电子电路图的识读•1.知识要求•(1)了解电子电路图的类型和作用。•(2)掌握电子电路图的读图步骤。•2.能力要求•(1)能对中等复杂程度的电路图进行分析,并能对常见故障做出正确判断。•(2)通过读图训练,熟练掌握各种常用电子元器件的符号。•(3)通过读图训练,学习使用电子器件手册的方法。•(4)了解查找器件资料的其他途径。电子电路图的基本知识2.1.1电路原理图•电路原理图用于将该电路所用的各种元器件用规定的符号表示出来,并用连线画出它们之间的连接情况,在各元器件旁边还要注明其规格、型号和参数。电路原理图主要用于分析电路的工作原理。在数字电路中,电路原理图是用逻辑符号表示各信号之间逻辑关系的逻辑图,应注意的是,在逻辑符号上没有画出电源和接地线,当逻辑符号出现在逻辑图上时,应理解为数字集成电路内部已经接通了电源。•在电路原理图中,不同的元器件采用不同的电路符号,并且在电路符号的左方或上方都标出了该元器件的文字符号及脚标序号。脚标序号是按同类在图中的位置自左至右,自上而下的顺序编号。对于由几个单元电路组成的产品,必要时元器件顺序编号亦可按单元编制,可以在文字符号的前面加一个该单元的顺序号,并与文字符号写在同一行上。•很多电原理图上还会设置元器件目录表,表中会汇总标出各元器件的位号、代号、名称、型号及数量,在进行整机装配时,应严格按目录表的规定安装。•电路图中使用的各种图形符号,不表达电路中每个元器件的形状或尺寸,也不反映这些元器件的安装和固定情况,因而一些辅助元件如紧固件、接插件、焊片、支架等组成实际仪器不可缺少的器件在电路图中都不画出。实际电子产品电路图的分析•声光两控延时开关电路的电路分析读图的步骤•1.先阅读产品说明书•2.再将电路化整为零•3.按信号流程找出通路•4.按照不同情况进行分析【小结】•1.电路图用于表示电路的工作原理,分为电路原理图、电路方框图和电路接线图几种形式。•2.电路原理图将该电路所用的各种元器件用规定的符号表示出来,能准确的表示电路的工作原理和电气连接。•3.电路方框图是将电路中各个相对独立的部分用方框表示出来,能概要的表示整个电路中各部分电路之间的关系。•4.电路接线图是将电路图中的元器件及连接线按照布线规则绘制的图,能明确的表示各个元件之间的电气连接,对于正规电子产品而言,电路接线图一般就是印制电路板图。电路连接图主要用于对电子设备的安装调试和对电路故障进行检查和维修。•5.电子电路图的读图方法可以用口诀来帮助记忆:“化整为零,找出通路,跟踪信号,分析功能。”技能与技巧怎样才能顺利识读电子电路图掌握如下基础知识:•1.各种元器件的符号要熟悉,不认识的元器件符号先弄清。•2.一些基本单元电路图要牢记,其扩展电路要了解。•3.常用的集成电路的功能要知道,不熟悉的集成块的功能和引脚功能要先查手册。•4.整个电子设备的功能要大致了解,对方框图要心中有数。•有了以上这些基础知识,读起电路图来就方便多了。常用电子元器件的识别电阻的定义电阻是最常用最基本的电子元件之一,利用电阻对电能的吸收作用,可使电路中各个元件按需要分配电能,稳定和调节电路的电流和电压。在物理学中,用电阻来表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻元件的电阻值大小还与温度有关。电阻的分类1.按阻值特性固定电阻、可调电阻、特种电阻(敏感电阻)2.按制造材料碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻,无感电阻,薄膜电阻等3.按安装方式插件电阻、贴片电阻4.按功能分负载电阻,采样电阻,分流电阻,保护电阻等电阻的主要参数•标称阻值:标称在电阻器上的电阻值称为标称值.单位:Ω,kΩ,MΩ.标称值是根据国家制定的标准系列标注的,不是生产者任意标定的.不是所有阻值的电阻器都存在.•允许误差:电阻器的实际阻值对于标称值的最大允许偏差范围称为允许误差.误差代码:F、G、J、K…(常见的误差范围是:0.01%,0.05%,0.1%,0.5%,0.25%,1%,2%,5%等)•额定功率:指在规定的环境温度下,假设周围空气不流通,在长期连续工作而不损坏或基本不改变电阻器性能的情况下,电阻器上允许的消耗功率.