具体描述
内容介绍
本书紧扣“怎样识读电子电路图”的主题,系统地介绍了看懂电路图所必须掌握的基础知识和基本方*,并通过具体的电路实例对常用电路进行了具体分析。内容包括电路图的构成要素、电路图符号、电路图的1般画*规则、各种元器件和集成电路的性能特点与作用、识读电路图的基本方*与步骤、集成电路和数字电路的看图方*、单元电路的分析方*等。 本书内容丰富,取材新颖,图文并茂,直观易懂,具有很强的实用性,可goxg初学电子技术的读者学xi使用,也可作为电子技术爱好者和从业人员的参考书,并可作为职业技术学校和务工人员上岗培训的基础教材。
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目录
第 1章 电路图基础知识 1.1 电路图的基本概念 1.1.1 什么是电路图 1.1.2 电路图有哪些种类和作用 1.1.3 相关的基础知识 1.2 电路图的构成要素 1.2.1 图形符号 第 1章 电路图基础知识
1.1 电路图的基本概念
1.1.1 什么是电路图
1.1.2 电路图有哪些种类和作用
1.1.3 相关的基础知识
1.2 电路图的构成要素
1.2.1 图形符号
1.2.2 文字符号
1.2.3 注释性字符
1.3 元器件数值的表示方*
1.3.1 电阻值的标注
1.3.2 电容量的标注
1.3.3 电感量的标注
1.4 电路图的画*规则
1.4.1 信号处理流程的方向
1.4.2 图形符号的位置与状态
1.4.3 连接线的表示方*
1.4.4 电源线与地线的表示方*
1.4.5 集成电路的xi惯画*
1.5 数字电路基础
1.5.1 常用数制和码制
1.5.2 基本逻辑关系
1.5.3 逻辑代数
1.5.4 基本公式和定律
第 2章 电路图符号
2.1 元器件符号
2.1.1 无源元件的符号
2.1.2 半导体管和电子管的符号
2.1.3 换能器件的符号
2.1.4 控制保护与指示器件的符号
2.1.5 集成电路的符号
2.2 绘图符号
2.2.1 轮廓与连接符号
2.2.2 限定符号
2.2.3 导线与接地符号
2.3 数字电路符号
2.3.1 门电路的符号
2.3.2 触发器的符号
2.3.3 计数器的符号
2.3.4 存储器的符号
2.3.5 信号发生与转换器件的符号
2.3.6 模拟kai关与算术单元的符号
第3章 元器件的性能特点与作用
3.1 无源元件
3.1.1 电阻器
3.1.2 电位器
3.1.3 电容器
3.1.4 电感器
3.1.5 变压器
3.1.6 晶体
3.2 半导体管和电子管
3.2.1 晶体二*管
3.2.2 稳压二*管
3.2.3 晶体三*管
3.2.4 场效应管
3.2.5 单结晶体管
3.2.6 晶体闸流管
3.2.7 电子管
3.3 光电器件
3.3.1 光电二*管
3.3.2 光电三*管
3.3.3 光电耦合器
3.3.4 发光二*管
3.3.5 LED数码管
3.4 电声换能器件
3.4.1 扬声器与耳机
3.4.2 讯响器与蜂鸣器
3.4.3 话筒
3.4.4 磁头与磁鼓
3.4.5 *声波换能器
3.5 控制器件
3.5.1 继电器
3.5.2 kai关
第4章 集成电路的性能特点与作用
4.1 模拟集成电路
4.1.1 集成运算放大器
4.1.2 时基集成电路
4.1.3 集成稳压器
4.1.4 音响集成电路
4.1.5 音乐与语音集成电路
4.1.6 模拟kai关
4.2 数字集成电路
4.2.1 门电路
4.2.2 触发器
4.2.3 计数器
4.2.4 译码器
4.2.5 移位寄存器
第5章 电路图的基本看图方*
5.1 分析电路图的基本方*与步骤
5.1.1 了解电路整体功能
5.1.2 判断电路图信号走向
5.1.3 分解电路图
5.1.4 分析主通道电路
5.1.5 分析辅助电路
5.1.6 分析直流goxg电电路
5.1.7 具体分析各单元电路
5.2 单元电路的分析方*
