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<正> 三、电阻的标志及识别 电阻的阻值及允许偏差等主要参数通常采用两种标注法:直接标注法和色环标注法。以前,直接标注的电阻较多见;近几年来则是色环(色标)电阻占了主流。但片状电阻因大都体积微小,采用色标法不方便,故基本上仍用直接标注法。 1.直接标注法 顾名思义,直接标注法就是将电阻参数及种类等直接标明在电阻器表面。由于电阻器表面积有限(大功率电阻除外),所能标注的符号和数值不可能全面,所以一 相似文献
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<正> 第四讲 电容器 电容器(简称电容)也是一种基本电子(电气)元件。两个相互靠近、彼此绝缘的金属电极就能构成一个最简单的电容。两个电极间的绝缘物质称为电容的介质。电容的基本功能是贮存电荷(电能)。它在电子电气电路中用得十分广泛,主要用作交流耦合、隔离直流、滤波、交流或脉冲旁路、RC定时、LC谐振选频等。 相似文献
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<正> 第三讲 电位器和可变电阻 电位器和可变电阻实质上也是电阻器,只是其阻值是可调整的,故而得名。电位器和可变电阻在电子电器整机中的应用虽不及电阻器广泛,但也不算少,也是一般初学者首先会接触到的电子元器件之一。 一、电位器和可变电阻的区别 许多初学者对电位器和可变电阻的区别感到迷惑不清。 同样一个元件,在有些书刊中称为电位器,在另一些文章中又被叫作可变电阻(或变阻器),这究竟是为什么?其实,电位器和可变电阻的基本结构原理是相同的,除了少数特殊 相似文献
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<正> 第十二讲 电声元件 电声元件是将电信号转换为声音信号或将声音信号转换成电信号的换能元件。大家熟悉的扬声器及耳机就是能将电信号转换成音频信号的电声元件;而传声器(话筒)则是可将声音信号转换为电信号的电声元件。电声元件在收音机、收录机、扩音机、电视机、计算机、电话机、测量仪器等各种电子电器设备中的应用十分广泛,因此我们从初学电子技术阶段就应对这类元件作一定了解。 电声元件的种类繁多,有各式各样的扬声器、传声器、耳机、送话器、受话器等,限于篇幅,这里主要介绍常用的几种扬声器和传声器,并简介耳机及耳塞机。 相似文献
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电子技术正在广泛地应用于工农业生产和人民生活的各个方面,人们迫切需要学习电子技术基础知识。为满足人们的这种需要,本刊“入门篇”栏目开设“电子元器件实用知识讲座”,由知名科普作家王德沅先生主讲。讲座共计12讲,介绍常用电子元器件(如电阻、电容、电感、各种晶体管等)的结构、性能参数、标识、用途等基本知识。这一讲座结束后,还将开设有关常用模拟电路和数字电路的基本知识讲座。欢迎广大读者和作者对本栏目提出宝贵意见和建议,让我们共同办好这一栏目。 相似文献
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<正> 第十讲 石英、陶瓷和保险元件 本讲介绍石英晶体元件、陶瓷谐振元件及保险元件的性能、种类、参数和外形识别等实用知识。 一、石英晶体元件 1.石英晶体元件的结构和特性 石英晶体元件通常简称为晶振元件、晶振子、晶体或晶振等。它是一种主要用以取代LC谐振回路的谐振元件,所以也常被称作石英谐振器或晶体诸振元件。晶振元件一般由石英晶片、晶片支架和封装外壳等构成。石英是一种结晶体,在结晶体上按一定方位切割成的薄片就是石英晶片。按切割晶片的方位不同,可将晶片分为AT、BT、CT、DT、X、Y等多种切型。不同切型的晶片其特性亦不尽相同,其中尤以频率温度特性相差较大,通常AT型晶片的频率温度特性较好,所以应用也广。 晶片支架的作用是固定晶片及引出电极。晶片支架一般可分为焊线式和夹紧式两种。通常低、中频率的晶振采用焊线式,高领晶振用夹紧式。晶振元件的外壳以金属壳的最为多见,其特点是体积小,密封性好,价格较低廉,彩电、录像机、游戏机及电子手表中大多采用这种晶振元件。还有一 相似文献
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<正> 第六讲 晶体二极管 晶体二极管是晶体管的主要种类之一,应用十分广泛。它是采用半导体晶体材料(如硅、锗、砷化镓等)制成的。晶体二极管(以下简称二极管)的种类很多,通常可按结构材料、制作工艺及功能用途进行分类,分类情况如图1所 一、二极管的基本结构、主要特性及命名规定 二极管的基本结构即PN结,其主要特性是单向导电。那么何为PN结?在硅、锗等纯净半导体材料中加入微量的某种杂质,就使纯净半导体变成了杂质半导体,杂质半导体可按加入的杂质分为N型半导体和P型半导体两种。加入杂质后会产生许多带负电电子的杂质半导体称为N型半导 相似文献
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<正> 第五讲 电感元件和变压器 电感元件和变压器都是根据电磁感应原理工作的零部件。电感元件(也称线圈或电感线圈)是依靠线圈本身的“自感应”作用而工作的,而变压器则是依靠线圈之间的“互感应”作用而工作的。电感元件和变压器也是电子电路中十分常用的元件,如收音机中的磁性天线线圈、振荡线圈、阻流圈和电视机中的电源变压器、偏转线圈、行线性调整线圈、行输出(回扫)变压器等等。 相似文献
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<正> 第十一讲 开关和接插件 开关和接插件的作用是断开、接通或转换电路。它们的种类及规格非常多,应用十分广泛。本文只能介绍其中最常用的一部分。 一、开关的种类和型号 开关“大家族”中的成员可按极位数、结构特点、特性及体积大小等分类,具体分类情况如图1所示。图2是开关的电路符号和文字符号。其中文字符号过去用“K”(按钮开关也有 相似文献
