电路的图示电路中us 2sintv方法有什么图和什么图。

技术汇总书店电子电路图的种类和识图方法
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目录如下:&本书以实物图解的形式,按照教材的编写方式,系统地介绍了常用电子元器件的识别、安装、选用和检测;在此基础上又介绍了电路识图方法、基本单元电路和经典实例。使读者通过本书的学习,能够快速掌握电子元器件的选用、检测以及电子电路识图等基本技能。&本书共分四章。内容包括电阻器、电容器,电感器、二极管、晶体管、晶闸管、场效应晶体管、开关、继电器、光耦合器等常用电子元件,电源电路、晶体管基本放大电路、低频功率放大器、集成运算放大器等单元电路,以及电子电路的识图方法与识图实例。&本书内容丰富、实物图精美、比喻形象,分为知识扩展、技能拓展、理解突破、增强记忆、知识链接、经典实例等版块,可供电子学校和家电培训班的学生作为教材使用,也适合广大电子技术初学者和爱好者阅读。&&&&前言&绪论&第一章&常用电子元器件&&第一节&电阻器&第二节&电位器&第三节&电容器&第四节&电感器&一、电磁感应及其基本定律&二、认识电感器&三、电感器的特性及作用&四、检测电感器&第五节&变压器&第六节&开关和继电器&技能实训&第二章&半导体元器件&第一节&二极管&第二节&晶体管&第三节&光耦合器&第四节&晶闸管&第五节&场效应晶体管&技能实训&第三章&电子电路图的种类和识图方法&第一节&常用电气图形符号和文字符号&第二节&电子电路图的种类&第三节&集成电路的识图方法&第四节&整机电路原理图的识图方法&第五节&印制板的识图方法与识图实例&技能实训&第四章&基本单元电路&第一节&整流电路&第二节&滤波电路&&第三节&晶体管放大电路&第四节&多级放大器&第五节&场效应晶体管放大电路&第六节&稳压电路&第七节&常用集成稳压器及其应用&第八节&音频功率放大器&第九节&集成功率放大电路&第十节&反馈和正弦波振荡器&第十一节&晶闸管的触发电路及应用电路&第十二节&集成运算放大器&第十三节&逻辑门电路&第十四节&集成门电路&第十五节&波形的产生与变换&技能实训&第五章&电子电路识图实例&第一节&灯光控制电路&第二节&自动开关电路&第三节&保护电路&第四节&充电器电路&第五节&倍压整流电路及其应用&第六节&报警器电路&第七节&家用小电器电路&技能实训&参考答案&参考文献&常用元器件彩图&&第二部分:《各种电子电路技术内部资料汇编》光盘,有1000多页内容,包含以下目&录所对应内容,几乎涵盖了所有这方面的内容。&第1章 电子电路图种类和化复杂电路为简单电路的方法 &&&1.1 常见电路详细解析 &&&&&1.1.1 音乐门铃电路的感性认识 &&&&&1.1.2 认识手电筒电路 &&&1.2 电路分析基本方法和电子电路图种类 &&&&&1.2.1 电路分析方法 &&&&&1.2.2 初步了解电子电路图 &&&&&1.2.3 方框图识图方法 &&&&&1.2.4 单元电路图识图方法 &&&&&1.2.5 等效电路图识图方法 &&&&&1.2.6 集成电路应用电路图识图方法 &&&&&1.2.7 整机电路图识图方法 &&&&&1.2.8 印制电路板图识图方法 &&&&&1.2.9 修理过程中的看图方法 &&&1.3 化整为零和集零为整的电路分析方法 &&&&&1.3.1 复杂电路分解分析方法 &&&&&1.3.2 信号类型及分解分析方法 &&&&&1.3.3 信号频率的分段分析方法 &&&&&1.3.4 电路分析中的集零为整分析方法 &第2章 电阻重要特性及电阻电路 &&&2.1 普通电阻器电路符号及重要特性 &&&&&2.1.1 普通电阻器电路符号及识图信息 &&&&&2.1.2 普通电阻器重要特性 &&&&&2.1.3 