本書是"即學(xué)即用電工電子技術(shù)叢書"的電子元器件篇,主要介紹電子電路中常用的電子元器件,包括電阻器、電位器、特殊用途的敏感電阻器、電容器、可變電容器、電磁式繼電器、干簧管和濕簧管繼電器、固態(tài)繼電器、石英晶體、陶瓷諧振元件、壓電蜂鳴器、揚聲器、耳機、傳聲器等常用電子元器件的結(jié)構(gòu)組成、工作機理、性能特點等基礎(chǔ)知識及元器件的選擇、使用和檢測技能等。
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主要有電阻器、電熱器、電感器、變壓器、電接觸件與保護(hù)元件、晶體管、集成電路、顯示器件壓電器件、電聲器件、片式元器件等。
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命題整理:朱雪康 桐鄉(xiāng)一中 通用技術(shù)課堂訓(xùn)練 第 1頁,共 2頁 電子元器件 班級 學(xué)號 姓名 一、知識梳理: 1.電阻器簡稱 ,單位是歐姆,用字母 表示, 1MΩ= KΩ= Ω。 電阻器可以分為固定電阻器(符號: )和電位器(符號: )。 2.電阻阻值的色標(biāo)法,普通電阻采用四環(huán)表示,從左到右依次為: 標(biāo)稱阻值 , 標(biāo)稱阻值 ,標(biāo)稱阻值 ,精度(%),單位為 ,P119 表。選用電阻器時需要注意 和 。 標(biāo)稱阻值即是電阻的標(biāo)準(zhǔn) 件電阻值。 3.電容器簡稱 ,在電路中的作用是: ,常用于 耦合電路、震蕩電路等電路中。 單位是法拉, 簡稱法,用字母 表示。1F= uF= pF。電容器可分為固定電容器和 電容器。固定電容器又可分為有極性電 容和 電容。有極性電容在接入電路時, 接高電位, 接低電位。普通 電容的符號為 。電容器的額定直流電壓是指: , 又稱耐壓, 若在交流電路中,所加交流電壓的
作者以畢生心血,寫成了本書,集結(jié)了教學(xué)和設(shè)計經(jīng)驗的精華。本書雙色印刷,以不同顏色提示重點知識,并結(jié)合多個設(shè)計和應(yīng)用實例講解,配有同步自測題,方便讀者閱讀和自學(xué)。
陳永甫,教授,任河北大學(xué)電子工程系教授,燕山大學(xué)客座教授。曾在工廠參加產(chǎn)品設(shè)計,而后在河北大學(xué)電信學(xué)院從事教育工作幾十年,具有多年設(shè)計和教學(xué)經(jīng)驗,曾出版過《555集成電路應(yīng)用800例》、《防盜報警裝置全書》、《通信與信息系統(tǒng)》、《新編555集成電路應(yīng)用800例》等多部暢銷書。
為配合所學(xué)內(nèi)容,理論聯(lián)系實際、學(xué)用結(jié)合,每章末尾均配有同步自測練習(xí)題,它涵蓋了本章的各主要知識點、重要定理和典型電路,即學(xué)即用。
第1章 半導(dǎo)體二級管及其應(yīng)用1
1.1 半導(dǎo)體PN結(jié)2
1.1.1 本征半導(dǎo)體、N型半導(dǎo)體和P型半導(dǎo)體2
1.1.2 半導(dǎo)體器件的核心--PN結(jié)4
1.2 半導(dǎo)體二極管6
1.2.1 二極管的基本結(jié)構(gòu)和電路圖形符號6
1.2.2 二極管的V-A特性7
1.2.3 半導(dǎo)體二極管的主要技術(shù)參數(shù)8
1.2.4 測量二極管8
1.3 半導(dǎo)體二極管常見應(yīng)用9
1.3.1 整流二極管10
1.3.2 檢波二極管12
1.3.3 穩(wěn)壓二極管14
1.3.4 發(fā)光二級管(LED)17
1.3.5 變色發(fā)光二極管21
同步自測練習(xí)題24
自測練習(xí)題參考答案26
第2章 半導(dǎo)體三極管及其放大電路28
2.1 半導(dǎo)體三極管29
2.1.1 三極管的基本結(jié)構(gòu)、種類和電路符號29
2.1.2 三極管的電流放大作用與電流分配31
2.1.3 三極管的V-A特性33