5.2.1 了解单元电路的作用与功能
5.2.2 分析输入与输出的关系
5.2.3 常见单元电路的结构特点
5.2.4 等效电路分析*
5.3 集成电路的看图方*
5.3.1 了解集成电路的基本功能
5.3.2 识别集成电路的引脚
5.3.3 电源引脚
5.3.4 接地引脚
5.3.5 信号输入引脚
5.3.6 信号输出引脚
5.3.7 其它引脚
5.3.8 从输入输出关系上分析
5.3.9 从接口关系上分析
5.4 数字电路的看图方*
5.4.1 识别数字电路的引脚
5.4.2 数字电路电源引脚
5.4.3 数字电路接地引脚
5.4.4 数字电路输入端引脚
5.4.5 数字电路输出端引脚
5.4.6 数字电路非逻辑引脚
5.4.7 看懂数字电路图的1般方*
5.4.8 分析组合逻辑电路
5.4.9 分析时序逻辑电路
第6章 基本单元电路工作原理分析
6.1 整流滤波电路
6.1.1 整流电路
6.1.2 负压整流电路
6.1.3 滤波电路
6.1.4 倍压整流电路
6.2 稳压电路
6.2.1 简单稳压电路
6.2.2 串联型稳压电路
6.2.3 采用集成稳压器的稳压电路
6.3 电压放大电路
6.3.1 单管基本放大电路
6.3.2 *管基本放大电路
6.3.3 具有负反馈的电压放大电路
6.3.4 集成运放电压放大电路
6.3.5 CMOS电压放大电路
6.3.6 电压跟随器
6.4 功率放大器
6.4.1 单管功率放大器
6.4.2 *管推挽功率放大器
6.4.3 OTL功率放大器
6.4.4 OCL功率放大器
6.4.5 集成功率放大器
6.4.6 BTL功率放大器
6.5 选频放大器
6.5.1 谐振回路
6.5.2 中频放大器
6.5.3 高频放大器
6.6 正弦波振荡器
6.6.1 变压器耦合振荡器
6.6.2 三点式振荡器
6.6.3 晶体振荡器
6.6.4 RC振荡器
第7章 数字单元电路工作原理分析
7.1 *稳态触发器
7.1.1 晶体管*稳态触发器
7.1.2 门电路构成的*稳态触发器
7.1.3 D触发器构成的*稳态触发器
7.1.4 时基电路构成的*稳态触发器
7.2 单稳态触发器
7.2.1 晶体管单稳态触发器
7.2.2 门电路构成的单稳态触发器
7.2.3 D触发器构成的单稳态触发器
7.2.4 时基电路构成的单稳态触发器
7.3 施密特触发器
7.3.1 晶体管施密特触发器
7.3.2 门电路构成的施密特触发器
7.3.3 集成施密特触发器
7.4 多谐振荡器
7.4.1 晶体管多谐振荡器
7.4.2 门电路构成的多谐振荡器
7.4.3 时基电路构成的多谐振荡器
7.4.4 单结晶体管构成的多谐振荡器
7.4.5 施密特触发器构成的多谐振荡器
7.5 有源滤波器
7.5.1 低通有源滤波器
7.5.2 高通有源滤波器
7.5.3 带通有源滤波器
7.5.4 带阻有源滤波器
第8章 怎样看电路图实例
8.1 *声道功率放大器
8.1.1 电路整体分析
8.1.2 主通道电路分析
8.1.3 扬声器保护电路分析
8.1.4 配套电源电路
8.2 自动选台立体声调频收音机
8.2.1 整机电路分析
8.2.2 调频接收放大与鉴频电路
8.2.3 立体声解码电路
8.2.4 音频功率放大器
8.3 直流稳压电源
8.3.1 整体电路分析
8.3.2 整流滤波单元电路
8.3.3 稳压单元电路
8.3.4 指示电路
8.4 kai关稳压电源
8.4.1 电路工作原理
8.4.2 三端kai关电源集成电路
8.4.3 脉宽调制电路
8.4.4 高频整流滤波电路
8.5 倒*时定时器
8.5.1 电路图zoxg体分析
8.5.2 门电路多谐振荡器
8.5.3 60分频器
8.5.4 减计数器
8.5.5 译码显示电路
8.5.6 电源电路
8.6 电话遥控器
8.6.1 电路结构原理
8.6.2 模拟*机电路
8.6.3 解码电路
8.6.4 密码检测电路
8.6.5 控制驱动电路
