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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。

五、负 

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。

六、电 

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。

七、周 

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。

八、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

九、电 

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=106uF,1F=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。

十、容 

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。

十一、电 

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。

十二、感 

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。

十三、阻 

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。

十四、相 

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,或者叫做相。

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)。

那么2πft+ψ叫做相位,ψ叫做初相位,或者叫做初相。

十五、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。

第二章电路元件

第1节 

电阻器 

电阻,通常缩写为R,它是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关。

欧姆定律说,I=U/R,那么R=U/I,电阻的基本单位是欧姆,用希腊字母“Ω”表示,有这样的定义:

导体上加上一伏特电压时,产生一安培电流所对应的阻值。

电阻的主要职能就是阻碍电流流过。

事实上,“电阻”说的是一种性质,而通常在电子产品中所指的电阻,是指电阻器这样一种元件。

师傅对徒弟说:

“找一个100欧的电阻来!

”,指的就是一个“电阻值”为100欧姆的电阻器,欧姆常简称为欧。

表示电阻阻值的常用单位还有千欧(kΩ),兆欧(MΩ)。

一、电阻器的种类

电阻器的种类有很多,通常分为三大类:

固定电阻,可变电阻,特种电阻。

在电子产品中,以固定电阻应用最多。

而固定电阻以其制造材料又可分为好多类,但常用、常见的有RT型碳膜电阻、RJ型金属膜电阻、RX型线绕电阻,还有近年来开始广泛应用的片状电阻。

型号命名很有规律,R代表电阻,T-碳膜,J-金属,X-线绕,是拼音的第一个字母。

二、电阻器的标识

这些直接标注的电阻,在新买来的时候,很容易识别规格。

可是在装配电子产品的时候,必须考虑到为以后检修的方便,把标注面朝向易于看到的地方。

所以在弯脚的时候,要特别注意。

在手工装配时,多这一道工序,不是什么大问题,但是自动生产线上的机器没有那么聪明。

而且,电阻器元件越做越小,直接标注的标记难以看清。

因此,国际上惯用“色环标注法”。

事实上,“色环电阻”占据着电阻器元件的主流地位。

“色环电阻”顾名思义,就是在电阻器上用不同颜色的环来表示电阻的规格。

有的是用4个色环表示,有的用 

5个。

有区别么?

是的。

4环电阻,一般是碳膜电阻,用3个色环来表示阻值,用 

1个色环表示误差。

5环电阻一般是金属膜电阻,为更好地表示精度,用4个色环表示阻值,另一个色环也是表示误差。

下表是色环电阻的颜色-数码对照表:

颜 

色有效数字乘 

数 

允许偏差

黑 

色 

010的0次方 

 

棕 

110的1次方 

+/- 

1%

红 

210的2次方 

2%

橙 

色310的3次方 

-----

黄 

色410的4次方 

绿 

色510的5次方 

0.5%

蓝 

色610的6次方 

0.2%

紫 

色710的7次方 

0.1%

灰 

色810的8次方 

白 

色910的9次方 

+5~-20%

无 

色---------- 

20%

银 

色----------+/- 

10%

金 

5%

色环电阻的规则是最后一圈代表误差,对于四环电阻,前二环代表有效值,第三环代表乘上的次方数。

不要怕,记住颜色和数码就行啦,其他的不用记。

有一个秘诀:

面对一个色环电阻,找出金色或银色的一端,并将它朝下,从头开始读色环。

例如第一环是棕色的,第二环是黑色的,第三环是红色的,第四环是金色的,那么它的电阻值是1、0,第三环是添零的个数,这个电阻添2个零,所以它的实际阻值是1000Ω,即1kΩ。

三、可变电阻

可变电阻又称为电位器,电子设备上的音量电位器就是个可变电阻。

但是一般认为电位器都是可以被手动调节的,而可变电阻一般都较小,装在电路板上不经常调节。

可变电阻有三个引脚,其中两个引脚之间的电阻值固定,并将该电阻值称为这个可变电阻的阻值。

第三个引脚与任两个引脚间的电阻值可以随着轴臂的旋转而改变。

这样,可以调节电路中的电压或电流,达到调节的效果。

四、特种电阻

光敏电阻 

是一种电阻值随外界光照强弱(明暗)变化而变化的元件,光越强阻值越小,光越弱阻值越大。

其外形和电路符号如图2所示。

如果把光敏电阻的两个引脚接在万用表的表笔上,用万用表的R×

1k挡测量在不同的光照下光敏电阻的阻值:

将光敏电阻从较暗的抽屉里移到阳光下或灯光上,万用表读数将会发生变化。

在完全黑暗处,光敏电阻的阻值可达几兆欧以上(万用表指示电阻为无穷大,即指针不动),而在较强光线下,阻值可降到几千欧甚至1千欧以下。

利用这一特性,可以制作各种光控的小电路来。

事实上街边的路灯大多是用光控开关自动控制的,其中一个重要的元器件就是光敏电阻(或者是光敏三级管,一种功能相似的带放大作用的半导体元件)。

光敏电阻是在陶瓷基座上沉积一层硫化镉(CdS)膜后制成的, 

实际上也是一种半导体元件。

新村里声控楼道灯在白天不会点亮,也是因为光敏电阻在起作用。

我们可以用它制作电子报晓鸡,清晨天亮时喔喔叫。

热敏电阻是一个特殊的半导体器件,它的电阻值随着其表面温度的高低的变化而变化。

它原本是为了使电子设备在不同的环境温度下正常工作而使用的,叫做温度补偿。

新型的电脑主板都有CPU测温、超温报警功能,就是利用了的热敏电阻。

第二节 

电容器

电子制作中需要用到各种各样的电容器,它们在电路中分别起着不同的作用。

与电阻器相似,通常简称其为电容,用字母C表示。

顾名思义,电容器就是“储存电荷的容器”。

尽管电容器品种繁多,但它们的基本结构和原理是相同的。

两片相距很近的金属中间被某物质(固体、气体或液体)所隔开,就构成了电容器。

两片金属称为的极板,中间的物质叫做介质。

电容器也分为容量固定的与容量可变的。

但常见的是固定容量的电容,最多见的是电解电容和瓷片电容。

不同的电容器储存电荷的能力也不相同。

规定把电容器外加1伏特直流电压时所储存的电荷量称为该电容器的电容量。

电容的基本单位为法拉(F)。

但实际上,法拉是一个很不常用的单位,因为电容器的容量往往比1法拉小得多,常用微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF)(皮法又称微微法)等,它们的关系是:

1法拉(F)= 

1000000微法(μF) 

1微法(μF)= 

1000纳法(nF)= 

1000000皮法(pF)

在电子线路中,电容用来通过交流而阻隔直流,也用来存储和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号。

小容量的电容,通常在高频电路中使用,如收音机、发射机和振荡器中。

大容量的电容往往是作滤波和存储电荷用。

而且还有一个特点,一般1μF以上的电容均为电解电容,而1μF以下的电容多为瓷片电容,当然也有其他的,比如独石电容、涤纶电容、小容量的云母电容等。

电解电容有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个电极,作为正(+)、负(-)极,与其它电容器不同,它们在电路中的极性不能接错,而其他电容则没有极性。

把电容器的两个电极分别接在电源的正、负极上,过一会儿即使把电源断开,两个引脚间仍然会有残留电压(学了以后的教程,可以用万用表观察),我们说电容器储存了电荷。

电容器极板间建立起电压,积蓄起电能,这个过程称为电容器的充电。

充好电的电容器两端有一定的电压。

电容器储存的电荷向电路释放的过程,称为电容器的放电。

举一个现实生活中的例子,我们看到市售的整流电源在拔下插头后,上面的发光二极管还会继续亮一会儿,然后逐渐熄灭,就是因为里面的电容事先存储了电能,然后释放。

当然这个电容原本是用作滤波的。

至于电容滤波,不知你有没有用整流电源听随身听的经历,一般低质的电源由于厂家出于节约成本考虑使用了较小容量的滤波电容,造成耳机中有嗡嗡声。

这时可以在电源两端并接上一个较大容量的电解电容(1000μF,注意正极接正极),一般可以改善效果。

发烧友制作HiFi音响,都要用至少1万微法以上的电容器来滤波,滤波电容越大,输出的电压波形越接近直流,而且大电容的储能作用,使得突发的大信号到来时,电路有足够的能量转换为强劲有力的音频输出。

这时,大电容的作用有点像水库,使得原来汹涌的水流平滑地输出,并可以保证下游大量用水时的供应。

电子电路中,只有在电容器充电过程中,才有电流流过,充电过程结束后,电容器是不能通过直流电的,在电路中起着“隔直流”的作用。

电路中,电容器常被用作耦合、旁路、滤波等,都是利用它“通交流,隔直流”的特性。

那么交流电为什么能够通过电容器呢?

