电子工程师应该懂得的知识.

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电子工程攻略掌握电子技术的关键知识

电子工程攻略掌握电子技术的关键知识

电子工程攻略掌握电子技术的关键知识电子工程是指利用电子学和电器学的原理,设计、开发和维护电子设备和系统的学科。

掌握电子技术的关键知识对于从事电子工程的人员来说至关重要。

本文将从电子技术的基础知识、电子元器件的应用以及电路设计的实践经验等方面进行介绍和讨论。

一、电子技术的基础知识1. 电子原理的理解电子原理是电子技术的基础,包括电路分析、半导体物理和数字电子技术等内容。

掌握电子原理的理论知识可以帮助理解电子设备的工作原理,并能够进行电路设计和故障排除。

2. 信号与系统信号与系统是研究信号的产生、传输和处理的学科,对于电子工程师来说也是重要的基础知识。

掌握信号与系统理论可以帮助理解电子设备中的信号处理电路,并能够进行相关的系统设计和优化。

3. 数字电子技术数字电子技术是指以二进制数字信号为基础进行电子系统设计与开发的技术。

掌握数字电子技术的基础知识可以帮助理解数字电路的设计和数字信号处理方法,并能够应用于数字电子产品的开发和维护。

二、电子元器件的应用1. 有源元器件有源元器件是指能够放大信号和控制电流流动的电子元器件,如晶体管、场效应管和集成电路等。

了解有源元器件的特性和应用可以帮助合理选择和使用这些元器件,提高电子设备的性能和可靠性。

2. 无源元器件无源元器件是指不能放大信号和控制电流流动的电子元器件,如电阻、电容和电感等。

理解无源元器件的特性和应用可以帮助设计和优化电子电路,提高电路的稳定性和效果。

3. 传感器和执行器传感器是能够将物理量、化学量、生物量等转化为电信号的设备,执行器则相反,将电信号转化为物理量等其他形式的输出。

了解传感器和执行器的特性和应用可以帮助电子工程师合理选择和使用这些设备,实现各种功能和应用。

三、电路设计的实践经验1. PCB设计PCB设计是电子工程师必备的技能之一,它涉及到电路板的布线和元器件的布局等。

良好的PCB设计可以提高电路的性能和可靠性,减少电磁干扰和信号损耗等问题。

电子工程师必备基础知识手册

电子工程师必备基础知识手册

电子工程师必备基础知识手册(一):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。

电子工程师百科知识点总结

电子工程师百科知识点总结

电子工程师百科知识点总结电子工程师百科知识点总结作为一名电子工程师,掌握一定的百科知识是非常重要的。

本文将对电子工程师工作中常见的知识点进行总结,以帮助电子工程师更好地理解和应用这些知识。

1. 电子元器件与电子电路电子元器件是电子工程中的基本组成部分。

了解元器件的类型、特性和应用是电子工程师的基础。

例如,电阻是用于限制电流流动的元件,而电容则用于储存电荷。

另外,还有二极管、晶体管、集成电路等常见的元器件。

电子电路是由这些元器件组成的,根据不同的应用需求可以设计出各种不同的电路,如放大电路、滤波电路、稳压电路等。

2. 信号与系统信号与系统是电子工程中的重要概念。

信号是电子工程中传递信息的载体,可以分为模拟信号和数字信号。

系统是对信号进行处理、转换和控制的装置或方法。

了解信号与系统的理论与应用,有助于电子工程师处理和优化信号,设计各种信号处理系统,如滤波器、调制解调器等。

3. 微电子技术微电子技术是电子工程中的一项重要技术,指的是在微小尺度上设计与制造电子器件和系统。

了解微电子技术可以帮助电子工程师进一步压缩元器件的尺寸,提高电路的集成度和性能。

此外,还需要了解半导体物理学、IC设计、半导体工艺等方面的知识。

4. 电力电子电力电子是电子工程中应用最广泛的领域之一。

电力电子技术用于控制和转换电能,在节能、电力传输、电机驱动等方面发挥着重要作用。

电子工程师需要了解各种电力电子器件,如功率晶体管、开关电源、逆变器等,以及相关的控制技术与方法。

5. 电磁场与电磁波电磁场与电磁波是电子工程中的基础理论,涉及电磁学和通信原理等方面的知识。

了解电磁场与电磁波的性质与传播规律,可以帮助电子工程师设计和优化无线通信系统、天线等设备,提高通信质量和距离。

6. 自动控制与机器人技术自动控制与机器人技术是电子工程中与自动化相关的学科。

自动控制技术用于对系统进行监测与控制,提高系统的稳定性和性能。

机器人技术则是通过控制与感知技术实现机器的智能化操作与决策,广泛应用于制造业、军事、医疗等领域。

电子电路工程师必备基础知识

电子电路工程师必备基础知识

电子电路工程师必备基础知识电子工程师的基本知识(1) 运算放大器通过简单的外围器件广泛应用于模拟和数字电路运算放大器有多种类型,在具体的性能参数上也有一些不同,但原理和应用方法是相同的。

