『壹』 學習電工的基礎書籍,那種比較適合初學者!
學習電工的書籍,最直觀的書籍:《電工基礎》,《電工基礎》是由中國電力出版社出版的一本關於電工知識的書籍,基本內容突出實用性,以需求、夠用為度,講述電工技術中電路與磁路的基本概念,基本規律和基本分析方法。
本書本著模塊式的編寫思路,將理論知識和實踐技能(實訓)模塊化,體現「學習任務引領」的教改思想,突出實踐技能訓練,培養職業能力本位的理念,融「教、學、做」為一體。通過對職業崗位能力進行分析,精選理論教學內容,切實落實高職教育「理論知識夠用為度」的理念,同時適當兼顧後續課程學習和學生後續發展學習所需的理論知識。按照職業崗位能力要求設計實訓項目,圍繞實訓所需組織相關理論知識體系,理論內容適度。充分考慮學生的認知規律和教學活動規律,盡量以圖文並茂的形式,用簡潔的語言編寫,從而降低理論難度,提高學生的學習積極性。教材的編寫盡量吸收企業的實際案例,激勵學生的創新能力。實訓項目的設計突出學生職業能力的培養及職業資格電工上崗證考證訓練。
本書共有6個項目,包括電路的基本知識、直流電路、單相正弦交流電路、三相正弦交流電路、磁路與變壓器、動態電路及其暫態分析。
本書可作為各級各類職業院校電類、機電類專業的教學用書,也可供從事電氣控制、電工工作的技術人員、工人和管理人員參考。
『貳』 初中科學電路知識及要點
一、電壓
(一)電壓的作用
1.電壓是形成電流的原因:電壓使電路中的自由電荷定向移動形成了電流。電源是提供電壓的裝置。
2.電路中獲得持續電流的條件:①電路中有電源(或電路兩端有電壓);②電路是連通的。
註:說電壓時,要說「xxx」兩端的電壓,說電流時,要說通過「xxx」的電流。
3.在理解電流、電壓的概念時,通過觀察水流、水壓的模擬實驗幫助我們認識問題,這里使用了科學研究方法「類比法」
(類比是指由一類事物所具有的屬性,可以推出與其類似事物也具有這種屬性的思考和處理問題的方法)
(二)電壓的單位
1.國際單位:V 常用單位:kV 、mV 、μV
換算關系:1Kv=1000V1V=1000mV 1mV=1000μV
2.記住一些電壓值:一節干電池1.5V 一節蓄電池2V 家庭電壓220V 安全電壓不高於36V
(三)電壓測量:
1.儀器:電壓表,符號:
2.讀數時,看清接線柱上標的量程,每大格、每小格電壓值
3.使用規則:兩要、一不
①電壓表要並聯在電路中。
②電流從電壓表的「正接線柱」流入,「負接線柱」流出。否則指針會反偏。
③被測電壓不要超過電壓表的最大量程。
Ⅰ 危害:被測電壓超過電壓表的最大量程時,不僅測不出電壓值,電壓表的指針還會被打彎甚至燒壞電壓表。
Ⅱ 選擇量程:實驗室用電壓表有兩個量程,0~3V和0~15V。測量時,先選大量程,用開關試觸,若被測電壓在3V`15V可測量,若被測電壓小於3V則換用小的量程,若被測電壓大於15V則換用更大量程的電壓表。
(四)電流表、電壓表的比較
電流表
電壓表
異
符號
連接
串聯
並聯
直接連接電源
不能
能
量 程
