 仍很大,电容滤波的效果也很好,见滤波曲线中的3。
所以电容滤波适合输出电流较小的场合。
2、(1)滤波电容的选用原则在电源设计中,滤波电容的选取原则是: 当R L C=(3~5)T/2时,可取得较好的滤波效果, C=(3~5)T/2R L其中: C 为滤波电容,单位为F; T 为频率, 单位为Hz , R L 为负载电阻,单位为Ω 当然,这只是一般的选用原则,在实际的应用中,如条件(空间和成本)允许,都选取C=5T/R. (2)耐压值≥1.5U O三、 信号滤波器1、信号滤波器的作用:与电源滤波器的区别和相同点:2、画出通频带曲线。
电工必须掌握的、最常见电路连接实物图
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常见故障及处理方法 1、按下启动按钮,接触器不工作:检查熔断器是否熔断,检查热继电器是否动作,检 查电源电压是否正常,检查按钮触点是否接触不良,检查接触器线圈是否损坏。 2、不能自锁:检查启动按钮是否有损坏,检查接触器常开辅助触点是否未闭合或被卡 住(触点损坏)。 3、不能互锁:检查启动按钮是否有损坏,检查接触器常闭辅助触点是否未断开或被卡 住(触点粘连)。 本课小结: 1、电气控制系统图的组成:原理图、元件布置图、安装接线图 2、电器控制线路的构成和基本保护 1)电流保护 2)零压(或欠压)保护 3)互锁保护 4) 零励磁保护 3、电气控制基本控制规律:
式锺床改造中采用 PLC 的软元件,合理设计了控制程序,提高了系统的可靠性。
二、影响 PLC 电气系统可靠性的主要因素
PLC 控制系统可简单划分为三部分:发讯元件(输入部分)、记忆网络(程序部分)和电气 执行元件(输出部分)。对于用继电器控制的系统,影响系统可靠性的主要因素是中间继电 器组成的记忆网络。对于 PLC 控制系统,高可靠性的 PLC 取代了中间继电器组成的记忆网络, 克服了机械动作式中间继电器可靠性不高的固有毛病,使系统可靠性大为提高。此时,与 PLC 自身的安全性与 PLC 输入、输出连接的"发讯元件"和"电气执行元件"的可靠性,己变成 影响整个电气系统可靠性的主要因素。提高"发讯元件"和"电气执行元件"可靠性的同时,也 就提高了 PLC 的安全性,通常有两种方法:一种是选用高质量的元器件;另一种是对这些故 障率较高的元器件进行状态检测和故障诊断,但都受硬件条件和经济条件的影响而限制了应
特点: 1)初看电路者比较合适; 2)绘制难度大; 3)电器施工的依据。
电路元件符号及简单的电路图
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详细描述
基尔霍夫电流定律指出,在电路的任一节点处,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,沿闭合回路,电位降之和等于电位升之和。
戴维南定理
总结词
戴维南定理是电路分析中的重要定理之一,它可以将复杂电路等效为简单电路,简化分析过程。
详细描述
戴维南定理指出,任何一个线性有源二端网络,都可以等效为一个电压源和一个电阻串联的形式。其中电压源的 电压等于网络中所有独立电源在该点产生的电压的代数和,电阻等于网络开路电压除以短路电流。
电容器
总结词
电容器是用于存储电荷的元件,通常 用大写字母"C"表示。
详细描述
电容器的符号是一个平行四边形,里 面标有数字或字母,表示电容值的大 小。电容器在电路中主要用于滤波、 耦合和去耦等作用。
电感器
总结词
电感器是用于存储磁能的元件,通常用大写字母"L"表示。
详细描述
电感器的符号是一个圆圈,里面标有数字或字母,表示电感值的大小。电感器在电路中主要用于滤波、振荡和扼 流等作用。
要点二
详细描述
在并联电路中,电流从电源的正极分流,通过各个并联的 元件分别流过,最后在电源的负极汇合。由于电流路径分 流,所以每个元件承受的电流可能不同,但电压是相同的 。
混联
总结词
电路中既有串联也有并联的元件,综合了串联和并联的 特点。
详细描述
在混联电路中,部分元件串联,部分元件并联。这种连 接方式综合了串联和并联的特点,使得电路中的电流和 电压分布更为复杂。需要根据实际情况进行分析和计算 。
02
电路图基础
电路图的构成
电源
表示电能的提供,如电池或发 电机。
20种电工最常见照明灯接线电路图另附开关、插座安装技术交底【最新版】
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20种电工最常见照明灯接线电路图另附开关、插座安装技术交底电工最常见电路包括电力配电系统接线图,电气仪表安装接线图,照明灯控制电路图,电动机控制电路图,电视、通信电路图,家用电器电路图,设备保护电路图,安全报警电路图。
