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无线电 电子技术知识

    三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。
一、 三颠倒,找基极
大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管,图1是它们的电路符号和等效电路。
测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。图2绘出了万用电表欧姆挡的等效电路。由图可见,红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。
  假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是
(04/10/2005 00:30:00) [查看全文]
放大电路的用途和组成
    放大器有交流放大器和直流放大器。交流放大器又可按频率分为低频、中频和高频:按输出信号强弱分成电压放大、功率放大等。此外还有用集成运算放大器和特殊晶体管作器件的放大器。它是电子电路中最复杂多变的电路。但初学者经常遇到的也只是少数几种较典型的放大电路。
    读放大电路图时也还是按照“逐级分解、抓住关键、细致分析、全面综合”的原则和步骤进行。首先把整个放大电路按输入、输出逐级分开,然后逐级抓住关键进行分析弄通原理。放大电路有它本身的特点:一是有静态和动态两种工作状态,所以有时往往要画出它的直流通路和交流通路才能进行分析,二是电路往往加有负反馈,这种反馈有
(04/10/2005 00:13:00) [查看全文]
    前面介绍了电路图中的元器件的作用和符号。一张电路图通常有几十乃至几百个元器件,它们的连线纵横交叉,形式变化多端,初学者往往不知道该从什么地方开始,怎样才能读懂它。其实电子电路本身有很强的规律性,不管多复杂的电路,经过分析可以发现,它是由少数几个单元电路组成的。好象孩子们玩的积木,虽然只有十来种或二三十种块块,可是在孩子们手中卸可以搭成几十乃至几百种平面图形或立体模型。同样道理,再复杂的电路,经过分析就可发现,它也是由少数几个单元电路组成的。因此初学者只要先熟悉常用的基本单元电路,再学会分析和分解电路的本领,看懂一般的电路图应该是不难的。按单元电路的功能可以把它们分成若干类,每一类又有好多种,全部单元电路大概总有几百种。下面我们选
(04/10/2005 00:11:00) [查看全文]
第1-讲 电路图中的元器件(1)
编者按  电路图是电子技术的语言。看不懂电路图犹如“文盲”,也就无法深人地学习和掌握电子技术。因此,广大初学者都迫切地希望能掌握看懂电路图的基本功。为了满足大家的要求,“初学者园地”从本期起将连续刊出《怎样看电路图讲座》。内容分两大部分,第一部分介绍电路图中经常出现的元器件和基本电路;第二部分是以常见的家用电器为例,具体说明它们的工作原理和阅读电路图的方法。
    本讲座力求写得深入浅出,通俗易懂,理论联系实际。初学者只要逐篇细心读下去,再配合学习一些电子技术初级知识的读物,就一定能掌握阅读电路图的方法,学会电子技术的共同语言,进一步掌握电子技术。
(04/10/2005 00:10:00) [查看全文]
电子管电路基础
(03/28/2005 22:48:00) [查看全文]
一、什么是电子管
    电子管是一种在气密性封闭容器(一般为玻璃管)中产生电流传导,以获得信号放大或振荡的电子器件。早期应用于电视机、收音机扩音机等电子产品中,近年来逐渐被晶体管和集成电路所取代,但目前在一些高保真音响器材中,仍然使用电子管作为音频功率放大器件。
(03/28/2005 22:43:00) [查看全文]
电子管的基本参数:
1.灯丝电压:V;    2.灯丝电流:mA;      3.阳极电压:V;   4.阳极电流:mA;   5.栅极电压:V;
6.栅极电流:mA;    7.阴极接入电阻:Ω;  8.输出功率:W;    9.跨导:mA/v;    10.内阻: kΩ。
几个常用值的计算:
放大因数 μ=阳极电压Uak/栅极电压Ugk
表示在维持阳极电流不变的情况下,阳极电压与栅极电压的
(03/28/2005 22:42:00) [查看全文]
    众所周知,屏蔽、滤波、合理接地合理布局等抑制干扰的措施都是很有效的,在工程实践中被广泛采用。但是随着电子系统的集成化、综合化,以上措施的应用往往会与成本、质量、功能要求产生矛盾,必须权衡利弊研究出最合理的措施来满足电磁兼容性要求。又如新的导电和屏蔽材料以及工艺方法的出现,使电磁兼容性控制技术又有了新的措施,可见电磁兼容控制技术始终是电磁兼容科学中最活跃的研究课题。
电磁干扰的控制策略
    电磁兼容学科是在早期单纯的抗干扰方法基础上发展形成的,两者的目标都是为了使设备和系统达到在共存的环境中互不发生干涉,最大限度地发挥其工作效率。但是早期的抗干扰方法和现代的电磁兼容技术在控制电磁干扰策略思想上有着本质的
(03/28/2005 22:23:00) [查看全文]
