实用电子元器件与电路基础((美)舍茨(Scherz6页
第 1 页 《实用电子元器件与电路基础》((美)舍茨(Scherz,P.)著)
内容简介
本书是一本实用性非常强的电子元器件和实用电子电路的参考工具书。
本书从电路基本原理的介绍开始,对各种类型的电子元器件进行了详细具体的分类介绍。首先重点介绍了包括电阻,电感,电容,变压器等在内的基本电子元器件;然后分别介绍了各种半导体器件、光电器件、运算放大器、直流稳压和调压器件、电声器件等专用元器件;介绍了各种滤波电路的设计及实用电路、各种振荡电路及555时基电路;在数字电路中,从各种门电路、触发器开始,详细介绍了各种中规模集成数字器件,如寄存器、计数器、编码器、译码器、数据选择器、数据分配器、数字显示器,以及大规模集成电路的存储器、可编程逻辑器件、微处理器等;在电机及控制电路中,介绍了直流电机、伺服电机和步进电机等。详细提供了各种元器件的型号、参数、接线引脚、外形、实物图片等,并给出了典型的实用电路图;在本书的最后,结合图解的方法,详细地介绍了制作实用电子电路的过程、方法、步骤和注意事项,以及常用仪器仪表的操作使用,元器件的选择等。
本书可作为电子工程技术人员,电子爱好者的电子元器件和实用电子电路的参考工具书,也可以作为大专院校的教学参考书。
目 录
第1章 电子学简介
第2章 基本理论 第 2 页 2.1 电子学概论
2.2 电流
2.3 电压
2.4 导体的微观结构
2.5 电阻、电阻率和电导率
2.6 绝缘体,导体和半导体
2.7 热和功
2.8 热传导和热阻
2.9 导线规格
2.10 接地
2.11 电路
2.12 欧姆定律和电阻器
2.13 电压源和电流源
2.14 电压,电流和电阻的测量
2.15 电池的串并联
2.16 开路和短路
2.17 基尔霍夫定律
2.18 叠加原理
2.19 戴维南定理和诺顿定理
2.20 交流电路
2.21 交流及电阻,电压和电流的有效值
2.22 电力网 第 3 页 2.23 电容器
2.24 电感
2.25 复杂电路模型
2.26 复数
2.27 正弦电路
2.28 交流电路的功率(视在功率,有功功率,无功功率)
2.29 交流电路的戴维南定理
2.30 谐振电路
2.31 分贝
2.32 输入和输出阻抗
2.33 二端口网络与滤波器
2.34 瞬态电路
2.35 周期非正弦电源电路
2.36 非周期电源
2.37 SPICE
2.38 含有有源元件的复杂电路
第3章 基本电子电路组件
3.1 导线、电缆和连接器
3.2 电池组
3.3 开关
3.4 继电器
3.5 电阻 第 4 页 3.6 电容器
3.7 电感
3.8 变压器
3.9 熔断器和断路器
第4章 半导体
4.1 半导体技术
4.2 二极管
4.3 晶体管
4.4 半导体晶闸管
4.5 瞬态干扰抑制
第5章 光电子技术
5.1 光子概论
5.2 灯
5.3 发光二极管
5.4 光敏电阻
5.5 光电二极管
5.6 太阳能电池
5.7 光电晶体管
5.8 光电晶闸管
5.9 光电耦合器
第6章 集成电路
6.1 集成电路的封装 第 5 页 6.2 几个基本集成电路
第7章 运算放大器
7.1 运算放大器的水系统模拟
7.2 运算放大器的工作原理
7.3 运算放大器的相关理论
7.4 负反馈
7.5 正反馈
……
第8章 滤波器
第9章 振荡器和定时器
第10章 稳压器和电源
第11章 音频电子技术
第12章 数字电路
第13章 直流电动机、遥控伺服系统和步进电机
第14章 实用电子技术
附录A 配电与家用配线
附录B 误差分析
附录C 常用资料和公式
附录D 组件数据、逻辑集成电路列表、及一些国家的半导体编码
附录E 微控制器电路
希望以上资料对你有所帮助,附励志名言3条: 第 6 页 1、常自认为是福薄的人,任何不好的事情发生都合情合理,有这样平常心态,将会战胜很多困难。
2、君子之交淡如水,要有好脾气和仁义广结好缘,多结识良友,那是积蓄无形资产。很多成功就是来源于无形资产。
3、一棵大树经过一场雨之后倒了下来,原来是根基短浅。我们做任何事都要打好基础,才能坚固不倒。
电路基础 国外经典书籍
电路基础 国外经典书籍
以下是电路基础国外的经典书籍,这些书籍涵盖了电路理论、分析和设计的基础知识:
1、《Microelectronic Circuits》 by Adel S. Sedra and Kenneth
C. Smith
这是一本经典的微电子电路教材,涵盖了大量的电路基础知识,从基本的电子元件到集成电路的设计都有涉及。
2、《Fundamentals of Electric Circuits》 by Charles K.
