1,维修电工的一些基本技能要达到什么样的水平

380v 4kw电机运行额定电流是对少? 需要配多大的线? 漏电开关选择? 接触器/断路器 选择? 安全电压 级别 ? ? ? 一般低压电机的绝缘电阻要求大于多少? 直流电机 交流电机启动运行有什么区别? 异步电机电机调速方法 画出星三角启动电路? 讲述设定变频参数基本步骤? 画出 一个 简单的plc程序讲解控制步骤? 控制信号一般为? ? 触摸屏 ? 组态? 集散控制系统?
启保停电路要懂 简单原理图要能看懂吧 最主要是了解工艺
买本维修电工的书看看吧,市面上这种书很多。改懂的都要懂。
看厂子的大小了,大厂就可以懂的少,自己玩自己的,强电与弱电是分开的,弱电有分几个分支,玩好自己应该玩的就可以了,小厂子不一样,要什么都得会,否则,一个问题卡住了,就没有办法了,就象设计院可以专业分工,而中小设计公司的家伙就都得懂,否则就玩不成

维修电工的一些基本技能要达到什么样的水平

2,学习集成电路需要哪些基础

学习集成电路应用知识比学习分立元件组成的电路简单的多,你只要掌握二极管、三极管的基本性质、三极管基本放大电路的特性、负反馈的概念,就可以开始学习模拟集成电路的基本知识,主要是运放的基本性质与电路;掌握2进制、16进制、与、或、非等基本的逻辑概念与运算法则,你就踏入数字集成电路的大门了。初学者学习电子电路最重要的是不要纠缠在弄懂原理上,记住基本电路和器件的特性才是应用的关键,随着知识的积累会有豁然开朗的一天。要创造条件动手搭建电路,只有动手实验,才能事半功倍地掌握知识,我始终强调一点:工科是实践的学科,纸上谈兵无用。
集成电路的范围太广了,简单的几天就学会了,难的就算你有点基础也不容易的,数字的简单些,模拟的麻烦些。建议你先学些数字集成电路,容易入门也建立你的学习信心。基础嘛,先学些简单的原件特性与应用,比如二极管、三极管、电容等。
电路分析 模拟电子电路 数字电子电路
一般来讲,就是学习集成电路之前所上的专业课比如数电,模电,高数,高频电子线路,大学物理,电路等等

学习集成电路需要哪些基础

3,关于电路基础

没有线性代数这个基础也是可以的,但是在一些后续的课程里涉及到很多方程的计算的话,用矩阵来求解就变得简单得多了,线性代数就是学矩阵,求解线性方程的学科,如果你没有这个基础,有时候课本给出个矩阵的表达式你看不懂也是不行的.我也是大二,刚学习电路分析,其实没有基础也是行的,只要你学到不懂的就单独去学回那些知识点就行了.例如要求解微分方程,你就回去复习高数那里求解微分方程的知识.不过想成为高手还是系统学习吧,例如电路的知识是从宏观角度分析的,如果你学习了大学物理的话也能从微观方面了解些.数学对于学习这些物理的知识是很有用的.你可以不用深入研究这个数学公式是怎样推到出来的,但是你要会用.
电子方面,最重要的是理论和实践,如果没有实践就连你那点理论也会随着时间慢慢忘记。最好的办法就是,先学会去看懂简单的电路,然后按照别人简单的电路自己搭建出来,这样有实物看着,并按照自己的意愿工作,你会慢慢的懂得其中的工作原理。且理论上的基本是理想状态,实际上需要考虑更多的外界影响因素。。另外,在学习的过程中,一定记得做笔记,每天都要。多看,多问,多学,多做,多想。相信会对你有帮助