0.6A 3A
3V 15V
每大格
0.2A 1A
1V 5V
每小格
0.02A 0.1A
0.1V 0.5V
內阻
很小,幾乎為零
相當於短路
很大
相當於開路
同
調零;讀數時看清量程和每大(小)格;正接線柱流入,負接線柱流出;不能超過最大測量值。
(五)利用電流表、電壓表判斷電路故障
1.電流表示數正常而電壓表無示數:
「電流表示數正常」表明主電路為通路,「電壓表無示數」表明無電流通過電壓表,則故障原因可能是:①電壓表損壞;②電壓表接觸不良;③與電壓表並聯的用電器短路。
2.電壓表有示數而電流表無示數
「電壓表有示數」表明電路中有電流通過,「電流表無示數」說明沒有或幾乎沒有電流流過電流表,則故障原因可能是:①電流表短路;②和電壓表並聯的用電器開路,此時電流表所在電路中串聯了大電阻(電壓表內阻)使電流太小,電流表無明顯示數。
3.電流表電壓表均無示數
「兩表均無示數」表明無電流通過兩表,除了兩表同時短路外,最大的可能是主電路斷路導致無電流。
二、電阻
(一)定義及符號
1.定義:電阻表示導體對電流阻礙作用的大小。
2.符號:R。
(二)單位
1.國際單位:歐姆。規定:如果導體兩端的電壓是1V,通過導體的電流是1A,這段導體的電阻是1Ω。
2.常用單位:千歐、兆歐。
3.換算:1MΩ=1000KΩ1KΩ=1000Ω
4.了解一些電阻值:手電筒的小燈泡,燈絲的電阻為幾歐到十幾歐。日常用的白熾燈,燈絲的電阻為幾百歐到幾千歐。實驗室用的銅線,電阻小於百分之幾歐。電流表的內阻為零點幾歐。電壓表的內阻為幾千歐左右。
(三)影響因素
1.實驗原理:在電壓不變的情況下,通過電流的變化來研究導體電阻的變化。(也可以用串聯在電路中小燈泡亮度的變化來研究導體電阻的變化)
2.實驗方法:控制變數法。所以定論「電阻的大小與哪一個因素的關系」時必須指明「相同條件」。
3.結論:導體的電阻是導體本身的一種性質,它的大小決定於導體的材料、長度和橫截面積,還與溫度有關。
4.結論理解:
⑴導體電阻的大小由導體本身的材料、長度、橫截面積決定。與是否接入電路、與外加電壓及通過電流大小等外界因素均無關,所以導體的電阻是導體本身的一種性質。
⑵結論可總結成公式R=ρL/S,其中ρ叫電阻率,與導體的材料有關。記住:ρ銀<ρ銅<ρ鋁,ρ錳銅<ρ鎳隔。假如架設一條輸電線路,一般選鋁導線,因為在相同條件下,鋁的電阻小,減小了輸電線的電能損失;而且鋁導線相對來說價格便宜。
(四)分類
1.定值電阻:電路符號:。
2.可變電阻(變阻器):電路符號。
⑴滑動變阻器:
構造:瓷筒、線圈、滑片、金屬棒、接線柱。
結構示意圖:。
變阻原理:通過改變接入電路中的電阻線的長度來改變電阻。
使用方法:選、串、接、調。
根據銘牌選擇合適的滑動變阻器;串聯在電路中;接法:「一上一下」;接入電路前應將電阻調到最大。
銘牌:某滑動變阻器標有「50Ω1.5A」字樣,50Ω表示滑動變阻器的最大阻值為50Ω或變阻范圍為0~50Ω。1.5A表示滑動變阻器允許通過的最大電流為1.5A.
