电子开发 | 基础入门 | 电路原理图 | 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻㈠壊鏁婇柡宥庡幖缁愭鏌″搴″箲闁稿鍨块弻鐔虹磼閵忕姵鐏堥梺鎼炲妼閸婃悂婀侀梺缁樻尭濞寸兘骞楅悩缁樼厱闁靛牆鎷嬮崕蹇涙婢舵劖鐓曢煫鍥ㄦ尭閹垹绱撳鍡楃伌闁哄矉缍侀獮鍥敆婵犲懎鎯堥梻浣告惈閻ジ宕伴弽顓溾偓浣糕槈閵忕姴鑰垮┑掳鍊撶粈浣糕枍閵堝應鏀介柣姗嗗枛閻忣亪鏌eΔ渚囨畼闁瑰箍鍨归埥澶愬閻樻鍟嬮梺璇叉捣閺佸憡鐏欓梺鍝勬4缁绘繂顫忓ú顏呭仭闁哄瀵ч鈧梻浣烘嚀閸ゆ牠骞忛敓锟� | PLC闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛鎾茬劍閸忔粓鏌涢锝嗙闁汇倝绠栭弻锝夊箛椤撶姰鍋為梺鍝勵儏缁夊綊寮婚妸銉㈡斀闁糕檧鏅滆倴闂備線鈧偛鑻崢鍝ョ磼閼搁潧鍝虹€殿噮鍋婇獮妯肩磼濡粯顏熼梻浣芥硶閸o箓骞忛敓锟�   闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪孩顐芥慨姗嗗厳缂傛氨鎲稿鍫罕婵犲痉鏉库偓鏇㈠箠韫囨稑鐤炬繝闈涱儐閻撳繘鏌涢锝囩婵℃彃鐖奸弻宥堫檨闁告挻鐟╅獮濠囧箻閸戞澘娲畷鐑筋敇濞戞ü澹曞┑鐐茬墕閻忔繈寮搁妶澶婂嚑妞ゅ繐鎷嬪▓鐗堛亜韫囨挸鏆欑€规挸妫涢埀顒冾潐濞叉﹢鏁冮姀銈呮槬闁跨喓濮寸粈鍐喐韫囨稒鐓㈤梻鍫熺▓閺€浠嬫煟濡櫣浠涢柡鍡忔櫊閺屾稓鈧綆鍋嗛埥澶愭懚閻愬搫绠规繛锝庡墮婵″ジ鏌涢妸銉モ偓鍧楀蓟濞戞ǚ鏀介柛鈩冾殢娴兼帡姊洪崗鍏肩凡婵炵》绻濆濠氭偄鐏忎焦鐏侀梺鍓茬厛閸犳鎮橀幘缁樷拺闁告稑饪村▓鏇犵棯閺夎法肖闁瑰箍鍨归埥澶愬閻樿尪鈧灝鈹戦埥鍡楃仩闁告艾顑夊畷鎶筋敊閸撗咃紳婵炶揪绲捐ぐ鍐╃閻愵剛绡€闁靛骏绲介悡鎰版煕閺冣偓閻楃姴鐣烽幋锔芥櫜濠㈣泛顑囬崢閬嶆⒑闂堟侗妯堥柛鐘崇墬閺呭爼顢涢悙瀵稿幐婵炴挻鍩冮崑鎾趁瑰⿰鍐煟妤犵偛鍟灃闁告劑鍔嶉悗铏節閵忥絾纭炬い鎴濇嚇椤㈡棃鏁撻敓锟� Ctrl+D 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗ù锝堟缁€濠傗攽閻樻彃鈧绱撳杈ㄥ枑闁哄啫鐗勯埀顑跨窔瀵粙顢橀悙鑼崺婵$偑鍊栧Λ浣肝涢崟顐殨闁秆勵殕閳锋垿鏌涢幇顒€绾ч柟顖氱墦閺岀喖宕橀崣澶嬪闯缂備浇椴哥敮锟犲春閿熺姴宸濇い鏃€鍎抽獮宥嗕繆閻愵亜鈧牠鎮уΔ鍐ㄥ灊鐎光偓閸曗斁鍋撻崒鐐茬缂佹妗ㄧ花濠氭⒑闂堟侗妾х紒鐘冲灴閹﹢骞橀鐣屽幐闁诲繒鍋犻褎淇婃總鍛婄厓闁芥ê顦藉Σ鎼佹懚閺嶎厽鐓曢柟鎵虫櫅婵″吋銇勯鈧ˇ闈涱潖缂佹ɑ濯撮柛娑橈工閺嗗牓姊洪崫鍕潶闁告梹鍨块悰顔界節閸パ呯杸闂佸搫顦冲▔鏇㈩敊閸℃娓婚柕鍫濇婵呯磼閻樺啿鐏撮柨婵堝仱瀹曘劎鈧稒岣块崢鎾绘⒑闂堟侗妲堕柛搴や含閺侇噣鎮╃紒妯煎幍闂佸搫琚崕鎶芥偩閻戞ɑ鍙忓┑鐘插€归幆鍫ュ极閸儲鐓曢柕澶嬪灥閸犳岸鎮楅幎鑺モ拺閻犲洦褰冮銏ゆ煕閹存繄绉虹€规洩缍佸畷姗€鈥﹂幋婵囶吙婵$偑鍊栭崝褏鈧潧鐭傚顐も偓锝庡枟閻撳啰鎲稿⿰鍫濈闁绘柨鍚嬮崑妯汇亜閺囨浜惧Δ鐘靛仜濞差參銆佸鈧幃銏$附婢跺棗浜鹃柟鎯у绾惧ジ鏌涢幘妤€鍠氶弳顓㈡⒑閹稿氦澹橀棁澶嬬節婵犲倻澧㈤柣锝嗘そ閺岋紕浠︾拠鎻掝潎闂佽鍠撻崐婵嗙暦閹烘垟妲堟慨妤€妫旂槐锟�濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾婚柣鎰惈閸ㄥ倿鏌涢锝嗙缂佺姳鍗抽弻鐔虹磼閵忕姵鐏堢紒鐐劤椤兘寮婚悢鐓庣鐟滃繒鏁☉銏$厱閻庯絽澧庨幃濂告煙閼碱儮褰掝敇閸忕厧绶炲┑鐘插€婚崫搴ㄦ⒒娴e憡鎯堥悶姘煎亰瀹曟洖煤椤忓嫭鐎梺绯曞墲缁嬫帡鎮¢悢鍏肩厸闁稿本绋戦婊堟煙閸欏鍊愰柡灞界Ф缁辨帒螣閼姐値妲归梻浣告惈閻寰婇崐鐔轰航濠电姰鍨规晶搴㈢仚闂佽鍨伴悧鍡涒€旈崘顔嘉ч柛娑卞灣椤旀帗绻涚€涙ḿ鐭婇柣鏍с偢閻涱噣宕橀鍛幑闂佸憡绮堥悞锕傜€烽梻鍌氬€风粈渚€骞栭锔藉殣妞ゆ牜鍊涢崶顒佺劶鐎广儱鎳愰澶愭⒑闂堟稓绠冲┑顔肩墦閹垽宕妷褎鍤屾俊鐐€栭悧妤冪矙閹烘违闁告劦鍠楅埛鎺戙€掑锝呬壕濠电偘鍖犻崶浣告处缁傛帞鈧綆浜滈悗顓㈡倵鐟欏嫭绀€婵炲眰鍔戦幆宀勫幢濡ゅ﹦鍞甸梺鍏兼倐濞佳勬叏閸儲鐓熼柟鎹愭硾閺嬫盯鏌$仦鐐