2.1.4 三極管的主要技術(shù)參數(shù)36
2.1.5 三極管的識別、管型判斷及hFE測量38
2.1.6 三極管的使用注意事項40
2.2 基本放大電路分析42
2.2.1 放大作用的實質(zhì)42
2.2.2 共發(fā)射極基本放大電路43
2.2.3 直流通路和交流通路44
2.2.4 靜態(tài)工作點的分析46
2.2.5 靜態(tài)工作點的確定方法46
2.2.6 放大電路的動態(tài)分析48
2.2.7 微變等效電路法51
2.3 穩(wěn)定工作點放大電路54
2.3.1 分壓式偏置共發(fā)射極放大電路54
2.3.2 穩(wěn)定靜態(tài)工作點Q的分析55
2.3.3 靜態(tài)工作點的估算55
2.3.4 用微變等效電路進(jìn)行動態(tài)分析56
2.4 多級放大電路57
2.4.1 多級放大電路的組成57
2.4.2 多級放大電路的耦合方式57
2.4.3 兩級阻容耦合放大電路59
2.4.4 多級阻容耦合放大電路60
同步自測練習(xí)題63
自測練習(xí)題參考答案65
第3章 功率放大器72
3.1 功率放大電路的特點與分類73
3.1.1 對功率放大電路的要點73
3.1.2 功率放大電路的分類73
3.1.3 功率放大器的工作點及其工作狀態(tài)74
3.2 單管甲類功率放大器75
3.3 變壓器耦合乙類推挽功率放大器78
3.3.1 推挽功率放大電路的組成及工作原理79
3.3.2 乙類推挽放大的圖解分析79
3.3.3 乙類推挽功放電路計算81
3.3.4 變壓器耦合乙類功放--手提式3W喊話筒電路83
3.4 無輸出變壓器功率放大器(OTL電路及OCL電路)85
3.4.1 單端推挽OTL電路85
3.4.2 單電源互補對稱功率放大器86
3.4.3 復(fù)合互補對稱推挽OTL電路87
3.4.4 雙電源互補對稱OCL功率放大電路89
3.4.5 OTL型和OCL型功放應(yīng)用電路90
3.5 互補對稱功放電路中的功率管配對和選用93
3.6 常用單通道集成功率放大器96
3.6.1 集成功率放大器概述96
3.6.2 單通道集成功率放大器的型號和參數(shù)96
3.6.3 LA4100/4101/4102/4112系列集成音頻功率放大器98
3.6.4 單通道1~5W優(yōu)質(zhì)音響集成功率放大器104
3.7 雙聲道集成音頻功率放大器106
3.7.1 常用雙聲道集成功率放大器的型號和參數(shù)106
3.7.2 幾款優(yōu)質(zhì)雙聲道功率放大器應(yīng)用電路107
3.8 STK系列厚膜音頻功率放大器110
3.8.1 高保真度雙聲道厚膜集成功率放大器STK4141V110
3.8.2 單電源供電、雙聲道厚膜集成功率放大器STK4392113
3.8.3 高保真度厚膜集成功率放大器STK4036V115
3.9 高保真度高性價比的雙通道集成功率放大器TDA1521117
3.9.1 TDA1521的特點117
3.9.2 TDA1521的主要電性能參數(shù)118
3.9.3 TDA1521雙電源雙聲道OCL功率放大器118
3.9.4 TDA1521單電源雙聲道OTL功率放大器119
3.10 性能優(yōu)異的大功率集成功率放大器LM1875119
3.10.1 LM1875的外形和主要技術(shù)參數(shù)120
3.10.2 LM1875雙電源OCL功率放大器120
3.10.3 LM1875單電源OTL功率放大電路121
3.10.4 用兩只LM1875構(gòu)成橋式推挽BTL功率放大電路121
3.11 12W優(yōu)質(zhì)集成功率放大器D2006122
3.11.1 集成功放D2006簡介122
3.11.2 D2006雙電源OCL互補對稱功放電路123
3.11.3 D2006單電源OTL功率放大電路123
3.11.4 D2006橋式推挽BTL功率放大電路124
3.12 優(yōu)質(zhì)單片式14W集成音頻功率放大器TDA2030125
3.12.1 TDA2030的性能特點125