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<正> 第七讲 晶体三极管(上) 晶体三极管又叫半导体三极管,通常简称为晶体管或三极管。三极管大都是具有3个外部电极(引出脚)的半导体器件。少数三极管有4根引脚,但其中1根引脚为接地等用,与“三极”的功能无关。三极管的基本特性是对电信号进行放大和开关,其在电子电路中的应用十分广泛,是电子设备中的核心器件之一。在收音机、电视机、扩音机、录像机及计算机等许多电子电器整机中均可见到这种器件。 相似文献
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<正> 第九讲 晶体闸流管 晶体闸流管简称晶闸管,亦叫可控硅(SCR)器件或半导体闸流管。晶闸管是一种“以小控大”的功率(电流)型器件,它的门极象闸门一样,能够控制大电流的流通,闸流管由此得名。晶闸管具有体积小、重量轻、功耗低、效率高、寿命长及使用方便等优点,因而应用领域十分广泛,在普通家用电器、电子测量仪器和工业自动化设备中都能见到它们。现在许多初级电子制作实验电路中也采用了晶闸管,如交流无触点开关、调光、调速、调压、控温、控湿及稳压等电路,所以初学者接触晶闸管的机会不少,本文对这类器件作重点讲解。 相似文献
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<正> 4.集成运放的其它应用电路 除了前述的集成运放在运算电路、比较器等电路中的应用以外,集成运放还在其他电路中有很多应用。下面介绍运放在变换电路和测量电路中的应用,其中(1)~(4)是运放在变换电路中的应用,(5)~(7)属于运放在测量电路中的应用。 (1)电流-电压变换电路(简称I/V)电路 这种转换电路利用运算放大器将电流转换成电压。它在数字-模拟转 相似文献
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<正> 电子系统(例如电视接收机、CD机、组合音响等)都要求用稳定的直流电源,而人们在日常生活中都使用220V交流电源,因此,需要将交流电变换成直流电。将交流电压变换直流电压并使之稳定的设备就是直流稳压电源。 相似文献
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<正> 振荡器是一种能自动地将直流能量转换为一定波形的交变振荡信号的转换电路。它与放大器的主要区别在于,它无需外加激励信号,就能产生具有一定频率、一定波形和一定振幅的交流信号。 根据所产生的波形不同,振荡器可分为正弦波振荡器和非正弦波振荡器。前者产生正弦波,后者产生矩形波、三角波、锯齿波等。本讲只介绍正弦波振荡器。这是因为正弦波振荡器在无线电技术领域有着极为广泛的应用。在无线电发送设备中,正弦波振荡器可用来产生载波;在超外差接收机中,可用来构成本地振荡器;在各种定时系统中,可用作时间基准信号。在研制和调试各类电子设备时所需的信号源和各种测量仪器中,也大多包含有振荡器,例如高频信号发生器、音频信号发生器等等。总之,振荡器在电子测量、通信等系统中是必不可少的。 相似文献
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<正> 看电视、听广播已成为人们日常生活中不可缺少的一部分。人们根据自己的喜好,选择想看的电视频道或喜欢听的电台广播。那么,接收机是如何从众多的电台信号中挑选出人们想看(或听)的电台信号呢?现以超外差收音机为例来回答这个问题。 通常,一个超外差收音机的框图如图1所示。众多电台信号通过天线进入收音机,选频回路从中选出要收听的电台信号(高频已调信号),送至变频器进行变频,产生一个中 相似文献
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<正> 当我们坐在家中收听悦耳动听的音乐或收看卫星转播的精采体育比赛时,自然会联想到它们是怎样从遥远的地方传给接收机,接收机又是怎样来接收的?下面我们就来说明这些问题。 一、幅度调制与解调 1.幅度调制与调幅器 我们知道,人耳能听到的声音的频率约在20Hz~20kHz的范围内,通常把这一频率范围叫做音频。声波在空气中传播得很慢(340米/秒),而且衰减很快,所以声音传播不远。如果通过话筒把声音变换为音频电信号,那么这种电信号就可以通过放大器、增音器等经由电线传到很远的地方,而且传播速度很快,这就是有线 相似文献
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<正> 随着电子技术的不断发展及其应用的日益广泛,对电子设备中放大器的质量指标(如增益的稳定性,非线性失真,通频带等)提出了更高的要求。满足上述要求的重要手段之一,就是采用负反馈。例如,高级音响中的放大器要求非线性失真很小和带宽较宽,如果不采用负反馈,这些要求就难以达到。因此,现代电子设备中的放大器,几乎没有不采用负反馈的。 1.什么叫反馈 在讲负反馈之前,要先讲讲什么叫反馈。为了说明反馈的概念,我们先从图1所示的电视机伴音音频放大电路说起。电路由三级构成:T1管构成第一级共射放大电路,T2管构成第 相似文献
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本栏目举办的“模拟电路实用知识讲座”已于今年第3期结束。从本期起,按原定计划开设“数字集成电路实用知识讲座”,由科普作家李洪明先生主讲。讲座大约分12讲,以生动有趣的实例,介绍门电路,触发器,计数器,译码器,寄存器等数字电路基本知识。配合本讲座,本刊读者服务部供应相关的集成电路及元器件套件,供读者按照讲座中的电路实例进行实验验证,以加深对讲座内容的理解。读者在学习讲座和做实验过程中有何意见和要求,请来信来电告诉我们,亦可直接与李洪明先生联系,以便把讲座办得更适合读者的需要。(李洪明的通讯地址是:北京延庆38531部队,邮政编码为102100。) 相似文献