关于电路基础

4,怎样学好电路基础

你要多请教请教一下那些会电路的人 不耻下问最好! 而且 你也要多看书 最好是和电学有关的书 做题目是次要 毕竟知识都不全面 怎么做题目 你要多看下有关电学题目分析的书 然后适当练笔 打好基础 多培养自己在这方面的兴趣吧 最好自己用学具多动手做下实验 虽然刚开始比较难 不急 慢慢的做实验 慢慢的记住电路 你就会了 学好物理不是一两天的事情 付出的努力是很多的 多请教下人吧 多培养些兴趣 多看下书吧 建议也去看下名人录 看看那些科学家们 是怎么勤奋的 对你有帮助 嗯 再写一段 多做题不是主要的 主要是要学会学好物理的学习方法和培养兴趣 兴趣是最好的老师 再就是要掌握好基本的物理概念和公式 学会灵活运用 还要记得要善于培养自己在物理方面的思维 适当做题目 温故而知新 每天多活动活动一下脑 还有就是上课认真听讲 做笔记 最重要的事是认真观察物理实验 向老师提出看不懂的地方 物理是一门科学 毕竟实验是最重要的 认真看实验也要认真做实验 实验出真知 要善于观察实验 勤于思考实验中出现的现象 用自己的能力去解答 勤思考 勤问 相信你的物理不会差! 总而言之 什么都是要靠勤奋 当然也要灵活 做题目不要做死题目 要有助于你的
回家多玩玩电线就知道拉~向生活中学习嘛

5,电脑硬件测试工程师要达到什么水准

有较好的数模电路、信号与系统基础知识;有数模电路调试经验、熟练掌握数字电路设计原理以及高速数字电路的调试经验。
计算机硬件工程师是信息产业部和人事部举办的软考中新增开的一门课程。   软考全称全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试,这门新开的计算机硬件工程师分属该考试“信息服务”专业,位处中级资格。是信息产业部和人事部在最新的“国人厅发[2009]139发”文件中新增的专业。   计算机硬件工程师主要从事计算机硬件的开发、管理、维护等工作。   计算机硬件工程师 主要工作任务   1. 计算机产品硬件设计   2. 了解计算机的结构及其发展趋势   3. 对计算机硬件的销售及市场有较深刻的认识   4. 区域市场管理   5. 按照计划完成符合功能性能要求和质量标准的硬件产品;   6. 根据产品详细设计报告,完成符合功能和性能要求的逻辑设计;   7. 根据逻辑设计说明书,设计详细的原理图和pcb 图;   8. 编写调试程序,测试或协助测试开发的硬件设备,确保其按设计要求正常运行;   9. 编写项目文档、质量记录以及其他有关文档;   10. 维护管理或协助管理所开发的硬件;   11、研究计算机体系结构;   12、负责计算机系统的逻辑设计及模拟验证;   13、研究设计、开发和测试计算机硬件;   14、负责计算机硬件及其设备的集成、维护和管理[1]。 [编辑本段]对计算机硬件工程师的职业要求  计算机相关专业毕业,大专以上学历;   扎实的计算机基础知识和应用能力,熟练掌握计算机硬件相关知识,并可以实际操作;   具有较强的分析、学习、创新能力。