3.12.2 TDA2030(8FG2030)的內(nèi)部組成及引腳功能126
3.12.3 由TDA2030構(gòu)成的OCL功放電路(雙電源應(yīng)用)127
3.12.4 由TDA2030構(gòu)成的OTL功放電路(單電源應(yīng)用)128
3.12.5 用兩只TDA2030構(gòu)成橋式推挽BTL功率放大電路128
3.13 40W立體聲音頻集成功放LM4766129
3.13.1 集成功放LM4766的主要電性能參數(shù)和外形130
3.13.2 LM4766雙電源OCL功放電路130
3.13.3 LM4766單電源OTL功率放大電路131
3.13.4 LM4766橋式推挽BTL功率放大電路132
3.14 高性價比的小功率集成音頻放大器LM386133
3.14.1 LM386集成功率放大器的特點133
3.14.2 LM386的外形及性能參數(shù)133
3.14.3 LM386的典型應(yīng)用電路134
3.15 小巧的低電壓雙聲道集成功率放大器TDA2822M135
3.15.1 TDA2822M雙聲道集成功放的特點135
3.15.2 TDA2822M的引腳排列及主要性能參數(shù)136
3.15.3 采用TDA2822M的直放式收音機電路137
同步自測練習(xí)題138
同步自測練習(xí)題參考答案141
第4章 集成運算放大器147
4.1 集成運算放大器的基本知識148
4.1.1 集成運算放大器的由來及特點148
4.1.2 集成運算放大器的組成148
4.1.3 集成運算放大器的電路圖形符號149
4.1.4 集成運算放大器的分類149
4.1.5 封裝形式151
4.1.6 集成運算放大器的主要性能參數(shù)151
4.2 差分放大器基本電路152
4.3 常用差分放大電路155
4.3.1 具有公共發(fā)射極電阻的差分放大電路155
4.3.2 具有恒流源的差分放大電路156
4.4 傳輸特性·理想化處理方法158
4.4.1 集成運放的理想化條件158
4.4.2 理想運放的圖形符號及電壓傳輸特性159
4.4.3 "虛短"和"虛斷"159
4.4.4 運放在飽和區(qū)工作時的特點160
4.4.5 實際運放與理想運放的比較160
4.5 線性應(yīng)用162
4.5.1 反相比例運算放大電路162
4.5.2 同相比例運算放大電路163
4.5.3 加法運算電路164
4.5.4 減法運算電路165
4.5.5 積分運算電路166
4.5.6 微分運算電路167
4.6 非線性應(yīng)用168
4.6.1 工作在非線性狀態(tài)下的集成運放169
4.6.2 電壓比較器169
4.6.3 在波形產(chǎn)生方面的作用172
4.7 正確使用及防護(hù)措施175
4.7.1 集成運放的合理選用175
4.7.2 使用前的資料查詢與準(zhǔn)備175
4.7.3 調(diào)零措施176
4.7.4 自激振蕩的消除176
4.7.5 集成運放的保護(hù)措施177
同步自測練習(xí)題178
自測練習(xí)題參考答案181
第5章 LC·PC正弦波振蕩器和石英晶體振蕩器186
5.1 正弦波振蕩器的本質(zhì)187
5.1.1 從放大器到自激振蕩器187
5.1.2 正弦波振蕩器的組成及振蕩建立過程187
5.1.3 正常振蕩的兩個條件188
5.1.4 振蕩器的起振及自動穩(wěn)幅188
5.1.5 振蕩器的主要性能指標(biāo)188
5.2 LC正弦波振蕩電路189
5.2.1 變壓器反饋式LC振蕩電路189
5.2.2 電感三點式振蕩電路191
5.2.3 電容三點式振蕩電路191
5.2.4 并聯(lián)改進(jìn)型電容三點式振蕩電路193
5.2.5 實用LC正弦振蕩器電路分析和計算194
5.3 RC正弦波振蕩電路197
5.3.1 RC移相式正弦波振蕩器197
5.3.2 RC橋式正弦波振蕩器199
5.3.3 實用RC正弦波振蕩電路剖析203
5.4 石英晶體振蕩器205
5.4.1 石英晶體諧振器的外形和等效電路205