运算放大器通常有两个输入,一个正向输入和一个反向输入,只有一个输出除了两个输入端和一个输出端之外,一些运算放大器还有几个补偿引脚来提高性能。

光敏电阻的电阻随光强的变化而明显变化。

因此,可用于制作智能窗帘、路灯自动开关、相机快门时间自动调节器等。

簧片开关是一种电子元件,可以通过磁场控制电路的开关。

簧片开关的内部由软磁金属簧片组成。

在有磁场的情况下,金属簧片可以聚集磁力线并受力,从而达到开关的效果。

电子工程师必备的基础知识(二)电容的作用三个字: “充放电”不“要小看这三个字,因为这三个字,电容可以通过交流电,隔断直流电;连接高频交流电,阻断低频交流电。

如果电容的功能用八个字表示,那么它是“由直通交叉、低通和高电阻分隔开的”这”八个字是基于“充放电”三个字,不懂没关系,先死记硬背可以根据DC 电源的输出电流和后续级(电路或产品)对电源的要求,先选择滤波电容。

通常,每安培电流1000UF-4700UF 更合适。

电子工程师必备的基础知识(3)电感的功能四个字: “电磁转换”不“要小看这四个字,因为这四个字,电感可以隔断交流电,通过直流电;打开低频交流电,阻断高频交流电。

电感的作用可以用八个字来描述: “保持交通畅通,保持低电阻高。

”这八个字是基于三个字“电磁转换” 电感是电容的敌人。

此外,电感还有这样一个特点:电流和磁场必须同时存在。

电流会消失,磁场也会消失。

如果磁场消失,电流也会消失。

当磁场在北极和南极改变时,电流的正极和负极也会改变。

感应器内部的电流和磁场一直在“打内战”。

电流想要改变,但磁场不会改变。

磁场想要改变,但电流不会改变。

然而,由于外部原因,电流和磁场可能必须改变。

当电压加到电感上时,电流会从零开始增加,但磁场会与之相反,所以电流必须缓慢增加。

电子工程知识点总结

电子工程知识点总结

电子工程知识点总结电子工程是一门综合性比较强的工程学科,它涵盖了多个领域,包括电路设计、电子元器件、通信工程、控制工程、嵌入式系统等等。

本文将从电子工程的基础知识到一些前沿技术进行总结,以便读者了解电子工程的基本概念和技术发展趋势。

一、电子工程基础知识1. 电路基础电子工程的基础是电路理论,它主要包括基本电子器件、电路分析和设计等方面的内容。

其中,基本电子器件主要包括二极管、晶体管、场效应管等,它们是电子器件的基本组成单元,电路分析和设计则是掌握电路原理和知识的基础。

2. 信号与系统信号与系统是电子工程的另一个基础知识,它主要包括连续时间信号与系统、离散时间信号与系统等内容。

信号与系统的理论是电子工程的核心内容,它广泛应用于通信工程、控制工程等领域。

3. 电磁场理论电磁场理论是电子工程的另一个重要基础知识,它主要包括电场、磁场、电磁波等内容。

电磁场理论是电子器件和电路设计的理论基础,也是通信工程、雷达工程等领域的重要理论基础。

4. 数字信号处理数字信号处理是电子工程的重要知识点,它主要包括数字信号的表示与处理、数字滤波、频谱分析等内容。

数字信号处理是电子工程中的新兴领域,它在通信工程、嵌入式系统等领域有着广泛的应用。

二、电子工程的应用领域1. 通信工程通信工程是电子工程的一个重要应用领域,它涉及到信号处理、通信原理、调制解调等内容。

在现代社会中,通信工程具有重要的作用,无论是移动通信系统、互联网还是卫星通信系统都离不开通信工程的支持。

2. 控制工程控制工程是电子工程的另一个重要应用领域,它主要包括控制系统的设计与分析、自动控制、工业控制系统等内容。

控制工程在工业生产、机器人技术等方面有着广泛的应用。

3. 嵌入式系统嵌入式系统是电子工程的另一个重要应用领域,它主要包括嵌入式系统的设计、嵌入式软件开发等内容。

嵌入式系统在智能家居、智能手机、汽车电子等领域有着广泛的应用。

4. 电力电子电力电子是电子工程的另一个重要应用领域,它主要包括电力系统的稳定性分析、电力电子器件的设计与应用等内容。

