内容简介
《普通高等教育“十二五”创新型规划教材:电子技术实习》共9章,包括安全用电、电子技术国家标准、常用电子仪器仪表、常用电子元件及其检测、电子技术基本技能、电子产品组装与调试、电子基本单元电路、印制电路板的设计与制作、电子工艺实训项目等方面的内容。
《普通高等教育“十二五”创新型规划教材:电子技术实习》可作为本科、专科在校大学生进行电子工程训练的教材,也可作为从业人员的参考书籍。
内页插图
目录
第1章 安全用电
1.1 安全用电概论
1.1.1 安全用电的意义
1.1.2 安全用电的条件
1.1.3 安全用电技术的特点
1.1.4 实验室安全用电的相关规定
1.2 电气事故
1.2.1 触电事故
1.2.2 静电事故
1.2.3 雷电事故
1.2.4 电磁辐射伤害事故
1.2.5 电气系统故障事故
第2章 电子技术国家标准
2.1 电子元器件符号
2.2 电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范
2.2.1 术语和定义
2.2.2 一般要求
2.2.3 摩擦起电电压测试
2.2.4 电阻测试
2.2.5 防静电接地电阻
2.2.6 静电屏蔽性能的检测
2.2.7 静电电量测试
2.2.8 各类防静电产品(材料)的测试
2.3 印制电路板设计
2.3.1 材料和表面被(涂)理层
2.3.2 印制电路板的结构尺寸
2.3.3 电气性能
2.3.4 力学性能
2.3.5 耐燃性
第3章 常用电子仪器仪表
3.1 电子测量
3.1.1 电子测量的意义
3.1.2 电子测量的内容
3.1.3 电子测量的特点
3.1.4 电子测量的分类
3.1.5 测量误差
3.1.6 测量结果的表示及有效数字
3.1.7 电子测量仪器的基本知识
3.2 电子测量仪器
3.2.1 万用表
3.2.2 数字电桥
3.2.3 信号发生器
3.2.4 示波器
3.2.5 扫频仪
3.2.6 晶体管特性图示仪
3.2.7 稳压电源
第4章 常用电子元件及其检测
4.1 电阻
4.2 二极管
4.3 三极管
4.4 电容器
4.5 电感器
4.6 电声器件
4.6.1 扬声器
4.6.2 传声器
4.7 集成电路
4.7.1 集成电路的分类
4.7.2 集成电路的检测
4.8 显示器件
4.8.1 显示器的主要种类
4.8.2 显示器电路
4.8.3 显示器参数
4.8.4 显示器的故障检测
4.9 压电器件
第5章 电子技术基本技能
5.1 焊接工艺
……
第6章 电子产品组装与调试
第7章 电子基本单元电路
第8章 印制电路板的设计和制作
第9章 电子工艺实训项目
参考文献
精彩书摘
2.花屏
通常是由于显示器不支持主机送来的显示模式,往往是高于显示器的显示模式,引起屏幕的图像混乱,无法看清楚屏幕上的图像和文字。如果是具有模式自动识别的显示器,有可能是黑屏状态,但这时面板下方指示灯为绿色。这时可以重新启动计算机进入安全模式,把显示模式改为640×480后,再次启动计算机即可恢复。如果这种方法不行,可以在安全模式下把显示卡驱动程序删除,然后在正常模式下重新安装显示卡驱动即可。还有在显示卡的显存发生故障时会出现屏幕上固定位置显示混乱,而其他地方却显示正常。也有个别的显示卡损坏造成花屏的,但这种情况概率很小。
3.缺色
比较明显的是缺红色或黄色或蓝色,也有可能是颜色混乱,但图像细节清晰。这时显示器看得时间稍微长一点,眼睛就很不舒服,有刺痛感。这时可以在关机后检查一下显示器和主机的连接插头,看里面的针是否有断的(并不是全缺,而是有,但只露出了一半)、松的、歪的(偏折在一边或与其他针连在一起)(请注意显示器和主机通常使用的是15针D型插头,一般只用11根,而会空着9、5和11号针,不必感到奇怪,不要人为地用大头针把缺针给补齐)。再检查显示卡是否松动。如果这些没有问题,显示器便可以送修了。当屏幕整个出现红色(R)、绿色(G)、蓝色(B)时,这时一定是显示器内部电路坏了。
……
前言/序言
电子技术基础:理论与实践探索 本书是一部面向普通高等教育“十二五”创新型规划的教材,旨在系统性地阐述电子技术的核心概念,并紧密结合实际操作,帮助读者建立扎实的理论基础,同时培养解决实际工程问题的能力。本书的内容涵盖了电子技术领域最基础、最核心的知识体系,从元器件的特性到电路的分析与设计,再到系统的集成与调试,层层递进,力求使读者能够清晰地理解电子世界的运行规律。 第一部分:电子元器件基础 本部分将带领读者走进微观的电子世界,深入了解构成现代电子系统的基本砖块。 电阻器(Resistors):我们将从电阻的基本概念出发,探讨其在电路中的作用,包括分压、限流等。