以下提供一些电工最常见照明灯接线电路图,只供参考:1、又联开关的两种双控电路2、通电延时亮灯3、桥式全波整流滤波电路4、两种控制方式5、双灯双开关6、延时断电电路7、延时通断不断循环且达到设置循环数断电9、传统镇流器和电子镇流器10、通电延时断电11、循环流水灯12、两灯循环点亮13、延时通断不断循环且达到设置循环数断电14、延时通、断循环运行15、两灯循环亮和熄16、桥式全波整流滤波电路17、时间继电器断电延时控制18、时间继电器断电延时控制20、通电延时亮灯开关、插座安装技术交底1范围本工艺标准适用于室内电气照明的开关、插座安装工程。
2施工准备2.1 材料要求:2.1.1 各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。
2.1.2 各型插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。
2.1.3 塑料(台)板:应具有足够的强度。
塑料(台)板应平整,无弯翘变形等现象,并有产品合格证。
2.1.4 木制(台)板:其厚度应符合设计要求和施工验收规范的规定。
其板面应平整,无劈裂和弯翘变形现象,油漆层完好无脱落。
2.1.5 其他材料:金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌木螺丝、镀锌机螺丝、木砖等。
2.2 主要机具:2.2.1 红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋。
高凳等。
2.2.2 手锤、錾子、剥线错、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪等。
2.3 作业条件:2.3.1 各种管路、盒子已经敷设完毕。
盒子收口平整。
2.3.2 线路的导线已穿完,并已做完绝缘摇测。
2.3.3 墙面的浆活、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。
3操作工艺3.1 工艺流程:清理→结线→安装3.2 清理:用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。
教你看电路图(全)(20个经典实例)..

电路图有两种,一种是说明模拟电子电路工作原理的。
它用各种图形符号表示电阻器、电容器、开关、晶体管等实物,用线条把元器件和单元电路按工作原理的关系连接起来。
这种图长期以来就一直被叫做电路图。
另一种是说明数字电子电路工作原理的。
它用各种图形符号表示门、触发器和各种逻辑部件,用线条把它们按逻辑关系连接起来,它是用来说明各个逻辑单元之间的逻辑关系和整机的逻辑功能的。
为了和模拟电路的电路图区别开来,就把这种图叫做逻辑电路图,简称逻辑图。
除了这两种图外,常用的还有方框图。
它用一个框表示电路的一部分,它能简洁明了地说明电路各部分的关系和整机的工作原理。
一张电路图就好象是一篇文章,各种单元电路就好比是句子,而各种元器件就是组成句子的单词。
所以要想看懂电路图,还得从认识单词——元器件开始。
有关电阻器、电容器、电感线圈、晶体管等元器件的用途、类别、使用方法等内容可以点击本文相关文章下的各个链接,本文只把电路图中常出现的各种符号重述一遍,希望初学者熟悉它们,并记住不忘。
电阻器与电位器符号详见图 1 所示,其中( a )表示一般的阻值固定的电阻器,( b )表示半可调或微调电阻器;( c )表示电位器;( d )表示带开关的电位器。
电阻器的文字符号是“ R ”,电位器是“ RP ”,即在 R 的后面再加一个说明它有调节功能的字符“ P ”。
在某些电路中,对电阻器的功率有一定要求,可分别用图 1 中( e )、( f )、( g )、( h )所示符号来表示。
几种特殊电阻器的符号:第 1 种是热敏电阻符号,热敏电阻器的电阻值是随外界温度而变化的。
有的是负温度系数的,用NTC来表示;有的是正温度系数的,用PTC来表示。
它的符号见图( i ),用θ或t°来表示温度。
它的文字符号是“ RT ”。
第 2 种是光敏电阻器符号,见图 1 ( j ),有两个斜向的箭头表示光线。
它的文字符号是“ RL ”。
第 3 种是压敏电阻器的符号。
电工学(第七版)-秦曾煌-全套完整-20门电路和组合逻辑电路
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(1) 由逻辑状态表写出逻辑式 取 Y = 1 ( 或Y = 0 ) 列逻辑式
Байду номын сангаас取Y= 1
A BC Y