电阻器基本工作原理解说 &&&2.2 电阻串联、并联、串并联电路主要特性和工作原理分析 &&&&&2.2.1 电阻串联电路主要特性和工作理分析 &&&&&2.2.2 电阻并联电路主要特性和工作理分析 &&&&&2.2.3 电阻串并联电路工作原理和主要特性 &&&2.3 电阻分压电路工作原理分析与理解 &&&&&2.3.1 电阻分压电路的工作原理 &&&&&2.3.2 分压电路输出电压分析与理解 &&&&&2.3.3 带负载电路的电阻分压电路的工作原理 &&&2.4 电阻电路工作原理分析与理解 &&&&&2.4.1 直流电压供给电阻电路及故障处理方法 &&&&&2.4.2 交流信号电压传输电阻电路和直流电压降压电阻电路 &&&&&2.4.3 多种隔离电阻电路工作原理分析与理解 &&&&&2.4.4 电流变化转换成电压变化的电阻电路工作原理分析与理解 &&&&&2.4.5 电阻分流电路和阻尼电阻电路 &&&&&2.4.6 多种电阻限流保护电路工作原理分析与理解 &&&&&2.4.7 上拉电阻电路和下拉电阻电路 &&&&&2.4.8 其他电阻电路工作原理分析与理解 &&&2.5 电位器知识及典型应用电路 &&&&&2.5.1 电位器外形特征及电路符号识图信息 &&&&&2.5.2 电位器调节电阻原理和多种类型电位器阻值特性 &&&&&2.5.3 电位器实用电路工作原理分析与理解 &&&2.6 可变电阻器基础知识 &&&&&2.6.1 可变电阻器外形特征和电路符号识图信息 &&&&&2.6.2 可变电阻器结构和工作原理 &&&&&2.6.3 可变电阻器实用电路工作原理分析与理解 &第3章 电容重要特性及电容电路、阻容电路 &&&3.1 普通电容器电路符号及重要特性 &&&&&3.1.1 电容器的电路符号和基本结构 &&&&&3.1.2 电容器直流电源充电和放电特性 &&&&&3.1.3 电容器交流电源充电和放电特性 &&&&&3.1.4 电容器隔直流通交流特性 &&&&&3.1.5 电容器容抗特性 &&&&&3.1.6 电容器储能特性和电容两端电压不能突变特性 &&&&&3.1.7 电解电容器电路符号及结构 &&&&&3.1.8 电解电容器重要特性 &&&3.2 电容串联电路和并联电路及重要特性 &&&&&3.2.1 电容串联电路及重要特性 &&&&&3.2.2 电容并联电路及重要特性 &&&&&3.2.3 有极性电解电容器并联电路和串联电路 &&&3.3 纯电容电路工作原理分析与理解 &&&&&3.3.1 电容耦合电路工作原理分析与理解 &&&&&3.3.2 电容分压电路工作原理分析与理解 &&&&&3.3.3 电容滤波电路工作原理分析与理解 &&&&&3.3.4 退耦电容电路工作原理分析与理解 &&&&&3.3.5 高频消振电容电路和消除无线电波干扰电容电路 &&&&&3.3.6 扬声器电容分频电路工作原理分析与理解 &&&&&3.3.7 发射极旁路电容电路工作原理分析与理解 &&&&&3.3.8 加速电容电路工作原理分析与理解 &&&3.4 RC电路工作原理分析与理解 &&&&&3.4.1 RC串联电路特性 &&&&&3.4.2 RC并联电路特性 &&&&&3.4.3 RC去加重电路工作原理分析与理解 &&&&&3.4.4 积分电路工作原理分析与理解 &&&&&3.4.5 微分电路工作原理分析与理解 &&&&&3.4.6 多种RC电路工作原理分析与理解 &第4章 电感器、变压器重要特性及实用电路 &&&4.1 电感器重要特性及典型应用电路 &&&&&4.1.1 电感器外形特征及电路符号 &&&&&4.1.2 电感器结构和工作原理 &&&&&4.1.3 电感器通直流阻交流特性 &&&&&4.1.4 电感器感抗特性 &&&&&4.1.5 电感电路工作原理分析与理解 &&&4.2 