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1、第一章电子测量仪表电子技术人员使用许多不同类型的测量仪器。一些工作需要精确测量面另一些工作只需粗略估计。有些仪器被使用仅仅是确定线路是否完整。最常用的测量测试仪表有:电压测试仪,电压表,欧姆表,连续性测试仪,兆欧表,瓦特表还有瓦特小时表。所有测量电值的表基本上都是电流表。他们测量或是比较通过他们的电流值。这些仪表可以被校准并且设计了不同的量程,以便读出期望的数值。1.1安全预防仪表的正确连接对于使用者的安全预防和仪表的正确维护是非常重要的。仪表的结构和操作的基本知识能帮助使用者按安全工作程序来对他们正确连接和维护。许多

2、仪表被设计的只能用于直流或只能用于交流,而其它的则可交替使用。注意:每种仪表只能用来测量符合设计要求的电流类型。如果用在不正确的电流类型中可能对仪表有危险并且可能对使用者引起伤害。许多仪表被设计成只能测量很低的数值,还有些能测量非常大的数值。警告:仪表不允许超过它的额定最大值。不允许被测的实际数值超过仪表最大允许值的要求再强调也不过分。超过最大值对指针有伤害,有害于正确校准,并且在某种情况下能引起仪表爆炸造成对作用者的伤害。许多仪表装备了过载保护。然而,通常情况下电流大于仪表设计的限定仍然是危险的。第二章固体功率器件的

3、基本原理本章将集中讨论固态功率器件或功率半导体器件,并且只研究它们在采用相控(电压控制)或频率控制(速度控制)的三相交流鼠笼式感应电机的功率电路中的应用。固态功率器件有五种用于固体交流电机控制中的功率元器件:(1)二极管(2)晶闸管(例如:可控硅整流器SCR)(3)电子晶体管(4)门极可关断晶闸管(GTO)(5)双向可控硅晶闸管SCR和双向可控硅一般用于相位控制(相控)。各种二极管,晶闸管SCR,电子晶体管,门极可关断晶闸管的联合体用于频控。这些器件的共性是:利用硅晶体形成的薄片构成P-N结的各种组合。对二极管,SCR

4、,GTO一般P结叫正极N结叫负极;相应的电子晶体管叫集电极和发射极。这些器件的区别在于导通和关断的方法及电流和电压的容量。让我们根据他们的参数简单看一下这些元器件。第三章模拟电子3.1介绍3.1.1模拟和数字电子学对照我们已经研究过三极管和二极管怎样作为开关器件用于处理以数字形式出现的信息。数字电子学中,三极管用作电子控制开关:它不是饱和就是截止。(三极管的)动态区域仅用于从一种状态过渡到另一种状态。与之相对的是,模拟电子学依赖于三极管的动态区域和其它放大器的形式。希腊语词根“analog”的意思是“以一定的比例”,在

5、这里表示信息被编码成为与表达量成正比的电信号。在图3.1中,我们的信息是某种音乐,物理上由乐器的激励和共鸣产生。辐射的声波由空气分子的有序运动组成,准确的理解为声波,它使话筒的振动膜移动,依次产生电信号。电信号的变化与声波成比例。电信号被用电子的方法放大,即利用输入放大器的交流电能将信号的功率放大。放大器的输出驱动一个记录头,并且在一个圆盘上产生起伏的沟槽。如果整个系统正常,每一次声波振动都会记录在圆盘上,并且当该记录通过类似的系统重放,信号以声能的形式从扬声器辐射出来,所产生的声音能忠实地重现原始音乐。基于模拟原理的

6、电子系统形成了一类重要的电子仪器。收音机和电视机的播放是模拟系统的典型例子,许多仪器也是模拟系统,它们的应用领域包括偏差检测(应变计量器)运动控制(测速仪)和温度测量(热电偶)。许多电子仪器——电压表、电流计欧姆表、和示波器应用或至少是部分应用了模拟技术。模拟计算机在数字计算机成熟之前就已存在。在模拟计算中,用电信号模拟微分方程的未知量。用电子的方法对这些信号积分、比例运算和求和以获得方程的解,比起解析或数值求解方法要容易一些。3.1.2本章内容模拟技术广泛地使用了频域的观点,我们以将频域的概念扩展到周期性的、非周期性

7、的、和随机信号作为开始,我们将看到大多数模拟信号和过程都可以在频域中表示。我们将介绍频谱的概念,也就是,用同时存在的许多频率来表达一个信号。频域中的带宽(频谱宽度)将与时域中的信息率有关。这种对频域概念的扩展也有助于我们区别模拟器件的线性效应和非线性效应。线性电路被证明(beshown)可以滤除不需要的频率成分,与之对照的是,像二极管和三极管这样的非线性器件将产生新的频率成分。这种特性允许我们通过调频和调幅调制技术在频域中改变模拟信号,它被广泛应用于公共和私人通信系统。作为一个例子我们将讨论调幅收音的工作原理。然后我们

8、将讨论反馈的概念,它是一种技术,通过用模拟系统增益(的损失)交换其它期望特性如线性度或带宽。没有反馈,模拟系统如音频放大器或电视机将更贵而性能更差。对反馈优点的理解是欣赏运放在模拟电子学中应用的基础。运算放大器(缩写为opamps)是模拟电路的基本构成单元,正如NOR和NAND门电路为数字电路的基本单元一样。我们将给出一些最为常见

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