0 00 0 0 01 1
0 10 1
一种组合中,输入变量 之间是“与”关系,
0 11 0 1 00 1
1 01 0 对应于Y = 1,若输入变量为 1 1 0 0
1 ,则取输入变量本身(如 A); 1 1 1 1
廊的A、B、C三地各有控制开关,都能独立进行控制。
任意闭合一个开关, 灯亮;任意闭合两个开关, 灯灭;
三个开关同时闭合,灯亮。设A、B、C代表三个开关
(输入变量);Y 代表灯(输出变量) 。
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设:开关闭合其状态为 1 ,断开为 0
灯亮状态为 1 ,灯灭为 0
1. 列逻辑状态表
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第20章 门电路和组合逻辑电路
本章要求:
1. 掌握基本门电路的逻辑功能、逻辑符号、真值 表和逻辑表达式。了解 TTL门电路、CMOS门电 路的特点;
2. 会用逻辑代数的基本运算法则化简逻辑函数; 3. 会分析和设计简单的组合逻辑电路; 4. 理解加法器、编码器、译码器等常用组合逻辑
证明: A AB A AB AB A+AB = A
A B( A A) A B
(5)AB ( AB ) A
对偶式
(6)( A B)( A B ) A
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20. 5. 2 逻辑函数的表示方法
逻辑状态表 表示方法 逻辑式
逻辑图 卡诺图 下面举例说明这四种表示方法。 例:有一T形走廊,在相会处有一路灯, 在进入走
电工学:20.门电路和组合逻辑电路

输入A、B有一个为“1”,输出 Y 为“1”。
2. 二极管或门电路
逻辑表达式: Y=A+B
(3) 逻辑关系:或逻辑 即:有 1 出 1 , 全0出0。
逻辑符号:
A
B
Y
或门逻辑状态表
输 入 输出 ABY 0 00 0 11 1 01 1 11
3. 非逻辑关系
+R
220V A Y
-
状态表
A
Y
0
1
1
0
逻辑表达式:Y = A
非逻辑关系是否定或相反的意思。
3. 晶体管非门电路
(1) 电路
+UCC RC 截饱止和
01 A RK
T Y 01
RB
-UBB
(2) 逻辑表达式:Y=A
非门逻辑状态表
AY 01 10
逻辑符号
A
1
Y
20.2.3 基本逻辑门电路的组合
1. 与非门电路
A
&
1
B
与门
非门
或非逻辑状态表 Y 输 入 输出
输入A、B 全为高电平“1”,输出 Y 为“1”。
1. 二极管与门电路
逻辑表达式: Y = A B
(3) 逻辑关系:“与”逻辑
即:有 0 出 0 , 全1出1。
逻辑符号:
A
&
B
Y
与门逻辑状态表 输 入 输出 ABY
0 00 0 10 1 00 1 11
2. 或逻辑关系
A
状态表 ABY
+
220V
ABY
0 01
A
&
B
Y
与非门
0 11 1 01 1 10
20个模拟电路详解

20个模拟电路详解本文将详细介绍20个常见的模拟电路,并逐步解释其原理和作用。
一、[反相器]反相器是最基本的模拟电路之一。
它由一个操作放大器和两个电阻组成。
输入信号经过电阻R1和R2进入操作放大器,并由输出端反向输出。
这种电路主要用于信号放大和相位反转。
二、[放大器]放大器是用于放大电信号的电路。
它有不同的类型,如运算放大器、差动放大器和电压放大器等。
原理是在放大器电路中引入反馈,通过增加放大器的增益,使得输入信号在输出端得到放大。
三、[积分器]积分器是一种求积分的电路。
它由一个电容和电阻组成。
输入信号经过电容器积分,输出信号与输入信号的积分成正比。
四、[微分器]微分器是一种求微分的电路。
它由一个电容和电阻组成。
输入信号经过电阻微分,输出信号与输入信号的微分成正比。
五、[RC 低通滤波器]RC 低通滤波器用于滤除高频信号。
它由一个电容和电阻组成,当输入信号的频率超过截止频率时,输出信号将被滤波器抑制。
六、[RC 高通滤波器]RC 高通滤波器用于滤除低频信号。
它由一个电容和电阻组成,当输入信号的频率低于截止频率时,输出信号将被滤波器抑制。
七、[振荡器]振荡器是一种产生周期性波形的电路。
它由放大器和反馈网络组成。
当反馈信号增强输入信号时,电路将产生稳定的振荡波形。
八、[压控振荡器(VCO)]压控振荡器是一种通过改变输入电压控制输出频率的振荡器。
它由一个控制电压和振荡器电路组成,当控制电压变化时,输出频率也会相应变化。
九、[非反相放大器]非反相放大器与反相器类似,但输出信号不反相。
它由一个操作放大器和电阻组成,输入信号通过电阻进入操作放大器,输出信号与输入信号具有相同的相位。
