1.1电子电路基础概论

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数字电子技术基础第1章--康华光-第五版

数字电子技术基础第1章--康华光-第五版

2021/4/9
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自学部分
5.十进制----八进制 6.十进制----十六进制 7.二进制----八进制 8.二进制----十六进制 9.八进制----十六进制 1.2.2 二进制的波形表示及二进制数据的传输
电子技术基础(数字部分) 第五版
樊冰
2021/4/9
1
主要内容
1 数字逻辑概论 2 逻辑代数与硬件描述语言基础 3 逻辑门电路 4 组合逻辑电路 5 锁存器和触发器 6 时序逻辑电路 7 存储器、复杂可编程器件和现场可编程门阵列 8 脉冲波形的变换与产生 9 数模与模数转换器
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目前主要的设计方式是利用EDA(电 路仿真软件)进行设计。
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1.1.3 模拟信号和数字信号
模拟信号:时间、幅度均连续
数字信号:时间、幅度均离散
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1.1.4 数字信号的描述方法
二值数字逻辑(二进制)
0和1即可表示数量也可表示两种不同的逻辑状态。
逻辑电平
不是物理量,而是物理量的相对表示。
2
1 数字逻辑概论
1.1 数字电路与数字信号 1.2 数制 1.3 二进制的算术运算 1.4 二进制代码(码制) 1.5 二值逻辑变量与基本逻辑运算 1.6 逻辑函数及其表示方法
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1.1 数字电路与数字信号
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1.1.1 数字技术的发展及其应用
发展迅速,应用广泛
= (0.101101001)B
误差不大于2-9 保留到-9位
0.706*2=1.412-----1 0.412*2=0.824-----0 0.824*2=1.648-----1 0.648*2=1.296-----1 0.296*2=0.592-----0 0.592*2=1.184-----1 0.184*2=0.368-----0 0.368*2=0.736-----0 0.736*2=1.472-----1

电子基础培训

电子基础培训

贴片电阻
插件电阻
压敏电阻 自恢复保险丝
3、电阻的单位及换算﹕ A、电阻的单位﹕ 基本的单位为欧姆(Ω) 其它常用的单位: 欧姆、千欧(KΩ),兆欧(MΩ)﹐ B、电阻的换算﹕ 1MΩ = 1000KΩ = 106Ω
6﹒电容串联并联计算﹕ 串联 1/C = 1/ C1 + 1/ C2 + 1/C3 …+ 1/Cn 并联 C = C1 + C2 + C3 …+ Cn 7.电容与频率的关系 Xc=1/2πfc 式中Xc是容抗值,单位为奥姆,f为所加交流频率,C为容量,单位为法拉。
4.电阻的阻值辨认﹕ a.数字表示法﹕ 辨认时数字之前兩位为有效数字﹐ 第三位为倍率。 表示﹕33×104Ω=330 KΩ 表示﹕27×105Ω=2.7 MΩ
6.其它发光二极管
1.变色发光二极管是能变换发光颜色的发光二极管。变色发光二极管发光颜色种类可分为双色发光二极管、三色发光二极管和多色(有红、蓝、绿、白四种颜色)发光二极管。 2.变色发光二极管按引脚数量可分为二端变色发光二极管、三端变色发光二极管、四端变色发光二极管和六端变色发光二极管。
3.红外发光二极管也称红外线发射二极管,它是可以将电能直接转换成红外光(不可见光)并能辐射出去的发光器件,主要应用于各种光控及遥控发射电路中。其外形图见下图。 红外发光二极管的结构、原理与普通发光二极管相近,只是使用的半导体材料不同。红外发光二极管通常使用砷化镓(GaAs)、砷铝化镓(GaAlAs)等材料,采用全透明或浅蓝色、黑色的树脂封装。 常用的红外发光二极管有SIR系列、SIM系列、PLT系列、GL系列、HIR系列和HG系列等.
电子技术的应用
基本器件的两个发展阶段
分立元件阶段(1905~1959) 真空电子管、半导体晶体管 集成电路阶段(1959~)