Alexander and Matthew N. O. Sadiku
这本书是关于电路理论和分析的经典教材,强调基本原理和概念。适合初学者和希望深入理解电路的学生。
3、《Electronic Devices and Circuit Theory》 by Robert L.
Boylestad and Louis Nashelsky
这本书综合了电子器件和电路理论,是学习电子学和电路设计的一本经典教材。
4、《Introduction to Electric Machines and Drives》 by Paul
C. Krause
如果你对电机和驱动系统感兴趣,这本书提供了深入的理论和实践知识,涵盖了电机工作原理和控制技术。 5、《Electric Circuits》 by James W. Nilsson and Susan Riedel
这本书提供了电路理论和分析的广泛覆盖,强调实际应用和问题解决。
6、《Art of Electronics》 by Paul Horowitz and Winfield Hill
虽然更注重实际电子设计,但这本书对于理解电子电路的工作原理和应用也提供了深入的见解。
7、《Circuit Analysis For Dummies》 by John Santiago
如果你是初学者,这本书提供了一种简明易懂的方式来理解电路分析的基础概念。
电子元器件速查与计算手册
电子元器件速查与计算手册
电子元器件速查与计算手册是电子工程师在设计和维护电路时常常用到的参考手册。这本手册包含了常见的电子元器件的基本特性、规格参数、使用方法以及常见的计算公式。下面就是一份电子元器件速查与计算手册的简要内容:
1. 二极管(Diode):
-常见类型:快恢复二极管、肖特基二极管、光电二极管等;
-特性:正向电压降、导通电流和频率响应等;
-计算公式:正向电压降、反向电流等。
2. 三极管(Transistor):
-常见类型:NPN、PNP、场效应晶体管等;
-特性:放大系数、最大功率、极限工作频率等;
-计算公式:共集电流、共发射电流等。
3. 电容器(Capacitor):
-常见类型:固体电解电容器、陶瓷电容器、电容性传感器等;
-特性:容量、最大电压、失效模式等;
-计算公式:串并联电容等。
4. 电感器(Inductor):
-常见类型:线圈电感器、铁氧体电感器等; -特性:感抗、最大电流、自谐振频率等;
-计算公式:串并联电感等。
5. 集成电路(Integrated Circuit):
-常见类型:操作放大器、计数器、逻辑门等;
-特性:工作电压、输入输出特性、功耗等;
-计算公式:电源电流、电源电压等。
6. 传感器(Sensor):
-常见类型:温度传感器、压力传感器、加速度传感器等;
-特性:灵敏度、测量范围、温度补偿等;
-计算公式:传感器输出电压等。
以上是电子元器件速查与计算手册的简要内容,实际手册中还包括更多的元器件以及更详细的特性和计算公式。这本手册方便电子工程师在设计和维护电路时能够快速查找和运用各种元器件,并进行必要的计算。
最全电子元器件介绍(PPT_93页)
最全电子元器件介绍(PPT_93页)
1常用电子元器件2目录电阻器(R)
电容器(C)
电感器/磁珠(L/F)
二极管(D)
三极管(Q)
场效应管(Q)
保险丝(F)
晶振(Y)
电声器件
开关/按钮(K/S)
集成电路(U)3电阻器41.概念:
电阻器(resistor):
用导体制成具有一定阻值的元件.
电阻是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关.