8.7 无线电遥控车模
8.7.1 电路图zoxg体分析
8.7.2 发射电路
8.7.3 接收控制电路
8.7.4 驱动电路
8.7.5 逻辑互锁电路
8.8 电子节能灯
8.8.1 整体电路分析
8.8.2 市电直接整流电路
8.8.3 高压高频振荡器
8.8.4 谐振启辉电路
8.9 彩灯控制器
8.9.1 电路图zoxg体分析
8.9.2 *向移位寄存器
8.9.3 控制电路
8.9.4 固态继电器驱动电路
8.10 数字频率计
8.10.1 电路图zoxg体分析
8.10.2 放大与整形电路
8.10.3 计数显示电路
8.10.4 秒脉冲产生和闸门控制电路
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电路解析的艺术:深入理解现代电子系统 在当今这个高度数字化的时代,电子产品早已渗透到我们生活的方方面面,从智能手机、电脑到家用电器、汽车,再到工业自动化设备,无不闪耀着电子技术的智慧。而这一切的运作,都离不开那一张张看似复杂,实则蕴含着精巧逻辑的电路图。对于希望深入了解电子世界,或者从事相关行业的人们来说,掌握解读电路图的能力,就如同获得了一把解锁现代科技奥秘的钥匙。 本书旨在为广大电子爱好者、技术人员、学生以及任何对电子系统运作原理感到好奇的读者,提供一套系统、实用、深入的电路图解析方法。我们不局限于单一类型的电路,而是着眼于电路图在电子工程各个领域中的普遍应用,从最基础的模拟电路到复杂的数字逻辑,从简单的分立元件到集成电路的设计,都将逐一剖析。通过本书的学习,您将能够独立分析各种电子设备的内部构造,理解它们的工作流程,甚至能够自主设计和排查电路故障。 第一章:电路图的基石——基本概念与元件符号 万丈高楼平地起,理解电路图也需要从最基础的“积木”开始。本章将带领您穿越回电子学的启蒙时代,重新认识那些构成现代电子世界的基石。我们将详细介绍电路图的基本构成要素,包括导线、节点、电源、负载等,并解释它们在电路图中的标准表示方法。 更重要的是,我们将系统地梳理和讲解各种常用电子元件的符号和它们所代表的物理特性。这包括但不限于: 电阻器 (Resistors): 无论是固定电阻、可变电阻(电位器、微调电位器),还是特殊功能的电阻(热敏电阻、光敏电阻、压敏电阻),它们的符号、额定功率、容差等参数都将得到详尽的阐释。我们将解释电阻在电路中如何控制电流,以及不同类型的电阻如何服务于不同的应用场景。 电容器 (Capacitors): 从最简单的陶瓷电容、电解电容,到高等级的钽电容、薄膜电容,我们将深入探讨它们的结构、容量、耐压、极性以及在电路中作为储能元件、滤波元件、耦合元件等的作用。 电感器 (Inductors): 扼流圈、变压器、共模电感等,我们将解析它们的绕制结构、电感量、额定电流以及在电路中如何起到储存磁场能量、阻碍交流电变化等作用。 半导体器件 (Semiconductor Devices): 这是现代电子学的心脏。我们将从二极管(整流二极管、稳压二极管、发光二极管、肖特基二极管)开始,逐步深入到更复杂的晶体管(BJT双极结型晶体管、MOSFET金属氧化物半导体场效应晶体管)。我们会详细讲解它们的工作原理,P-N结的特性,以及如何在电路图中使用各种符号表示它们的不同类型(NPN/PNP, N-channel/P-channel)和工作模式。 集成电路 (Integrated Circuits, ICs): 作为微电子技术的结晶,集成电路的符号往往代表着一个高度复杂的微型系统。本章将介绍一些最基本、最常见的集成电路符号,例如运算放大器(Op-Amp)、逻辑门(AND, OR, NOT, XOR等)、以及简单的时钟芯片。我们不会在此深入复杂的IC内部结构,而是侧重于如何从外部符号理解其在电路中的功能和引脚定义。 开关与继电器 (Switches & Relays): 从简单的拨动开关、按钮开关,到更复杂的拨码开关、传感器开关,以及作为电控开关的继电器,我们将展示它们的符号和在电路中的控制逻辑。 