教材将详细介绍不同种类的电阻器,如碳膜电阻、金属膜电阻、氧化膜电阻,以及功率电阻、精密电阻、可调电阻(电位器、微调电阻)等。我们会深入分析其阻值标示方法(色环、数码管),容差、功率额定值、温度系数等关键参数,并结合实际应用场景,讲解如何根据电路需求选择合适的电阻器。此外,还会涉及电阻器的失效模式和识别方法。 电容器(Capacitors):电容器在电路中主要扮演着储存电能、滤波、耦合、旁路等角色。本部分将详细介绍电容器的基本原理,分析电容值、额定电压、漏电流、等效串联电阻(ESR)等重要参数。读者将学习到不同类型的电容器,包括陶瓷电容器(高频、低频)、电解电容器(铝电解、钽电解)、薄膜电容器、云母电容器等,了解它们的特性、适用范围和优缺点。教材将提供电容器的选型指南,并讲解如何根据电路的频率响应和滤波要求来选择合适的电容器。 电感器(Inductors):电感器是储能元件,其原理与磁场相关。本部分将深入讲解电感的基本概念,包括电感量、自感、互感、饱和磁通等。我们将详细介绍不同类型的电感器,如空心电感、铁氧体磁芯电感、工字电感、环形电感等,分析它们的构造、特性以及在电路中的应用,如滤波、振荡、耦合等。教材还将探讨电感器的品质因数(Q值)、直流电阻、额定电流等参数,并提供电感器的选型依据。 半导体二极管(Semiconductor Diodes):二极管是实现单向导电特性的基本半导体器件,在整流、开关、稳压等电路中扮演着至关重要的角色。本部分将从PN结的形成原理出发,深入讲解二极管的伏安特性曲线,包括正向导通、反向截止、击穿等。我们将详细介绍各种类型的二极管,如普通二极管、整流二极管、稳压二极管(齐纳二极管)、肖特基二极管、变容二极管、发光二极管(LED)、光电二极管等,分析它们的结构、工作原理、典型参数和应用场合。 半导体三极管(Semiconductor Transistors):三极管是电子电路中最核心的放大和开关器件。本部分将系统介绍双极型三极管(BJT)和场效应三极管(FET)两大家族。 双极型三极管(BJT):我们将详细讲解NPN型和PNP型三极管的结构、工作原理,重点分析其输入特性曲线、输出特性曲线以及跨导特性。内容将涵盖三极管的放大作用和开关作用,以及电流放大系数(β)和截止频率等重要参数。教材将介绍三极管的几种基本连接方式(共射、共集、共基),并讲解如何根据电路需求选择合适的BJT。 场效应三极管(FET):我们将深入讲解JFET(结型场效应三极管)和MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应三极管)的工作原理,重点分析它们的栅极-源极电压与漏极电流之间的关系,以及输入阻抗高等特点。内容将涵盖JFET的P沟道和N沟道,以及MOSFET的增强型和耗尽型。教材将介绍MOSFET的NMOS和PMOS,并分析其在数字电路和模拟电路中的应用。 集成电路(Integrated Circuits, ICs):集成电路是现代电子技术的基石,将多个电子元器件集成在一块芯片上。本部分将对集成电路进行初步介绍,让读者了解集成电路的基本构成和分类。我们将简要介绍模拟集成电路(如运算放大器、稳压器)和数字集成电路(如逻辑门、微处理器)的概念,以及集成电路的封装形式和管脚定义的重要性。 第二部分:基本电子电路分析与设计 在掌握了基本的电子元器件后,本部分将带领读者进入电路的分析与设计阶段,学习如何组合这些元器件构建功能性的电路。 直流电路分析:我们将从欧姆定律和基尔霍夫定律出发,介绍直流电路的基本分析方法,包括节点电压法、网孔电流法等。教材将详细讲解串联、并联电路的等效电阻计算,以及电阻分压、电流分配等基本电路。 交流电路分析:本部分将引入阻抗的概念,学习如何利用复数和相量来分析正弦交流电路。内容将涵盖RLC串联和并联电路的阻抗计算,以及谐振现象的分析。我们将探讨电路的频率响应,如幅频特性和相频特性。 放大电路(Amplifier Circuits):放大电路是电子系统中的核心功能模块。本部分将详细讲解单级放大电路(如共射放大器)的工作原理,分析其电压放大倍数、输入阻抗、输出阻抗以及频率响应。我们将介绍多级放大电路的设计,如直接耦合、阻容耦合、变压器耦合放大器,并探讨它们在不同应用场景下的优缺点。此外,还将介绍功率放大器(如甲类、乙类、甲乙类)的基本原理和效率问题。 反馈电路(Feedback Circuits):反馈是电子电路中一个非常重要的概念,可以用来稳定电路性能、改善失真、扩展带宽等。本部分将详细介绍负反馈和正反馈的概念,分析不同类型的反馈组态(电压串联、电压并联、电流串联、电流并联)对电路性能的影响。我们将探讨反馈可能引起的振荡问题,并介绍稳定反馈电路设计的原则。 