电子电路基础知识点总结

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电子电工基础韦东梅知识点

电子电工基础韦东梅知识点

电子电工基础韦东梅知识点一、导言电子电工基础是电子工程领域的基础学科,它涵盖了电路理论、电子元件、电子器件和电子系统的基本原理与应用。

本文将介绍一些关键的韦东梅知识点,帮助读者加深对电子电工基础的理解和应用。

二、电流、电压和电阻1.电流:电流是电荷在单位时间内通过导体的数量,单位是安培(A)。

2.电压:电压是电场对电荷施加的力,单位是伏特(V)。

3.电阻:电阻是材料对电流流动的阻碍程度,单位是欧姆(Ω)。

三、电路基本组成元件1.电源:电路中提供电能的装置,例如电池或电源适配器。

2.导线:用于连接电路中的各个元件,传递电流和电压。

3.电阻:用于限制电流的流动,例如电阻器。

4.电容:用于储存电荷,例如电解电容器。

5.电感:用于储存磁能,例如线圈。

四、基本电路1.串联电路:电路中元件依次连接,电流相同,电压分配根据元件阻值比例确定。

2.并联电路:电路中元件同时连接,电流分配根据元件阻值比例确定,电压相同。

3.混联电路:电路中既有串联元件又有并联元件,根据电路图进行等效化简,然后计算。

五、电路分析方法1.基尔霍夫定律:基尔霍夫定律包括电压定律和电流定律。

电压定律指出在闭合电路中,电压的代数和为零。

电流定律指出在任意节点,电流的代数和为零。

2.罗氏定律:罗氏定律指出电阻两端的电压与电阻上的电流成正比,比例常数为电阻值。

3.罗尔定律:罗尔定律指出电路中的电感两端电压的变化率与通过电感的电流成正比,比例常数为电感值。

六、常见电路与应用1.放大电路:放大电路可以将弱信号放大到更大的幅度,常用于音频放大和射频放大。

2.滤波电路:滤波电路可以对输入信号进行滤波处理,常用于去除杂散信号或选择特定频率范围的信号。

3.振荡电路:振荡电路可以产生连续的振荡信号,常用于时钟信号和无线通信。

七、总结本文介绍了电子电工基础韦东梅知识点,包括电流、电压和电阻的基本概念,电路基本组成元件,基本电路和电路分析方法。

同时,还介绍了一些常见电路与应用。

电工基础复习知识点大一

电工基础复习知识点大一

电工基础复习知识点大一电工基础是电气工程及相关专业的重要基础课程,对于学习电气工程的学生来说,掌握好基础知识是非常重要的。

本文将对电工基础中的一些重要知识点进行复习和总结,帮助大一学生加深对电工基础的理解和记忆。

一、电路基础知识1. 电压和电流电压是指电荷的差异程度,是电流产生的驱动力,单位为伏特(V)。

电流是指电荷的流动,单位为安培(A)。

在电路中,电压通过电源提供,电流通过电路流动。

2. 电阻和电功率电阻是指电流在电路中受到阻碍的程度,单位为欧姆(Ω)。

电阻和电压之间满足欧姆定律,即 U = I * R。

电功率是指电流在电路中转化或消耗的能力,单位为瓦特(W)。

电功率可以通过 P = U * I 或 P = I² * R 计算得到。

3. 串联和并联电路串联电路是指电路中元件按照一条路径连接起来,电流依次通过各个元件。

并联电路是指电路中元件通过多条平行路径连接起来,电流在各个路径中分流。

二、电路分析方法1. 基尔霍夫定律基尔霍夫定律包括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电路中汇入某节点的电流等于汇出该节点的电流之和。