十、[窗口比较器]窗口比较器用于比较输入信号与设定的参考电压。
它由一个比较器和两个参考电压分压器组成,当输入信号在两个参考电压之间时,输出信号为高电平;否则为低电平。
十一、[模拟开关]模拟开关用于控制信号的通断。
它由一个开关和控制电压组成,当控制电压高于阈值电压时,开关闭合,信号通过;否则开关断开,信号被阻断。
§20 门电路和组合逻辑电路

§20 门电路和组合逻辑电路20.1 数字电路的基本概念一、电子电路的分类1.模拟电路处理幅度随时间连续变化的信号的电路。
2.数字电路处理脉冲信号的电路二、数字电路系统举例以累计传送带物品个数为例。
三、脉冲参数A —幅度,tp —宽度,T —周期,f —频率,且有Tf 1四、正脉冲和负脉冲1.正脉冲跃变后的值比初始值高。
如2.负脉冲跃变后的值比初始值低。
如3.上升沿和下降沿对于周期性脉冲,正脉冲后沿也是负脉冲的前沿。
为了区分,规定由低到高为上升沿,由高到低为下降沿。
20.2 基本门电路门电路是一种反映“条件”和“结果”之间的关系的电路。
也称为逻辑电路。
基本逻辑关系有与、或、非三种。
对应的门电路也有与门、或门和非门三种。
逻辑符号有两个:0、1。
低电平表示0,高电平表示满1称为正逻辑;高电平表0,低电平表示1称为负逻辑。
本书采用正电源正逻辑。
一、与门电路全部条件具备,结果才发生的因果关系,称为与逻辑。
实例:二极管与门: 逻辑符号:波形图: 状态表:逻辑式:Y=A〃B二、或门电路有一个条件具备,结果就发生的因果关系,称为或逻辑。
逻辑式:Y=A+B三、非门电路结果与条件处于相反状态的因果关系为非逻辑。
实例:三极管非门电路: 逻辑符号:逻辑式:YA四、基本门电路的组合基本门电路通过不同的组合,可组成各种门电路。
1.组成与非门组合: 逻辑符号:逻辑式:Y=AB2.组成或非门逻辑式:Y+=AB五、集成门电路集成门电路具有体积小,可靠性强等优点。
有TTL和MOS两种类型。
两者相比较,前者可提供较大的输出电流,后者的功耗较小。
限于课时,仅讨论常用的TTL与非门。
1、A、B、C不全为1的情况T2、T5截止,T3、T4导通。
V Y=5-R2I B3-U BE3-U BE4≈5-U BE3-U BE4=5-0.7-0.7=3.6V即Y=1。
带负载时,I O流入负载,称为拉电流。
2、A、B、C全为1的情况T2、T5导通,T3、T4截止。
16种常用模块电路分析,电气工程师的必备
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16种常用模块电路分析,电气工程师的必备机械工业出版社E视界2019-07-27 20:52:19电路图一大张,看似复杂,但也都是由一小块一小块的功能模块组成的。
因此要根据大的功能先划分成块,再在块里面看是通过什么电路形式实现的,有些起辅助作用,有些起主要作用。
下面小编给大家整理了16种常用的模块电路分析,希望对大家有帮助。
1. RS232通讯电路双路232通信电路:3线连接方式,对应的是母头,工作电压5V,可以使用MAX202或MAX232。
2. 三极管串口通讯三极管串口通信:本电路是用三极管搭的,电路简单,成本低,但是问题,一般在低波特率下是非常好的。
3. 单路RS232通讯单路232通信电路:三线方式,与上面的三级管搭的完全等效。
4. USB转RS232USB转232电路:采用的是PL2303HX,价格便宜,稳定性还不错。
5. 复位电路SP706S复位电路:带看门狗和手动复位,价格便宜(美信的贵很多),R4为调试用,调试完后焊接好R4。
6. SD卡模块电路SD卡模块电路(带锁):本电路与SD卡的封装有关,注意与封装对应。
此电路可以通过端口控制SD卡的电源,比较完善,可以用于5V和3.3V。
但是要注意,有些器件的使用,5V和3.3是不一样的。
7. LCM12864液晶显示电路LCM12864液晶模块(ST7920):本电路是常见的12864电路,价格便宜,带中文字库。
可以通过PSB端口的电平来设置其工作在串口模式还是并行模式,带背光控制功能。
8. LCD1602液晶显示电路LCD1602字符液晶模块(KS0066):最常用的字符液晶模块,只能显示数字和字符,可4位或8位控制,带背光功能。
9. 全双工RS485电路全双工RS485电路(带保护功能):带有保护功能,全双工4线通信模式,适合远距离通信用。
10. 半双工RS485电路RS485半双工通信模块:可以通过选择端口选择数据的传输方向,带保护功率。
教你看电路图(全)(20个经典实例)
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SA ”,对按钮式开关可以用“