康华光《电子技术基础-数字部分》(第5版)课后习题-第一章至第四章【圣才出品】

康华光《电子技术基础-数字部分》(第5版)课后习题-第一章至第四章【圣才出品】
(1)43 (2)127 (3)254.25 (4)2.718 解:十进制整数转化为二进制数采用“除 2 取余”法,十进制小数转换为二进制采用 “乘 2 取整”法。相应的八进制和十进制可通过二进制转换。以(3)254.25 为例:
(1)(43)D=(101011)B=(53)O=(2B)H;
3 / 111
表 1-1
解:由表 1-1 可知,(1)、(5)属于超大规模集成电路;(2)、(3)属于中规模集成电 路;(4)属于小规模集成电路。
1.1.2 一数字信号波形如图 1-1 所示,试问该波形所代表的二进制数是什么?
图 1-1 解:低电平用 0 表示,高电平用 1 表示,则图 1-1 所示波形用二进制可表示为: 010110100。
1.2.6 将下列十六进制数转换为十进制数:
(1)(103.2)H (2)(A45D.0BC)H
解:(1) 103.2H
1162
3160
2 16 1
259.125
D

同理(2) A45D.0BC H
42077.0459
D

1.3 二进制的算术运算
1.3.1 写出下列二进制数的原码、反码和补码: (1)(+1110)B (2)(+10110)B (3)(-1110)B (4)(-10110)B 解:正数的反码、补码与原码相同,负数的反码等于原码的数值位逐位取反,负数的补 码等于反码加 1。
图 1-2 1.1.4 一周期性数字波形如图 1-3 所示,试计算:(1)周期;(2)频率;(3)占空比。
图 1-3
解:由图 1-3 可知该波形为周期性数字波形,则有
周期:T=11 ms-1 ms =10 ms(两相邻上升沿之差);

电子技术基础数字部分第六版答案完整版

电子技术基础数字部分第六版答案完整版

电子技术基础数字部分第六版答案完整版
康华光《电子技术基础-数字部分》(第5版)笔记和课后习题(含考
研真题)详解
第1章 数字逻辑概论
1.1 复习笔记
一、模拟信号与数字信号
1.模拟信号和数字信号
(1)模拟信号
在时间上连续变化,幅值上也连续取值的物理量称为模拟量,幅值上也连续取值的物理量称为模拟量,表示模表示模
拟量的信号称为模拟信号,处理模拟信号的电子电路称为模拟电路。

(2)数字信号
与模拟量相对应,在一系列离散的时刻取值,取值的大小和每次的增减都是量化单位的整数倍,即时间离散、数值也离散的信号。

表示数字量的信号称为数字信号,工作于数字信号下的电子电路称为数字电路。

(3)模拟量的数字表示
①对模拟信号取样,通过取样电路后变成时间离散、通过取样电路后变成时间离散、幅值连续的取样幅值连续的取样信号;
②对取样信号进行量化即数字化;
③对得到的数字量进行编码,生成用0和1表示的数字信号。

2.数字信号的描述方法
(1)二值数字逻辑和逻辑电平
在数字电路中,可以用0和1组成的二进制数表示数量的大小,也可以用0和1表示两种不同的逻辑状态。

在电路中,当信号电压在3.5~5 V 范围内表示高电平;在0~1.5 V 范围内表示低电平。

以高、低电平分别表示逻辑1和0两种状态。

(2)数字波形
①数字波形的两种类型 非归零码:在一个时间拍内用高电平代表1,低电平代表0。

归零码:在一个时间拍内有脉冲代表1,无脉冲代表0。

②周期性和非周期性
周期性数字波形常用周期T 和频率f 来描述。

脉冲波形的脉冲宽度用。

《电气工程概论》第一章 电机与电器基础(第1节)课堂笔记及练习题

《电气工程概论》第一章 电机与电器基础(第1节)课堂笔记及练习题

《电气工程概论》第一章电机与电器基础(第1节)课堂笔记及练习题主题:第一章电机与电器基础(第1节)学习时间:2015年9月28日--10月4日内容:我们这周主要学习绪论以及第一节开关电器的部分内容,主要学习开关电器的技术参数,低压断路器(自动开关)的用途、分类、选择要点,低压控制器的用途、选用。