普通变压器重要特性及典型应用电路 &&&&&4.2.1 变压器类元器件外形特征识别及电路符号识图信息 &&&&&4.2.2 变压器的结构和工作原理 &&&&&4.2.3 变压器隔离特性 &&&&&4.2.4 变压器隔直流通交流特性 &&&&&4.2.5 变压器变压比和阻抗特性 &&&&&4.2.6 电源变压器电路工作原理分析与理解 &&&&&4.2.7 其他变压器电路工作原理分析与理解 &&&4.3 LC谐振电路重要特性及应用电路 &&&&&4.3.1 LC自由谐振过程 &&&&&4.3.2 LC并联谐振电路重要特性 &&&&&4.3.3 LC并联谐振阻波电路工作原理分析与理解 &&&&&4.3.4 LC串联谐振电路重要特性 &&&&&4.3.5 LC串联谐振电路工作原理分析与理解 &第5章 二极管重要特性及二极管电路 &&&5.1 普通二极管重要特性和应用电路 &&&&&5.1.1 二极管电路符号识图信息和基本工作原理 &&&&&5.1.2 二极管正向特性和反向特性 &&&&&5.1.3 二极管其他特性 &&&&&5.1.4 二极管半波整流电路工作原理分析与理解 &&&&&5.1.5 全波整流电路工作原理分析与理解 &&&&&5.1.6 桥式整流电路工作原理分析与理解 &&&&&5.1.7 桥堆构成的整流电路工作原理分析与理解 &&&&&5.1.8 二倍压整流电路工作原理分析与理解 &&&&&5.1.9 4种整流电路分析小结 &&&5.2 二极管其他应用电路工作原理分析与理解 &&&&&5.2.1 二极管简易直流稳压电路工作原理分析与理解 &&&&&5.2.2 二极管温度补偿电路工作原理分析与理解 &&&&&5.2.3 二极管控制电路工作原理分析与理解 &&&&&5.2.4 二极管限幅电路工作原理分析与理解 &&&&&5.2.5 二极管开关电路及故障处理 &&&&&5.2.6 二极管检波电路工作原理分析与理解 &&&&&5.2.7 继电器驱动电路中二极管保护电路工作原理分析与理解 &&&5.3 稳压二极管重要特性及实用电路 &&&&&5.3.1 稳压二极管外形特征和电路符号 &&&&&5.3.2 稳压二极管结构和工作原理 &&&&&5.3.3 稳压二极管重要特性和典型应用电路 &&&5.4 发光二极管和变容二极管重要特性及典型应用电路 &&&&&5.4.1 发光二极管重要特性及典型应用电路 &&&&&5.4.2 变容二极管重要特性及典型应用电路 &第6章 三极管重要特性及典型应用电路 &&&6.1 三极管基本工作原理 &&&&&6.1.1 三极管外形特征和电路符号识图信息 &&&&&6.1.2 三极管结构及工作原理 &&&&&6.1.3 三极管截止、放大和饱和3种工作状态 &&&&&6.1.4 三极管各电极电压与电流关系 &&&6.2 三极管电路的作用和重要特性 &&&&&6.2.1 三极管电路的作用 &&&&&6.2.2 三极管电流放大、控制特性和发射极电压跟随基极电压特性 &&&&&6.2.3 三极管集电极与发射极之间内阻可控和开关特性 &&&&&6.2.4 三极管输入回路和输出回路 &&&6.3 三极管直流偏置电路工作原理分析与理解 &&&&&6.3.1 三极管电路分析方法 &&&&&6.3.2 基极偏置电路分析方法和三极管静态电流的作用及影响 &&&&&6.3.3 三极管4种固定式偏置电路工作原理分析与理解 &&&&&6.3.4 三极管7种分压式偏置电路工作原理分析与理解 &&&&&6.3.5 4种集电极-基极负反馈式三极管偏置电路工作原理分析与理解 &&&6.4 三极管集电极直流电路和发射极直流电路 &&&&&6.4.1 7种三极管集电极直流电路工作原理分析与理解 &&&&&6.4.2 7种三极管发射极直流电路工作原理分析与理解 &&&6.5 