作用:①通過改變電路中的電阻,逐漸改變電路中的電流和部分電路兩端的電壓;②保護電路。
應用:電位器
優缺點:能夠逐漸改變連入電路的電阻,但不能表示連入電路的阻值。
注意:①滑動變阻器的銘牌,告訴了我們滑片放在兩端及中點時,變阻器連入電路的電阻;②分析因變阻器滑片的變化引起的動態電路問題,關鍵搞清哪段電阻絲連入電路,再分析滑片的滑動導致變阻器的阻值如何變化。
⑵電阻箱:
分類:
旋盤式電阻箱:結構:兩個接線柱、旋盤
變阻原理:轉動旋盤,可以得到0~9999.9Ω之間的任意阻值。
讀數:各旋盤對應的指示點的示數乘以面板上標記的倍數,然後加在一起,就是接入電路的電阻。
插孔式電阻箱:結構:銅塊、銅塞,電阻絲。
讀數:拔出銅塞所對應的電阻絲的阻值相加,就是連入電路的電阻值。
優缺點:能表示出連入電路的阻值,但不能夠逐漸改變連入電路的電阻。
『叄』 河海大學能電學院本科階段<電路>學習哪幾張\
電氣專業<電路>課程主要由以下內容組成:
第1章 電路模型和電路定律
第2章 電阻電路的等效變換
第3章 電阻電路的一般分析
第4章 電路定理
第5章 儲能元件
第6章 一階電路和二階電路的時域分析
第7章 相量法
第8章 正弦穩態電路的分析
第9章 含有耦合電感的電路
第10章 三相電路
第11章 二埠網路
『肆』 電子電路學習順序
電路基礎、電路分析、模擬電路、 高頻電路、數字電路、計算機基礎、單片機、自動控制、電子設計、信號與系統。
高頻電路、信號與系統算選修課吧。
『伍』 電力電子技術的章節目錄
前言
本書主要符號說明
緒論
第一章 功率二極體和晶閘管
第一節 功率二極體
第二節 晶閘管的工作原理
第三節 晶閘管的特性及主要參數
第四節 雙向晶閘管
第五節 可關斷晶閘管的工作原理與參數
第六節 GTO的門極控制與緩沖電路
小結
思考題與習題
第二章 電力晶體管(GTR)
第一節 電力晶體管的結構與工作原理
第二節 電力晶體管的特性與參數
第三節 電力晶體管的基極驅動與緩沖電路
小結
思考題與習題
第三章 功率場效應晶體管(功率MOSFET)
第一節 功率場效應晶體管的結構與特性
第二節 功率場效應晶體管的主要參數及安全工作區
第三節 功率場效應晶體管的柵極驅動與保護
小結
思考題與習題
第四章 絕緣柵雙極晶體管(IGBT)
第一節 IGBT工作原理與特性參數
第二節 IGBT的擎住效應與安全工作區
第三節 IGBT的驅動電路
第四節 IGBT的保護
小結
思考題與習題
第五章 其它新型電力電子器件
第一節 MOS控制晶閘管(MCT)
第二節 靜電感應晶體管(SIT)
第三節 靜電感應晶閘管(SITH)
第四節 功率集成電路(PIC)
小結
思考題與習題
第六章 可控整流電路
第一節 單相半波可控整流電路
第二節 單相橋式可控整流電路
第三節 三相半波可控整流電路
第四節 三相橋式可控整流電路
第五節 帶平衡電抗器的雙反星形可控整流電路
第六節 晶閘管的保護及串並聯使用
第七節 晶閘管應用中的幾個問題
第八節 可控整流電路供電的電動機機械特性
小結
思考題與習題
第七章 晶閘管的觸發電路
第一節 對觸發電路的要求及簡易觸發電路
第二節 單結晶體管觸發電路
第三節 同步電壓為鋸齒波的觸發電路
第四節 集成觸發電路和數字觸發電路
第五節 觸發電路與主電路電壓的同步
小結
思考題與習題
第八章 交流電力控制電路
第一節 交流開關及應用
第二節 單相交流調壓
第三節 相位控制器
第四節 三相交流調壓
小結
思考題與習題
第九章 逆變電路
第一節 有源逆變的工作原理
第二節 有源逆變應用電路
第三節 無源逆變及基本電路
第四節 電壓型和電流型逆變器
第五節 負載換流式逆變電路
第六節 脈寬調制(PWM)型逆變電路
小結
思考題與習題
第十章 直流斬波技術(直流變換技術)
第一節 降壓式斬波電路
第二節 升壓式斬波電路
第三節 升降壓式斬波電路
第四節 直流斬波應用電路
小結
思考題與習題
附錄 電力電子技術實驗
實驗一 單結晶體管觸發電路及單相半控橋整流電路
實驗二 鋸齒波觸發電路與三相全控橋
實驗三 單相交流調壓電路
實驗四 IGBT斬波電路
參考文獻