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(表示第一位)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
第二色环
(表示第二位)
第三色环
(表示应乘倍数)
101
102
103
104
105
106
107
108
109
0.1
0.01
第四色环
(表示误差)
±
5%
10%
如:
顺序是红紫黄银,270K±
27K
电阻率表示:
电阻的换算:
1МΩ=1000kΩ1kΩ=1000Ω
(2)正温度系数电阻:
温度升高,阻值增大。
负温度系数电阻:
温度升高,阻值减小。
2、电容
电容的两大分类即:
有形电容和无形电容(分布电容)。
它的符号是C
有形电容有固定电容(有极性电容、无极性电容)、可调电容两种,有极性电
容一般都标有容量、耐压值、正、负极性,无极性电容如:
瓷片、涤纶电容。
有的电容在数字前冠于R的用小数表示,单位为uF,如:
R5=0.5uF,2R4=2.4uF。
三位数的记法,如:
102=1000PF,
104=0.1uF=100000PF。
1F=106uF=109nF=1012PF,1nF=0.001uF=1000PF
1uF=1000nF
3、电感
包括空心电感和实心电感,它的符号是L,单位是亨利,简称亨(H)1H=103MH
1MH=103чH。
电感中的电流不能突变、有阻碍交流电,通过直流电的性能及作用。
4、晶体二极管:
它是由P型半导体、N型半导体组成的PN结,晶体二极管有一个PN结组成。
它的符号是:
当P接电源负极,N接电源正极时,PN结截止,当P接电源正极,N接电源
负极时,PN结导通。
它具有单向导电性、受温度、光影响大等性能,其分类如下:
发光二极管整流二极管
光电二极管稳压二极管
其中稳压二极管在反向击穿后,反向电压不变,工作在反向击穿区。
光电耦合器(光耦)
5、晶体三极管
晶体三极管是在晶体二极管一个PN结的基础上再加一个PN结,它分为PNP
型和NPN型。
其原理图如下:
PNP型NPN型
内部结构如下:
PNP如图下:
NPN如图下:
发射极和基极称为发射结,集电极和基极称为集电结。
当发射结上加较小的正向电压(即P为正,N为负),集电结上加较大的反向电压(即P为负,N为正)这时,三极管导通有电流通过。
很小的基极电流对应于较大的集电极电流,当Ib越大,按照一定的比例Ic也就越大。
也就是说Ib的微小变化就会引起Ic有较大的变化,这就是三极管的放大作用。
如下图:
图二、
6、变压器
它的基本原理为感应原理,一次侧、二次侧匝数,线径决定输出电压。
一次侧输入匝数用T1表示,二次侧输出匝数用T2表示,当T1>
T2表示降压,当T1<
T2表示升压。
7、整流桥
原理图如下:
当A端为正,B端为负,二极管VD1、VD3正向导通,VD2、VD4截止
当A端为负,B端为正,二极管VD2、VD4正向导通,VD1、VD3截止
8、可控硅
工作原理:
当阳极加正电压,阴极加负电压,若控制极不加控制电压,处于截
止状态。
若控制极,阴极加一定的电压,触发导通。
触发后,控制极失去作用,
要使恢复阻断,使管子电流低于某一数值用电路控制控制极。
9、继电器
原理图:
当继电器中线圈接通电源后,继电器吸合,常闭变成常开,常开变成常闭。
10、黑白元件
黑白元件是有一个带催化剂的敏感元件(俗称黑元件)和一个不带催化剂的补
偿元件(俗称白元件)组成。
其原理是甲烷在黑白元件内部高温无焰燃烧反应,温
度达到500℃。
无焰燃烧放出热量,增加了敏感元件的电阻值,电桥输出电压取决
于敏感元件阻值变化量,电桥输出电压与甲烷浓度成正比,所以通过电路显示甲烷
浓度高低。
黑白元件属于易损件:
(1)衰老,黑白元件在长期使用中,由于高温使催化活性下降,降低灵敏度。
(2)中毒,黑白元件毒物能强烈吸附在催化剂上,使催化剂活性减少或消失。
称中毒。
如,硫的化合物、磷的化合物等。
(3)在较低温度下工作,由于井下的高湿度环境及催化反应生成的水蒸气,
会使元件表面出现冷凝,破坏元件表面气相传质过程,瓦斯在元件上的内扩散受阻,
导致充气标校时反应慢,或不反应。
第二节基础电路
一、电阻串联:
1、电阻串联串联电路的总电阻等于各串联电阻之和。
R=R1+R2+R3、、、、
2、电阻并联:
并联电路的总电阻的倒数,等于各并联电阻的倒数之和
1/R=1/R1+1/R2+1/R3、、、、
3、电阻串并联:
电阻的串联和并联相结合的联接方式。
R=R1+R2(R3+R4)/R2+R3+R4
二、电容串联:
1、串联电路总电容的倒数,等于各串联电容的倒数之和1/C=1/C1+1/C2+1/C3、、、、
2、电容并联:
并联电路总电容,等于各并联电容之和C=C1+C2+C3、、、、
三、三极管的基本放大电路分为以下三种:
1、共发射极电路
2、共基极电路
3、共集电极电路
要使三极管工作在放大区,必须给发射结加正向电压,集电结加反向电压。
