應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣 | 產(chǎn)地 | 德國 |
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品牌 | 西門子 |
.劃分單元電路
一般來講,晶體管、集成電路等是各單元電路的核心元器件。因此,我們可以以晶體管或集成電路等主要元器件為標(biāo)志,按照信號處理流程方向?qū)㈦娐穲D分解為若干個單元電路,并據(jù)此畫出電路原理方框圖。方框圖有助于我們掌握和分析電路圖。
圖1電路可分解為3個單元電路:
(1)由駐極體話筒BM等構(gòu)成的話音信號接收電路,其功能是將話音
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西門子CPU主機(jī)6ES7312-1AE14-0AB0
一張電路圖通常有幾十乃至幾百個元器件,它們的連線縱橫交叉,形式變化多端,初學(xué)者往往不知道該從什么地方開始,怎樣才能讀懂它。其實(shí)電子電路本身有很強(qiáng)的規(guī)律性,不管多復(fù)雜的電路,經(jīng)過分析可以發(fā)現(xiàn),它是由少數(shù)幾個單元電路組成的。好象孩子們玩的積木,雖然只有十 來種或二三十種塊塊,可是在孩子們手中卻可以搭成幾十乃至幾百種平面圖形或立體模型。同樣道理,再復(fù)雜的電路,經(jīng)過分析就可發(fā)現(xiàn),它也是由少數(shù)幾個單元電路組成的。因此初學(xué)者只要先熟悉常用的基本單元電路,再學(xué)會分析和分解電路的本領(lǐng),看懂一般的電路圖應(yīng)該是不難的。
按單元電路的功能可以把它們分成若干類,每一類又有好多種,全部單元電路大概總有幾百種。下面我們選的基本單元電路來介紹。讓我們從電源電路開始。
電子技術(shù)愛好者部喜歡搞一些電子小制作,既可在實(shí)踐中提高自已的技術(shù)水平和動手能力,又可取得實(shí)實(shí)在在的成果。當(dāng)我們確定了一個小制作項(xiàng)目后,首先要看懂它的電路圖,這是進(jìn)行小制作的前提。
一、什么是電路圖
電路圖又稱作電路原理圖,是一種反映電子設(shè)備中各元器件的電氣連接情況的圖紙。電路圖由一些抽象的符號、按照一定的規(guī)則構(gòu)成。通過對電路圖的分析和研究,我們就可以了解電子設(shè)備的電路結(jié)構(gòu)和工作原理。因此,看懂電路圖是學(xué)習(xí)電子技術(shù)的一項(xiàng)重要內(nèi)容,是進(jìn)行電子制作或維修的前提。
二、電路因由哪些要素構(gòu)成
一張完整的.電路圖是由若干要素
構(gòu)成的,這些要素主要包括圖形符號、文字符號、連線以及注釋性字符等。下面我們通過圖1所示無線話筒電路圖的例子,作進(jìn)一步的說明。
1.圖形符號
圖形符號是構(gòu)成電路圖的主體。圖1為無線話筒電路圖中,各種圖形符號代表了組成無線話筒的各個元器件。例如小長方形表示電阻器,兩道短杠表示電容器,連續(xù)的半圓形表示電感器等。各個元器件圖形符號之間用連線連接起來,就可以反映出無線話筒的電路結(jié)構(gòu),即構(gòu)成了無線話筒的電路圖。
圖1
2.文字符號
文字符號是構(gòu)成電路圖的重要組成部分。為了進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)圖形符號的性質(zhì),同時(shí)也為了分析、理解和闡述