连接件与测试点 (Connectors & Test Points): 插座、接插件、测试点等符号在实际电路板的布局和维修中至关重要,本章将对其进行辨识和说明。 通过本章的学习,您将建立起一套识别和理解电路图“语言”的基础能力,为后续更深入的学习打下坚实的基础。 第二章:模拟电路的解析之道 模拟电路是电子技术中最古老也是最核心的部分之一。它们处理的是连续变化的信号,如音频、视频、传感器输出等。本章将聚焦于模拟电路图的解读,帮助您理解信号如何在这些电路中流动、被放大、滤波、调制或解调。 我们将从最基础的电路开始,逐步深入: 电源电路 (Power Supply Circuits): 包括简单的线性稳压电路(如使用78xx/79xx系列稳压IC),以及更复杂的开关电源(SMPS)的基本框图和关键元件(如变压器、整流器、滤波器、PWM控制器)的识别。我们将解析如何从电路图上理解电源的输入、输出电压、电流能力和保护机制。 放大电路 (Amplifier Circuits): 从单级放大器(如共发射极放大器、共集电极放大器)到多级放大器,我们将解析它们的级联方式、偏置电路、增益计算以及频率响应。重点讲解运算放大器(Op-Amp)在各种应用(同相放大、反相放大、差分放大、积分、微分)中的电路配置及其传递函数。 滤波电路 (Filter Circuits): 低通、高通、带通、带阻滤波器是信号处理中不可或缺的部分。我们将解析RC、RL、LC滤波器以及有源滤波器的电路结构,理解它们的截止频率、衰减特性以及在噪声抑制、信号分离中的作用。 振荡电路 (Oscillator Circuits): 从简单的RC振荡器、LC振荡器(如哈特莱、科勒),到更稳定的石英晶体振荡器,我们将解析它们的反馈机制和工作原理。 稳压与保护电路 (Voltage Regulation & Protection Circuits): 除了前面提到的稳压IC,我们还将探讨更复杂的带隙基准源、过压保护(OVP)、过流保护(OCP)等电路的实现方式。 传感器接口电路 (Sensor Interface Circuits): 了解如何从电路图上识别和理解连接各种传感器的接口电路,包括信号调理、放大和A/D转换前的预处理。 在分析这些电路时,我们将不仅仅停留在符号的辨识,更会引入基本的分析方法,例如使用基尔霍夫定律、欧姆定律、戴维宁定理、诺顿定理等,帮助您理解电路的静态和动态特性。 第三章:数字电路的逻辑世界 数字电路是现代信息技术的核心,它们处理的是离散的、只有“0”和“1”两种状态的信号。本章将带领您走进数字逻辑的世界,理解数字电路图的构成和分析方法。 我们将从最基础的逻辑门开始: 基本逻辑门 (Basic Logic Gates): AND, OR, NOT(逆变器), NAND, NOR, XOR(异或), XNOR(同或)的符号、真值表及其基本逻辑功能。 组合逻辑电路 (Combinational Logic Circuits): 例如编码器(Encoder)、译码器(Decoder)、多路选择器(Multiplexer, MUX)、数据分配器(Demultiplexer, DEMUX)等。我们将解析它们的电路结构,如何通过组合逻辑门实现特定的输入输出关系。 时序逻辑电路 (Sequential Logic Circuits): 这是数字电路的核心。我们将重点讲解触发器(Flip-flops, FF)的类型(SR, JK, D, T)及其电路构成,理解它们作为基本存储单元如何实现状态的保持。在此基础上,我们将深入分析: 寄存器 (Registers): 用于存储多个位的二进制数。 计数器 (Counters): 同步计数器、异步计数器,理解它们如何随着时钟信号进行状态的累加或减。 移位寄存器 (Shift Registers): 用于数据的移位操作,是许多串行通信和数据处理的基础。 