基尔霍夫电压定律指出电路中环路中各个电压之和等于零。

2. 罗尔定律罗尔定律适用于线性电路中的电阻,它指出电阻两端的电压与电阻上的电流之积等于电阻的电功率。

即 U = I * R。

3. 罗易定理罗易定理适用于线性电路中的电压源和电流源,它指出电路中任意两点间的电压等于两个源分别连接在这两点时的电压之差。

三、直流电路分析1. 奇异节点法奇异节点法是一种基于基尔霍夫电流定律的直流电路分析方法。

它通过设定节点电压未知量,建立节点电压方程组,并通过求解方程组来得到电路中各个节点的电压。

2. 编写网孔方程网孔方程是一种基于基尔霍夫电压定律的直流电路分析方法。

它通过设定网孔电流未知量,建立网孔电流方程组,并通过求解方程组来得到电路中各个支路的电流。

四、交流电路分析1. 交流电压与电流与直流电路不同,交流电路中电压和电流是随时间变化的。

大二电力电子技术基础知识点总结

大二电力电子技术基础知识点总结

大二电力电子技术基础知识点总结如下是大二电力电子技术基础知识点的总结:电力电子技术是电气工程领域的重要分支之一,它主要涉及电力电子器件和电力电子电路的设计与应用。

在大二的学习中,我们接触到了很多电力电子技术的基础知识点,这些知识点对于我们的学习和未来的工作都有着重要的意义。

下面是对这些知识点的总结:1. 电力电子器件电力电子器件是实现电力电子技术的基石,常见的电力电子器件有功率场效应管(MOSFET)、双极型晶体管(BJT)、绝缘栅双极型晶体管(IGBT)等。

