A. 电路仿真的几个常识性问题
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B. 电路常识性概念有哪些
.TTL
TTL集成电路的主要型式为晶体管-晶体管逻辑门(transistor-transistor logic gate),TTL大部分都采用5V电源。
1.输出高电平Uoh和输出低电平Uol
Uoh≥2.4V,Uol≤0.4V
2.输入高电平和输入低电平
Uih≥2.0V,Uil≤0.8V
二.CMOS
CMOS电路是电压控制器件,输入电阻极大,对于干扰信号十分敏感,因此不用的输入端不应开路,接到地或者电源上。CMOS电路的优点是噪声容限较宽,静态功耗很小。
1.输出高电平Uoh和输出低电平Uol
Uoh≈VCC,Uol≈GND
2.输入高电平Uoh和输入低电平Uol
Uih≥0.7VCC,Uil≤0.2VCC (VCC为电源电压,GND为地)
从上面可以看出:
在同样5V电源电压情况下,COMS电路可以直接驱动TTL,因为CMOS的输出高电平大于2.0V,输出低电平小于0.8V;而TTL电路则不能直接驱动CMOS电路,TTL的输出高电平为大于2.4V,如果落在2.4V~3.5V之间,则CMOS电路就不能检测到高电平,低电平小于0.4V满足要求,所以在TTL电路驱动COMS电路时需要加上拉电阻。如果出现不同电压电源的情况,也可以通过上面的方法进行判断。
C. 电路知识大概分为什么类型
电路基础全书主要内容包括电路的基本概念和定律,电路的等效变换,线性电路的专一般分析属方法和基本定理,正弦交流电路,互感电路及理想变压器,非正弦周期性信号电路,瞬态电路等
电路原理是电子信息类专业的必修课,是以分析电路中的电磁现象,研究电路的基本规律及电路的分析方法为主要内容,
电路基础内容是,电路的等效变换,线性电路等。
D. 电路基础知识
这个是戴维南等效电路中的定义;
Uoc 表示为开路电压,Isc 表示为短路电流,Ro 表示为等效电阻;
E. 关于电路方面的知识
半导体是一种导电性能介于导体和绝缘体之间的材料,这种材料有一些特别的性能,比如在里面渗杂微量的其他元素就会对它的导电能力有很大的提高。
由于半导体材料通常是经过高度提纯并使其沿单一的方向结晶的材料,所以也叫单晶材料,比如用砖坯制成的半导体材料就称为单晶硅。
渗杂能提高导电能力是因为渗杂使半导体材料内部多了一些容易移动的电子或空穴。因此渗杂后的半导体材料分为两类,一类是以空穴为导电机制的半导体材料叫P型半导体,另一种是以电子为导电机制的半导体材料,叫N型半导体。
如果在一块P型半导体基础上渗杂出一个局部的N型区,一者反过来在N型基片了渗杂一个P型区,在PN型交界的地方就会形成一个叫PN结的层,这个层具有非常特别的性质,电流只能从P区流向N区,不能从N区流向P区,就是说电流只能单方向通过。利用这个原理制成的器件叫做半导体二极管或晶体二极管,简称二极管。由于二极管具有单向际电性,所以通常用于整流电路或检波电路(检波也是一种整流电路)。
在一个晶体基片了渗杂两个反型区,当两个区相距很近时,两个PN结就会相互对导电性产生影响。一个PN有电流流过时会导致另一个原本不能反向通过电流的PN结可以通过电流。而且两个电流会保持一定的比例关系。利用这个原理制作成的器件叫半导体三极管或晶体三极管。因不两个电流能保持一定的比例,所以就能通过对一个PN电流的控制来达到控制另一个PN结反向电流的机制来达到电流放大的目的,因此晶体三极管通常用于放大电路。
学习电路了解大概的原理就可以了,重要的是掌握不同元件的特性,从而知道应该在什么地方选用什么原件。也就是说,需要哪些功能就选用具有那些功能的元件。
下面列出了一部份常见的电路中的元件图形,实物图因功率、用途、封装材料等原因,可能外观上相差很大,可以慢慢认识。
我也是电路爱好者,只不过我是小学开始玩电路的。开始只是自己做些简单的电路或元件,因为当时不像现在,什么都有现成的卖,那个时候什么都没有,所有的东西都是自己做。开始是从做电动机起步的,后来做用电动机驱动的航模,再后来就想做无线控制的,从而开始了电路的学习。
我第一台无线电台是初一时做好的。而且当时电路完全是我自己设计的。
说明电子线路并不是难懂的东西,只要爱好就能很快入门。
不过同时也要学一些物理和数学知识。我那时候开始是去书店看书,后来发现同学的哥哥姐姐的物理书不错,就去借来看,后来深一点的看不懂了又借数学书看,自己把物理学完了。我上初中时已经把高中物理都学完了。
所以你初三要想学得比较精通一点,也要先把高中的物理部份看完。
F. 电路基本常识
电路的基本常识。
G. 关于数字电路一个常识性问题不明白,求助!
其实是你看到的一个芯片里面集成了多组同样功能的芯片,比如说,一个LM358运放芯片,共有8条腿,每个运放只用3条腿,那这个芯片就有2组同功能的运放,在电路描述中就要分别描述为你说的D3A,D3B之类的的。D3是代表芯片的序号,后面的A,B,C,D代表这个芯片内的第几路。
H. 电路常识问题
集成电路就是把电路集合在一块晶片上,然后塑 封在一起,有人叫芯片,IC,都是集成电路,
就是电路板上的那些很小块,有很多引脚的东西了,
电路板不算是集成电路,如果一个板子上的东西封装起来,那就叫模块.