三极管共发射极单级放大器电路工作原理分析与理解 &&&&&6.5.1 发射极放大器信号传输和处理过程 &&&&&6.5.2 共发射极放大器中元器件的作用 &&&&&6.5.3 共发射极放大器重要特性 &&&6.6 三极管共集电极放大器电路工作原理分析与理解 &&&&&6.6.1 共集电极单级放大器直流电路和交流电路 &&&&&6.6.2 发射极电阻将电流变化转换成电压变化原理 &&&&&6.6.3 共集电极放大器重要特性 &&&&&6.6.4 共集电极放大器电路分析小结 &&&6.7 共基极放大器电路工作原理分析与理解 &&&&&6.7.1 共基极放大器直流电路工作原理 &&&&&6.7.2 共基极放大器交流电路及元器件作用分析 &&&&&6.7.3 共基极放大器重要特性 &&&&&6.7.4 共基极放大器电路分析小结和3种类型放大器应用电路&温馨提示:我们可提供各类技术,因篇幅限制不能全部列出,若没找到你要的&技术资料,可联系客服提供(客服电话:010-  010-)网&站:&&农业银行:卡号:28&&邮政储蓄:卡号:04&&农村信用社卡号:&25&&交通银行:卡号:02&&工商银行:卡号:00&&建设银行:卡号:81&&以上户名:添爱林
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看懂电路图及元件符号的方法
[导读]电子设备中有各种各样的图。能够说明它们工作原理的是电原理图,简称电路图。  一张电路图就好象是一篇文章,各种单元电路就好比是句子,而各种元器件就是组成句子的单词。所以要想看懂电路图,还得从认识单词 &md
电子设备中有各种各样的图。能够说明它们工作原理的是电原理图,简称电路图。
  一张电路图就好象是一篇文章,各种单元电路就好比是句子,而各种元器件就是组成句子的单词。所以要想看懂电路图,还得从认识单词 && 元器件开始。有关电阻器、电容器、电感线圈、晶体管等元器件的用途、类别、使用方法等内容可以点击本文相关文章下的各个链接,本文只把电路图中常出现的各种符号重述一遍,希望初学者熟悉它们,并记住不忘。
电路图有两种,一种是说明模拟电子电路工作原理的。它用各种图形符号表示电阻器、电容器、开关、晶体管等实物,用线条把元器件和单元电路按工作原理的关系连接起来。这种图长期以来就一直被叫做电路图。
另一种是说明数字电子电路工作原理的。它用各种图形符号表示门、触发器和各种逻辑部件,用线条把它们按逻辑关系连接起来,它是用来说明各个逻辑单元之间的逻辑关系和整机的逻辑功能的。为了和模拟电路的电路图区别开来,就把这种图叫做逻辑电路图,简称逻辑图。
除了这两种图外,常用的还有方框图。它用一个框表示电路的一部分,它能简洁明了地说明电路各部分的关系和整机的工作原理。
电阻器与电位器
  符号详见图 1 所示,其中( a )表示一般的阻值固定的电阻器,( b )表示半可调或微调电阻器;( c )表示电位器;( d )表示带开关的电位器。电阻器的文字符号是& R &,电位器是& RP &,即在 R 的后面再加一个说明它有调节功能的字符& P &。
  在某些电路中,对电阻器的功率有一定要求,可分别用图 1 中( e )、( f )、( g )、( h )所示符号来表示。
几种特殊电阻器的符号:
第 1 种是热敏电阻符号,热敏电阻器的电阻值是随外界温度而变化的。有的是负温度系数的,用 NTC 来表示;有的是正温度系数的,用 PTC 来表示。它的符号见图( i ),用 & 或 t& 来表示温度。它的文字符号是& RT &。
第 2 种是光敏电阻器符号,见图 1 ( j ),有两个斜向的箭头表示光线。它的文字符号是& RL &。
第 3 种是压敏电阻器的符号。压敏电阻阻值是随电阻器两端所加的电压而变化的。符号见图 1 ( k ),用字符 U 表示电压。它的文字符号是& RV &。这三种电阻器实际上都是半导体器件,但习惯上我们仍把它们当作电阻器。