这些器件具有不同的特性和应用场景,我们需要掌握它们的工作原理、特性参数以及选型和驱动方法。

2. 电力电子电路电力电子电路是电力电子技术的核心,其中包括直流-直流变换器、直流-交流变换器、交流-交流变换器等。

我们需要了解这些电路的结构和工作原理,掌握它们的控制方法、效率计算以及应用领域。

3. 开关功率器件开关功率器件是电力电子电路的关键组成部分,常见的开关功率器件有晶闸管(SCR)、双向可控硅(Triac)、发光二极管(LED)等。

了解开关功率器件的工作原理、特性和保护方法,能够更好地设计和应用电力电子电路。

4. 电力电子变换器电力电子变换器是实现电能的变换与调控的关键设备,常见的电力电子变换器有直流电压变换器、直流电流变换器、交流电压变换器等。

我们需要了解这些变换器的结构和动作原理,掌握它们的控制策略、效率计算以及在电力系统中的应用。

5. 短路保护与故障诊断在电力电子技术应用中,短路故障是常见的问题。

我们需要学习短路保护的原理和方法,能够设计和应用短路保护电路。

同时,故障诊断技术也十分重要,我们需要了解故障诊断的基本原理和方法,能够快速准确地分析和解决故障问题。

6. 可编程控制器(PLC)在电力电子技术中的应用近年来,可编程控制器在电力电子技术中的应用越来越广泛。

我们需要了解PLC的基本原理和应用技巧,能够利用PLC实现电力电子设备的自动控制和远程监控。

电工电子技术基础知识点

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。

电路邱关源知识点总结

电路邱关源知识点总结

电路邱关源知识点总结第一章电路基础知识1.1 电路的定义电路是由电源、导线和负载组成的路径,通过这个路径可以实现电能的传输和转换。

电路可以分为直流电路和交流电路。

1.2 电压、电流、电阻电压是指电荷单位正负极性的能量。

电流是电荷的流动。

电阻是电流通过的障碍。

1.3 串联、并联串联是指电阻或其他元件依次连接在一起,电流的流动路径是依次通过每一个元件。

并联是指电阻或其他元件并排连接在一起,电流可以选择不同的路径通过每一个元件。

1.4 电路定律欧姆定律:在电阻恒定的情况下,电压和电流成正比。

即 V=IR。

基尔霍夫定律:总电压等于各个分支电压之和,总电流等于各个分支电流之和。

1.5 电路分析方法基尔霍夫定律的应用:通过列方程组的方式求解电路中各个分支电流和电压。

节点分析法:以节点电压为未知数,通过电流平衡方程求解各个节点电压。

电流分析法:以支路电流为未知数,通过节点电流平衡方程求解各个支路电流。

第二章电路元件2.1 电源电源是提供电能的设备,可以分为直流电源和交流电源。

2.2 电阻电阻是电流通过的阻碍,常用于电路中调节电流和电压的大小。

2.3 电容电容是指两个导体之间存在电场储存电荷的能力。

2.4 电感电感是指电流通过导体时产生的磁场储存能量的能力。

2.5 半导体元件半导体元件包括二极管、晶体管、场效应管等,是现代电子设备中常用的重要元件。

第三章电路分析3.1 直流电路分析直流电路分析主要是通过欧姆定律和基尔霍夫定律进行电流和电压的计算和分析。

3.2 交流电路分析交流电路分析主要是通过复数分析和复指数的方法进行电流和电压的计算和分析。

3.3 稳态分析和瞬态分析稳态分析是指电路中电流和电压达到稳定值后的分析。

瞬态分析是指电路刚刚接通或断开后的电流和电压的分析。

第四章电路设计4.1 电路图电路图是电路设计的重要工具,包括电源、导线、负载、电阻、电容、电感等元件的连接关系和参数。

4.2 电路模拟和仿真电路模拟是指通过电路仿真软件对电路进行数学模型的建立和仿真分析,以验证设计的正确性和可靠性。

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。

电路基础知识点总结

电路基础知识点总结

电路基础知识点总结1.电流、电压和电阻电流指的是电荷在单位时间内通过导体的数量,单位是安培(A)。

电压是电荷在电路中的能量转化的量度,单位是伏特(V)。

电阻是电流流过导体时所遇到的阻碍,单位是欧姆(Ω)。

电压等于电流乘以电阻,即V=I*R。

2.电路的基本元件电路的基本元件包括电源、导线和负载。

电源是提供电压的装置,可以是电池或交流电源。

导线是连接电源和负载的路径,通常由金属材料制成,具有低电阻。

负载是电路中消耗电能或执行特定操作的元件,例如灯泡、电机或电子设备。

3.电路连接方式电路的连接方式主要分为串联和并联两种。

串联连接是将元件依次连接在一起,电流依次通过每个元件,电压在元件上累加;并联连接是将元件同时连接在一起,电流在每个元件上相同,电压在每个元件上相等。

4.电路定律电路定律是描述电路中电流和电压关系的基本原理。

基尔霍夫定律包括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,在任何一个节点处,电流的进入量等于电流的离开量;基尔霍夫电压定律指出,在任何一个回路中,电压的和等于零。

5.电路分析方法电路分析是通过应用电路定律来计算电路中电流和电压的方法。

常用的电路分析方法包括基尔霍夫定律法、节点电压法和戴维南定理等。

基尔霍夫定律法是通过应用基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律来建立和解决方程组,从而求解电路中的电流和电压。