電路圖的方便,在各個元器件的圖形符號旁,標(biāo)注有該元器件的文字符號。例如“R"表示電阻器,“C"表示電容器,“L"表示電感器,“VT"表示晶體管,“IC"表示集成電路等。
常用元器件的圖形符號和文字符號見附表。
3. 注釋性字符
注釋性字符也是構(gòu)成電路圖的重要組成部分,用來說明元器件的數(shù)值大小或者具體型號。例如圖 1 中,通過注釋性字符我們即可知道,電阻器R1的數(shù)值為 3.3kΩ,電容器C1 的數(shù)值為 10μF,晶體管VT的型號為9014,集成電路IC的型號為 μ PCl651等。
三、電路圖的畫法規(guī)則
除了規(guī)定統(tǒng)一的圖形符號和文字符號外,電路圖還遵循一定的畫法規(guī)則。了解并掌握電路圖的一般畫法規(guī)則,對于看懂電路圖是的。
1. 電路圖的信號處理流程方向
電路圖中信號處理流程的方向一般為從左到右,即將先后對信號進(jìn)行處理的各個單元電路,按照從左到右的方向排列,這是最常見的排列形式。例如圖1所示無線話筒電路圖,從左到右依次為話音信號接收 (BM)、音頻放大 (VT)、高頻振蕩與調(diào)制 (IC)等單元電路。
2. 連接導(dǎo)線
元器件之間的連接導(dǎo)線在電路圖中用實(shí)線表示。導(dǎo)線的連接與交叉如圖2所示,圖2(a)橫豎兩導(dǎo)線交點(diǎn)處畫有一圓點(diǎn),表示兩導(dǎo)線連接在一起。圖2(b)兩導(dǎo)線交點(diǎn)處無圓點(diǎn),表示兩導(dǎo)線交叉而不連接。導(dǎo)線的丁字形連接如圖2(c)所示。
3.電源線與地線
電路圖中通常將電源引線安排在元器件的上方,將地線安排在元器件的下方,如圖3(a)所示。有的電路圖中不將所有地線連在一起,而代之以一個個孤立的接地符號,如圖3(b)所示,應(yīng)理解為所有地線符號是連接在一起的。
時(shí)應(yīng)按圖4所示連接電源線和地線。
4.集成電路的畫法
集成電路內(nèi)部電路-般都很復(fù)雜,包含若干個單元電路和許多元件,但在電路圖中通常只將集成電路作為一個元器件來看待,因此,幾乎所有電路圖中都不畫出集成電路的內(nèi)部電路,而是以一個矩形或三角形的框圖表示之。
集成放大器、電壓比較器等習(xí)慣上用三角形框圖表示,其他集成電路習(xí)慣上用矩形框圖表示,如圖5所示。其左側(cè)為輸入端,右側(cè)為輸出端。
信號轉(zhuǎn)換為電信號。
(2)由晶體管VT等構(gòu)成的音頻放大電路,其功能是對BM輸出的音頻信號進(jìn)行放大。
(3)由集成電路IC等構(gòu)成的高頻振蕩與調(diào)制電路,其功能是產(chǎn)生高頻載頻信號并完成調(diào)頻調(diào)制。
圖6所示為無線話筒電路原理方框圖。
3.分析電路工作過程
通常電路圖中不畫出集成運(yùn)放以及數(shù)字集成電路的電源引線,因?yàn)檫@不影響分析電路功能,但分析電源電路和實(shí)際制作時(shí)不能忘記其電源引線。例如圖1中的集成電路IC,實(shí)際制作
四、看電路圖的方法與步驟
掌握了以上的基礎(chǔ)知識,就可以對電路圖進(jìn)行完整的分析了。下面我們以圖1所示無線話筒電路圖為例,介紹看電路圖的基本方法與步驟。
1.判斷信號處理流程方向
根據(jù)電路圖的整體功能,找出整個電路圓的總輸入端和總輸出端,即可判斷出電路圖的信號處理流程方向。無線話筒的功能是將話音信號調(diào)制到高頻信號上發(fā)射出去,圖1電路圖中,話筒BM為總輸入端,天線W為總輸出端。從總輸入端到總輸出端即為信號處理流程方向,圖1為從左到右的方向依次排列。
