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電工電子技術(shù)基礎(chǔ) 版權(quán)信息
- ISBN:9787111238171
- 條形碼:9787111238171 ; 978-7-111-23817-1
- 裝幀:簡(jiǎn)裝本
- 冊(cè)數(shù):暫無(wú)
- 重量:暫無(wú)
- 所屬分類(lèi):>>
電工電子技術(shù)基礎(chǔ) 本書(shū)特色
本書(shū)是關(guān)于介紹“電工電子技術(shù)基礎(chǔ)”的教學(xué)用書(shū),是根據(jù)中等職業(yè)學(xué)校機(jī)電類(lèi)專(zhuān)業(yè)課程的設(shè)置要求編寫(xiě)的。全書(shū)內(nèi)容由電工、電子技術(shù)基礎(chǔ)兩部分組成。 本書(shū)可作為中職學(xué)校三年制機(jī)電類(lèi)各專(zhuān)業(yè)教學(xué)使用,也可作為培訓(xùn)教材使用(配有教學(xué)軟件)。
電工電子技術(shù)基礎(chǔ) 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書(shū)是根據(jù)中等職業(yè)學(xué)校機(jī)電類(lèi)專(zhuān)業(yè)課程的設(shè)置要求編寫(xiě)的。全書(shū)內(nèi)容由電工、電子技術(shù)基礎(chǔ)兩部分組成。電工部分主要內(nèi)容有:電路的基本概念和基本定律、直流電路、正弦交流電路、三相交流電路、變壓器;電子技術(shù)基礎(chǔ)部分主要內(nèi)容有:常用半導(dǎo)體元器件、整流和穩(wěn)壓電路、各種放大電路、數(shù)字電路基本知識(shí)、組合邏輯電路和時(shí)序邏輯電路。
本書(shū)可作為中職學(xué)校三年制機(jī)電類(lèi)各專(zhuān)業(yè)教學(xué)使用,也可作為培訓(xùn)教材使用(配有教學(xué)軟件)。
電工電子技術(shù)基礎(chǔ) 目錄
第1章 直流電路
1.1 電路的基本結(jié)構(gòu)
1.2 電路的基本物理量
1.2.1 電流
1.2.2 電壓
1.2.3 電位
1.2.4 電阻
1.3 歐姆定律
1.4 電路的狀態(tài)
1.4.1 電壓源
1.4.2 通路
1.4.3 斷路
1.4.4 短路
1.5 負(fù)載的連接
1.5.1 電阻的串聯(lián)
1.5.2 電阻的并聯(lián)
1.5.3 電阻的混聯(lián)
1.6 基爾霍夫定律
1.6.1 基爾霍夫電流定律
1.6.2 基爾霍夫電壓定律
1.6.3 電位的計(jì)算
1.7 功率
1.7.1 電功率
1.7.2 電功
1.7.3 效率
1.8 萬(wàn)用表的使用
1.8.1 萬(wàn)用表
1.8.2 電流的測(cè)量方法
1.8.3 電壓的測(cè)量方法
1.8.4 電阻的測(cè)量方法
1.8.5 萬(wàn)用表的讀數(shù)方法
1.9 實(shí)訓(xùn)課題
1.9.1 穩(wěn)壓電源和萬(wàn)用表的使用——電壓的測(cè)量
1.9.2 萬(wàn)用表和電流表的使用——電流的測(cè)量
1.9.3 萬(wàn)用表的使用——電阻的測(cè)量
1.10 習(xí)題與思考題
第2章 正弦交流電路
2.1 交流電
2.1.1 正弦交流電的基本概念
2.1.2 表征正弦交流電的物理量
2.2 正弦量的表示法
2.2.1 正弦交流電的波形圖
2.2.2 正弦交流電的相量表示法
2.3 電阻性交流電路
2.3.1 電阻元件上電壓與電流的關(guān)系
2.3.2 電阻元件上的功率
2.4 電感性交流電路
2.4.1 電感元件上電壓與電流的關(guān)系
2.4.2 電感元件上的功率
2.5 電容性交流電路
2.5.1 電容元件上電壓與電流的關(guān)系
2.5.2 電容元件上的功率
2.6 RLC串聯(lián)電路的分析
2.6.1 相量形式的基爾霍夫定律
2.6.2 RLC串聯(lián)電路電壓與電流的關(guān)系