节点电压法是通过分析电路中每个节点处的电压来计算电流和电压。

戴维南定理是将电路转换为等效电路,简化电路分析。

6.电路中的功率和能量功率是描述电路中电能转化速率的量度,单位是瓦特(W)。

功率等于电流乘以电压,即P=I*V。

能量是电路中储存的电能,单位是焦耳(J)。

能量等于功率乘以时间,即E=P*t。

7.直流电路和交流电路直流电路是电流方向始终保持不变的电路,例如电池供电的电路。

交流电路是电流周期性地反向流动的电路,例如电网供电的电路。

直流电路分析相对简单,而交流电路复杂一些,需要考虑频率和相位等因素。

电路及其应用知识点总结

电路及其应用知识点总结

电路及其应用知识点总结电路是由电子元件(如电阻、电容、电感等)连接而成的导电路径,是电流在其中流动的通道。

电路是电子技术中最基本的概念之一,也是电子设备和系统的核心组成部分。

本文将对电路及其应用的一些关键知识点进行总结,包括电路的基本概念、分类、基本定律、常见电路元件和应用等。

一、电路的基本概念1. 电流:电荷在单位时间内通过导体横截面的数量,单位为安培(A)。

2. 电压:两点之间的电势差,也称为电压,单位为伏特(V)。

3. 电阻:电流通过导体时所遇到的阻碍,也称为电阻,单位为欧姆(Ω)。

4. 电容:存储电荷的能力,单位为法拉(F)。

5. 电感:导体中电流变化时所产生的感应电动势,单位为亨利(H)。

二、电路的分类1. 直流电路:电流方向保持不变的电路。

直流电路可以分为串联、并联和混联三种形式。

2. 交流电路:电流方向随时间变化的电路。

交流电路中常见的元件有电感、电容和电阻。

三、电路的基本定律1. 基尔霍夫电流定律(KCL):电流在节点处的代数和为零。

2. 基尔霍夫电压定律(KVL):电压在回路中的代数和为零。

3. 欧姆定律:电流与电压成正比,与电阻成反比。

四、常见电路元件1. 电阻:用于限制电流的元件,常用的有固定电阻、变阻器和热敏电阻等。

2. 电容:用于储存电荷的元件,常用的有电解电容、陶瓷电容和聚合物电容等。

3. 电感:用于储存能量的元件,常用的有线圈、变压器和电磁铁等。

4. 二极管:具有单向导电性质的元件,常用于整流和开关电路中。

5. 三极管:具有放大和开关功能的元件,常用于放大电路和逻辑电路中。

五、电路的应用1. 电源电路:用于提供电能的电路,常见的有直流电源和交流电源。

2. 放大电路:用于放大信号的电路,常用于音频放大和射频放大等应用。

3. 滤波电路:用于去除电源中的噪声和杂波,保证电路正常工作。

4. 调节电路:用于调节电压或电流的电路,如稳压电源和恒流源等。

5. 时序电路:用于控制和同步电路中的信号顺序和时序关系,如触发器和计数器等。

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电子电路基础知识点总结 1、 纯净的单晶半导体又称本征半导体,其内部载流子自由电子空穴的数量相等的.

2、 射极输出器属共集电极放大电路,由于其电压放大位数约等于1,且输出电压与输入电压同相位,故又称为电压跟随器(射极跟随器).

3、 理想差动放大器其共模电压放大倍数为0,其共模抑制比为∞. 4、 一般情况下,在模拟电器中,晶体三极管工作在放大状态,在数字电器中晶体三极管工作在饱和、截止状态。

5、 限幅电路是一种波形整形电路,因它削去波形的部位不同分为上限幅、下限幅和双向限幅电路.

6、 主从JK触发器的功能有保持、计数、置0、置1 。 7、 多级放大器的级间耦合有阻容耦合、直接耦合、变压器耦合。 8、 带有放大环节串联稳压电路由调整电路、基准电路、取样电路和比较放大电路分组成.

9、 时序逻辑电路的特点是输出状态不仅取决于当时输入状态,还与输出端的原状态有关.

10、 当PN结外加反向电压时,空间电荷区将变宽.反向电流是由少数载流子形成的. 11、 半导体具有热敏性、光敏性、力敏性和掺杂性等独特的导电特性。

12、 利用二极管的单向导电性,可将交流电变成脉动的直流电。 13、 硅稳压管正常工作在反向击穿区。在此区内,当流过硅稳压管的电流在较大范围变化时,硅稳压管两端的电压基本不变.

14、 电容滤波只适用于电压较大,电流较小的情况,对半波整流电路来说,电容滤波后,负载两端的直流电压为变压级次级电压的1倍,对全波整流电路而言较为1.2倍。

15、 处于放大状态的NPN管,三个电极上的电位的分布必须符合UC〉UB〉UE,而PNP管处于放大状态时,三个电极上的电位分布须符合UE〉UE〉UC.总之,使三极管起放大作用的条件是:集电结反偏,发射结正偏。

16、 在P型半导体中,多数载流子是空穴,而N型半导体中,多数载流子是自由电子.

17、 二极管在反向截止区的反向电流基本保持不变。 18、 当环境温度升高时,二极管的反向电流将增大。 19、 晶体管放大器设置合适的静态工作点,以保证放大信号时,三极管应始终工作在放大区.

