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第3章管理文件夹与文件
第1章 走进电子技术
在本书的第1章里,我们将一起学习有关电子技术(electronic technology)的一些基础知识。确切地说,从第1章到第8章介绍的都是模拟电子电路(analog circuits)。在模拟电子电路中“行走”的都是模拟信号量,更通俗地说就是直流、交流一类的信号。读者不应因没有接触过电路设计而感觉畏惧,因为本书不涉及复杂的计算和深层次的知识,只是作简单而又实用的介绍。
电子技术是我们研制任何有价值、有技术含量的科技作品的基石。
1.1 从一个例子开始
电池和电池盒 电阻器 光敏电阻 电位器 第一次电路分析
我们在中学时就接触过电路图(schematic diagram),不过这些电路图都是一些只包含了电阻(resistor)、电源(power supply,electrical source)及开关(switch)的简单电路。阅读家用电器的电路原理图是我们接触电路图最简单的途径之一。不过这些电路图大都比较复杂(当然如抽油烟机、电吹风等一些简单的除外),成百上千个元器件“交织”在一起,使我们无从着手分析。
于是,我们从图1-1这样一个简单的光控报警器电路开始。
图1-1 光控报警器电路
图1-1所示光控报警电路的功能是:当照射到光敏电阻R的光线变暗至一定程度时,蜂鸣器HA开始报警,从而达到检测光线强度控制报警的目的。电路图中,电阻和电源的电路标识我们比较熟悉。如果读者对电路比较感兴趣应该还认识电位器RP、三极管VT1和VT2等器件的标识。接下来,我们一起分析一下图1-1所示电路里包含的一些基础知识。
1.1.1 电池和电池盒
电源是给电路供电的。最简单的电源就是干电池(dry battery),它们的额定电压都是1.5V。由于图1-1中的光控报警器的工作电压为3V,所以可以利用电池盒(battery case)把两节干电池串联成3V,如图1-2所示。
除了使用电池盒还有别的方法吗?一般的电子词典使用的钮扣电池其额定电压是3V的,可惜它的容量太小,对于功率较大、工作时间较长的电路不太合适。难道就没有解决的办法了吗?市场上有一种电池叫“集成电池”(也叫“层叠电池”,layer-built battery),容量较大并有多种额定电压供我们选择,常见的有3V、6V、9V和15V等几种,它们的外形如图1-3所示。
图1-2 电池盒与电池的串联 图1-3 集成电池
有了集成电池,电路的电源问题就解决了。除此之外,我们还可以使用直流稳压电源(regulated power supply)供电的方式,即把220V的交流电通过变压、整流、滤波和稳压,然后输出适合电路使用的电源。关于直流稳压电源我们将在3.2节中介绍。
1.1.2 电阻器
各种材料的物体对通过它的电流都呈现出一定的阻力,这种阻碍电流的作用叫电阻,电阻器就是利用这一性质制作出来的。电阻器是电子电路中使用得最多的器件,其功能是通过分压为其他电子器件提供所需的电压和通过限流提供所需的电流。
欧姆是电阻的单位,通常有3种单位。公式1-1是它们之间的换算关系。
(1-1)
购买电阻器(简称电阻)时,除了需向商家提供阻值外,至少还有两项参数是需要提供的:一是电阻的功率,另一项是电阻的种类。
1.电阻的阻值
拿到一支电阻,我们会看到电阻的表面有五颜六色的色环,这不是出于美观而设计的,它标示着电阻的阻值。图1-4所示为常用的色环电阻标记示意图。
图1-4 电阻的色环标记
比如一个电阻上的色环依次为:橙、白、黑、红、棕。那么它的阻值应该如何计算呢?前3环橙、白、黑表明阻值的前3位有效数为390,第四环为红,表明倍率为102,得到阻值390×102=39000(Ω)=39(kΩ)。要得到电阻阻值更简单的方法就是用万用表直接测量。
在电路设计中应该注意,电阻的阻值不是任意选定的,原因是为了便于工业上大量生产和使用者在一定范围内选用,国家标准(简称“国标”,national standards)规定了E24系列电阻的标称值为1.0、1.1、1.2、1.3、1.5、1.6、1.8、2.0、2.2、2.4、3.0、3.3、3.6、3.9、4.3、4.7、5.1、5.6、6.2、6.8、7.5、8.2、9.1乘以10、100、1000……所得到的数值;按E12系列规定,分别有标称值为1.0、1.2、1.5、1.8、2.2、2.7、3.3、3.9、4.7、5.6、6.8、8.2乘以10、100、1000……所得到的数值。其中,E24系列电阻阻值允许误差为±5%,E12系列允许误差为±10%。除了上述的电阻值外,还有一些“非标”电阻,一
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