6,电路基础知识

电路基础知识的应用 ──电路工作状态分析 河南省平顶山市卫东区田选学校 范俊奇 电路的基础知识包括,电路的组成,电路的状态,电路的连接关系等,是我们分析电路工作状态的基础。只有能看懂电路,会正确判断电路的连接方式,才能进一步对电路进行分析和计算。 一、电路分析的基础知识 1.电路的组成 一个正确的电路应该有下列基本组成部分组成。电源、用电器、开关和导线。电源起着把其他形式的能量转化为电能并提供电能的作用;导线起着连接电路元件和把电能输送给用电器的作用;开关控制电能的输送(电流的通断);用电器将电能转化为其他形式的能量。如果一个电路缺少了这四个基本组成部分中的一部分,这个电路就不能工作或错误或存在危险(短路)。 2.电路的三种状态 (1)通路:接通的电路。特征:电路中有电流而且用电器正常工作。(2)开路:断开的电路。特征:电路中无电流,用电器不能工作。(3)短路:定义:电源两端或用电器两端直接用导线连接起来(电流不经过用电器)。特征:电源短路,电路中有很大的电流,可能烧坏电源或烧坏导线的绝缘皮,很容易引起火灾。并联电路中,一旦一个支路发生短路,整个电路就短路了。 开路和通路是电路的常见状态,比如,电灯的亮和灭。而短路是错误的危险状态,是绝对应该避免的。 3.串联电路中的局部短路 在串联电路中,由于某种原因或实际需要,使电路中的某个用电器发生短路,而其它用电器仍然工作的电路。如图所示电路中,当开关S闭合时,L1发生短路,L2仍有电流通过,可以发光。 4.电路的连接方式 电路的串联和并联是初中阶段必须掌握的电学知识,是进行电路分析和计算的基础。 (1)电路连接方式的比较。 串 联 并 联 定 义 把元件首尾相连逐个顺次连接起来的电路 把元件首首尾尾并列的连接起来的电路 结构特征 电路中只有一条电流路径,没有分支。 电路中有分支(有分开的点和会合的点),电流路径至少有两条, 工作特征 各用电器相互影响,一处段开所有用电器都停止工作。 各支路中的用电器独立工作,互不影响。 开 关 作 用 控制整个电路 干路中的开关控制整个电路。支路中的开关控制该支路。 电路图 实 例 装饰小彩灯、开关和用电器 家庭中各用电器、各盏路灯 (2)判断电路串联、并联的常用方法。 基于初中阶段的学习要求,仅介绍以下常用的判断方法,在实践中可选择适合自己的方法熟练掌握。 ①定义法:将用电器接线柱编号,电流流入端为“首”,电流流出端为“尾”。观察各用电器,若“首→尾→首→尾”连接为串联;若“首→首”、“尾→尾”相连,为并联。 ②结构特征分析法:在有电路图或实物连接图的情况下,识别电路时,可沿着电流方向分析:电源正极→各用电器→电源负极。若途中无节点(分叉点),电流沿着一条路径前进不分流,该电路中用电器是串联关系;若电路有节点,电流在某一处分开,在另一处又合在一起,这些用电器就是并联关系。 ③工作特征分析法:去掉任意一个用电器,若另一个用电器也不工作,则这两个用电器串联;若另一个用电器不受影响仍然工作,则这两个用电器为并联。在看不到电路图或电路实物图情况下(如路灯、家庭电路),可根据用电器的工作特征判断连接情况。 二、应用举例 1.(09济宁)如图1所示电路中,当开关S1、S2均闭合后,说法正确的是( ) A.L1、L2都能发光 B.L1、L2都不能发光 C.Ll能发光,L2不能发光 D.Ll不能发光,L2能发光 分析:当S1断开,S2闭合时,L1、L2是并联连接关系;当S1闭合时,L1发生短路。因为是并联电路,一处发生短路,整个电路就处于短路状态,所以,L1、L2都不能发光,B正确。 2.(09兰州)如图2所示,当开关S闭合时,两只小灯泡能同时发光的正确电路是( ) 分析:在四个电路中,在A电路中,两盏电灯串联,开关S与一盏电灯并联,当开关闭合时,与开关并联的电灯就发生局部短路,所以,开关闭合后,只有一盏灯亮。