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( 2 )接插件的符号 接插件的图形符号见图 8 。其中( a )表示一个插头和一个插座,(有两种表示方式)左边表示插座,右边 c )表示一个 2 极插头座,也称为 2 芯插头座。( d ) e )表示一个 6 极插头座。为了简化也可以用 X 。为了区分,可以用“ XP ”表
5 ( g )。它的文字符号是“ B E ”。
断开或转换, 这时就要使用接线元件。 接线元件有两大类: 一类是开关;
在机电式开关中至少有一个动触点和一个静触点。当我们用手扳动、推动或是旋转开关的机构,就可以使动触 点和静触点接通或者断开,达到接通或断开电路的目的。动触点和静触点的组合一般有 触点,符号见图 6 ( a ); ② 动断(常闭)触点,符号是图 3 种: ① 动合(常开) 6
中多数要用到直流电源。直流电源的最简单的供电方法是用电池。但电池有成本高、体积大、需要不时更换(蓄电 池则要经常充电)的缺点,因此最经济可靠而又方便的是使用整流电源。
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电子电路中的电源一般是低压直流电,所以要想从
220 伏市电变换成直流电,应该先把
220 伏交流变成低压
交流电,再用整流电路变成脉动的直流电,最后用滤波电路滤除脉动直流电中的交流成分后才能得到直流电。有的 电子设备对电源的质量要求很高,所以有时还需要再增加一个稳压电路。因此整流电源的组成一般有四大部分,见 图 1 。其中变压电路其实就是一个铁芯变压器,需要介绍的只是后面三种单元电路。
电感器与变压器的符号 电感线圈 在电路图中的图形符号见图 圈,( c )是铁芯有间隙的线圈,( 圈的文字符号是“ L ”。 3 。其中( a )是电感线圈的一般符号,( b )是带磁芯或铁芯的线
20种实用电路图
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20种实用电路图
通过以下各种各样的实用电路,大家可以了解元器件的结构、特性、动作原理及电路的基本控制方式,掌握一些控制规律,这样的话,在日后的电路识图中就能融会贯通,一通百通。
1.三相异步电动机正反转控制电路
2.双重互锁控制电路
3.三相电动机行程控制电路
4.三相异步电动机的时间控制电路(延时控制电路)
5.三相异步电动机的制动控制电路(电磁抱闸制动电路、反接制动控制电路、能耗制动控制电路)
6.并联型直流稳压电源电路
7.串联型直流稳压电源电路
8.三端可调式直流稳压电源电路
9.正、负直流稳压电源电路
10.短路全保护声光报警直流稳压电源电路
11.电流测量电路(测量交流大电流)
12.电压测量电路(测量交流高电压)
13.单相有功电能表测量电路
14.三相有功电能表直入式接线图
15.信号发生器电路原理图
16.光控电灯节电电路
17.声控节电开关电路
18.气体烟雾检测报警器电路图
19.湿度测量报警器电路图
20.汽车防盗报警器电路图。
20种运放典型电路总结
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20种运放典型电路总结运放(Operational Amplifier,简称OP-AMP)是一种非常重要的电子元件,用于放大和处理电信号。
它被广泛应用于各种电子设备和电路中。
在本文中,我们将总结并介绍20种常见的运放典型电路。
1. 基本放大电路:最简单的运放应用,用于放大输入信号,常用于音频放大器和传感器信号放大器中。
2. 反相放大电路:输入信号与输出信号相反,通过调整电阻比例可以实现不同的放大倍数。
3. 非反相放大电路:输入信号与输出信号相同,同样可以通过电阻比例调整放大倍数。
4. 比较器电路:用于比较两个输入信号的大小,输出高电平或低电平。
5. 总体反馈电路:将输出信号的一部分反馈到输入端,改变放大器的增益和频率响应特性。
6. 高通滤波器电路:通过运放和电容构成的电路,用于滤除低频信号,只保留高频信号。
7. 低通滤波器电路:与高通滤波器相反,滤除高频信号,只保留低频信号。
8. 带通滤波器电路:同时滤除高频和低频信号,只保留中间频率的信号。
9. 增量器电路:将输入信号与参考电平进行比较,输出相对差异。
10. 仪表放大器电路:用于放大微弱信号,常用于测量和精确控制设备中。
11. 斜坡发生器电路:通过电容和电阻的组合,产生具有特定斜率的信号。
12. 脉冲放大器电路:放大脉冲信号,常用于数模转换器和通信系统中。
13. 限幅器电路:限制输入信号的幅度范围,常用于保护电路。