I. 电工的基本常识是什么
电工基础知识、维修电工基础知识。
(1)电阻率---又叫电阻系数或叫比电阻。是衡量物质导电性能好坏的一个物理量,以字母ρ表示,单位为欧姆*毫米平方/米。在数值 上等于用那种物质做的长1米截面积为1平方毫米的导线,在温度20C时的电阻值,电阻率越大,导电性能越低。则物质的电阻率随温度而变化的物理量,其数值等于温度每升高1C时,电阻率的增加与原来的电阻电阻率的比值,通常以字母α表示,单位为1/C。
2、电阻的温度系数----表示物质的电阻率随温度而变化的物理量,其数值等于温度每升高1C时,电阻率的增加量与原来的电阻率的比值,通常以字母α表示,单位为1/C。
3、电导----物体传导电流的本领叫做电导。在直流电路里,电导的数值就是电阻值的倒数,以字母ɡ表示,单位为欧姆。
4、电导率----又叫电导系数,也是衡量物质导电性能好坏的一个物理量。大小在数值上是电阻率的倒数,以字母γ表示,单位为米/欧姆*毫米平方。
5、电动势----电路中因其他形式的能量转换为电能所引起的电位差,叫做电动势或者简称电势。用字母E表示,单位为伏特。
6、自感----当闭合回路中的电流发生变化时,则由这电流所产生的穿过回路本身磁通也发生变化,因此在回路中也将感应电动势,这现象称为自感现象,这种感应电动势叫自感电动势。
7、互感----如果有两只线圈互相靠近,则其中第一只线圈中电流所产生的磁通有一部分与第二只线圈相环链。当第一线圈中电流发生变化时,则其与第二只线圈环链的磁通也发生变化,在第二只线圈中产生感应电动势。这种现象叫做互感现象。
8、电感----自感与互感的统称。
9、感抗----交流电流过具有电感的电路时,电感有阻碍交流电流过的作用,这种作用叫做感抗,以Lx表示,Lx=2πfL.
10、容抗----交流电流过具有电容的电路时,电容有阻碍交流电流过的作用,这种作用叫做容抗,以Cx表示,Cx=1/12πfc。
11、脉动电流----大小随时间变化而方向不变的电流,叫做脉动电流。
12、振幅----交变电流在一个周期内出现的最大值叫振幅。
13、平均值----交变电流的平均值是指在某段时间内流过电路的总电荷与该段时间的比值。正弦量的平均值通常指正半周内的平均值,它与振幅值的关系:平均值=0.637*振幅值。
14、有效值----在两个相同的电阻器件中,分别通过直流电和交流电,如果经过同一时间,它们发出的热量相等,那么就把此直流电的大小作为此交流电的有效值。正弦电流的有效值等于其最大值的0.707倍。
15、有功功率----又叫平均功率。交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,以字母P表示,单位瓦特。
16、视在功率----在具有电阻和电抗的电路内,电压与电流的乘积叫做视在功率,用字母Ps来表示,单位为瓦特。
17、无功功率----在具有电感和电容的电路里,这些储能元件在半周期的时间里把电源能量变成磁场(或电场)的能量存起来,在另半周期的时间里对已存的磁场(或电场)能量送还给电源。它们只是与电源进行能量交换,并没有真正消耗能量。我们把与电源交换能量的速率的振幅值叫做无功功率。用字母Q表示,单位为芝。
18、功率因数----在直流电路里,电压乘电流就是有功功率。但在交流电路里,电压乘电流是视在功率,而能起到作功的一部分功率(即有功功率)将小于视在功率。有功功率与视在功率之比叫做功率因数,以COSφ表示。
19、相电压----三相输电线(火线)与中性线间的电压叫相电压。
20、线电压----三相输电线各线(火线)间的电压叫线电压,线电压的大小为相电压的1.73倍。
21、相量----在电工学中,用以表示正弦量大小和相位的矢量叫相量,也叫做向量。
22、磁通----磁感应强度与垂直于磁场方向的面积的乘积叫做磁通,以字母φ表示,单位为麦克斯韦。
23、磁通密度----单位面积上所通过的磁通大小叫磁通密度,以字母B表示,磁通密度和磁场感应强度在数值上是相等的。
J. 电路常识问题
R 电阻;
Q 有源半导体放大或开关器件,如三极管;
C 电容器
K 开关
T 变压器或电感
J 跳线
具体会因标准不同而有差异。仅供参考。