我们先来看看交流电的特点。

交流电不仅方向往复交变,它的大小也在按规律变化。

电容器接在交流电源上,电容器连续地充电、放电,电路中就会流过与交流电变化规律一致的充电电流和放电电流。

电容器的选用涉及到很多问题。

首先是耐压的问题。

加在一个电容器的两端的电压超过了它的额定电压,电容器就会被击穿损坏。

一般电解电容的耐压分档为6.3V,10V,16V,25V,50V等。

第三节 

电感器

电感器在电子制作中虽然使用得不是很多,但它们在电路中同样重要。

我们认为电感器和电容器一样,也是一种储能元件,它能把电能转变为磁场能,并在磁场中储存能量。

电感器用符号L表示,它的基本单位是亨利(H),常用毫亨(mH)为单位。

它经常和电容器一起工作,构成LC滤波器、LC振荡器等。

另外,人们还利用电感的特性,制造了阻流圈、变压器、继电器等。

电感器的特性恰恰与电容的特性相反,它具有阻止交流电通过而让直流电通过的特性。

小小的收音机上就有不少电感线圈,几乎都是用漆包线绕成的空心线圈或在骨架磁芯、铁芯上绕制而成的。

有天线线圈(它是用漆包线在磁棒上绕制而成的)、中频变压器(俗称中周)、输入输出变压器等等。

变压器 

是由铁芯和绕在绝缘骨架上的铜线圈线构成的。

绝缘铜线绕在塑料骨架上,每个骨架需绕制输入和输出两组线圈。

线圈中间用绝缘纸隔离。

绕好后将许多铁芯薄片插在塑料骨架的中间。

这样就能够使线圈的电感量显著增大。

变压器利用电磁感应原理从它的一个绕组向另儿个绕组传输电能量。

变压器在电路中具有重要的功能:

耦合交流信号而阻隔直流信号,并可以改变输入输出的电压比;

利用变压器使电路两端的阻抗得到良好匹配,以获得最大限度的传送信号功率。

电力变压器就是把高压电变成民用市电,而我们的许多电器都是使用低压直流电源工作的,需要用电源变压器把220V交流市电变换成低压交流电,再通过二极管整流,电容器滤波,形成直流电供电器工作。

电视机显象管需要上万伏的电压来工作,是由“行输出变压器”供给的。

当然,电源变压器也有其不少缺点,例如功率与体积成正比,笨重、效率低等,现在正在被新型的“电子变压器”所取代。

电子变压器一般是“开关电源”,电脑工作需要的几组电压就是开关电源供给的,彩电、显示器中更是无一例外地使用了开关电源。

继电器 

就是电子机械开关,它是用漆包铜线在一个圆铁芯上绕几百圈至几千圈,当线圈中流过电流时,圆铁芯产生了磁场,把圆铁芯上边的带有接触片的铁板吸住,使之断开第一个触点而接通第二个开关触点。

当线圈断电时,铁芯失去磁性,由于接触铜片的弹性作用,使铁板离开铁芯,恢复与第一个触点的接通。

因此,可以用很小的电流去控制其他电路的开关。

整个继电器由塑料或有机玻璃防尘罩保护着,有的还是全密封的,以防触电氧化。

这是继电器的样子:

第四节 

二极管 

半导体是一种具有特殊性质的物质,它不像导体一样能够完全导电,又不像绝缘体那样不能导电,它介于两者之间,所以称为半导体。

半导体最重要的两种元素是硅(读“gui”)和锗(读“zhe”)。

我们常听说的美国硅谷,就是因为起先那里有好多家半导体厂商。

二极管应该算是半导体器件家族中的元老了。

很久以前,人们热衷于装配一种矿石收音机来收听无线电广播,这种矿石后来就被做成了晶体二极管。

二极管最明显的性质就是它的单向导电特性,就是说电流只能从一边过去,却不能从另一边过来(从正极流向负极)。

我们用万用表来对常见的1N4001型硅整流二极管进行测量,红表笔接二极管的负极,黑表笔接二极管的正极时,表针会动,说明它能够导电;

然后将黑表笔接二极管负极,红表笔接二极管正极,这时万用表的表针根本不动或者只偏转一点点,说明导电不良。

(万用表里面,黑表笔接的是内部电池的正极)