对交流信号而言,可把放大器视为一个双端口网络(有两个输入端口和两个输出端口),在三极管的三个电极中必须有一个电极作为输入端口和输出端的公共端。
第三节集成块
一、89S52集成块示意图如下:
1、89S52是一个低功耗,高性能CMOS8位单片机,片内含8kBytesISP(In-systemprogrammable)的可反复擦写1000次的Flash只读程序存储器,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术制造,兼容标准MCS-51指令系统及80C51引脚结构,芯片内集成了通用8位中央处理器和ISPFlash存储单元,功能强大的微型计算机的AT89S52可为许多嵌入式控制应用系统提供高性价比的解决方案。
2、
AT89S52具有如下特点:
40个引脚,8kBytesFlash片内程序存储器,256bytes的随机存取数据存储器(RAM),32个外部双向输入/输出(I/O)口,5个中断优先级2层中断嵌套中断,2个16位可编程定时计数器,2个全双工串行通信口,看门狗(WDT)电路,片内时钟振荡器。
此外,AT89S52设计和配置了振荡频率可为0Hz并可通过软件设置省电模式。
空闲模式下,CPU暂停工作,而RAM定时计数器,串行口,外中断系统可继续工作,掉电模式冻结振荡器而保存RAM的数据,停止芯片其它功能直至外中断激活或硬件复位。
AT89s52可以按照常规方法进行编程,也可以在线编程。
其将通用的微处理器和Flash存储器结合在一起,特别是可反复擦写的Flash存储器可有效地降低开发成本。
89s52是目前我们瑞安特公司产品中使用量最大的一种单片机。
二、LM324四运放集成电路
它采用14脚双列直插塑料封装,外形如图所示。
它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互独立。
每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。
两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相反;
Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。
LM324的引脚排列见。
1.7.8.14OUT
2.6.9.13–
3.5.10.12+
4VCC
11GND
由于LM324四运放电路具有电源电压范围宽,静态功耗小,可使用单电源,价格低廉等优点,因此被广泛应用在各种电路中。
二、LM358
LM358内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。
它的使用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。
LM358的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。
特性(Features):
Ø
内部频率补偿
直流电压增益高(约100dB)
单位增益频带宽(约1MHz)
电源电压范围宽:
单电源(3—30V)
双电源(±
1.5一±
15V)
低功耗电流,适合于电池供电
低输入偏流
低输入失调电压和失调电流
共模输入电压范围宽,包括接地
差模输入电压范围宽,等于电源电压范围
输出电压摆幅大(0至Vcc-1.5V)
三、X5045
可选时间的看门狗定时器。
VCC的降压检测和复位控制
5种标准的开始复位电压
使用特定的编程顺序即可对低电压检测和复位开始电压进行编程。
复位电压可低至VCC-1V。
省电特性:
在看门狗打开时,电流小于50uA
在看门狗关闭时,电流小于10uA
在读操作时,电流小于2Ua
不同的型号的器件,其供电电压可以是1.8V-3.6V,2.7V-5.5V,4.5V-5.5V。
4K位EEPROM,1,000,000次的擦写周期。
具有数据的块保护功能——可以保护1/4、1/2、全部EEPROM,当然也可以置于不保护状态。
内建的防误写措施
——内指令允许写操作。
——写保护引脚。
时钟可达3.3M
短的编程时间
——16字节的页写模式。
——写时由器件内部自动完成。
——典型的器件写周期为5ms。
四、MC34063DC-DC电源变换电路
34063一种用于DC-DC电源变换的集成电路,应用比较广泛,通用廉价易购。
可用于电压的稳压。
稳压效率最高80%,。
电路简单且效率满足一般要求,所以得到广泛使用。
其他手册参数:
参数名称
符号
单位
MC34063
输入电压
Vin
V
2.5~40V
输出电压
Vout
1.25~40V
最大输出电流
Iomax
A
1.5A
最高工作频率
f
kHz
0.1~100KHZ
功率
P
W
1.25W
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- 关 键 词:
- 电子 基础 电路