    2000年以来,随着数字影音技术的迅猛发展,DVD产品和高清晰度的电视设备逐渐成为家庭影院消费的主流和方向。最近,各生产厂家纷纷推出采用全新逐行扫描技术高质量的电视和DVD产品,使逐行扫描技术成为影音产品中新的亮点,本文从技术角度对逐行扫描的原理和应用进行深入的分析和介绍,希望可以使广大读者更好地了解为什么逐行扫描技术将成为提高影音产品技术水平,促进家庭影院视频系统升级换代的利器。
一、 现行彩电技术现状及未来发展
  虽然老百姓使用的电视机更新换代很快,但是目前的电视信号传送体制自三十年代制定黑白电视标准和五十年代制定彩色电视标准以来,就再也没有发生过变化。在目前的模拟电视体制下,近年来电视机生产厂家在电视机内部,对信号的处理和显示采用了许
(03/28/2005 22:12:00) [查看全文]
    显示器是电脑中的基本输出设备,是人与电脑对话的窗口。它在电脑配置中是一个耐用器件,许多电脑的升级都是在保留显示器的前题下进行的。电脑主机一般只能使用两三年或四五年,便因所使用的新软件的技术要求提高,而被淘汰;但显示器对一般用户来说,可以使用十年左右,可是在使用过程中,也会经常遇到显示器出问题。下面我们就显示器元器件的一些基本常识做个简略的介绍,希望能对大家有所裨益。
(03/28/2005 21:25:00) [查看全文]
    无损检测(nondestructive test)简称NDT,就是不破坏和损伤受检物体,对它的性能、质量、有无内部缺陷进行检测的一种技术。工业上最常用的无损检测方法有五种。
    射线探伤(RT)使用电磁波对金属工件进行检测,这同X透视类似,射线(例如χ射线,γ射线)穿过材料到达底片,在正常情况下,会使底片均匀感光;如果遇到裂缝、洞孔以及气泡和夹渣等缺陷,就会在底片上显示出暗影区来。这种方法能检出缺陷的大小和形状,还能测定材料的厚度。
    超声检测(UT)超声波进入物体遇到缺陷时,一部分声
(03/28/2005 21:23:00) [查看全文]
    我们通常所说的"芯片"是指集成电路,它是微电子技术的主要产品.所谓微电子是相对"强电"、"弱电"等概念而言,指它处理的电子信号极其微小.它是现 代信息技术的基础,我们通常所接触的 电子产品,包括通讯、电脑、智能化系 统、自动控制、空间技术、电台、电 视等等都是在微电子技术的基础上发 展起来的.
    我国的信息通讯、电子终端设备产品 这些年来有长足发展,但以加工装配、 组装工艺、应用工程见长,产品的核心 技术自主开发的较少,这里所说的"核 心技术"主要就是微电子技术.就好像 我们盖房子的水平已经不错了,但是,盖 房子所用的砖瓦还不能生产.要命的是, "砖瓦"还很贵.一般来说,"芯片"成本最 能影响整机的成本.
(03/28/2005 21:16:00) [查看全文]
第一讲 电阻器与欧姆定律
1.电阻 ,用符号 R 表示。其最基本的作用就是阻碍电流的流动。衡量电阻器的两个最基本的参数是阻值和功率。阻值用来表示电阻器对电流阻碍作用的大小,用欧姆表示。除基本单位外,还有千欧和兆欧。功率用来表示电阻器所能承受的最大电流,用瓦特表示,有 1/16W ,
(03/28/2005 19:14:00) [查看全文]
    这个问题很大,解决这个问题是一个系统工程,首先需要时间,还要多看书和多实践。
电子技术、无线电维修技术绝不是一门容易学好、短时间内能够掌握的科学。由于这门科学所涉及的方方面面很多,各方面又相互联系,只有在整体上了解、初步掌握它。通过三到五个月的学习就能掌握这门技术,那是非常天真的想法。
这门科学至少包括三方面的内容:电路工作原理,这是其一;故障分析理论和检
(03/28/2005 19:13:00) [查看全文]
    有不少的在校的大学生写信给我,问在学校里应该学习什么电子知识.就业形势越来越严峻,不光是在中国,全球都一样,全球经济的发展速度放慢,至少会持续几年的时间.半导体产业目前进入低潮,很多公司裁员和亏损.但是技术还是在不断进步,摩尔定律还在起作用,半导体产品的集成度,速度,价格都按摩尔定律在发展.在大学里只是混混日子的大学生不少,但也有一些比较努力的学生,想掌握更多的知识,
希望能够在毕业之后找到好的工作,或者想创造一番事业,对于这些学生,我是赞赏的.我相信一分辛劳一分收获,你的努力是不会白费的.这个世界是适者生存,不适者淘汰的社会.像华为公司,进进出出的人不计其数,能适应的,留,不适应的,走.
  有网友问我,你在大学里是怎么度过的?我是一个对电
(03/28/2005 18:58:00) [查看全文]
    模拟技术与数字技术怎样才能合二为一,还是数字技术替代模拟技术?
    作为一般应用的话,的确可以区分开模拟和数字系统。但是在尖端领域,你很难区分他们的。比如,高速数字电路板要考虑的敷铜阻抗和信号反射问题。高放大倍数的电路对于电源波纹的处理和外界干扰的屏蔽用的都是模拟理论。有时候,电路原理说得通,可是就是调不出来,就要从模拟电子技术的角度来分析问题了
(03/28/2005 18:53:00) [查看全文]
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