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这20个电子线路图,硬件工程师一定用得上!
电子技术、无线电维修及SMT电子制造工艺技术绝不是一门容易学好、短时间
内就能够掌握的学科。这门学科所涉及的方方面面很多,各方面又相互联系,作
为初学者,首先要在整体上了解、初步掌握它。
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。
普及DIP与SMT电子根底知识,拓宽思路交流,知识的积累是根底的根底,根
底和根本功扎实了才能奠定攀登顶峰阶梯!这就是根本功。
电子技术的历史背景:
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〕就创造了司南。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
进展了深入细致的研究,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根底上,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,用人工方法获得了连续电池,
为后人对电和磁关系的研究创造了首要条件。
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1822年,英国的法拉第在前人所做大量工作的根底上,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根底。
1837年美国画家莫尔斯在前人的根底上设计出比拟实用的、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,美国的贝尔创造了,实现了人类最早的模拟通信。英国的麦克斯韦在
总结前人工作根底上,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。
对模拟电路的掌握分为三个层次:
初级层次
熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。只要是电子爱好者,只要是
学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个根本模拟电
路。
中级层次
能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的功能
受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分
析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入
输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。有了这些电路知识,您极有可能成长为电
子产品和工业控制设备的出色的维修维护技师。
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高级层次
能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电路**
号电流或电压与电路参数的关系、电路**号的幅度与频率关系特性、相位与频率
关系特性、电路中元器件参数的选择等。到达高级层次后,只要您愿意,受人尊
敬的高薪职业--电子产品和工业控制设备的开发设计工程师将是您的首选职业。
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:
2、桥式整流电流流向过程:
输入输出波形:
3、计算:Vo,Io,二极管反向电压。
二、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。
三、信号滤波器
1、信号滤波器的作用:
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与电源滤波器的区别和一样点:
2、LC串联和并联电路的阻抗计算,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。
四、微分和积分电路
1、电路的作用,与滤波器的区别和一样点。
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