2.劃分單元電路
一般來講,晶體管、集成電路等是各單元電路的核心元器件。因此,我們可以以晶體管或集成電路等主要元器件為標(biāo)志,按照信號處理流程方向?qū)㈦娐穲D分解為若干個單元電路,并據(jù)此畫出電路原理方框圖。方框圖有助于我們掌握和分析電路圖。
圖1電路可分解為3個單元電路:
(1)由駐極體話筒BM等構(gòu)成的話音信號接收電路,其功能是將話音
通過以上兩步分析,我們對無線話筒電路已有基本的了解,即可對照圖1電路圖和圖6方框圖,對無線話筒電路原理作系統(tǒng)的分析。
電路工作過程如下:話音信號被駐極體話筒BM接收轉(zhuǎn)換為電信號后,通過耦合電容C1輸入到晶體管VT基極。R1為BM的負(fù)載電阻。晶體管VT等構(gòu)成電壓放大器,將C1耦合過來的音頻信號放大后,經(jīng)C2耦合輸出。R2為基極電阻,R3為集電極電阻。集成電路IC等構(gòu)成高頻振蕩器,振蕩頻率由L、C4串聯(lián)諧振回路決定,C4是微調(diào)電容,用于調(diào)節(jié)振蕩頻率。C3為反饋電容。C2耦合過來的音頻信號對高頻振蕩信號進(jìn)行頻率調(diào)制,調(diào)頻信號經(jīng)C5耦合至天線W發(fā)射出去。
4.分析直流供電電路
電路圖中通常將電源安排在右側(cè),直流供電電路按照從右到左的方向排列。圖1中,整機(jī)電路的直流工作電源是6V電池,R4、C6和穩(wěn)壓二極管VD構(gòu)成穩(wěn)壓電路,以提高電路工作的穩(wěn)定性。S為電源開關(guān)。
至此,無線話筒電路圖基本分析完畢。讀者可以靈活運(yùn)用以上所述看圖知識和方法,通過實(shí)踐不斷提高自已的看圖本領(lǐng)
西門子CPU主機(jī)6ES7312-1AE14-0AB0
電容是一種以電場形式儲存能量的無源器件。在有需要的時(shí)候,電容能夠把儲存的能量釋出至電路。電容由兩塊導(dǎo)電的平行板構(gòu)成,在板之間填充上絕緣物質(zhì)或介電物質(zhì)。圖1和圖2分別是電容的基本結(jié)構(gòu)和符號。
當(dāng)電容連接到一電源是直流電 (DC) 的電路時(shí),在特定的情況下,有兩個過程會發(fā)生,分別是電容的 “充電" 和 “放電"。
若電容與直流電源相接,見圖3,電路中有電流流通。兩塊板會分別獲得數(shù)量相等的相反電荷,此時(shí)電容正在充電,其兩端的電位差vc逐漸增大。一旦電容兩端電壓vc增大至與電源電壓V相等時(shí),vc = V,電容充電完畢,電路中再沒有電流流動,而電容的充電過程完成。
由于電容充電過程完成后,就沒有電流流過電容器,所以在直流電路中,電容可等效為開路或R = ∞,電容上的電壓vc不能突變。
當(dāng)切斷電容和電源的連接后,電容通過電阻RD進(jìn)行放電,兩塊板之間的電壓將會逐漸下降為零,vc = 0,見圖4。
在圖3和圖4中,RC和RD的電阻值分別影響電容的充電和放電速度。
電阻值R和電容值C的乘積被稱為時(shí)間常數(shù)τ,這個常數(shù)描述電容的充電和放電速度,見圖5。
電容值或電阻值愈小,時(shí)間常數(shù)也愈小,電容的充電和放電速度就愈快,反之亦然。
電容幾乎存在于所有電子電路中,它可以作為“快速電池"使用。如在照相機(jī)的閃光燈中,電容作為儲能元件,在閃光的瞬間快速釋放能量