常见的有1/16W、1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、5W、10W两端电阻色环颜色色环识别数码法用三位数字表示元件的标称值。从左至右,前两位表示有效数位,第三位表示10^n(n=0~8)。当n=9时为特例,表示10^(-1)。而标志是0或000的电阻器,表示是跳线,阻值为0Ωeg:471=470Ω105=1M2R2=2.2Ω塑料电阻器的103表示10*10^3=10k。片状电阻多用数码法标示,如512表示5.1kΩ电容的定义•电容(或称电容量)是表征电容器容纳电荷本领的物理量。我们把电容器的两极板间的电势差增加1伏所需的电量,叫做电容器的电容。•电容具有存储电能的元件,具有充放电特性和通交流隔直流的能力。•主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、隔直流等电路中。电容的分类1:按照功能涤纶电容、云母电容、高频瓷介电容、独石电容、电解电容等。2:按照安装方式插件电容、贴片电容3:按电路中电容的作用耦合电容、滤波电容、退耦电容、高频消振电容、谐振电容、负载电容等电容的主要参数电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF)。其中:1F=1000mF,1mF=1000μF1μF=1000nF,1nF=1000pF直标法、字母表示法如;10μF/16V,4700μF/50V容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示字母表示法:1m=1000μF1P2=1.2PF1n=1000PFP33=0.33PF3U3=3.3UF数字表示法三位数字的表示法也称电容量的数码表示法。三位数字的前两位数字为标称容量的有效数宇,第三位数宇表示有效数字后面零的个数,它们的单位都是pF。如:102表示标称容量为1000pF。221表示标称容量为220pF。224表示标称容量为22x10(4)pF。在这种表示法中有一个特殊情况,就是当第三位数字用9表示时,是用有效数宇乘上10的-1次方来表示容量大小。如:229表示标称容量为22x(10-1)pF=2.2pF。电感定义一:电感器(电感线圈)和变压器均是用绝缘导线(例如漆包线、纱包线等)绕制而成的电磁感应元件。二:电感的结构:电感器一般由骨架、绕组、屏蔽罩、封装材料、磁心或铁心等组成。电感的分类1:按工作频率分类高频电感器、中频电感器和低频电感器。2:按用途分类振荡电感器、校正电感器、显像管偏转电感器、阻流电感器、滤波电感器、隔离电感器、被偿电感器等3:按结构分类线绕式电感器和非线绕式电感器,还可分为固定式电感器和可调式电感器电感器的主要参数电感器的主要参数有电感量、允许偏差、品质因数、分部电容及额定电流等电感量•电感量也称自感系数,是表示电感器产生自感应能力的一个物理量。•电感器电感量的大小,主要取决于线圈的圈数(匝数)、绕制方式、有无磁心及磁心的材料等等。通常,线圈圈数越多、绕制的线圈越密集,电感量就越大。有磁心的线圈比无磁心的线圈电感量大;磁心导磁率越大的线圈,电感量也越大。•电感量的基本单位是亨利(简称亨),用字母H表示。常用的单位还有毫亨(mH)和微亨(μH),它们之间的关系是:1H=1000mH1mH=1000μH允许偏差•允许偏差是指电感器上标称的电感量与实际电感的允许误差值。•一般用于振荡或滤波等电路中的电感器要求精度较高,允许偏差为±0.2%~±0.5%;而用于耦合、高频阻流等线圈的精度要求不高;允许偏差为±10%~15%。品质因数•品质因数也称Q值或优值,是衡量电感器质量的主要参数。它是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高。•电感器品质因数的高低与线圈导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗及铁心、屏蔽罩等引起的损耗等有关。分布电容、额定电流•分布电容是指线圈的匝与匝之间、线圈与磁心之间存在的电容。