作用:
主要职能就是阻碍电流流过,应用于限 流、分流、降压、分压、负载与电容配合作滤波器及阻匹配等.52.电阻的分类:
a.按阻值特性:固定电阻、可调电阻、特种电阻(敏感 电阻).
不能调节的,我们称之为固定电阻,而可以调节的,我们称之为可调电阻.常见的例如收音机音量调节的,主要应用于电压分配的,我们称之为电位器.
b.按制造材料:碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻等.
C.按安装方式:插件电阻、贴片电阻.63.常见电阻图示:784.电阻的主要参数:a.标称阻值:标称在电阻器上的电阻值称为标称值.单位:Ω,kΩ,MΩ.标称值是根据国家制定的标准系列标注的,不是生产者任意标定的.不是所有阻值的电阻器都存在.
b.允许误差:电阻器的实际阻值对于标称值的最大允许偏差范围称为允许误差.误差代码:F、G、J、K…
c.额定功率:指在规定的环境温度下,假设周围空气不流通,在长期连续工作而不损坏或基本不改变电阻器性能的情况下,电阻器上允许的消耗功率.常见的有1/16W、1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、5W、10W
d.电阻换算:1MΩ=1M=1000KΩ=1000000Ω95.阻值和误差的标注方法:a.直标法—将电阻器的主要参数和技术性能用数字或字母直接标注在电阻体上.
eg:5.1kΩ5%5.1kΩJ
b.文字符号法—将文字、数字两者有规律组合起来表示电阻器的主要参数.
eg:0.1Ω=Ω1=0R1,3.3Ω=3Ω3=3R3,3K3=3.3KΩ
电子元件基础知识共6页word资料
第 1 页 扫盲啦,电子元件基础知识
无论是无线电爱好者还是维修技术人员,你能够说出电路板上那些小元件叫做什么,又有什么作用吗?如果想成为元件(芯片)级高手的话,掌握一些相关的电子知识是必不可少的。
譬如在检修某硬件时用万用表测量出某个电阻的阻值已为无穷大,虽然可断定这个电阻已损坏,但由于各板卡及各种外设均没有电路图(只有极少数产品有局部电路图),故并不知电阻在未损坏时的具体阻值,所以就无法对损坏元件进行换新处理。可如果您能看懂电阻上的色环标识的话,您就可知道这个已损坏电阻的标称阻值,换新也就不成问题,故障自然也就会随之排除。
诸如上述之类的情况还有很多,比如元器件的正确选用等,笔者在此就不逐一列举了,下面笔者就来说一些非常实用的电子知识,希望大家都能向高手之路再迈上一步。注:下文内容最好结合图一和后续图片进行阅读。
此主题相关图片如下:
一、电压,电流
电压和电流是亲兄弟,电流是从电压(位)高的地方流向电压(位)低的地方,有电流产生就一定是因为有电压的存在,但有电压的存在却不一定会产生电流——如果只有电压而没有电流,就可证明电路中有断路现象(比如电路中设有开关)。另外有时测量电压正常但测量电流时就不一定正常了,比如有轻微短路现象或某个元件的阻值变大现象等,所以在检修中一定要将电压值和电流值结合起来进行分析。在用万用表测试未知的电压或电流时一定要把档位设成最高档,如测量不出值来再逐渐地调低档位。
注:电压的符号是“V”,电流的符号是“A”。
二、电阻器
各种材料对它所通过的电流呈现有一定的阻力,这种阻力称为电阻,具有集总电阻这种物理性质的实体(元件)叫电阻器(简单地说就是有阻值的导体)。它的作用在电路中是非常重要的,在电脑各板卡及外设中的数量也是非常多的。它的分类也是多种多样的,如果按用处分类有:限流电阻、降压电阻、分压电阻、保护电阻、启动电阻、取样电阻、去耦电阻、信号衰减电阻等;如果按外形及制作材料分类有:金膜电阻、碳膜电阻、水泥电阻、无感电阻、热敏电阻、压敏电阻、拉线电阻、贴片电阻等;如果按功率分类有:1/16W、1/8W、1/4W、1/2W、1W……等等。
实用电子元器件与电路基础((美)舍茨(scherz.doc