14. 调幅解调器电路:将音频信号调制到载波中,在接收端解调还原原始信号。
15. 器件驱动电路:用于驱动各种器件(如LED、电机等)的运放电路。
16. 稳压电路:通过负反馈调整输出电压或电流,保持稳定。
17. 振荡器电路:产生特定频率的信号,常用于时钟电路和无线电设备。
18. 差动放大器电路:输入信号与共模信号进行放大和处理。
19. 加法器电路:将多个输入信号相加,得到一个输出信号。
20. 数模转换器电路:将模拟信号转换为数字信号,常用于数据采集和处理。
很全的电子元器件识别基础讲义及20个经典电路
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数字表示法:常见于贴片电阻,用3~4位整数 表示阻值,单位为Ω。(前2 ~ 3位表示有效 值,末位表示倍率)如102=1000 Ω,1001= 1000 Ω。
色环表示法:用不同颜色的色环在电阻表面上 标志出电阻主要参数的方法。
在电路图中电阻器和电位器的单位标注规则。阻值在兆欧 以上,标注单位M。比如1兆欧,标注1M;2.7兆欧,标注 2.7M。 阻值在1千欧到100千欧之间,标注单位k。比如5.1千 欧,标注5.1k;68千欧,标注68k。 阻值在100千欧到1兆欧之间,可以标注单位k,也可以 标注单位M。比如360千欧,可以标注360k,也可以标注 0.36M。 阻值在1千欧以下,可以标注单位Ω,也可以不标注。 比如5.1欧,可以标注5.1Ω或者5.1;680欧,可以标注 680Ω或者680。7. 电阻的使用常识。要根据电路的要求 选用电阻的种类和误差。在一般的电路中,采用误差 10%,甚至20%的碳膜电阻就可以了。 电阻的额定功率要选用等于实际承受功率1.5~2倍的, 才能保证电阻耐用。 电阻在装入电路之前,要用万用表 欧姆档核实它的阻值。安装的时候,要使电阻的类别、阻 值等符号容易看到,以便核实。
体电感小。 云母电容:以云母片作介质的电容器。性能优良,高稳定,高精
密。 纸质电容:纸介电容器的电极用铝箔或锡箔做成,绝缘介质是浸蜡
的纸,相叠后卷成圆柱体,外包防潮物质,有时外壳采用密封的铁 壳以提高防潮性。价格低,容量大。 薄膜电容:用聚苯乙烯、聚四氟乙烯或涤纶等有机薄膜代替纸介 质,做成的各种电容器。体积小,但损耗大,不稳定。 电解电容:以铝、担、锯、钛等金属氧化膜作介质的电容器。容量 大,稳定性差。(使用时应注意极性)
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一、桥式整流电路1、二极管的单向导电性:伏安特性曲线:理想开关模型和恒压降模型:1二极管的单向导电性:二极管的PN结加正向电压,处于导通状态;加反向电压,处于截止状态。
伏安特性曲线;理想开关模型和恒压降模型:理想模型指的是在二极管正向偏置时,其管压降为0,而当其反向偏置时,认为它的电阻为无穷大,电流为零.就是截止。
恒压降模型是说当二极管导通以后,其管压降为恒定值,硅管为0.7V,锗管0.5 V2桥式整流电流流向过程:当u 2是正半周期时,二极管Vd1和Vd2导通;而夺极管Vd3和Vd4截止,负载RL 是的电流是自上而下流过负载,负载上得到了与u 2正半周期相同的电压;在u 2的负半周,u 2的实际极性是下正上负,二极管Vd3和Vd4导通而Vd1和Vd2截止,负载RL上的电流仍是自上而下流过负载,负载上得到了与u 2正半周期相同的电压。
3计算:Vo,Io,二极管反向电压Uo=0.9U2, Io=0.9U 2/RL,URM=√2 U 2二.电源滤波器1、电源滤波的过程分析:波形形成过程:1电源滤波的过程分析:电源滤波是在负载RL两端并联一只较大容量的电容器。
由于电容两端电压不能突变,因而负载两端的电压也不会突变,使输出电压得以平滑,达到滤波的目的。
波形形成过程:输出端接负载RL时,当电源供电时,向负载提供电流的同时也向电容C充电,充电时间常数为τ充=(Ri∥RLC)≈RiC,一般Ri〈〈RL,忽略Ri 压降的影响,电容上电压将随u 2迅速上升,当ωt=ωt1时,有u 2=u 0,此后u 2低于u 0,所有二极管截止,这时电容C通过RL放电,放电时间常数为RLC,放电时间慢,u 0变化平缓。
当ωt=ωt2时,u 2=u 0, ωt2后u 2又变化到比u 0大,又开始充电过程,u 0迅速上升。
ωt=ωt3时有u 2=u 0,ωt3后,电容通过RL放电。
如此反复,周期性充放电。
由于电容C的储能作用,RL上的电压波动大大减小了。
电容滤波适合于电流变化不大的场合。
LC滤波电路适用于电流较大,要求电压脉动较小的场合。
2计算:滤波电容的容量和耐压值选择电容滤波整流电路输出电压Uo在√2U 2~0.9U 2之间,输出电压的平均值取决于放电时间常数的大小。