2.6.3 RLC串聯(lián)電路的功率
2.7 交流電路物理量的測(cè)量
2.7.1 交流電壓的測(cè)量方法
2.7.2 交流電流的測(cè)量方法
2.7.3 示波器及其使用方法
2.8 實(shí)訓(xùn)課題
2.8.1 萬(wàn)用表和電壓表的使用——交流電壓的測(cè)量1
2.8.2 示波器的使用——交流電壓的測(cè)量2
2.9 習(xí)題與思考題
第3章 三相交流電路
3.1 對(duì)稱(chēng)三相交流電
3.2 三相電源的連接
3.2.1 星形聯(lián)結(jié)
3.2.2 三角形聯(lián)結(jié)
3.3 家庭用電電路
3.4 實(shí)訓(xùn)課題——家庭用電電路組裝
3.5 習(xí)題與思考題
第4章 變壓器
4.1 變壓器的基本結(jié)構(gòu)及其工作原理
4.1.1 變壓器的基本結(jié)構(gòu)
4.1.2 變壓器的工作原理
4.2 變壓器的作用
4.2.1 變壓器的匝數(shù)比
4.2.2 變壓器的電壓變換關(guān)系
4.2.3 變壓器的電流變換關(guān)系
4.2.4 變壓器的阻抗變換關(guān)系
4.3 變壓器的種類(lèi)與用途
4.4 變壓器的同名端
4.4.1 同名端
4.4.2 同名端的判別
4.4.3 同名端的應(yīng)用
4.5 實(shí)訓(xùn)課題——變壓器同名端的測(cè)量
4.6 習(xí)題與思考題
第5章 常用半導(dǎo)體器件
5.1 半導(dǎo)體二極管
5.1.1 PN結(jié)
5.1.2 二極管
5.1.3 特殊二極管
5.2 晶體管
5.2.1 晶體管的結(jié)構(gòu)及特點(diǎn)
5.2.2 晶體管的電流放大作用
5.2.3 晶體管的特性曲線(xiàn)
5.2.4 晶體管的工作狀態(tài)
5.2.5 晶體管的主要參數(shù)
5.3 場(chǎng)效應(yīng)管與晶閘管
5.3.1 場(chǎng)效應(yīng)管
5.3.2 晶閘管
5.4 實(shí)訓(xùn)課題
5.4.1 二極管的識(shí)別與檢測(cè)
5.4.2 晶體管的測(cè)試
5.5 習(xí)題與思考題
第6章 整流與穩(wěn)壓電路
6.1 整流電路
6.1.1 單相半波整流電路
6.1.2 單相橋式全波整流電路
6.2 濾波電路
6.3 穩(wěn)壓電路
6.3.1 并聯(lián)型穩(wěn)壓電路
6.3.2 串聯(lián)型穩(wěn)壓電路
6.3.3 集成穩(wěn)壓器
6.4 實(shí)訓(xùn)課題—一集成穩(wěn)壓電路的組裝與測(cè)試
6.5 習(xí)題與思考題
第7章 放大電路
7.1 基本放大電路
7.1.1 放大電路的組成
7.1.2 基本放大電路的工作原理
7.1.3 靜態(tài)工作點(diǎn)的選擇
7.1.4 靜態(tài)工作點(diǎn)的穩(wěn)定
7.2 多級(jí)放大器
7.2.1 多級(jí)放大電路的組成
7.2.2 級(jí)間耦合方式
7.2.3 多級(jí)放大電路的電壓放大倍數(shù)
7.3 其他放大電路
7.3.1 差動(dòng)放大電路
7.3.2 射極輸出器
7.4 集成運(yùn)算放大器
7.4.1 理想運(yùn)算放大器
7.4.2 運(yùn)算放大器的輸入方式
7.4.3 運(yùn)算放大器的主要應(yīng)用
7.5 負(fù)反饋放大器
7.5.1 負(fù)反饋放大電路的類(lèi)型
7.5.2 負(fù)反饋對(duì)放大器性能的影響
7.6 實(shí)訓(xùn)課題
7.6.1 電壓放大電路的調(diào)試
7.6.2 集成運(yùn)放的簡(jiǎn)易測(cè)試及線(xiàn)性應(yīng)用
7.7 習(xí)題與思考題
第8章 數(shù)字電路基礎(chǔ)
8.1 數(shù)字電路
8.1.1 數(shù)字信號(hào)
8.1.2 脈沖信號(hào)
8.1.3 數(shù)字電路的特點(diǎn)
8.2 數(shù)制與碼制
8.2.1 數(shù)制
8.2.2 數(shù)制之間的相互轉(zhuǎn)換