振荡电路(Oscillator Circuits):振荡电路能够产生周期性的电信号,在信号发生器、通信系统等领域有着广泛的应用。本部分将详细讲解不同类型的振荡电路,如RC振荡器(移相、文氏电桥)、LC振荡器(哈特莱、科尔皮兹、哈特莱)、晶体振荡器等。我们将分析振荡电路的工作原理,以及如何通过反馈来实现自激振荡。 滤波电路(Filter Circuits):滤波电路用于分离不同频率的信号,在信号处理、电源稳压等领域至关重要。本部分将详细讲解低通、高通、带通、带阻滤波器的工作原理和设计方法。我们将介绍无源滤波器(RLC滤波器)和有源滤波器(基于运算放大器)的设计。内容将包括滤波器的截止频率、衰减特性、阶数等概念。 电源电路(Power Supply Circuits):稳定的直流电源是大多数电子设备运行的基础。本部分将详细介绍电源电路的组成,包括变压(变压器)、整流(半波、全波)、滤波(电容滤波、电感滤波)和稳压(串联型稳压、开关型稳压)等环节。我们将分析各环节的工作原理和设计要点,以及如何选择合适的元器件来构建满足要求的电源。 数模转换与模数转换(D/A Conversion & A/D Conversion):在数字系统中,经常需要将模拟信号转换为数字信号(ADC),或将数字信号转换为模拟信号(DAC)。本部分将介绍数模转换和模数转换的基本原理和常用的电路结构,如逐次逼近型ADC、并行比较型ADC、R-2R数字模拟转换器等。 第三部分:典型电子系统应用与实践 在掌握了基础的元器件和电路知识后,本部分将通过具体的典型系统应用,展示电子技术在实际中的强大力量,并引导读者进行动手实践。 数字逻辑基础:本部分将简要介绍二进制数制、逻辑运算(与、或、非、异或)以及基本的逻辑门电路(AND, OR, NOT, XOR, NAND, NOR)。我们将学习如何利用逻辑门构建更复杂的组合逻辑电路,如加法器、译码器、多路选择器等。 组合逻辑电路设计:我们将学习如何根据真值表或逻辑函数,利用卡诺图等方法设计组合逻辑电路。 时序逻辑电路基础:本部分将介绍触发器(D触发器、JK触发器、T触发器)和寄存器等时序逻辑电路的基本概念和工作原理。我们将学习如何利用时序逻辑电路构建状态机,实现记忆功能。 微控制器(Microcontrollers)简介:我们将对微控制器这一重要的嵌入式系统核心进行初步介绍,了解其组成(CPU、存储器、I/O接口)以及在各种应用中的作用。 传感器与信号调理:介绍不同类型的传感器(如温度传感器、光敏传感器、压力传感器)的工作原理,以及信号调理电路(放大、滤波、偏置)在将传感器原始信号转换为可处理信号中的作用。 执行器与驱动电路:介绍不同类型的执行器(如继电器、电机、LED显示器)以及驱动电路的设计,使其能够被控制电路所驱动。 典型应用电路分析:通过分析实际的典型应用电路,如简易直流稳压电源、音频放大器、LED驱动电路、简单的信号发生器等,将理论知识与实际应用相结合。 电路仿真与调试:介绍使用电路仿真软件(如Multisim, Proteus, LTspice)进行电路设计的验证和调试的重要性。我们将学习如何搭建仿真电路,设置仿真参数,并分析仿真结果。 元器件的焊接与测试:强调实际动手操作的重要性,指导读者进行元器件的识别、电路板的布线、焊接技术(手工焊接、回流焊简介)以及使用万用表、示波器等基本仪器进行电路的测试与故障诊断。 本书的编写风格力求严谨、清晰,辅以丰富的图示和必要的数学推导,但不回避实际操作中可能遇到的问题。我们希望通过本书的学习,读者不仅能够掌握电子技术的核心理论,更能建立起独立分析和解决电子技术问题的能力,为未来在电子技术领域的发展打下坚实的基础。
读完这本《电子技术实习》,我最大的感受就是它的“前沿性”和“实用性”。在内容的选择上,它并没有拘泥于一些非常陈旧的实验项目,而是加入了一些与时俱进的技术。比如,我注意到书中提到了关于一些微控制器(MCU)的应用,以及简单的传感器接口技术。这对于现在学习电子技术的人来说,是非常重要的,因为微控制器已经渗透到我们生活的方方面面,从智能家居到物联网设备,都离不开它。书中对这些部分的讲解,虽然可能不像专门的微控制器教材那么深入,但作为一本综合性的电子技术实习教材,能够包含这些内容,已经是非常难得了。它能够让学生在完成基础实验的同时,也能接触到一些更现代的电子技术概念,为他们未来的学习方向提供一些启示。而且,书中的一些实验项目,设计得非常巧妙,能够用相对简单的器件,实现一些有趣的功能。这不仅能激发学生的学习兴趣,也能让他们在解决问题的过程中,培养创新思维。我特别喜欢其中关于“项目设计”的部分,它鼓励学生自己思考,如何将所学的知识应用到实际问题中,这比单纯的 따라하기 练习更有意义。