B电路中,是开关串联在电路中的串联电路,开关闭合后,电路是通路,所以,两盏串联的电灯都会发光,B正确。C电路中,没有电源,是一个电路基本组成部分都不完全的错误的电路。D电路中,两盏灯并联,S闭合时,两灯都会发光,但一盏灯没有开关控制,它是不符合电路基本连接要求的。 3.(09成都)如图所示是一把既能吹冷风,又能吹热风的电吹风的简化电路,图中A是吹风机,B是电热丝。将插头插入插座,若只闭合开关S1,电吹风吹出的是____风;若将开关S1、S2都闭合,电吹风吹出的是____风。(填“热”或“冷”) 分析:该装置中,吹风机和发热丝是并联连接关系,S1是干路开关,它一闭合,吹风机就开始工作,吹出冷风;只有当S1、S2同时闭合时,电热丝才能和吹风机同时工作,吹出热风。所以,答案是:冷、热。 进一步分析:既然吹风机和发热丝是并联连接关系,为什么不给它们各安装一个开关分别控制呢?因为,电热丝是不能单独工作的。若单独工作,产生的热量不能及时散发出去,吹风机的内部温度会很高,会烧坏吹风机的外壳,甚至带来危险。所以,这样设计,就可以避免电热丝的单独工作,使电吹风机既可以吹出冷风,又可以吹出热风。 4.(09贵州安顺)如图所示电路中,当________闭合时,L1、L2并联;当_________闭合时,电路会发生短路,损坏电源。 分析:本题考查串联、并联和短路的知识。只闭合S2时,L1、L2串联;S2断开,同时闭合S1、S3时,L1、L2并联;S1断不开,同时闭合S2、S3时,电路发生短路。 答案:S1S3,S2S3
网孔电流法,对于一个闭环来讲,绕这个环一圈电压和为零,就有i1r1+i2r2+。。。=0结点电流法,对于一个结点来讲,有流入的电流就有流出的电流,即电流矢量和为零。就有i1+i2+。。。。=0 回答者: coolday186 | 五级 | 2011-3-23 22:08 你说的是基尔霍定律吧?基尔霍夫定律分基尔霍夫电压定律(kcl)和基尔霍夫电流定律(kvl)两个,用他求电路中支路的电流的时候,要利用网孔结合kcl定律列电压方程,再利用结点结合kvl列电流方程,组成方程组求解一个网孔就是一个回路,任瞬时在这个回路中先人为的规定一个绕行方向,回路中所有元件的端电压代数和为零(电压方向与绕行方向相同取正,反之取负),一个节点嘛,一般是指三叉及三叉以上的线路交点,任瞬时流入这个交点的电和流出这个交点的电流代数和为零,如是你规点流入电流为正,那么流出的就为负,节点也可以是一部分电路(假想用一个球面包住这部分电路成为一个节点) 回答者: sf133510 | 二级 | 2011-3-23 22:23 以假想网孔电流作变量列写和网孔个数相同的kvl方程, 联立求解求出网孔电流,进而通过网孔电流与支路电流的关系再求出支路电流,或者期望再求出其它电路变量,这就是网孔电流法。对于含有理想电流源,在不能将其转移成某个网孔电流时,可采取设其两端电压,来增加变量,进而增加方程。对于含有受控源的电路,其分析方法和步骤与只含独立源电路的分析完全相同,只是要将受控变量用待求的网孔电流变量表示作为辅助方程。此法优点:同一电路所需方程数目较支路电流法少,列写方程的规律易于掌握。缺点是不直观,有的网孔电流不能用电流表测试。 以独立节点的电位作为变量依kcl(连同欧姆定律)列写节点电位方程,求解出节点电位,进而求得各支路电流或欲求的其它电路变量,这就是节点电位法。此法优点是所需方程个数少于支路电流法,特别是节点少而支路多的电路用此法尤显方便,列写方程的规律易于掌握。 缺点是对于一般给出的电阻参数、电压源形式的电路求解方程工作量较大。

