模拟电子电路-电子元器件
- ■ 电路公式
- ■ 01. 欧姆定律 I = U/R
- ■ 02. 功率计算 P(W)=U*I
- ■ 03. 焦耳定律
- ■ 硬件名词
- ■ 01 耦合
- ■ 02 阻抗
- ■ 001 阻抗匹配
- ■ 002 特性阻抗
- ■ 03 电桥
- ■ 04 谐振
- ■ 05 纹波
- ■ 06 谐波
- ■ 07 滤波电容、去耦电容、旁路电容
- ■ 08 噪声
- ■ 09 漏电流
- ■ 10 整流 逆变
- ■ 11 电压
- ■ 12 正弦交流电
- ■ 上下拉电阻
- ■ 01 上下拉电阻-作用:
- ■ 02 上下拉电阻-定义:
- ■ 03 上下拉电阻-为什么要使用拉电阻:
- ■ 04 上下拉电阻-两个用处:
- ■ 决定式 vs 定义式
- ■ 比较器(运放)
- ■ 电阻(R)
- ■ 01 电阻计算
- ■ 02 电阻封装
- ■ 001 贴片电阻(SMD)
- ■ 03 电阻读数
- ■ 001 直标法
- ■ 002 贴片电阻-阻值读法
- ■ 003 代号表示法
- ■ 004 四位数字代码
- ■ 005 直插电阻-数值读法
- ■ 04 电阻作用
- ■ 电容(F 法)
- ■ 01 电容公式
- ■ 02 电容分类
- ■ 03 电容封装
- ■ 04 电容读数
- ■ 05 电容单位(F)
- ■ 06 旁路电容
- ■ 07 电容滤波
- ■ 电感
- ■ 01 感抗
- ■ 02 电感单位(H)
- ■ 03 法拉第电磁感应定律
- ■ 04 安培定则
- ■ 阻抗、容抗、感抗
- ■ 继电器
- ■ 电池
- ■ 稳压芯片
- ■ 二极管(PN)
- ■ 01 截止、导通
- ■ 02 伏安特性
- ■ 03 二极管分类
- ■ 04 稳压二极管
- ■ 三极管(NPN,PNP)
- ■ 01 三极管-作用
- ■ 02 三极管-控制
- ■ 03 三极管-封装
- ■ 04 三极管-区分NPN-PNP
- ■ 05 三极管-电流方向
- ■ 06 三极管-开关电路设计与应用
- ■ 07 三极管- 导通介绍
- ■ 场效应管 (NMOS PMOS)
- ■ 01 场效应管-分类
- ■ 02 场效应管-控制
- ■ 03 场效应管-增强型(NMOS)
- ■ 04 场效应管-增强型(PMOS)
- ■ 05 场效应管-耗尽型(NMOS)
- ■ 06 场效应管-耗尽型(PMOS)
- ■ 07 场效应管--综合
- ■ 08 场效应管--导通条件
- ■ 09 场效应管--耗尽型,增强型-基本定义
- ■ 封装
- ■ 01 SOD-xxx 介绍
- ■ 02 SOD-xxx 封装型号大小
- ■ Buck 降压电路
- ■ Boost升压电路
- ■ 光感灯
- ■ ne555
- ■ 门
- ■ 01 反向门(非门)NOT
- ■ 02 或非门(NOR)
- ■ 03 双稳态触发器
- ■ 为啥靠近IC电源的电容是0.1uF
- ■ 01 为啥频率100K-100M 示波器显示电压不是一直减小呢。10mv-30mv是增大的
- ■ 02 0.1uF和1uF电容滤波效果图
- ■ 03 为啥是0.1uF
- ■ 模拟地和数字地
- ■ TVS(Transient Voltage Suppressors),即瞬态电压抑制器,又称雪崩击穿二极管
- ■ 开关电源和线性电源
- ■ 01 开关电源的工作原理是:
- ■ 02 开关电源与线性电源的本质区别
- ■ 非接触测电笔
- ■ 声音和频率
- ■ 无线信道
- ■ 电磁波:
- ■ 01 基本传播机制
- ■ 02 电磁波传播损耗
■ 电路公式
■ 01. 欧姆定律 I = U/R
■ 02. 功率计算 P(W)=U*I
■ 03. 焦耳定律
Q = I 2 R t Q = I^2 RtQ=I2Rt
■ 硬件名词
■ 01 耦合
阻抗的性质可分为电阻耦合,电感耦合,电容耦合及阻容耦合
1、信号从上一级传输到下一级就叫耦合。担任传输的元器件一般有电阻器、电容器、电感器(变压器)、光电耦合器等
2、如果担任耦合任务的是电容器,那么这个(这些)电容器就叫耦合电容。
3、如果担任耦合任务的是电阻器,那么这个(这些)电阻器就叫耦合电阻。
■ 02 阻抗
对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中
电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗 ,
电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗,
电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 阻抗的单位是欧姆。
■ 001 阻抗匹配
阻抗匹配(Impedance Matching) 是电子工程、射频(RF)工程、通信系统和信号传输等领域中的一个关键概念,其核心目标是 最大化功率传输 或 最小化信号反射。
■ 002 特性阻抗
特性阻抗(Characteristic Impedance) 是描述传输线在高频信号传输过程中电气行为的一个核心参数,通常用符号 Z0 表示,单位为欧姆(Ω)。它决定了信号在传输线上如何传播,以及是否会发生反射。
■ 03 电桥
被测量者的状态量是非常微弱的,必须用专门的电路来测量这种微弱的变化,最常用的电路就是各种电桥电路,主要有直流和交流电桥电路
单臂工作:电桥中只有一个臂接入被测量,其它三个臂采用固定电阻;双臂工作:如果电桥两个臂接入被测量,另两个为固定电阻就称为双臂工作电桥,又称为半桥形式;全桥方式:如果四个桥臂都接入被测量则称为全桥形式。
■ 04 谐振
谐振,即物理的简谐振动,物体的加速度与偏离平衡位置方向上的位移成正比,且总是在指向平衡位置的回复力的作用下的振动。谐振的动力学方程式是F=-kx。
当电路中激励的频率等于电路的固有频率时,电路的电磁振荡的振幅也将达到峰值。
实际上,共振和谐振表达的是同样一种现象。这种具有相同实质的现象在不同的领域里有不同的叫法而已。
■ 05 纹波
纹波是由于直流稳定电源的电压波动而造成的一种现象,因为直流稳定电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流稳定量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳定量上的交流分量就称之为纹波。
纹波是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。
纹波就是一个直流电压中的交流成分。直流电压本来应该是一个固定的值, 但是很多时候它是通过交流电压整流、滤波后得来的,由于滤波不干净,就会有剩余的交流成分,即便如此,就是用电池供电也因负载的波动而产生波纹。
■ 06 谐波
谐波简单地说,就是一定频率的电压或电流作用于非线性负载时,会产生不同于原频率的其它频率的正弦电压或电流的现象。
■ 07 滤波电容、去耦电容、旁路电容
旁路(Bypass),是指给信号中的某些有害部分提供一条低阻抗的通路。
■ 08 噪声
■ 09 漏电流
电容器的介质对直流电流具有很大的阻碍作用。然而,由于铝氧化膜介质上 浸有电解液,在施加电压时,重新形成的以及修复氧化膜的时候会产生一种很小 的称之为漏电流的电流。通常,漏电流会随着温度和电压的升高而增大。
■ 10 整流 逆变
■ 11 电压
■ 12 正弦交流电
■ 上下拉电阻
■ 01 上下拉电阻-作用:
- 接电阻就是为了防止输入端悬空
- 减弱外部电流对芯片产生的干扰
- 保护cmos内的保护二极管,一般电流不大于10mA
- 上拉和下拉、限流
- 改变电平的电位,常用在TTL-CMOS匹配
- 在引脚悬空时有确定的状态
- 增加高电平输出时的驱动能力。
- 为OC门提供电流
■ 02 上下拉电阻-定义:
上拉:通过一个电阻对电源相连。
下拉:通过一个电阻到地。
■ 03 上下拉电阻-为什么要使用拉电阻:
1)一般作单键触发使用时,如果IC本身没有内接电阻,为了使单键维持在不被触发的状态或是触发后回到原状态,必须在IC外部另接一电阻。
2)数字电路有三种状态:高电平、低电平、和高阻状态,有些应用场合不希望出现高阻状态,可以通过上拉电阻或下拉电阻的方式使处于稳定状态
3)上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的。一般说法是拉电流,下拉电阻是用来吸收电流的。
■ 04 上下拉电阻-两个用处:
1)提高输出信号的驱动能力、
2)确定输入信号的电平(防止干扰)。
■ 决定式 vs 定义式
■ 比较器(运放)
■ 电阻(R)
■ 01 电阻计算
电阻功率是1/4W== 0.25W , 电阻值是1K, 计算可以通过的最大电流是?
电阻功率 P = U ∗ I = I 2 ∗ R 电阻功率 P = U*I = I^2 * R电阻功率P=U∗I<