通过绪论的学习对电气工程概论这门课程有个总体的了解,同时要对低压断路器(自动开关)、低压控制的概念以及技术参数和使用方法重点掌握。

绪论1.电气工程的历史和形成电气工程是研究电磁领域的客观规律及其应用的科学技术,以电工科学中的理论和方法为基础而形成的工程技术。

根据电气工程学科的发展现状,可将其分为相对独立的五个分学科:电力系统及其自动化技术、电机与电器及其控制技术、高电压与绝缘技术、电力电子技术和电工新技术,其结构简图如下:2.电气工程的地位和发展电气工程学科在国家科技体系中具有特殊的重要地位。

1)是国民经济的一些基本工业(能源、电力、电工制造等)所依靠的技术科学;2)是另一些基本工业(交通、铁路、冶金、化工、机械等)必不可少的支持技术;3)是一些高新技术的重要科技组成部分。

3.电气工程的展望1)20世纪中叶以来,以电子信息技术为核心的新技术革命正在兴起,冲击着所有传统科学,包括基础科学、技术科学、综合科学,甚至社会科学等在内的广大领域。

2)有人统计,最近20年中的科技创造和发明超过了过去两千年中创造发明的总和。

3)在技术科学范围内,不少学科都发生了“旧貌换新颖”的变化,电工学科的巨大变化也十分显著。

第一章电机与电器基础第一节开关电器1.1.1概述1.开关电器概述(1)断路器:电力网正常工作和发生故障时关合和开断电路。

(2)隔离开关:将高压设备与电源隔离,以保证检修工作人员的安全。

(3)熔断器:电路发生故障或短路时,依靠熔件的熔断来开断电路。

(4)低压控制电器:接通和分断低压交、直流的控制电路。

其中,高压断路器是电力系统中最重要的高压开关电器,不但要用于关合、开断正常线路工作,更主要是用来在电力系统发生短路故障时自动切断短路电流。

微电子与集成电路设计导论 第一章 概论

微电子与集成电路设计导论 第一章 概论

图1.5.4 国内集成电路的供求关系
图1.5.5 集成电路的进口量
➢ 我国的微电子技术的发展大致可以分为两个阶段:
第一个阶段:在2000年之前,1956年,北京大学、复旦大学、东北人民 大学、厦门大学、南京大学在北大联合创建半导体专业。1977年在北京 大学诞生了第一块大规模集成电路。而在1980年以后,初步形成了制造 业、设计业、封装业分离的状态。
➢ 膜集成电路:是在玻璃或陶瓷片等绝缘物体上,以膜的形式制作电阻、电 容等无源器件,并加以封装而成。
➢ 混合集成电路:在实际应用中,多半是在无源膜电路上外加半导体集成电 路或分立元件的二极管、三极管等有源器件,使之构成一个整体,这便是 混合集成电路。
图1.4.1 集成电路的分类
1.5 微电子产业的发展现状
ห้องสมุดไป่ตู้
3. 对信息社会的作用
图1.2.3 信息社会各应用产品市场领域的销售额
4. 对传统产业的带动作用
微电子对传统产业的渗透与带动作用。几乎所有的传统产业与微电子技术结 合,用集成电路芯片进行智能改造,都可以使传统产业重新焕发青春。
对风机、水泵采用变频调速等电子技术进行改造,每年即可节电500亿度以上. 和机械学科的结合,导致很多传统的机械产品逐步电子化。 和生物学结合,生物芯片的诞生得以实现对细胞、蛋白质、DNA以及其他生
图1.3.8 摩尔定律示意图
➢ 早期研制和生产的集成电路都是双极型的。 1930年,德国科学家Lilien-filed提出了关于MOS场效应晶体管的概念、工作原理 以及具体的实施方案。 1960年Kang和Atalla研制出第一个利用硅半导体材料制成的MOS晶体管。 1962年以后出现了由金属-氧化物-半导体(MOS)场效应晶体管组成的MOS集成 电路。