7,电路的基本概念是什么

电路:由金属导线和电气以及电子部件组成的导电回路,称其为电路。最简单的电路由电源负载和导线、开关等元件组成按一定方式联接起来,为电荷流通提供了路径的总体。  电流流过的回路叫做电路。最简单的电路由电源负载和导线、开关等元件组成按一定方式联接起来,为电荷流通提供了路径的总体;电路处处连通叫做通路。只有通路,电路中才有电流通过。电路某一处断开叫做断路或者开路。电路某一部分的两端直接接通,使这部分的电压变成零,叫做短路。电流流通的路径叫电路。构成一个电路必须具备以下三种部件:●电源 它是电路中供给电能的装置,也是产生和维持电流的源泉。常用的电源有干电池、蓄电池和各种类型的发电机。●负载 它是电路中耗用电能的装置,比如白炽灯泡、电炉、电动机等都是电路的负载。●连接导线 通过导线把电源和负载连接成闭合回路。电流只有在闭合回路中才能流通。此外,在实际电路中还接入一些具有特定功能的部件。如用以接通和断开电路的各种开关;用来测量电流、电压和耗电量的多种测量仪表;用以保护电源或电路不受过电流伤害的继电器和熔断器等。1.2 电流在电路中电荷有规则的运动称为电流。大小和方向不随时间而变化的电流,称为恒稳电流,简称直流;大小和方向随时间而变化的电流,称为交变电流,简称交流。电流的单位是安培,用字母 A 表示。1.3 电压电路中两点之间的电位差称为电压。电压的单位是伏特,用字母 V表示。1.4 电力系统由发电厂的电气设备、不同电压等级的输配电线路和用户的电气设备所组成的发电、变电、输电、配电及用户的整体称为电力系统。输电是从发电厂或发电中心向消费电能地区输送大量电力的主干渠道或不同电网之间互送大量电力的联网渠道。配电是在消费电能地区之内将电力分配至用户的分配手段,并直接为用户服务。输电设施包括输电线路、变电所、开关站等。配电设施包括配电线路、配电变电所、配电变压器等。输电主干线及其送端与受端的同一电压等级的电网,包括途中连接的同级电压电网,均属于输电网范围。从输电网到用户之间,都属于配电网范围。输电网与配电网,有时也分别称为输电系统与配电系统。我国规定输电电压等级分为超高压(1100kV、750kV、500kV)、高压(330kV、220kV、110kV、35kV、10kV、6kV)、低压(380V/220V)。配电电压分为高压配电电压(110kV~35kV)、中压配电电压(10kV)、低压配电电压(380V/220V)。
电路的基本概念是由金属导线和电气、电子部件组成的导电回路,称为电路。最简单的电路,是由电源,用电器(负载),导线,开关等元器件组成。电路导通时叫做通路,断开时叫开路。只有通路,电路中才有电流通过。电路某一处断开叫做断路或者开路。如果电路中电源正负极间没有负载而是直接接通叫做短路,这种情况是决不允许的。另有一种短路是指某个元件的两端直接接通,此时电流从直接接通处流经而不会经过该元件,这种情况叫做该元件短路。开路(或断路)是允许的,而第一种短路决不允许,因为电源的短路会导致电源烧坏,用电器短路会导致用电器、电表等无法正常工作现象的发生。电路是电流所流经的路径,或称电子回路,是由电气设备和元器件(用电器),按一定方式联接起来。如电阻、电容、电感、二极管、三极管、电源和开关等,构成的网络。
