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电工电子技术基础

汇报人:AA

2024-01-28

目录

CONTENTS

电工电子技术概述

电路基础

模拟电子技术

数字电子技术

电机与拖动基础

供电与安全用电常识

01

CHAPTER

电工电子技术概述

电工电子技术是研究电磁现象、电磁能量转换及控制技术的一门科学,涉及电力、电子、控制、计算机等多个领域。

电工电子技术定义

随着科技的不断进步,电工电子技术经历了从直流电到交流电、从模拟电路到数字电路、从单机系统到网络系统的发展历程。

电工电子技术发展

在电力系统中,电工电子技术应用于发电、输电、配电等各个环节,提高电力系统的稳定性和效率。

电力工业

电工电子技术在制造业中广泛应用于电机控制、自动化设备、工业机器人等领域,提高生产效率和产品质量。

制造业

电工电子技术在交通运输领域应用于电动汽车、智能交通系统等方面,推动交通运输的绿色化和智能化发展。

交通运输

电工电子技术与信息技术的融合,推动了计算机、通信、网络等技术的快速发展。

信息技术

培养实践能力

学习电工电子技术可以培养学生的动手实践能力,掌握基本的电路分析、设计和调试技能。

拓展就业领域

随着电工电子技术的广泛应用,掌握相关技能可以为学生拓展更多的就业领域和机会。

推动科技创新

电工电子技术是科技创新的重要基础,学习相关知识可以培养学生的创新意识和能力,推动科技进步和社会发展。

02

CHAPTER

电路基础

电源

负载

连接导线

控制元件

01

02

03

04

提供电能的设备,如电池、发电机等。

消耗电能的设备,如灯泡、电动机等。

用于连接电源、负载以及各电路元件,构成电流的通路。

如开关、继电器等,用于控制电路的连接与断开。

描述电阻、电流和电压之间的关系,是电路分析的基础。

欧姆定律

包括基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律,用于分析复杂电路。

基尔霍夫定律

通过等效电源、等效电阻等概念简化电路分析过程。

等效变换法

电流方向不随时间变化,电压和电流呈线性关系。

直流电路特点

交流电路特点

阻抗概念

电流方向随时间周期性变化,电压和电流呈非线性关系。

在交流电路中,电阻、电感和电容对电流的阻碍作用分别称为电阻、感抗和容抗,统称为阻抗。

03

02

01

03

CHAPTER

模拟电子技术

介绍半导体材料的导电性能、能带结构以及载流子的运动规律等基本概念。

半导体材料特性

详细阐述二极管、三极管、场效应管等常用半导体器件的工作原理、特性参数及等效电路。

半导体器件工作原理

介绍半导体器件在整流、放大、开关等方面的应用,以及特殊半导体器件(如光电器件、霍尔元件等)的工作原理和应用。

半导体器件应用

阐述放大的概念、放大电路的主要性能指标以及放大电路的分类。

放大电路基本概念

详细分析共射、共基、共集三种基本放大电路的工作原理、静态和动态特性,以及频率响应等。

基本放大电路分析

介绍多级放大电路的耦合方式、性能指标的计算方法以及频率响应的分析方法。

多级放大电路分析

阐述滤波的概念、滤波器的主要类型以及滤波电路的性能指标。

滤波电路基本概念

介绍无源滤波器的设计原理和方法,包括电容滤波器、电感滤波器和复合滤波器等。

无源滤波电路设计

详细阐述有源滤波器的设计原理和方法,包括低通、高通、带通和带阻滤波器等,并分析其性能指标和优缺点。

有源滤波电路设计

04

CHAPTER

数字电子技术

数字信号是不连续的、离散的,而模拟信号是连续的、平滑的。

数字信号采用二进制数表示,模拟信号则用连续变化的物理量表示。

数字信号具有较强的抗干扰能力,而模拟信号在传输过程中容易受到噪声干扰。

数字信号适用于计算机等数字系统处理,模拟信号则适用于模拟电路处理。

信号性质

信号表示

抗干扰能力

处理方式

基本逻辑运算

包括与(AND)、或(OR)、非(NOT)三种基本逻辑运算。

逻辑代数运算规则

包括代入规则、反演规则、对偶规则等,用于简化和变换逻辑表达式。

复合逻辑运算

由基本逻辑运算组合而成的复合逻辑运算,如与非(NAND)、或非(NOR)、异或(XOR)等。

逻辑变量与逻辑函数

逻辑代数中的变量只有0和1两种取值,逻辑函数描述输入与输出之间的逻辑关系。

输出仅与当前输入有关,与电路原有状态无关。

组合逻辑电路特点

分析方法

设计方法

常见组合逻辑电路

根据给定的逻辑电路图,写出逻辑表达式,并化简得到最简表达式。

根据实际需求,确定输入与输出之间的逻辑关系,选择合适的逻辑门电路实现该功能。

编码器、译码器、数据选择器、比较器等。

时序逻辑电路特点

常见时序逻辑电路

分析方法

设计方法

输出不仅与当前输入有关,还与电路原有状态有关。

根据给定的时序逻辑电路图,写出状态方程、驱动方程和输出方程,并求解得到电路的状态转换图和时序图。

根据实际需求,确定输入、输出和状态之间的逻

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