5.4.2 石英晶體諧振器的頻率特性206
5.4.3 石英晶體諧振器的種類及主要技術(shù)參數(shù)207
5.4.4 晶振電路209
5.4.5 5MHz串聯(lián)諧振型晶體振蕩器211
5.4.6 ZGU5型5MHz并聯(lián)諧振型晶體振蕩器212
5.4.7 標(biāo)準(zhǔn)秒時鐘信號發(fā)生器電路212
5.4.8 石英晶體諧振器的檢測213
5.4.9 石英晶體使用注意事項214
同步自測練習(xí)題216
自測練習(xí)題參考答案219
第6章 壓電系統(tǒng)元器件224
6.1 陶瓷濾波器225
6.1.1 陶瓷片的壓電效應(yīng)225
6.1.2 兩端陶瓷濾波器226
6.1.3 三端陶瓷濾波器227
6.1.4 耦合子型三端陶瓷濾波器228
6.1.5 陶瓷濾波器的主要性能參數(shù)229
6.1.6 陶瓷濾波器的檢測與好壞判斷229
6.2 陶瓷陷波器·鑒頻器232
6.2.1 陶瓷陷波器232
6.2.2 陶瓷鑒頻器234
6.3 壓電蜂鳴器235
6.3.1 發(fā)聲原理和結(jié)構(gòu)235
6.3.2 交流電漏電聲光報警電路236
6.3.3 袖珍音樂賀卡237
6.3.4 壓電陶瓷片的檢測238
6.4 聲表面波濾波器240
6.4.1 結(jié)構(gòu)和電路符號 240
6.4.2 工作原理241
6.4.3 特點及主要性能參數(shù)241
6.4.4 檢測242
6.4.5 實際應(yīng)用242
6.5 聲表面波延遲線243
6.5.1 信號延遲線244
6.5.2 聲表面波延遲線的組成與分類244
6.5.3 聲表面波延遲線的類型244
6.5.4 一行延遲線245
6.5.5 檢測、選用及代換247
同步自測練習(xí)題249
自測練習(xí)題參考答案250
第7章 太陽能電池254
7.1 什么是太陽能電池255
7.2 太陽能電池的種類及特征256
7.3 單晶硅太陽能電池的制作、基本結(jié)構(gòu)及光電轉(zhuǎn)換機理259
7.4 太陽能電池片的PN結(jié)的結(jié)構(gòu)及其光生伏特效應(yīng)264
7.5 常見的太陽能硅光電池266
7.6 硅光電池的檢測及使用注意事項268
7.7 太陽能電池陣列的設(shè)計及使用方法270
7.8 太陽能光伏發(fā)電-儲能控制器271
7.9 太陽能光伏發(fā)電的實際應(yīng)用273
同步自測練習(xí)題281
自測練習(xí)題參考答案282
第8章 直流穩(wěn)壓電源288
8.1 交流如何變直流289
8.2 整流電路289
8.2.1 單相半波整流電路289
8.2.2 單相全波整流電路290
8.2.3 單相橋式整流電路291
8.2.4 單相二倍壓整流電路293
8.2.5 單相五倍壓整流電路293
8.3 三相整流電路294
8.3.1 三相半波整流電路295
8.3.2 三相橋式整流電路296
8.4 濾波電路297
8.4.1 電容濾波電路298
8.4.2 LCπ型濾波電路299
8.5 基本穩(wěn)壓電路301
8.5.1 并聯(lián)型穩(wěn)壓電路301
8.5.2 簡易串聯(lián)型晶體管穩(wěn)壓電路304
8.5.3 串聯(lián)反饋式穩(wěn)壓電路305
8.6 三端集成穩(wěn)壓器308
8.6.1 固定輸出三端集成穩(wěn)壓器308
8.6.2 可調(diào)式三端集成穩(wěn)壓器310
8.7 開關(guān)電源312
8.7.1 開關(guān)電源與線性電源的比較312
8.7.2 開關(guān)電源的主要工作方式313
8.7.3 串聯(lián)型開關(guān)穩(wěn)壓電路313
8.7.4 并聯(lián)型開關(guān)穩(wěn)壓電路315
8.7.5 集成開關(guān)穩(wěn)壓器316
8.7.6 脈寬調(diào)制(PWM)控制器317
同步自測練習(xí)題319
自測練習(xí)題參考答案322
參考文獻(xiàn)329