第 4 种特殊电阻器符号是表示新近出现的保险电阻,它兼有电阻器和熔丝的作用。当温度超过 500℃ 时,电阻层迅速剥落熔断,把电路切断,能起到保护电路的作用。它的电阻值很小,目前在彩电中用得很多。它的图形符号见图 1 ( 1 ),文字符号是& R F &。
电容器的符号
  详见图2 所示,其中( a )表示容量固定的电容器,( b )表示有极性电容器,例如各种电解电容器,( c )表示容量可调的可变电容器。( d )表示微调电容器,( e )表示一个双连可变电容器。电容器的文字符号是 C 。
电感器与变压器的符号
  电感线圈在电路图中的图形符号见图 3 。其中( a )是电感线圈的一般符号,( b )是带磁芯或铁芯的线圈,( c )是铁芯有间隙的线圈,( d )是带可调磁芯的可调电感,( e )是有多个抽头的电感线圈。电感线圈的文字符号是& L &。
  变压器的图形符号见图 4 。其中( a )是空芯变压器,( b )是滋芯或铁芯变压器,( c )是绕组间有屏蔽层的铁芯变压器,( d )是次级有中心抽头的变压器,( e )是耦合可变的变压器,( f )是自耦变压器,( g )是带可调磁芯的变压器,( h )中的小圆点是变压器极性的标记。
送话器、拾音器和录放音磁头的符号
  送话器的符号见图 5 ( a )( b )( c ),其中( a )为一般送话器的图形符号,( b )是电容式送话器,( c )是压电晶体式送话器的图形符号。送话器的文字符号是& BM &。
 拾音器俗称电唱头。图 5 ( d )是立体声唱头的图形符号,它的文字符号是& B &。图 5 ( e )是单声道录放音磁头的图形符号。如果是双声道立体声的,就在符号上加一个& 2 &字,见图( f )。
扬声器、耳机的符号
  扬声器、耳机都是把电信号转换成声音的换能元件。耳机的符号见图 5 ( g )。它的文字符号是& B E &。扬声器的符号见图 5 ( h ),它的文字符号是& BL &。
接线元件的符号
  电子电路中常常需要进行电路的接通、断开或转换,这时就要使用接线元件。接线元件有两大类:一类是开关;另一类是接插件。
&&& ( 1 )开关的符号
  在机电式开关中至少有一个动触点和一个静触点。当我们用手扳动、推动或是旋转开关的机构,就可以使动触点和静触点接通或者断开,达到接通或断开电路的目的。动触点和静触点的组合一般有 3 种: ① 动合(常开)触点,符号见图 6 ( a ); ② 动断(常闭)触点,符号是图 6 ( b ); ③ 动换(转换)触点,符号见图 6 ( c )。一个最简单的开关只有一组触点,而复杂的开关就有好几组触点。
点下方表示推拉的动作;( d )表示旋转式开关,带 3 极同时动合的触点;( e )表示推拉式 1&6 波段开关;( f )表示旋转式 1&6 波段开关的符号。开关的文字符号用& S &,对控制开关、波段开关可以用& SA &,对按钮式开关可以用& SB &。
  开关在电路图中的图形符号见图 7 。其中( a )表示一般手动开关;( b )表示按钮开关,带一个动断触点;( c )表示推拉式开关,带一组转换触点;图中把扳键画在触点下方表示推拉的动作;( d )表示旋转式开关,带 3 极同时动合的触点;( e )表示推拉式 1&6 波段开关;( f )表示旋转式 1&6 波段开关的符号。开关的文字符号用& S &,对控制开关、波段开关可以用& SA &,对按钮式开关可以用& SB &。
&& ( 2 )接插件的符号