电容容量RLC≧(3~5)T/2其中T为交流电源电压的周期。
实际中,经常进一步近似为Uo≈1.2U2整流管的最大反向峰值电压URM=√2U 2,每个二极管的平均电流是负载电流的一半。
三.信号滤波器1、电路的作用,与滤波器的区别和相同点。
2、微分和积分电路电压变化过程分析,画出电压变化波形图。
3、计算:时间常数,电压变化方程,电阻和电容参数的选择。
1信号滤波器的作用:把输入信号中不需要的信号成分衰减到足够小的程度,但同时必须让有用信号顺利通过。
与电源滤波器的区别和相同点:两者区别为:信号滤波器用来过滤信号,其通带是一定的频率范围,而电源滤波器则是用来滤除交流成分,使直流通过,从而保持输出电压稳定;交流电源则是只允许某一特定的频率通过。
相同点:都是用电路的幅频特性来工作。
2 LC串联和并联电路的阻抗计算:串联时,电路阻抗为Z=R+j(XL-XC)=R+j(ωL-1/ωC) 并联时电路阻抗为Z=1/jωC∥(R+jωL)= 考滤到实际中,常有R<<ωL,所以有Z≈幅频关系和相频关系曲线:3画出通频带曲线:计算谐振频率:fo=1/2π√LC四.微分电路和积分电路1、电路的作用,与滤波器的区别和相同点。
2、微分和积分电路电压变化过程分析,画出电压变化波形图。
3、计算:时间常数,电压变化方程,电阻和电容参数的选择。
1电路的作用:积分电路:1.延迟、定时、时钟2.低通滤波3.改变相角(减)积分电路可将矩形脉冲波转换为锯齿波或三角波,还可将锯齿波转换为抛物波。
微分电路:1.提取脉冲前沿2.高通滤波3.改变相角(加)微分电路是积分电路的逆运算,波形变换。
微分电路可把矩形波转换为尖脉冲波。
与滤波器的区别和相同点:原理相同,应用场合不同。
2 微分和积分电路电压变化过程分析,在图4-17所示电路中,激励源为一矩形脉冲信号,响应是从电阻两端取出的电压,即,电路时间常数小于脉冲信号的脉宽,通常取。
因为t<0时,,而在t = 0 时,突变到,且在0< t < t1期间有:,相当于在RC串联电路上接了一个恒压源,这实际上就是RC串联电路的零状态响应。
由于,则由图4-17电路可知。
所以,即:输出电压产生了突变,从0 V突跳到。
因为,所以电容充电极快。
当时,有,则。
故在期间内,电阻两端就输出一个正的尖脉冲信号,如图4-18所示。
在时刻,又突变到0 V,且在期间有:= 0 V,相当于将RC串联电路短接,这实际上就是RC串联电路的零输入响应状态:。
由于时,,故。
因为,所以电容的放电过程极快。
当时,有,使,故在期间,电阻两端就输出一个负的尖脉冲信号,如图4-18所示。
由于为一周期性的矩形脉冲波信号,则也就为同一周期正负尖脉冲波信号,如图4-18所示。
尖脉冲信号的用途十分广泛,在数字电路中常用作触发器的触发信号;在变流技术中常用作可控硅的触发信号。
这种输出的尖脉冲波反映了输入矩形脉冲微分的结果,故称这种电路为微分电路。
微分电路应满足三个条件:①激励必须为一周期性的矩形脉冲;②响应必须是从电阻两端取出的电压;③电路时间常数远小于脉冲宽度,即。
在图4-19所示电路中,激励源为一矩形脉冲信号,响应是从电容两端取出的电压,即,且电路时间常数大于脉冲信号的脉宽,通常取。
因为时,,在t =0时刻突然从0 V上升到时,仍有,故。
在期间内,,此时为RC串联状态的零状态响应,即。
由于,所以电容充电极慢。
当时,。
电容尚未充电至稳态时,输入信号已经发生了突变,从突然下降至0 V。
则在期间内,,此时为RC串联电路的零输入响应状态,即。
由于,所以电容从处开始放电。
因为,放电进行得极慢,当电容电压还未衰减到时,又发生了突变并周而复始地进行。
这样,在输出端就得到一个锯齿波信号,如图4-20所示。
锯齿波信号在示波器、显示器等电子设备中作扫描电压。
由图4-20波形可知:若越大,充、放进行得越缓慢,锯齿波信号的线性就越好。
从图4-20波形还可看出,是对积分的结果,故称这种电路为积分电路。
RC积分电路应满足三个条件:①为一周期性的矩形波;②输出电压是从电容两端取出;③电路时间常数远大于脉冲宽度,即。
3计算:时间常数:RC电压变化方程:积分:Uo=Uc=(1/C)∫icdt,因Ui=UR+Uo,当t=to时,Uc=Uo.随后C充电,由于RC≥Tk,充电很慢,所以认为Ui=UR=Ric,即ic=Ui/R,故Uo=(1/c)∫icdt=(1/RC)∫Uidt微分:iF=iC=Cdui/dt Uo=-iFR=-RCdui/dt电阻和电容参数的选择:五.共射极放大电路1、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件。