微电子概论基础知识概览

微电子概论基础知识概览1、半导体(1)半导体的主要特点□在纯净的半导体材料中,电导率随温度的上升而指数增加□半导体中杂质的种类和数量决定着半导体的电导率,而且在参杂情况下,温度对电导率的影响较弱□在半导体中可以实现非均匀掺杂□光的辐射、高能电子等的注入可以影响半导体的电导率(2)半导体的掺杂□电子和空穴:可以自由移动的缺位成为空穴,在半导体中电子和空穴统称为载半导体是N型的;反之,半导体是P型的。

(3)半导体的电导率和电阻率□平局漂移速率:v= uE (u—迁移率)则用迁移率表示电导率为:N、P型:nqu;□电导率一方面取决于杂质浓度,另一方面取决于迁移率。

□迁移率:反映半导体中载流子导电能力的重要参数。

迁移率越大,半导体的电导率越高。

通常电子迁移率要高于空穴迁移率。

□影响迁移率的因素:(1)掺杂浓度:在低掺杂浓度的范围内,电子和空穴的迁移率基本与掺杂浓度无关,保持比较确定的迁移率数值。

在高掺杂浓度后,迁移率随掺杂浓度的增高而显著下降。

(2)温度:掺杂浓度较低时,迁移率随温度的升高大幅下降。

当掺杂浓度较高时,迁移率随温度的变化较平缓。

当掺杂浓度很高时,迁移率在较低的温度下随温度的上升而缓慢增高,而在较高的温度下迁移率随温浓度的上升而缓慢下降。

(高斜率下斜:大幅度下降、平:变化较平缓、抛物:先升高再下降缓慢ing)散射:载流子在其热运动的过程中,不断地与晶格、杂质、缺陷等发生碰撞,无规则的改变其运动方向,这种碰撞现象通常称为散射。

(4)半导体中的载流子□价带:能量最高的价电子所填充的带□导带:最低的没有被电子填充的能带□载流子的运动形式:●漂移:由电场作用而产生的沿电场方向的运动称为漂移运动。

●扩散:●产生:电子从价带跃迁到导带●复合:倒带中的电子和价带中的空穴相遇,电子可以从导带落入价带的这个空能级,称为复合□空穴和电子导电形成的实质:电子摆脱共价键而形成电子和空穴的过程,就是一个电子从价带到导带的量子跃迁过程。

电子技术基础数字部分(第五版)(康华光)全书总结归纳

教学要求
1. 掌握单稳态触发器、施密特触发器、多谐振荡器的逻辑功能;
2. 掌握单稳态触发器、施密特触发器MSI器件的逻辑功能和应用;
3. 理解555定时器的工作原理,掌握由555定时器组成的单稳态触 发器、施密特触发器、多谐振荡器的电路结构、工作原理和参数 计算。
8. 脉冲波形的变换与产生
知识点
1. 单稳态触发器:单稳态触发器的工作特点,可重复触发和不
7. 存储器
教学要求
1. 掌握半导体存储器字、位、存储容量、地址、等基本概念;
2. 理解半导体存储器芯片的关键引脚的意义,掌握半导体存储
器的典型应用;
3. 掌握半导体存储器的扩展方法;
4. 了解存储器的组成及工作原理; 5. 了解CPLD和FPGA的基本结构及实现逻辑功能的原理。
7. 存储器
知识点
可重复触发单稳态触发器,单稳态触发器的应用。
2. 施密特触发器:同相输出和反相输出的施密特触发器,正向
阈值电压 VT+和负向阈值电压 VT-的意义。
3. 多器谐振荡:多器谐振荡的功能。 4. 555定时器:由555定时器组成的多谐、单稳、施密特触发器 的电路、工作原理。
9. 模数与数模转换器
章节内容
2. 掌握三态门、OD门、OC门和传输门的逻辑功能和应用;
3. 掌握CMOS、TTL逻辑门电路的输入与输出电路结构,输入 端高低电平判断。 4. 掌握逻辑门的主要参数及在应用中的接口问题; 5. 了解半导体器件的开关特性以及逻辑门内部电路结构。
3. 逻辑门电路
知识点 1. CMOS电路功耗低,抗干扰能力强,广泛应用。
消除的方法。
3. 典型组合逻辑集成电路:各种 MSI 器件的功能,阅读其功能