《实用电子元器件与电路基础》((美)舍茨(Scherz,P.)著)
内容简介
本书是一本实用性非常强的电子元器件和实用电子电路的参考工具书。
本书从电路基本原理的介绍开始,对各种类型的电子元器件进行了详细具体的分类介绍。首先重点介绍了包括电阻,电感,电容,变压器等在内的基本电子元器件;然后分别介绍了各种半导体器件、光电器件、运算放大器、直流稳压和调压器件、电声器件等专用元器件;介绍了各种滤波电路的设计及实用电路、各种振荡电路及555时基电路;在数字电路中,从各种门电路、触发器开始,详细介绍了各种中规模集成数字器件,如寄存器、计数器、编码器、译码器、数据选择器、数据分配器、数字显示器,以及大规模集成电路的存储器、可编程逻辑器件、微处理器等;在电机及控制电路中,介绍了直流电机、伺服电机和步进电机等。详细提供了各种元器件的型号、参数、接线引脚、外形、实物图片等,并给出了典型的实用电路图;在本书的最后,结合图解的方法,详细地介绍了制作实用电子电路的过程、方法、步骤和注意事项,以及常用仪器仪表的操作使用,元器件的选择等。
本书可作为电子工程技术人员,电子爱好者的电子元器件和实用电子电路的参考工具书,也可以作为大专院校的教学参考书。
目 录
第1章 电子学简介
第2章 基本理论
2.1 电子学概论
2.2 电流
2.3 电压
2.4 导体的微观结构
2.5 电阻、电阻率和电导率
2.6 绝缘体,导体和半导体
2.7 热和功
2.8 热传导和热阻
2.9 导线规格
2.10 接地
2.11 电路
2.12 欧姆定律和电阻器
2.13 电压源和电流源
2.14 电压,电流和电阻的测量
2.15 电池的串并联
2.16 开路和短路
2.17 基尔霍夫定律
2.18 叠加原理
2.19 戴维南定理和诺顿定理
2.20 交流电路
2.21 交流及电阻,电压和电流的有效值
2.22 电力网 2.23 电容器
电路基础(电子版)
第1章电路模型及电路定律
教学目标
(1)理解电路模型,理解电压、电流、参考方向、电功率和额定值的意义。
(2)掌握理想电路元件(如电阻、电容、电感、电压源和电流源)的电压电流关系。
(3)掌握基尔霍夫定律、电位的概念及计算。
1.1电路及电路模型
1.1.1电路的作用
电路指电流所通过的路径,也称回路或网络,是由电气设备和元器件按一定方式连接起来,以实现特定功能的电气装置。
在电力、通信、计算机、信号处理、控制等各个电气工程技术领域中,都使用大量的电路来完成各种各样的任务。电路的作用大致可分为以下两方面。
(1)电能的传输和转换。例如电力供电系统、照明设备、电动机等。此类电路主要利用电的能量,其电压、电流、功率相对较大,频率较低,也称为强电系统。
(2)信号的传递和处理。例如电话、扩音机电路用来传送和处理音频信号,万用表用来测量电压、电流和电阻,计算机的存储器用来存放数据和程序。此类电路主要用于处理电信号,其电压、电流、功率相对较小,频率较高,也称为弱电系统。
实际电路虽然多种多样,功能也各不相同,但它们都受共同的基本规律支配。正是在这种共同规律的基础上,形成了“电路理论”这一学科。通过对“电路”课程的学习,可掌握电路的基本理论和基本分析方法,为进一步学习电路理论及电气类相关课程打下基础。
1.1.2电气图及电路模型
实际电路要工作,首先要由电源或信号源提供电能或电信号,向电路输入电压、电流后,推动用电设备(也称负载)工作以实现特定的功能。电源或信号源又称为激励,由激励在电路中各部分引起的电压和电流输出称为响应。
人们日常生活中所用的手电筒电路就是一个最简单的电路,它由干电池、灯泡、手电筒壳(连接导体)组成,如图1-1(a)所示。
干电池是将非电能(此处为化学能)转换为电能的设备,称为电源;灯泡是将电能转换成非电能(此处为光能)的设备,称为负载;开关是接通或断开电路,起控制电路作用的元件;连接导体负责把电源与负载连接起来。一个完整的电路是由电源(或信号源)、负载和中间环节(如开关、导线等)三个基本部分组成的。各种实际电路的种类和作用不同,规模也相差很大,小到硅片上的集成电路,大到高低压输电网,但都可以分解成以上三大部分。各种电路中随着电流的流动,都在进行着不同形式能量之间的转换。