20、 一般来说,硅晶体二极管的死区电压大于锗管的死区电压。 21、 当硅晶体二极管加上0。3V正向电压时,该晶体二极管相当于阻值很大的电阻。

22、 电子秤中使用的半导体器件是利用了半导体的力敏性。 23、 画交流放大器的直流通路时,电容器做开路处理;画交流通路时,电源和电容器应作短路处理。

24、 PN结正向偏置时导通,反向偏置时截止,这种特性称为PN结的单向导电性。

25、 工作在放大状态中三极管可视为放大器件,工作在截止饱和状态的三极管可视为开关器件。

26、 差动放大器只对差模信号有电压放大作用,而对共模信号无电压放大作用.射极输出器的特点是电压放大倍数略小于1,且接近于1。所以对信号源影响小,带负载能力强。

27、 晶体三极管属于电流控制器件,场效应管属于电压控制器件。 28、 三极管属于双极型半导体器件,场效应管属于单极型半导体器件。

29、 理想运放的两个重要结论是:一、是运放的两个输入端的电位相等。二、运放的两个输入端的输入电流相等,并且等于零。

30、 一个自激振荡器只有满足相位平衡条件和振幅平衡条件才能产生振荡。 31、 计数器可分为同步计数器和异步计数器,两者中速度较快的是同步计数器.

32、 触发器为时序逻辑电路基本单元,门电路为组合逻辑电路基本单元。两种电路主要区别在前者具有记忆功能,而后者不具有。

33、 二极管两端加上正向电压时超过死区电压才能导通。 34、 为调整放大器的静态工作点,使之上移,应该使Rb电阻值减少。

35、 一个触发器可以存放1位二进制数. 36、 放大电路中三极管的组合方式有三种,它们是共集电极、共基极、共发射极。

37、 NPN型晶体三极管的发射区是N型半导体,集电区是N型半导体,基区是P型半导体.

38、 一般情况下,晶体三极管的电流放大系数随温度的增加而增加,发射结的导通压降Vbe则随温度的增加而减小。

39、 具有记录输入脉冲个数的电路称为计数器,它的主要组成部分是触发器,是时序电路。

40、 晶体管构成的三种放大电路中,没有电压放大作用但有电流放大作用的是:共集电极接法(射极输出器)。

41、 串联型稳压电路中的调整管工作在放大区. 42、 一个十进制计器至少需要四个触发器构成 43、 利用电阻R和电容C可以将脉冲波变换变为三角波和尖顶波。 44、 三极管的开关特性指的是在基极输入信号作用下,三极管具有的两个明显相反的状态即饱和和截止。

45、 衡量运算放大电路抑制零漂能力的指针为:运模抑制比,对于运算放大器该参数等于∞.

46、 负反馈电路可分为电流串联负反馈、电流并联负反馈、电压串联负反馈、电压并联负反馈。

47、 将模拟信号转换到数字信号的过程称为A/D,将数字信号转换成为模拟信号的过程称为D/A。

48、 集成触 发器按功能可分为RS触发器、D触发器、JK触发器和T触发器。

49、 射极输出器是一种电压串联负反馈放大器。 50、 半导体材料的电阻率受外界条件(温度、光线等)的影响很大,温度升高或受光照射均可使电阻率减小.

51、 PN结是晶体二极管的基本结构,也是一般半导体器件的核心。 52、 射极输出器没有电压放大能力,由于其输出电阻小,所以有较强的带负载能力。

53、 振荡器是一个具有选频网络的正反馈放大器。 54、 差动放大器的放大的信号有两种,即共模信号和差模信号,我们总是希望差模放大倍数大一些,而共模放大倍数小一些.

55、 晶体三极管可作为开关作用,当三极管集电极发射极产相当于开头闭合时,晶体三极管应工作在饱和状态。

56、 RC微分电路能把矩形波变换成尖脉冲波。其输出电压取自电阻两端。

RC积分电路能把矩形波变换成锯齿波。其输出电压取自电容两端. 57、 经过严格提纯的半导体,可认为是本征半导体,半导体产生电子空穴对的过程叫本征激发,在室温下,其电子和空穴对的平衡浓度很小。

58、 点接触型二极管适用于检波,面接触型适用于整流。 59、 触发器电路中,Sd端、Rd端可根据需要预先将触发器置1或置0,而不受CP端的同步控制。

60、 所谓PN结正向偏置,是将电源的正极与P区相接,负区与N区相接。在正向偏置电压大于死区电压的条件下,PN结将导通.