利用二极管单向导电的特性,常用二极管作整流器,把交流电变为直流电,即只让交流电的正半周(或负半周)通过,再用电容器滤波形成平滑的直流。

事实上好多电器的电源部分都是这样的。

二极管也用来做检波器,把高频信号中的有用信号“检出来”,老式收音机中会有一个“检波二极管”,一般用2AP9型锗管。

二极管的类型也有好几种,对于电子制作来说,常常用到以下的二极管:

用于稳压的稳压二极管,用于数字电路的开关二极管,用于调谐的变容二极管,以及光电二极管等,最常看见的是发光二极管。

发光二极管在日常生活电器中无处不在,它能够发光,有红色、绿色和黄色等,有直径3mm、5mm和2×

5mm长方型的。

与普通二极管一样,发光二极管也是由半导体材料制成的,也具有单向导电的性质,即只有接对极性才能发光。

发光二极管符号比一般二极管多了两个箭头,示意能够发光。

通常发光二极管用来作电路工作状态的指示,它比小灯泡的耗电低得多,而且寿命也长得多。

用发光二极管,还可以构成电子显示屏,证券交易所里的显示屏就是由发光二极管点阵构成的,只是因为各种色彩都是由红绿蓝构成,而蓝色发光二极管在以前还未大量生产出来,所以一般的电子显示屏都不能显示出真彩色。

发光二极管的发光颜色一般和它本身的颜色相同,但是近年来出现了透明色的发光管,它也能发出红黄绿等颜色的光,只有通电了才能知道。

辨别发光二极管正负极的方法,有实验法和目测法。

实验法就是通电看看能不能发光,若不能就是极性接错或是发光管损坏。

注意发光二极管是一种电流型器件,虽然在它的两端直接接上3V的电压后能够发光,但容易损坏,在实际使用中一定要串接限流电阻,工作电流根据型号不同一般为1mA到3OmA。

另外,由于发光二极管的导通电压一般为1.7V以上,所以一节1.5V的电池不能点亮发光二极管。

同样,一般万用表的R×

1档到R×

1K档均不能测试发光二极管,而R×

10K档由于使用15V的电池,能把有的发光管点亮。

用眼睛来观察发光二极管,可以发现内部的两个电极一大一小。

一般来说,电极较小、个头较矮的一个是发光二极管的正极,电极较大的一个是它的负极。

若是新买来的发光管,管脚较长的一个是正极。

第五节 

三极管 

半导体三极管也称为晶体三极管,可以说它是电子电路中最重要的器件。

它最主要的功能是电流放大和开关作用。

三极管顾名思义具有三个电极。

二极管是由一个PN结构成的,而三极管由两个PN结构成,共用的一个电极成为三极管的基极(用字母b表示)。

其他的两个电极成为集电极(用字母c表示)和发射极(用字母e表示)。

由于不同的组合方式,形成了一种是NPN型的三极管,另一种是PNP型的三极管。

三极管的种类很多,并且不同型号各有不同的用途。

三极管大都是塑料封装或金属封装,常见三极管的外观如图,大的很大,小的很小。

三极管的电路符号有两种:

有一个箭头的电极是发射极,箭头朝外的是NPN型三极管,而箭头朝内的是PNP型。

实际上箭头所指的方向是电流的方向。

电子制作中常用的三极管有90×

×

系列,包括低频小功率硅管9013(NPN)、9012(PNP),低噪声管9014(NPN),高频小功率管9018(NPN)等。

它们的型号一般都标在塑壳上,而样子都一样,都是TO-92标准封装。

在老式的电子产品中还能见到3DG6(低频小功率硅管)、3AX31(低频小功率锗管)等,它们的型号也都印在金属的外壳上。

我国生产的晶体管有一套命名规则,电子爱好者最好还是了解一下:

第一部分的3表示为三极管。

第二部分表示器件的材料和结构,A:

PNP型锗材料 

B:

NPN型锗材料 

C:

PNP型硅材料 

D:

NPN型硅材料 

第三部分表示功能,U:

光电管 

K:

开关管 

X:

低频小功率管 

G:

高频小功率管 

低频大功率管 

A:

高频大功率管。

另外,3DJ型为场效应管,BT打头的表示半导体特殊元件。

三极管最基本的作用是放大作用,它可以

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