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。

《电子信息概论》课件

3 信息量的计算
介绍信息量的计算方法和单位。
2 信息的传输与处理
讨论信息的传递方式和信息的处理方法。
4 信息技术的分类
探讨不同类型的信息技术,如通信技术、 计算机技术等。
电子信息系统的组成及应用
1
电子信息系统的概述
介绍电子信息系统的定义、组成和功
电子信息系统的组成
2
能。
讨论电子信息系统包括的硬件、软件
探讨电子信息技术在社会和 经济领域的应用前景和影响。
总结
1 回顾本次课程的主要内容
总结电子信息概论课程涉及的主要知识点和学习内容。
2 总结电子信息概论的学习意义
强调学习电子信息概论对于理解现代科技和应用的重要性。
3 展望电子信息技术的未来发展方向
探讨电子信息技术在未来的创新和发展方向。
电子基础知识
电子概述
介绍电子学的基本 概念和原理。
电子的物理 特性
解释电子的性质和 行为,如电荷、电 子流、电压等。
电子元器件 的基本构造 和工作原理
讲解电子元器件的 种类、结构和工作 原理。
电路基本理论
介绍电路的基本概 念和分析方法,如 电流、电压、电阻 等。
信息基础知识
1 信息的概念与特性
解释信息的定义、属性和特征。
பைடு நூலகம்
和网络组成部分。
3
电子信息系统的应用领域
探索电子信息系统在不同领域的应用, 如通信、嵌入式系统等。
电子信息技术的发展现状和未来趋势
电子信息技术的发 展历史和现状
回顾电子信息技术的发展历 程和当前的应用情况。
电子信息技术的未 来趋势
展望电子信息技术的未来发 展方向和可能的创新。
电子信息技术的应 用前景
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第三部分
图解发电机电子调节器工作原理
看:观察该电路中的所有电子元器件 电阻R1、R2、R3; 二极管VD; 稳压管VS; 三极管VT1、VT2;
第三部分
图解发电机电子调节器工作原理
电阻原理:分压,限流; 二极管:单向导通; 稳压管:工作在反向状态,击穿后可以在电流一定变化范围内保持 两端电压稳定 三极管:工作在饱和状态,只要基极-发射级电压在0.7V左右同时集 电极电压≤基极电压,即CE之间导通,可认为是导线连接(压降 0.3V左右可忽略不计); VT1+VT2共集输出,构成射级输出器(电压跟随) X 基极
第二部分
电子-电路学习方法的重要性
相结合的概念
电子电路与线路读图应相互的结合,在理解基本电路原理的情况通过线路的走向能更好的理解其系统工作原理,
强调不能只在一方面好而另一反面较为薄弱,如果电子电路理解的好而线路图读图能力弱会导致查线困难;如
果线路读图能力强而另一方面弱会导致检测出现问题,以下就一个小电阻说明情况:
第四部分
图解绿控并联混动线路图(局部)原理
2、连接计算机,打开GC-BUS软件,设置波特 率(串口速率)
第四部分
图解绿控并联混动线路图(局部)原理
3、读取故障码为SPN:1824,为车速输出轴没有 信号
4、检查车速传感器,经检查车速传感器安装正确
第四部分
图解绿控并联混动线路图(局部)原理
5、检查传感器4个针脚电压值,发现第3号端子电压为0(正常值大概在5V左右),怀疑线束断路
第三部分
图解发电机电子调节器工作原理
总所周知,交流发电机与电瓶并联,在车辆 启动时电瓶向起动机、ECU、点火模块等供 电,便于启动,启动后发电机的发电量随发 电机转速升高而升高,一方面向电瓶充电一 方面提供全车电路,如果转速过高使得发电 机发出的电压超过最高预设值(28V)时切 断电路使发电量降低,当降到最低预设值( 23V)重新接通电路使发电机工作,从而使 发电量保持在一个合理值。
总结与提高
第一部分
前言概述:
电子电路学习方法概述
汽车电路的学习总共分为汽车电子和汽车电路,其中汽车电子强调的是能够认识电路图中各元件的名称、符号、 原理以及检测方法;汽车电路更多的强调识图能力,通过端子号、电气编码、走线图等查找线路走向
学习方法:
汽车电子的学习更多的强调: 会看:观察电路图时应先识别该图中所有的电子元器件 的名称、符号,并能理解这些元器件的工作原理; 会读:能读取各元器件的连接方式比如是串联是并联是
当发电机发出的电压大于稳压管击穿 电压时,VT1导通,由于VT2基极-发 射级短路使VT2截止,切断了发电机 励磁线圈,切断磁场,使得发电机发 电压下降; 当电压降到又使稳压管关闭,发电机 混动线路图(局部)原理
模拟故障:油电混合动力,行驶过程中发现车速仪表显示车速不正确,同时车辆无法进入3挡,同时仪表 故障灯点亮。 检测步骤: 1、连接车辆上的OBD16针接口(一般在驾驶室仪表盘下方)
针脚编号 针脚功能定义 1 供电(+24V)+24V) 2 地 3 输出A1A1 4 输出A2
连接到 红线 黑线 黄线 白线
6、查图(TCU线路图) 7、由于该车速传感器连接在CAN-H上(内CAN),关掉电源后检查3号端口与CAN总线连接是否可靠 用万用表打到二极管挡连接传感器的3号端子和TCU28号端子,发现开路,更换线束解决。 8、清除故障码
集电极
X
单向导通,反向截止 反向导通,电压稳定(不随电 流变化) 发射级 当Ube电压在0.7V左右同时Uc小于等于Ub时, CE之间导通,相当于导线
第三部分
图解发电机电子调节器工作原理
读:
点火开关闭合,蓄电池在R1R2上分压, 稳压管VS不能导通,VT1截止,VT2导通 ,给发电机转子的励磁线圈,发电机随发 动机启动并随转速升高发电量逐渐升高; 当发电机发出的电压大于蓄电池电压时即 向电瓶充电;
耦合还是旁路,层层推进,最终扩展到全图
会算:通过一定量的简单计算来最终分析其输出值
第一部分
电子电路学习方法概述
学习方法:
汽车电子的学习更多的强调: 会看:在充分理解总线原理及协议的情况下观察各线束 的端子号、编码号以及插线针脚定义 会读:根据局部的线路走向观察该线束与其他与其连接 的器件并层层推进,从而认识完整的线路走向
第二部分
举例说明:
电子-电路学习方法的重要性
Can总线两端各挂一个120欧的 电阻,从读图角度来看能通过线 路走向查到这两个电阻 1、如果不理解这个120欧从何而 来,在遇到有的车型是2.6K就会 坚持认为2.6K欧错误 2、如果知道120欧从何而来,但 不会读图,从而无法检测
阻值大小和该车采用的CAN线阻抗密切相关,基本上等于该线的阻值 大小,主要为了阻抗连续,防止信号反射,T型接法可采用2.6K方案
第四部分
图解绿控并联混动线路图(局部)原理
TCU端口号定义图
第五部分
总结与提高
学习汽车电路系统主要分成电子电路原理和读线路图,两者相辅相成缺一不可 现代汽车由于引入车载网络系统,使得在原理理解上变得更为重要 后继课程我们将从电路最基本额电路模型开始分析,逐步扩展到系统化的理解
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汽车电子电路基础
绪 论 方 法 篇
Electronic Circuit Foundation Of Automobile Introduction Method Text
catalogue
目录
第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第五部分
汽车电子电路学习方法概述
电子-电路学习方法的重要性 图解发电机调节器电子电路原理 图解绿控并联混动线路图(局部)原理
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