61、 差动放大电路的输入信号中,差模信号是有用的信号,共模信号则是要高潮抑制的干扰信号.

62、 负反馈对放大电路有下列影响:使增益放大倍数减小;使通频带变宽;提高电路稳定性等.

63、 理想运算放大器的输入电阻Ri=∞;Ro=0; 64、 利用电阻R和电容C可以将脉冲波形变换为三角波和尖顶波。 65、 数字集成门电路按照制作工艺可分为TTL和CMOS。 66、 集成触发器按功能可分:RS触发器,JK触发器,D触发器和T触发器.

67、 十进制编码简称:BCD码,此类编码中常见的有8421码。 68、 数字电路中,三极管一般工作于饱和和截止状态. 69、 基本逻辑门电路有:与门、非门和或门。 70、 如果输入与输出关系是:有0出1,全1出0.这是与非门逻辑运算.

71、 编码器与译码器逻辑功能相反,它是将有特定意义的输入数字信号或文字符号编成相应在的若干位二进制的组合逻辑电路。

72、 由于触发器具有两分稳定状态,它可记录1位二进制代码. 73、 主从触发器是一种能防止空翻现象的实用触发器。 74、 组合逻辑电路:编码器、译码器、数据选择器、奇偶校验器、资料比较器及加法器。

75、 时序逻辑电路:各类触发器、寄存器、加法器、计数器。 76、 阻容耦合二极共射电压放大器的输出电压与输入电压的相位关系是:同相。

77、 正弦波振荡器的振荡频率F取决于反馈网络组件的参数。 78、 并联型稳压电路中,电阻R的作用:既有限流作用,又有调压作用。

79、 在给PN结加反向电压时:有利于漂移运动,不利于扩散运动。

80、 穿透电流大小是衡量三极管放大能力的重要指针. 81、 共射极基本放大电路的组成原则是:使发射结正向偏置,集电结反向偏置。

82、 射极输出器的输出电阻小,因此该电路带负载能力强。 83、 典型运放是由三个基本电路组成:一个入高输入阻抗的差动放大器,一个高增益的电值放大器及一个低阻抗的输出放大器。

84、 在整流电路和稳压电路中均用到了二极管,依次是利用了二极管的单向导电,反向击穿。

85、 RC正弦波振荡器的起振条件是AF>1。 86、 移位操作只能出现在寄存器中. 87、 当晶体三极管两个PN结反偏时,则晶体三极管的集成极电流将中断.

88、 在放大交流信号的多极放大器中,放大极之间主要采用阻容耦合和变压器耦合。

89、 不能描述放大电路频率特性的曲线图是:伏安特性图。 90、 异或门电路可以实现不带进位的二进制加法. 91、 NPN宝蓝示威者害饱和状态时的特点是:Uces=0。 92、 直流放大器的功能是:直流信号和交流信号都能放大. 93、 差动放大器抑制零点漂移的效果取决于:两个三极管的对称程度.

94、 晶体二极管内阻不是常数。 95、 直流稳压电源中的电路先后顺序应是:整流、滤波再稳压。 96、 二十进制编码器,若有四个输出端,可进行编码的个数是10个。

97、 在晶体管放大电路中引入负反后,其电压放大倍数Au将减小. 98、 当晶体二极管的PN结导通后,参加导电的是电子和空穴。 99、 差动放大器抑制零点漂移的效果取决于两个三极管的对称度. 100、 电容三点式LC振动器与电感三点式LC正弦波振荡器比较,前者主要优点是:输出波形好。

101、 奇偶校验的作用:对网络传送资料中的错误进行检查。 102、 半导体数码管用于七段译码器。 103、 T触发器是市场中买不到但可以由其它触发器代替的。 104、 将两个二极管连接在一起,不能构成任何类型三极管。

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