电路:由金属导线和电气、电子部件组成的导电回路,称为电路。在电路输入端加上电源使输入端产生电势差,电路连通时即可工作。电流的存在可以通过一些仪器测试出来,如电压表或电流表偏转、灯泡发光等;按照流过的电流性质,一般把它分为两种:直流电通过的电路称为“直流电路”,交流电通过的电路称为“交流电路”。读音:diàn lù英文:Electrical circuit电流流过的回路叫做电路,又称导电回路。根据一定的任务,把所需的器件,用导线相连即组成电路。电路是电力系统、控制系统、通信系统、计算机硬件等电系统的主要组成部分,起着电能和电信号的产生、传输、转换、控制、处理和储存等作用。?电路图最简单的电路,是由电源,用电器(负载),导线,开关等元器件组成。电路导通时叫做通路,断开时叫开路。只有通路,电路中才有电流通过。电路某一处断开叫做断路或者开路。如果电路中电源正负极间没有负载而是直接接通叫做短路,这种情况是决不允许的。另有一种短路是指某个元件的两端直接接通,此时电流从直接接通处流经而不会经过该元件,这种情况叫做该元件短路。开路(或断路)是允许的,而第一种短路决不允许,因为电源的短路会导致电源烧坏,用电器短路会导致用电器、电表等无法正常工作现象的发生。
电路:由金属导线和电气、电子部件组成的导电回路,称为电路。在电路输入端加上电源使输入端产生电势差,电路连通时即可工作。电流的存在可以通过一些仪器测试出来,如电压表或电流表偏转、灯泡发光等;按照流过的电流性质,一般把它分为两种:直流电通过的电路称为“直流电路”,交流电通过的电路称为“交流电路”。  根据一定的任务,把所需的器件,用导线相连即组成电路。电路是电力系统、控制系统、通信系统、计算机硬件等电系统的主要组成部分,起着电能和电信号的产生、传输、转换、控制、处理和储存等作用。  最简单的电路,是由电源,用电器(负载),导线,开关等元器件组成。电路导通时叫做通路,断开时叫开路。只有通路,电路中才有电流通过。电路某一处断开叫做断路或者开路。如果电路中电源正负极间没有负载而是直接接通叫做短路,这种情况是决不允许的。另有一种短路是指某个元件的两端直接接通,此时电流从直接接通处流经而不会经过该元件,这种情况叫做该元件短路。开路(或断路)是允许的,而第一种短路决不允许,因为电源的短路会导致电源烧坏,用电器短路会导致用电器、电表等无法正常工作现象的发生。
电 流 电荷的定向移动叫做电流,电流常用i表示。电流分直流和交流两种。 电流的大小和方向不随时间变化的叫做直流。电流的大小和方向随时间变化的叫做交流。 电流的单位是安(a),也常用毫安(ma)或者微安(ua)做单位。1a=1000ma,1ma=1000ua。 电流可以用电流表测量。测量的时候,把电流表串联在电路中,要选择电流表指针接近满偏转的量程。这样可以防止电流过大而损坏电流表。 电 压 河水之所以能够流动,是因为有水位差;电荷之所以能够流动,是因为有电位差。电位差也就是电压。电压是形成电流的原因。 在电路中,电压常用u表示。电压的单位是伏(v),也常用毫伏(mv)或者微伏(uv)做单位。 1v=1000mv,1mv=1000uv。 电压可以用电压表测量。测量的时候,把电压表并联在电路上,要选择电压表指针接近满偏转的量程。如果电路上的电压大小估计不出来,要先用大的量程,粗略测量后再用合适的量程。这样可以防止由于电压过大而损坏电压表。 电 阻 电路中对电流通过有阻碍作用并且造成能量消耗的部分叫做电阻。 电阻常用r表示。电阻的单位是欧(ω),也常用千欧(kω)或者兆欧(mω)做单位。 1kω=1000ω,1mω=1000000ω。导体的电阻由导体的材料、横截面积和长度决定。 电阻可以用万用表欧姆档测量。测量的时候,要选择电表指针接近偏转一半的欧姆档(精度高)。如果电阻在电路中,要把电阻的一头烫开后再测量。 欧姆定律 导体中的电流i和导体两端的电压u成正比,和导体的电阻r成反比,即i=u/r 这个规律叫做欧姆定律。如果知道电压、电流、电阻三个量中的两个,就可以根据欧姆定律求出第三个量,即 i=u/r,r=u/i,u=i×r 在交流电路中,欧姆定律同样成立,但电阻r应该改成阻抗z,即i=u/z 电 源 把其他形式的能转换成电能的装置叫做电源。发电机能把机械能转换成电能,干电池能把化学能转换成电能。发电机、干电池等叫做电源。