缂佺姵绋撻埀顒婄秵娴滄牠宕戦幘璇插唨鐟滃危閸垺鍠愰柡鍐ㄧ墕閽冪喖鏌ㄥ┑鍡╂Ц闁绘帗妞介弻娑㈠箛閸忓摜鍑归梺闈╂€ラ崘鐐瘜闂侀潧鐗嗗Λ娆戠矚鐠恒劎纾界€广儱瀚粣鏃傗偓瑙勬礃濡炰粙宕洪埀顒併亜閹哄秹妾峰ù婊勭矒閺岀喖鎮滃Ο铏逛淮濡炪倕绻嗛弲鐘诲蓟閿濆鏁囬柣鏇氱劍閻や線姊洪崫鍕伇闁哥姵鎹囬崺鈧い鎺戝€归弳鈺呭几椤忓棌鍋撳☉娆戠畼缂佽鲸鎸婚幏鍛喆閸曘劍瀚介梻浣呵归鍡涘箰妤e啫绠查柕蹇曞Л濡插牓鏌曡箛鏇炐㈤柤鏉挎健濮婇缚銇愰幒鎴滃枈闂佸憡鎸荤粙鎺斺偓闈涖偢瀹曞爼鍩¢崘顏庣闯濠电偠鎻徊鍧楁偤閺冨牆鍚规繛鍡樺姂娴滄粓鏌熺€涙ḿ绠ユ俊顖楀亾闂備胶绮笟妤呭闯閿濆懐鏆︽慨妞诲亾妞ゃ垺鐟╁畷妤佸緞婵犱礁顥氶梻浣瑰濞叉牠宕愰崫銉т笉闁规儼濮ら悡娑㈡煕閹扳晛濡煎ù婊勫缁辨帡骞夌€n偄顏�.

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电路基本概念

作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:2254    更新时间:2011-7-9

电  流

电荷的定向移动叫做电路中,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。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,电动势常用δ表示。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。电源的电动势δ等于内电压Ur和外电压UR之和,即δ=Ur+UR 。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(收音机、录音机等)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=1000ms1s=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=1000Hz1MHz=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(F),也常用微法(uF)或者微微法(pF)做单位。1F=106uF1F=1012pF
    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。如果通过线圈的磁通量用φ表示,电流用I表示,电感用L表示,那么
                             L=
φ/I
电感的单位是亨(H),也常用毫亨(mH)或微亨(uH)做单位。1H=1000mH,1H=1000000uH。

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。如果三者是串联的,又知道交流电的频率f、电阻R、电感L和电容C,那么串联电路的阻抗
                wpe2.jpg (2883 字节)            
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=Isin2πfti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,,如图3甲所示。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,或者叫做相。
            

              wpe3.jpg (8630 字节)                                                                         3
    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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