微处理器与微控制器 (Microprocessors & Microcontrollers): 虽然不对其内部结构进行详细解析,但我们将展示在电路图中如何表示CPU、内存、I/O接口等组成部分,以及它们之间的连接关系,理解一个简单的系统框图。 时钟与同步 (Clocking & Synchronization): 理解时钟信号在数字电路中的作用,以及如何通过时钟信号实现电路的时序控制和同步。 我们将重点介绍如何阅读包含大量逻辑门和触发器的数字电路图,理解数据流动的方向,以及不同模块之间的交互。 第四章:集成电路(IC)与系统级图解 随着电子技术的飞速发展,越来越多的功能被集成到微小的芯片之中。本章将聚焦于如何理解和分析包含大量集成电路的电路图。 IC符号的解读: 如何从IC的封装符号、型号标识、引脚功能图(Pinout Diagram)来理解一个IC的输入输出端口、电源供电、控制信号以及其内部的核心功能。 常见IC的分析: 运算放大器 (Op-Amp): 再次强调其在模拟电路中的核心地位,并通过具体电路图展示其在音频放大、信号处理、滤波器等方面的应用。 逻辑IC系列: TTL(晶体管-晶体管逻辑)和CMOS(互补金属氧化物半导体)逻辑系列的常见数字IC(如74系列、4000系列)的识别和应用。 微控制器 (MCU) 与微处理器 (MPU): 在系统框图层面,理解它们如何与外部存储器(RAM, ROM, Flash)、I/O接口(GPIO, SPI, I2C, UART)以及外围设备(ADC, DAC, Timer)进行连接。 电源管理IC (PMIC): 如何理解复杂的电源管理芯片在充电、稳压、电压转换等方面的作用。 系统框图 (Block Diagrams): 学习如何阅读功能框图,理解一个复杂电子系统的整体架构,以及各个模块之间的逻辑关系和数据交换。这对于快速掌握一个陌生系统的整体设计思路至关重要。 PCB布局与走线: 虽不直接是电路图本身,但了解PCB布局与电路图的对应关系,例如电源线的走向、信号线的连接,有助于我们更好地理解实际电路的实现。 第五章:故障诊断与维修的实用技巧 掌握了电路图的解析能力,自然就离不开将其应用于实际的故障诊断和维修。本章将分享一系列基于电路图的实用技巧。 从故障现象反推电路: 结合电路图,分析可能导致特定故障现象(如无输出、工作不稳定、异常发热等)的潜在电路区域和元件。 信号追踪与测量: 在电路图中明确需要测量信号的点,并理解如何使用万用表、示波器等仪器在实际电路板上进行测量,验证电路工作状态。 关键元件的判断: 如何根据电路图和测量结果,判断电阻、电容、二极管、三极管、IC等元件是否损坏。 电源和地线的检查: 这是最常见的故障点,我们将强调如何在电路图中定位电源和地线,以及如何检查它们是否存在短路或断路。 集成电路的替换与测试: 对于损坏的IC,如何根据电路图找到型号,以及在条件允许的情况下如何进行代换测试。 常见故障模式分析: 针对不同类型的电路(如开关电源、音频放大器、数字逻辑板),分析其常见的故障原因和排查思路。 本书的特色与优势 本书最大的特色在于其系统性、实用性和由浅入深的讲解方式。我们不仅会介绍电路图的“是什么”,更会深入探讨“为什么”和“怎么做”。 丰富的图例与实例: 全书包含大量的电路图实例,涵盖了各种经典电路和实际应用场景,让理论知识与实践紧密结合。 循序渐进的学习路径: 从基础元件符号到复杂系统分析,逐步引导读者建立起完整的电路图解析能力。 强调分析思维: 鼓励读者主动思考,运用基本的电子学原理去分析电路,而非仅仅记忆符号。 面向广泛的读者群体: 无论您是刚刚接触电子学的新手,还是希望提升技能的在校学生,亦或是需要解决实际问题的工程师,都能从中获益。 通过本书的学习,您将不再被那些看似神秘的电路图所困扰,而是能够自信地解读它们,理解它们所代表的电子世界的精妙之处。电路图,不再是冰冷的符号堆砌,而是通往电子技术无限可能性的指南。让我们一起开启这段电路解析的精彩旅程吧!