电子工程师需要掌握的知识

电子工程师需要掌握的知识

科目大概有:1 .电子技术基础1 )电场与磁场:库仑定律、高斯定理、环路定律、电磁感应定律。

2 )直流电路:电路基本元件、欧姆定律、基尔霍夫定律、叠加原理、戴维南定理。

3 )正弦交流电路:正弦量三要素、有效值、复阻抗、单相和三相电路计算、功率及功率因数、申联与并联谐振、安全用电常识。

4) RC和RL电路暂态过程:三要素分析法。

5 )变压器与电动机:变压器的电压、电流和阻抗变换、三相异步电动机的使用、常用继电-接触器控制电路。

6 )二极管及整流、滤波、稳压电路7)三极管及单管放大电路8 )运算放大器:理想运放组成的比例、加减和积分运算电路。

9) 门电路和触发器:基本门电路RS、D、JK触发器。

10) 懂得电子产品工艺流程11) 了解计算机电路设计了解EDA电路设计方法会用Protel设计电路原理图会用Protel设计印制电路板了解其他的设计软件12) 了解电子产品的结构和装配13) 懂得调试和检修2. 模拟电子技术1) 了解半导体及二极管2) 了解放大电路3) 了解线性集成运算放大器和运算电路4) 了解信号处理电路5) 了解信号发生电路6) 了解功率放大电路7) 了解直流稳压电源3. 数字电子技术1) 懂得数字电路基础知识2) 了解集成逻辑门电路3)懂得数字基础及逻辑函数化简4)了解集成组合逻辑电路5)了解触发器的工作原理6)了解时序逻辑电路7)理解脉冲波形的产生7.1 了解TTL与非门多谐振荡器、单稳态触发器、施密特触发器的结构、工作原理、参数计算和应用8)数模和模数转换8.1 了解逐次逼近和双积分模数转换工作原理;R-2R网络数模转换工作原理; 模数和数模转换器的应用场合8.2掌握典型集成数模和模数转换器的结构8.3 了解采样保持器的工作原理4. 现代通信技术1)软交换技术了解软交换的概念了解软交换的网络结构了解软交换的应用2)多协议标记交换(MPLS)理解MPLS技术的主要特点理解MPLS的工作原理及体系结构3)通用多协议标记交换(GMPLS )了解通用标记结构理解通用标记交换路径了解链路管理4)现代宽带接入新技术了解电信网接入技术了解计算机网接入技术了解有线电视网接入技术了解其他网接入技术5)非对称数字用户环路(ADSL)理解ADSL的标准理解ADSL网络结构了解ADSL的传输理解ADSL接入传输系统的特点了解ADSL的应用及其存在的缺陷5. 单片机应用系统1) 了解单片机的分类及应用领域2) 单片机I/O 口的特点及操作了解89S (C) 51单片机I/O 口的特点了解89S (C) 51单片机I/O 口的使用技巧了解89S (C) 51单片机I/O 口在后向通道中的应用3) 显示及显示器接口理解LED显示器的基本结构和原理了解LED显示器与单片机的接口懂得LED显示器与51单片机接口的软件实现方法了解LED显示的申行接口方式了解LED显示需要注意的问题4) 单片机申行通信软硬件的实现了解89S (C) 51单片机申口结构及其工作方式了解RS-232接口电路和单片机通信程序设计5) Windows环境下单片机与PC机申行通信的实现方法了解下位机(单片机部分)申行通信的实现方法了解Windows环境下上位机与单片机接口程序设计6) 了解看门狗及其软硬件实现方法CMOS数字集成电路1) 理解MOS场效应管的制造2) 了解MOS晶体管3) 了解动态逻辑电路4) 了解半导体存储器5) 了解低功耗CMOS逻辑电路6) 了解芯片输入输出电路7 .信号与系统分析1) 了解信号与系统的基本概念2) 理解连续系统的时域分析3) 理解连续信号的频谱一一傅立叶变换4)理解连续系统的频域分析5)理解连续时间信号与系统的复频域分析6)理解离散时间信号与系统的时域分析7)理解Z变换和离散时间系统的Z域分析8)懂得状态变量分析法主要课程:电力电子器件模拟电子技术数字电子技术现代通信技术CMOS数字集成电路单片机应用系统信号与系统分析。