8.2.3 8421BCD碼
8.3 基本邏輯門(mén)電路
8.3.1 與門(mén)電路
8.3.2 或門(mén)電路
8.3.3 非門(mén)電路
8.3.4 與非門(mén)電路
8.3.5 或非門(mén)電路
8.4 邏輯代數(shù)
8.4.1 邏輯函數(shù)及其表示方法
8.4.2 邏輯代數(shù)的基本定律及規(guī)則
8.5 實(shí)訓(xùn)課題——門(mén)電路邏輯功能的測(cè)試
8.6習(xí)題與思考題
第9章 組合邏輯電路
9.1 組合邏輯電路的分析方法
9.2 編碼器
9.3 譯碼器
9.3.1 通用譯碼器
9.3.2 數(shù)碼顯示器件及顯示譯碼器
9.4 數(shù)據(jù)選擇器和數(shù)據(jù)分配器
9.4.1 數(shù)據(jù)選擇器
9.4.2 數(shù)據(jù)分配器
9.5 實(shí)訓(xùn)課題——組合邏輯電路的應(yīng)用與測(cè)試
9.6 習(xí)題與思考題
第10章 時(shí)序邏輯電路
10.1 觸發(fā)器
10.1.1 基本RS觸發(fā)器
10.1.2 觸發(fā)方式
10.1.3 常用觸發(fā)器
10.2 寄存器
10.2.1 數(shù)碼寄存器
10.2.2 移位寄存器
10.3 計(jì)數(shù)器
10.3.1 二進(jìn)制計(jì)數(shù)器
10.3.2 十進(jìn)制計(jì)數(shù)器
10.3.3 集成計(jì)數(shù)器
10.4 實(shí)訓(xùn)課題——時(shí)序邏輯電路的應(yīng)用與測(cè)試
10.5 習(xí)題與思考題
參考文獻(xiàn)
電工電子技術(shù)基礎(chǔ) 節(jié)選
第5章 常用半導(dǎo)體器件
5.1 半導(dǎo)體二極管
自然界中不同的物質(zhì),由于其原子結(jié)構(gòu)不同,因而導(dǎo)電能力也各不相同。根據(jù)導(dǎo)電能力的強(qiáng)弱,可以把物質(zhì)分成導(dǎo)體、半導(dǎo)體和絕緣體。導(dǎo)電能力介于導(dǎo)體與絕緣體之間的物質(zhì)稱(chēng)為半導(dǎo)體,如硅、鍺、砷化鎵以及金屬氧化物和硫化物等都是半導(dǎo)體。
5.1.1 PN結(jié)
完全純凈的半導(dǎo)體,稱(chēng)為本征半導(dǎo)體。通常情況下,本征半導(dǎo)體的導(dǎo)電能力相當(dāng)于絕緣體。但若在本征半導(dǎo)體中有目的地?fù)饺胛⒘康挠杏秒s質(zhì),半導(dǎo)體的導(dǎo)電性能就會(huì)發(fā)生顯著變化,這一特點(diǎn)是半導(dǎo)體獨(dú)有的。
按摻入雜質(zhì)的不同,可獲得N型和P型兩種摻雜半導(dǎo)體。單純的P型或N型半導(dǎo)體僅僅是導(dǎo)電能力增強(qiáng)了,但還不具備半導(dǎo)體器件所要求的各種特性。怎么辦呢?
我們可以通過(guò)一定的生產(chǎn)工藝把一塊P型半導(dǎo)體和一塊N型半導(dǎo)體結(jié)合在一起,這樣在它們的交界面處就會(huì)形成PN結(jié)。PN結(jié)具有單向?qū)щ娦。這一特性很重要,所有的半導(dǎo)體器件都是利用這一特性而工作的。
什么是PN結(jié)的單向?qū)щ娦阅?
當(dāng)在PN結(jié)上加正向電壓(也稱(chēng)正向偏置),即P區(qū)接電源正極,N區(qū)接電源負(fù)極時(shí),如圖5—1a所示,這時(shí)PN結(jié)的電阻很低,電路中電流可順利流過(guò),PN結(jié)處于正向?qū)顟B(tài);而當(dāng)在PN結(jié)上加反向電壓(也稱(chēng)反向偏置),即N區(qū)接電源正極,P區(qū)接電源負(fù)極時(shí),如圖5—1b所示,這時(shí)PN結(jié)的電阻很高,阻止電路中電流通過(guò),PN結(jié)處于反向截止?fàn)顟B(tài)。這就是PN結(jié)的單向?qū)щ娦浴?br /> ……
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