模拟电路的常用元器件和基本电路
模拟电路的常用元器件和基本电路
模拟电路是指利用电子元器件和电子设备来模拟特定的物理量或现象的电路。它是电子技术的一个重要分支,广泛应用于各个领域,如通信、自动化、仪器仪表等。本文将介绍几种常见的模拟电路元器件以及基本的电路结构。
一、常用元器件
1. 电阻器(Resistor):电阻器是一种用来限制电流流动的元器件。它的主要作用是将电能转化为热能,使电路中的电流得到控制。电阻器的阻值可以根据需要进行选择,常用的单位有欧姆(Ω)和千欧姆(KΩ)。
2. 电容器(Capacitor):电容器是存储电荷的元器件,由两个导体板之间的绝缘介质(如空气、陶瓷等)构成。它具有储存和释放电能的能力,常用于滤波、耦合和延时等电路中。电容器的单位为法拉(F)或微法(μF)。
3. 电感器(Inductor):电感器是一种存储磁能的元器件,由导体线圈构成。它的主要作用是产生电磁感应,使电流发生变化。电感器常用于滤波、补偿和振荡电路中。电感器的单位为亨利(H)或毫亨(mH)。
4. 二极管(Diode):二极管是一种具有单向导电性的元器件,由P型和N型半导体材料组成。它的主要作用是将交流信号转换为直流信号,用于整流和保护电路。二极管还具有发光和稳压等功能。 5. 晶体管(Transistor):晶体管是一种具有放大和开关功能的三极半导体器件。它由基极、发射极和集电极组成,通过控制输入信号电流,可以调节输出信号电流的大小。晶体管广泛应用于放大器、开关和振荡器等电路中。
二、基本电路
1. 放大电路:放大电路是指通过增大电压或电流的幅值来放大输入信号的电路。常见的放大电路有共射放大电路、共基放大电路和共集放大电路等。放大电路常用于音频放大器、射频放大器等设备中。
2. 滤波电路:滤波电路是指通过对输入信号进行频率选择或幅值限制,从而实现信号的滤波处理的电路。常见的滤波电路有低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等。滤波电路常用于音频设备、通信设备等领域。
电子元器件基础知识教材
1
第一讲 电子元器件基础知识
课程大纲:
第一章 电子元器件分类
第二章 集成电路的基础知识
第三章 集成电路的发展及分类
第四章 集成电路的命名
第五章 集成电路的封装
第六章 集成电路的品牌
第七章 集成电路的品牌分销商
第一章 电子元器件分类
第一节 电子元器件分类
●概念:
电子元器件是电子工业发展的基础。它们是组成电子设备的基本单元,属电子工业的中间产品。
●电子元器件分为两类:
半导体、电子元件
半
导
体
器
件 半导体分立器件 发光体/发光二极管(LED) 光敏二/三极管
整流桥 可控硅 电力半导体功率模块 IGBT(绝缘栅双极晶体管)VMOS管(V形槽金属氧气物半导体) 三极管
二极管
半导体集成电路 光电器件 显示器(LCD/LED) 语音期间 功率器件
敏感器件 电真空器件
数字电位器 储存器件 数字逻辑器件
信号调理器件 数据转换器件
通信接口器件 导流管理器件
外围接口器件 单片机及其微处理器件
特殊功能的半导体器件 恒流源 锁相环 晶体管阵列
电源基准 定时电路 多路器
模拟开关 模拟计时电路 滤波器
其他器件 其他电子管 稳幅管 稳流管
稳压管 固体放电管 无线开关管
灯塔管 噪声管 行波管
返波管 速调管 微波气体放电管
磁控管 调控管 大功率陶瓷发射管 大功率玻璃发射管
中小功率玻璃发射管 框架栅小型管
旁热式小型管 直热式小型管 2
电
子
元
件 电阻 片状电阻 其他电阻 电阻衰减器 各种片状电阻 光敏电阻
热敏电阻 力敏电阻 湿敏电阻 气敏电阻 磁敏电阻