电子工程师基本知识结构

电子工程师基本知识结构

合格的电子工程师需要掌握的知识和技能掌握了以下的硬件和软件知识,基本上就可以成为一个合格的电子工程师:第一部分:硬件知识一、数字信号1、 TTL和带缓冲的TTL信号TTL和CMOS电平1,TTL电平:输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。

在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。

最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是0.4V。

2,CMOS电平:1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。

而且具有很宽的噪声容限。

3,电平转换电路:因为TTL和CMOS的高低电平的值不一样(ttl 5v<==>cmos 3.3v),所以互相连接时需要电平的转换:就是用两个电阻对电平分压,没有什么高深的东西。

哈哈4,OC门,即集电极开路门电路,OD门,即漏极开路门电路,必须外界上拉电阻和电源才能将开关电平作为高低电平用。

否则它一般只作为开关大电压和大电流负载,所以又叫做驱动门电路。

5,TTL和CMOS电路比较:1)TTL电路是电流控制器件,而CMOS电路是电压控制器件。

2)TTL电路的速度快,传输延迟时间短(5-10ns),但是功耗大。

CMOS电路的速度慢,传输延迟时间长(25-50ns),但功耗低。

CMOS电路本身的功耗与输入信号的脉冲频率有关,频率越高,芯片集越热,这是正常现象。

3)CMOS电路的锁定效应:CMOS电路由于输入太大的电流,内部的电流急剧增大,除非切断电源,电流一直在增大。

这种效应就是锁定效应。

当产生锁定效应时,CMOS的内部电流能达到40mA以上,很容易烧毁芯片。

防御措施:1)在输入端和输出端加钳位电路,使输入和输出不超过不超过规定电压。

2)芯片的电源输入端加去耦电路,防止VDD端出现瞬间的高压。

3)在VDD和外电源之间加线流电阻,即使有大的电流也不让它进去。

4)当系统由几个电源分别供电时,开关要按下列顺序:开启时,先开启CMOS电路得电源,再开启输入信号和负载的电源;关闭时,先关闭输入信号和负载的电源,再关闭CMOS电路的电源。

电子工程师需要掌握的知识和技能

电子工程师需要掌握的知识和技能

电子工程师需要掌握的知识和技能愚以为,掌握了一下的硬件和软件知识,基本上就可以成为一个合格的电子工程师:第一部分:硬件知识一、数字信号1、TTL和带缓冲的TTL信号TTL(逻辑门电路)全称Transistor-Transistor Logic,即BJT-BJT逻辑门电路,是数字电子技术中常用的一种逻辑门电路,应用较早,技术已比较成熟。

TTL主要有BJT(Bipolar Junction Transistor 即双极结型晶体管,晶体三极管)和电阻构成,具有速度快的特点。

最早的TTL门电路是74系列,后来出现了74H系列,74L系列,74LS,74AS,74ALS等系列。

但是由于TTL功耗大等缺点,正逐渐被CMOS电路取代。

TTL电平信号:TTL电平信号被利用的最多是因为通常数据表示采用二进制规定,5V等价于逻辑“1”,0V 等价于逻辑“0”,这被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统,这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。

TTL电平信号对于计算机处理器控制的设备内部的数据传输是很理想的,首先计算机处理器控制的设备内部的数据传输对于电源的要求不高以及热损耗也较低,另外TTL电平信号直接与集成电路连接而不需要价格昂贵的线路驱动器以及接收器电路;再者,计算机处理器控制的设备内部的数据传输是在高速下进行的,而TTL接口的操作恰能满足这个要求。

TTL 型通信大多数情况下,是采用并行数据传输方式,而并行数据传输对于超过10英尺的距离就不适合了。

这是由于可靠性和成本两面的原因。

因为在并行接口中存在着偏相和不对称的问题,这些问题对可靠性均有影响。

TTL输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。

在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。

最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是0.4V。

TTL电路是电流控制器件,TTL电路的速度快,传输延迟时间短(5-10ns),但是功耗大。

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电子工程师必备基础知识(一)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。

运算放大器有好些个型号,在详细的性能参数上有几个差别,但原理和应用方法一样。

运算放大器通常有两个输入端,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,还有几个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。