电感器的分布电容越小,其稳定性越好。•额定电流是指电感器有正常工作时反允许通过的最大电流值。若工作电流超过额定电流,则电感器就会因发热而使性能参数发生改变,甚至还会因过流而烧毁。二极管的定义•二极管又称晶体二极管,简称二极管;它只往一个方向传送电流的电子零件•二极管的分类:检波二极管、整流二极管、稳压二极管、发光二极管等二极管的分类1:根据用途分类检波二极管、整流二极管、变容二极管、稳压二极管、发光二极管等。2:根据特性分类一般用点接触型二极管、高反向耐压点接触型二极管、高反向电阻点接触型二极管3:根据构造分类点接触型二极管、平面型二极管等二极管的特性•二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。二极管的主要参数1:最大电流:是指二极管长期连续工作时允许通过的最大正向电流值,其值与PN结面积及外部散热条件等有关2:最高反向工作电压:加在二极管两端的反向电压高到一定值时,会将管子击穿,失去单向导电能力。3:反向电流:反向电流是指二极管在规定的温度和最高反向电压作用下,流过二极管的反向电流。反向电流越小,管子的单方向导电性能越好。三极管的定义三极管全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种电流控制电流的半导体器件.其作用是把微弱信号放大成辐值较大的电信号,也用作无触点开关。三极管的分类1:按材质分:硅管、锗管2:按结构分:NPN、PNP3:按功能分:开关管、功率管、达林顿管、光敏管等4:按功率分:小功率管、中功率管、大功率管5:按工作频率分:低频管、高频管、超频管6:按结构工艺分:合金管、平面管7:按安装方式:插件三极管、贴片三极管三极管的特性晶体三极管具有电流放大作用,其实质是三极管能以基极电流微小的变化量来控制集电极电流较大的变化量。这是三极管最基本的和最重要的特性。我们将ΔIc/ΔIb的比值称为晶体三极管的电流放大倍数,用符号“β”表示。电流放大倍数对于某一只三极管来说是一个定值,但随着三极管工作时基极电流的变化也会有一定的改变。三极管的三种工作状态•截止状态:当加在三极管发射结的电压小于PN结的导通电压,基极电流为零,集电极电流和发射极电流都为零,三极管这时失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当于开关的断开状态•放大状态:当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并处于某一恰当的值时,三极管的发射结正向偏置,集电结反向偏置,这时基极电流对集电极电流起着控制作用,使三极管具有电流放大作用,其电流放大倍数β=ΔIc/ΔIb,这时三极管处放大状态•饱和导通状态:当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并当基极电流增大到一定程度时,集电极电流不再随着基极电流的增大而增大,而是处于某一定值附近不怎么变化,这时三极管失去电流放大作用,集电极与发射极之间的电压很小,集电极和发射极之间相当于开关的导通状态。熔断器的定义熔断器也被称为保险丝,它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。熔断器其实就是一种短路保护器,广泛用于配电系统和控制系统,主要进行短路保护或严重过载保护熔断器的特点熔体额定电流不等于熔断器额定电流,熔体额定电流按被保护设备的负荷电流选择,熔断器额定电流应大于熔体额定电流,与主电器配合确定。熔断器分类1:螺旋式熔断器2:有填料管式熔断器3:无填料管式熔断器4:有填料封闭管式快速熔断器熔断器的应用熔体额定电流的选择由于各种电气设备都具有一定的过载能力,允许在一定条件下较长时间运行;而当负载超过允许值时,就要求保护熔体在一定时间内熔断。还有一些设备起动电流很大,但起动时间很短,所以要求这些设备的保护特性要适应设备运行的需要,要求熔断器在电机起动时不熔断,在短路电流作用下和超过允许过负荷电流时,能可靠熔断,起到保护作用。熔体额定电流选择偏大,负载在短路或长期过负荷时不能及时熔断;选择过小,可能在