压敏电阻 其他敏感电阻 碳膜电阻
金属膜电阻器 线绕电阻器 合金箔电阻器 合成膜电阻器
微带电阻器 氧化膜电阻器 釉膜电阻器 水泥电阻器
排电阻器 功率电阻器 熔断电阻器 实芯电阻器
网络电阻器 其他固定电阻器
电
子
元
件
电容 空气电容器 真空电容器 充气式电容器 云母电容器
电子元器件实用知识
航天科技通信设备制造(深圳)有限公司 1/21
品质部员工技能培训教材 第一节 常用电学名词
一、 常用电学名词及其单位
电压:表示电路中两点电位差的物理量,基本单位伏特(V),英文符号U
电流:表示电路中单位时间内所通过电量的物理量,基本单位安培(A)
英文符号I
功率:表示单位时间内消耗电能的物理量,基本单位瓦特(W),英文符
号P。
电平:功率的对数表示形式,单位分贝(dB)
频率:单位时间内某周期性运动完成的次数,基本单位赫兹(Hz),英文
符号f。
直流电:电路电源的输出电压为一恒定值,称之为直流电,常见的直流
电源有干电池。
交流电:电路电源的输出电压随时间而呈正弦波形变化,称之为交流电。
市电就属于交流电,我国的市电标准为220V、50Hz。
二、 单位换算的方法
在电学中,为了表示方便,常用以下符号加上基本单位来表示一个物理
量的大小。
M 代表106
K 代表103
m 代表10-3
μ 代表10-6
n 代表10-9
P 代表10-12
例如:1MHz =106Hz =1,000,000Hz
3KV =3×103V =3,000V
5mW =5×10-3W =0.005W
12μA =12×10-6A =0.000012A 航天科技通信设备制造(深圳)有限公司 2/21
品质部员工技能培训教材 对于电平的单位,其表示方法与其他物理量不同,它和W(瓦)的对应关
系为:
0dBm =1mW 20dBm=10mW
40dBm=100mW 60dBm=103mW=1W
-20dBm=0.1mW -40dBm=0.01mW
超级全-电子元器件综合基础知识28页word文档
第 1 页 第一章 电子元器件
第一节 电阻器
1.1 电阻器的含义:在电路中对电流有阻碍作用并且造成能量消耗的部分叫电阻.
1.2 电阻器的缩写:R(Resistor) 及排阻RN
1.3 电阻器符号:
R 或 WWW
1.4 电阻器的单位:千欧姆(KΩ), 兆欧姆(MΩ)
1.5 电阻器的单位换算: 1兆欧=103千欧=106欧
1.6 电阻器的特性:电阻为线性原件,即电阻两端电压与流过电阻的电流成正比,通过这段导体的电流强度与这段导体的电阻成反比。即欧姆定律:I=U/R。
表 1.7 电阻的作用为分流、分压、偏置、限流、滤波(与电容器组合使用)和阻抗匹配等。
1.8 电阻器在电路中用“R”加数字表示,如:R15表示编号为15的电阻器。
1.9 电阻器的在电路中的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。
a、直标法是将电阻器的标称值用数字和文字符号直接标在电阻体上,其允许偏差则用百分数表示,未标偏差值的即为±20%.
b、数码标示法主要用于贴片等小体积的电路,在三为数码中,从左至右第一,二位数表示有效数字,第三位表示10的倍幂或者用R表示(R表示0.)如:472 表示 47×10²Ω(即4.7KΩ); 104则表示100KΩ、;R22表示0.22Ω、 122=1200Ω=1.2KΩ、 1402=14000Ω=14KΩ、
R22=0.22Ω、 50C=324*100=32.4KΩ、17R8=17.8Ω、000=0Ω、 0=0Ω.
c、色环标注法使用最多,普通的色环电阻器用4环表示,精密电阻器用5环表示,紧靠电阻体一端头的色环为第一环,露着电阻体本色较多的另一端头为末环.现举例如下:
四色环电阻器(普通电阻)
如果色环电阻器用四环表示,前面两位数字是有效数字,第三位是10的倍幂, 第四环是色环电阻器的误差范围(见图一)