2、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。
3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。
1 三极管的结构,三极管各极电流关系:Ie=Icn+Ibn=Ic+Ib Ic=Icn+Icbo≈βIbIb =Ibn-Icbo特性曲线:共发射极输入特性曲线共发射极输出特性曲线放大条件:发射结正偏(大于导通电压),集电极反向偏置2 元器件的作用:UCC为直流电源(集电极电源),其作用是为整个电路提供能源,保证三极管发射结正向偏置,集电结反向偏置。
Rb 为基极偏置电阻,作用是为基极提供合适的偏置电流。
Rc为集电极负载电阻,作用是将集电极电流的变化转换成电压的变化。
晶体管V具有放大作用,是放大器的核心。
必须保证管子工作在放大状态。
电容C1 C2称为隔直电容或耦合电容,作用是隔直流通交流,即保证信号正常流通的情况下,使交直流相互隔离互不影响。
电路的用途:将微弱的电信号不失真(或在许可范围内)地加以放大,把直流电能转化成交流电能。
电压放大倍数:电压增益用Au表示,定义为放大器输出信号电压有效值与输入信号电压有效值的比值,即Au=Uo/Ui。
Uo与信号源开路电压Us之比称为考虑信号源内阻时的电压放大倍数,记作Aus,即Aus=Uo/Us。
根据输入回路可得Ui=Us ri/(rs+ri),因此二者关系为Aus=Au ri/(rs+ri)输入输出的信号电压相位关系:输出电压与输入信号电压波形相同,相位相差180o,并且输出电压幅度比输入电压大。
3 静态工作点的计算:基极电流IBQ=UCC-UBE/Rb(UBE=0.6~0.8V取0.7V UBE=0.1~0.3V取0.2V)集电极电流ICQ=βIBQ,UCEQ=UCC-ICQRc。
电压放大倍数的计算:输入电压Ui=Ibrbe输出电压Uo= --βIbR`L(R`L=RcRL/Rc+RL)电压放大倍数Au=--βR`L/rbe=--βRCRL/rbe(RC+RL)六.分压偏置式共射极放大电路1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。
2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响。
3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。
1元器件的作用:CE为旁通电容,交流短路R4。
RB1RB2为基极偏置电阻,作用是为基极提供合适的偏置电流。
电路的用途:既有电压增益,也有电流增益,应用最广,常用作各种放大器的主放大级。
电压放大倍数:输入交流电压Ui=Ibrbe输出交流电压为Uo= --Ic(RC∥RL)=--βIb(RC∥RL)故得电压放大倍数Au=--β(RC∥RL)/rbe=-- βR`L/rbe式中R`L= RC∥RL rbe=rbbˊ+(1+β)26mV/IEQ输入输出的信号电压相位关系: 输出电压与输入信号电压波形相同,相位相差180o,并且输出电压幅度比输入电压大。
交流和直流等效电路图:2电流串联负反馈过程分析:负反馈对参数的影响:RE的负反馈使得输出随输入的变化受到抑制,导致Au减小,输入电阻增大。
3 静态工作点的计算:UB=RB2UCC/(RB1+RB2) ICQ≈IEQ=UB-UBEQ/REUCEQ=UCC-ICQ(RC+RE)电压放大倍数的计算: Au=--β(RC∥RL)/rbe=-- βR`L/rbe 源电压放大倍数Aus=AuRi/(Rs+Ri) Ri=RB1∥RB2∥rbe4 受控源等效电路分析:发射极接电阻时的交流等效电路电流放大倍数Ai 流过RL的电流Io和输入电流Ii分别为Io=IcRc/Rc+RL=βIbRc/Rc+RL Ii=Ib(RB+rbe)/RB式中RB=RB1∥RB2,由此可得Ai=Io/Ii=βRBRc/(RB+rbe)(RC+RL)若满足RB>>rbe,RL<<Rc,则Ai≈β输入电阻Ri=Ui/Ii=RB∥rbe若RB>>rbe,则Ri≈rbe输出电阻Ro=Uo/Io│Us=0=Rc源电压放大倍数Aus,定义为输出电压Uo与信号源电压Us的比值,即Aus=AuRi/(Rs+Ri)若满足Ri>>Rs,则Aus≈Au若旁路电容CE开路时的情况,旁路电容CE开路,发射极接有电阻RE,此时直流通路不变,静态点不变,Ui=Ibrbe+(1+β)IbRE,Uo仍为-βIbR`L,电压放大倍数将变为Au=Uo/Ui=-βR`L/rbe+(1+β)RE, 对比知放大倍数减小了,因为RE的自动调节作用,使得输出随输入变化受到抑制,导致Au减小。