所以,能够用来制作智能窗帘、路灯自动开关、照相机快门时间自动调节器等。

干簧管是能够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,金属簧片能够聚集磁力线并使受到力的作用,从而达到接通或断开的作用。

电子工程师必备基础知识(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。

电子工程师必备基础知识(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。

但,由于外界原因,电流和磁场都可能一定要发生变化。

给 电感线圈加上电压,电流想从零变大,可是磁场会反对,因此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 啦,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要企图产生电流。

当两个或多个丝圈共用一个磁芯(聚集磁力线的作用)或共用一个磁场时,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,电感其实就是一根导线,电感对直流的电阻很小,甚至能够忽略不计。

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,所以,电感的串联、并联也跟电感的位置相关(主要是磁力场的互相作用相关),如果不考虑磁场作用及分布电容、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……如果没损耗,或能及时的补充这种损耗,就会产生稳定的振荡。

电子工程师必备基础知识(四)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,通常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。

通常四个有效引脚(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能够轻松实现电源隔离,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,一个元件中能够集成有多组光电耦合器(每组最少四个引脚)。

压电陶瓷片能够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,能够听到声音;当受到振动(产生机械形变)后,能够感应出微弱的电压。

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,就应撤走焊锡丝。

焊接进程通常掌握在2-3秒比较合适。

助焊剂:松香水常在工厂当做助焊剂用。

大家能够业余自制,用工业酒精(医用酒精较贵,没必要)熔解松香即可。

留意:一次不要配得太多,浓度能够灵活掌握。

电子工程师必备基础知识(五)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(硅资料)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啦),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能够无限制的变化,所以三极管能够用来设计开关电路、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水平时,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接近发射极电压了,相当于电阻值变成0欧姆。

确信三极管的放大状态绝招:发射结正偏,集电结反偏。

三极管是电流控制型器件,场效应管是电压控制型器件。

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型器件,很容易被静电损坏,所以,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掌握。

这个开关具有自锁功能,即导通后撤走掌握电流仍能维持导通,而一旦截止后,又能维持截止状态。

电子工程师必备基础知识(六)电阻通常都采用色环标示法。

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:黄紫红金,三位有效数为472,表示47乘以102(或加两个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(或加0个0)等于10,即10欧姆。

在实验进程中,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(或说单向导电特性不明显),就说明三极管是坏的;另外,即使单向导电特性正常,但不能受基极控制或不稳定,也说明三极管是坏的,或性能很差。

可控硅在控制极加上合适的触发电流,可控硅就能够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。

电子工程师必备基础知识(七)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,用人工办法获得了连续电池,为后人对电和磁关系的研究创造了首要条件。

1822年,英国的法拉第在前人所做大量工作的基础上,提出了电磁感应定律,证明了“磁”能够产生“电”,这就为发电机和电动机的原理奠定了基础1837年美国画家莫尔斯在前人的基础上设计出比较实用的、用电码传送信息的电报机,之后,又在华盛顿与巴尔的摩城之间建立了世界上第一条电报线路。

1876 年,美国的贝尔发明了电话,实现了人类最早的模拟通信。

英国的麦克斯韦在总结前人工作基础上,提出了一套完整的“电磁理论”,表现为四个微分方程。

这那就 后人所称的“麦克斯韦方程组”。

麦克斯韦得出结论:运动着的电荷能产生电磁辐射,形成逐渐向外传播的、看不见的电磁波。

他虽然并未提出“无线电”这个名 词,但他的电磁理论却已经告诉人们,“电”是能够“无线”传播的。

电子工程师必备基础知识(八)初学电子知识,请先把“电”当做“水”,“电路”就等于“水路”;接着了解几个常用名词术语,对照实物认识几种常用的电子元件及其功能;最后动手做几个实验。

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,电子工具也会用啦,你就应多动手进行产品实战啦。

学电子最能尽快受益的莫过于自装音响和功放。

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。

哪些是“场”?运动场常指大家能够做运动的一个范围,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。

导体和绝缘体并没明显的介限,导体和绝缘体是导电能力相差好些好些倍的两个物体相对而言的。

有好些物体,它们在常见的不同的物理情况(温度、电场、磁场、光照、掺杂等)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,就能够生产出各种各样的电子元件,我们就能够方便简单的检测和利用电能啦。

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,有闭合的通路才干产生电流。

没导体及其它电子元件连接成闭合的通路就不会产生电流。

没回路就一定没电流,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)。

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