  接插件的图形符号见图 8 。其中( a )表示一个插头和一个插座,(有两种表示方式)左边表示插座,右边表示插头。( b )表示一个已经插入插座的插头。( c )表示一个 2 极插头座,也称为 2 芯插头座。( d )表示一个 3 极插头座,也就是常用的 3 芯立体声耳机插头座。( e )表示一个 6 极插头座。为了简化也可以用图( f )表示,在符号上方标上数字 6 ,表示是 6 极。接插件的文字符号是 X 。为了区分,可以用& XP &表示插头,用& XS &表示插座。
继电器的符号
  因为继电器是由线圈和触点组两部分组成的,所以继电器在电路图中的图形符号也包括两部分:一个长方框表示线圈;一组触点符号表示触点组合。当触点不多电路比较简单时,往往把触点组直接画在线圈框的一侧,这种画法叫集中表示法,如图 9 ( a )。当触点较多而且每对触点所控制的电路又各不相同时,为了方便,常常采用分散表示法。就是把线圈画在控制电路中,把触点按各自的工作对象分别画在各个受控电路里。这种画法对简化和分析电路有利。但这种画法必须在每对触点旁注上继电器的编号和该触点的编号,并且规定所有的触点都应该按继电器不通电的原始状态画出。图 9 ( b )是一个触摸开关。当人手触摸到金属片 A 时, 555 时基电路输出( 3 端)高电位,使继电器 KR1 通电,触点闭合使灯点亮使电铃发声。 555 时基电路是控制部分,使用的是 6 伏低压电。电灯和电铃是受控部分,使用的是 220 伏市电。
继电器的文字符号都是& K &。有时为了区别,交流继电器用& KA &,电磁继电器和舌簧继电器可以用& KR &,时间继电器可以用& KT &。
电池及熔断器符号
  电池的图形符号见图 10 。长线表示正极,短线表示负极,有时为了强调可以把短线画得粗一些。图 10 ( b )是表示一个电池组。有时也可以把电池组简化地画成一个电池,但要在旁边注上电压或电池的数量。图 10 ( c )是光电池的图形符号。电池的文字符号为& GB &。熔断器的图形符号见图 11 ,它的文字符号是& FU &。
二极管、三极管符号
  半导体二极管在电路图中的图形符号见图 12 。其中( a )为一段二极管的符号,箭头所指的方向就是电流流动的方向,就是说在这个二级管上端接正,下端接负电压时它就能导通。图( b )是稳压二极管符号。图( c )是变容二极管符号,旁边的电容器符号表示它的结电容是随着二极管两端的电压变化的。图( d )是热敏二极管符号。图( e )是发光二极管符号,用两个斜向放射的箭头表示它能发光。图( f )是磁敏二极管符号,它能对外加磁场作出反应,常被制成接近开关而用在自动控制方面。二极管的文字符号用& V &,有时为了和三极管区别,也可能用& VD &来表示。
  由于 PNP 型和 NPN 型三极管在使用时对电源的极性要求是不同的,所以在三极管的图形符号中应该能够区别和表示出来。图形符号的标准规定:只要是 PNP 型三极管,不管它是用锗材料的还是用硅材料的,都用图 13 ( a )来表示。同样,只要是 NPN 型三极管,不管它是用锗材料还是硅材料的,都用图 13 ( b )来表示。图 13 ( c )是光敏三极管的符号。图 13 ( d )表示一个硅 NPN 型磁敏三极管
晶闸管、单结晶体管、场效应管的符号
  晶闸管是晶体闸流管或可控硅整流器的简称,常用的有单向晶闸管、双向晶闸管和光控晶闸管,它们的符号分别为图 14 中的( a )( b )( c )。晶闸管的文字符号是& VS &。
单结晶体管的符号见图 15
 利用电场控制的半导体器件,称为场效应管,它的符号如图 16 所示,其中( a )表示 N 沟道结型场效应管,( b )表示 N 沟道增强型绝缘栅场效应管,( c )表示 P 沟道耗尽型绝缘栅场效应管。它们的文字符号也是& VT &。
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