通过变压器和整流器,把交流电变成直流电的装置叫做整流电源。能提供信号的电子设备叫做信号源。晶体三极管能把前面送来的信号加以放大,又把放大了的信号传送到后面的电路中去。晶体三极管对后面的电路来说,也可以看做是信号源。整流电源、信号源有时也叫做电源。 负 载 把电能转换成其他形式的能的装置叫做负载。电动机能把电能转换成机械能,电阻能把电能转换成热能,电灯泡能把电能转换成热能和光能,扬声器能把电能转换成声能。电动机、电阻、电灯泡、扬声器等都叫做负载。晶体三极管对于前面的信号源来说,也可以看作是负载。 电 路 电流流过的路叫做电路。最简单的电路由电源、负载和导线、开关等元件组成。电路处处连通叫做通路。只有通路,电路中才有电流通过。电路某一处断开叫做断路或者开路。电路某一部分的两端直接接通,使这部分的电压变成零,叫做短路。 电动势 电动势是反映电源把其他形式的能转换成电能的本领的物理量。电动势使电源两端产生电压。在电路中,电动势的单位和电压的单位相同,也是伏。 电源的电动势可以用电压表测量。测量的时候,电源不要接到电路中去,用电压表测量电源两端的电压,所得的电压值就可以看作等于电源的电动势。如果电源接在电路中,用电压表测得的电源两端的电压就会小于电源的电动势。这是因为电源有内电阻。在闭合的电路中,电流通过内电阻r有内电压降,通过外电阻r有外电压降。严格来说,即使电源不接入电路,用电压表测量电源两端电压,电压表成了外电路,测得的电压也小于电动势。但是,由于电压表的内电阻很大,电源的内电阻很小,内电压可以忽略。因此,电压表测得的电源两端的电压是可以看作等于电源电动势的。 干电池用旧了,用电压用测量电池两端的电压,有时候依然比较高,但是接入电路后却不能使负载正常工作。这种情况是因为电池的内电阻变大了,甚至比负载的电阻还大,但是依然比电压表的内电阻小。用电压表测量电池两端电压的时候,电池内电阻分得的内电压还不大,所以电压表测得的电压依然比较高。但是电池接入电路后,电池内电阻分得的内电 压增大,负载电阻分得的电压就减小,因此不能使负载正常工作。为了判断旧电池能不能用,应该在有负载的时候测量电池两端的电压。有些性能较差的稳压电源,有负载和没有负载两种情况下测得的电源两端的电压相差较大,也是因为电源的内电阻较大造成的。 周 期 交流电完成一次完整的变化所需要的时间叫做周期,常用t表示。 周期的单位是秒(s),也常用毫秒(ms)或微秒(us)做单位。1s=1000ms,1s=1000000us。 频 率 交流电在1s内完成周期性变化的次数叫做频率, 常用f表示。频率的单位是赫(hz),也常用千赫(khz)或兆赫(mhz)做单位。 1khz=1000hz,1mhz=1000000hz。交流电频率f是周期t的倒数,即 f =1/t 电 容 电容是衡量导体储存电荷能力的物理量。在两个相互绝缘的导体上,加上一定的电压,它们就会储存一定的电量。其中一个导体储存着正电荷,另一个导体储存着大小相等的负电荷。加上的电压越大,储存的电量就越多。储存的电量和加上的电压是成正比的,它们的比值叫做电容。如果电压用u表示,电量用q表示,电容用c表示,那么 c=q/u 电容的单位是法拉(f),微法(uf) 纳法(nf) 皮法(pf)做单位。 1f=1000uf 1uf=1000nf 1nf=1000pf 电容可以用电容测试仪测量,也可以用万用电表欧姆档粗略估测。欧姆表红、黑两表笔分别碰接电容的两脚,欧姆表内的电池就会给电容充电,指针偏转,充电完了,指针回零。调换红、黑两表笔,电容放电后又会反向充电。电容越大,指针偏转也越大。对比被测电容和已知电容的偏转情况,就可以粗略估计被测电容的量值。在一般的电子电路中,除了调谐回路等需要容量较准确的电容以外,用得最多的隔直、旁路电容、滤波电容等,都不需要容量准确的电容。因此,用欧姆档粗略估测电容量值是有实际意义的。但是,普通万用电表欧姆档只能估测量值较大的电容,量值较小的电容就要用中值电阻很大的晶体管万用电表欧姆档来估测,小于几十个微微法的电容就只好用电容测试仪测量了。 容 抗 交流电是能够通过电容的,但是电容对交流电仍然有阻碍作用。电容对交流电的阻碍作用叫做容抗。电容量大,交流电容易通过电容,说明电容量大,电容的阻碍作用小;交流电的频率高,交流电也容易通过电容,说明频率高,电容的阻碍作用也小。实验证明,容抗和电容成反比,和频率也成反比。如果容抗用xc表示,电容用c表示,频率用f表示,那么 xc=1/(2πfc) 容抗的单位是欧。知道了交流电的频率f和电容c,就可以用上式把容抗计算出来。 电 感 电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过。通入线圈的电源越大,磁场就越强,通过线圈的磁通量就越大。实验证明,通过线圈的磁通量和通入的电流是成正比的,它们的比值叫做自感系数,也叫做电感。电流用i表示,电感用l表示. 电感的单位是亨(h),也常用毫亨(mh)或微亨(uh)做单位。 1h=1000mh,1mh=1000uh。 感 抗 交流电也可以通过线圈,但是线圈的电感对交流电有阻碍作用,这个阻碍叫做感抗。电感量大,交流电难以通过线圈,说明电感量大,电感的阻碍作用大;交流电的频率高,交流电也难以通过线圈,说明频率高,电感的阻碍作用也大。实验证明,感抗和电感成正比,和频率也成正比。如果感抗用xl表示,电感用l表示,频率用f表示,那么 xl= 2πfl 感抗的单位是欧。知道了交流电的频率f和线圈的电感l,就可以用上式把感抗计算出来。 阻 抗 具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。阻抗的单位是欧。 对于一个具体电路,阻抗不是不变的,而是随着频率变化而变化。在电阻、电感和电容串联电路中,电路的阻抗一般来说比电阻大。也就是阻抗减小到最小值。在电感和电容并联电路中,谐振的时候阻抗增加到最大值,这和串联电路相反。 相 位 相位是反映交流电任何时刻的状态的物理量。交流电的大小和方向是随时间变化的。比如正弦交流电流,它的公式是i=isin2πft。i是交流电流的瞬时值,i是交流电流的最大值,f是交流电的频率,t是时间。随着时间的推移,交流电流可以从零变到最大值,从最大值变到零,又从零变到负的最大值,从负的最大值变到零,在三角函数中2πft相当于角度,它反映了交流电任何时刻所处的状态,是在增大还是在减小,是正的还是负的等等。因此把2πft叫做相位,或者叫相 如果t等于零的时候,i并不等于零,公式应该改成i=isin(2πft+ψ),如图3乙所示。那么2πft+ψ叫做相位,ψ叫做初相位,或者叫做初相。 相位差 两个频率相同的交流电相位的差叫做相位差,或者叫做相差。这两个频率相同的交流电,可以是两个交流电流,可以是两个交流电压,可以是两个交流电动势,也可以是这三种量中的任何两个。 例如研究加在电路上的交流电压和通过这个电路的交流电流的相位差。如果电路是纯电阻,那么交流电压和电流电流的相位差等于零。也就是说交流电压等于零的时候,交流电流也等于零,交流电压变到最大值的时候,交流电流也变到最大值。这种情况叫做同相位,或者叫做同相。如果电路含有电感和电容,交流电压和交流电流的相位差一般是不等于零的,也就是说一般是不同相的,或者电压超前于电流,或者电流超前于电压。 加在晶体管放大器基极上的交流电压和从集电极输出的交流电压,这两者的相位差正好等于180°。这种情况叫做反相位,或者叫做反相。

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