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实用电工电子技术
国家级精品课配套教材
实用电工电子技术
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作者:曾照香 王光亮 主编
书名:实用电工电子技术
国家级精品课配套教材
定价:¥27 元
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标准书号:&978-7-03-
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国家级精品课配套教材
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全书共分四个模块,包括电工技术、模拟电子技术、数字电子技术、电工电子测量等内容,各校可根据自己的实际情况组织教学和培训。书中例题、思考题、练习题齐全,难易适中,理论知识与实践内容结合,突出实践技能的操作练习。
本书适于高等职业院校、高等专科院校、成人高校及本科院校举办的二级职业技术学院、继续教育学院和民办高校使用,也可作为高级技术人才培训用书。
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实用电工电子技术是一门专业技术基础课程。通过对本课程的学习,可使学生获得电工电子技术方面的基本理论和基本技能。
21世纪,不同学科领域的技术相互融合,并不断开拓出新的学科领域。因此,面对新世纪的挑战,电工电子技术课程必须不断地进行深入改革。课程改革的关键之一在于教材。改革的焦点在于:一,本课程是学生获得电工电子技术基本知识和基本技能的主要途径;二,蓬勃发展的新技术要求教材内容不断扩充和更新,这使得本课时少与内容多的矛盾更为突出;三,突出实践技能教学和学生动手能力培养。为适应本课程教学改革发展趋势的需要,根据教育部对该课程的基本要求,我们编写了本教材。
全书编写遵循以下宗旨。第一,以“基本要求”为依据,对传统内容进行了处理,精简了变压器、电动机、继电器控制等部分的内容;提高起点,不重复先导课程的内容,重点突出基本概念、基本理论、基本原理和基本分析方法。第二,尽量减少过于复杂的分析与计算,着重于定性分析。第三,体现先进性,将成熟的新技术纳入教材,使学生初步理解其功能和应用。第四,对电子技术部分的内容,淡化分立元件电路,突出对集成电路的介绍;对模拟和数字部分的基本电路不做定量分析,只做概念性、原理性、粗线条的介绍,以引出后续内容所需的概念为目的。第五,加强实践性和应用性,注意各部分知识的综合性,加强系统性,例题和习题都尽量贴近实际应用。第六,突出实践技能的职业特色和岗位能力,既有利于对理论知识的理解和加深,又便于学生实践动手能力的培养。
本书主要针对100学时的电工电子技术课程编写。整体结构采用模块式,分为四个模块:第一模块为电工技术,可参考讲授30学时;第二模块为模拟电子技术,可参考讲授28学时;第三模块为数字电子技术,可参考讲授22学时;第四模块为电工电子测量,可参考讲授20学时。各模块间既相互独立,又相互联系。教师可以根据专业和课程学时的不同而选择不同的模块,也可重组模块。本书力求文字简明、概念清晰、条理清楚、讲解到位、插图规范,使之易教易学。各章节均安排适量的思考题与习题,供学生课后复习巩固使用。参加本书编写的人员有曾照香、王光亮、潘学海、杜巍、刘佃瑞、程翔云、朱振宝等老师。
由于编者水平有限,在编写过程中难免有疏漏和不当之处,恳请广大师生和读者对本教材提出批评和指正。
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第一模块&nbsp电工技术
第1章&nbsp电路的基本知识3
1.1&nbsp实际电路3
1.2&nbsp电路模型3
1.2.1&nbsp电源4
1.2.2&nbsp负载4
1.2.3&nbsp输电导线4
1.2.4&nbsp控制装置4
1.3&nbsp电路工作状态4
1.3.1&nbsp通路(负载工作状态)4
1.3.2&nbsp断路(开路状态)4
1.3.3&nbsp短路(故障状态)5
1.4&nbsp电路的基本物理量5
1.4.1&nbsp电流5
1.4.2&nbsp电压7
1.4.3&nbsp功率8
1.4.4&nbsp电能8
1.4.5&nbsp电阻9
1.5&nbsp欧姆定律9
1.6&nbsp电阻元件的功率10
1.7&nbsp电压源和电流源10
1.7.1&nbsp电压源10
1.7.2&nbsp电流源11
1.7.3&nbsp电压源与电流源的等效互换12
思考与练习12
第2章&nbsp直流电路的计算14
2.1&nbsp简单直流电路的计算14
2.1.1&nbsp电阻的串联计算14
2.1.2&nbsp电阻的并联计算15
2.1.3&nbsp电阻的串并联计算15
2.2&nbsp复杂直流电路的计算18
2.2.1&nbsp用基尔霍夫定律计算18
2.2.2&nbsp用叠加定理计算21
2.2.3&nbsp用戴维南定理计算24
2.3&nbsp热能的计算(焦耳―楞次定律)26
2.4&nbsp电位的计算27
思考与练习29
第3章&nbsp正弦交流电路的计算31
3.1&nbsp正弦交流电的概念31
3.1.1&nbsp正弦交流电的表示方法31
3.1.2&nbsp正弦交流电的三要素32
3.1.3&nbsp相位差34
3.1.4&nbsp有效值35
3.1.5&nbsp正弦量的相量表示法36
3.2&nbsp三种基本元件交流电路40
3.2.1&nbsp纯电阻交流电路40
3.2.2&nbsp纯电感交流电路42
3.2.3&nbsp纯电容交流电路46
3.2.4&nbspRLC串联电路50
3.2.5&nbsp线圈和电容并联电路(功率因数的提高)55
思考与练习57
第4章&nbsp安全用电60
4.1&nbsp电对人体伤害的种类60
4.1.1&nbsp电击60
4.1.2&nbsp电伤60
4.2&nbsp电对人体伤害的影响因素61
4.2.1&nbsp电流大小对人体的影响61
4.2.2&nbsp电流通过人体时间的影响61
4.2.3&nbsp流过人体电流的频率对人体的影响61
4.2.4&nbsp人体电阻的影响61
4.2.5&nbsp电压大小的影响62
4.2.6&nbsp电流路径的影响&nbsp62
4.3&nbsp人体触电的形式62
4.3.1&nbsp单相触电62
4.3.2&nbsp两相触电62
4.3.3&nbsp跨步电压触电63
4.3.4&nbsp接触电压触电63
4.3.5&nbsp感应电压触电63
4.3.6&nbsp剩余电荷触电63
4.4&nbsp触电急救63
4.4.1&nbsp口对口人工呼吸法64
4.4.2&nbsp胸外心脏挤压法64
4.4.3&nbsp注意事项64
4.5&nbsp安全措施64
4.5.1&nbsp直接防护措施64
4.5.2&nbsp间接电击的防护措施65
4.6&nbsp电气设备安全66
4.6.1&nbsp电气事故概要66
4.6.2&nbsp电气事故的类型67
4.6.3&nbsp触电事故的分布规律70
4.6.4&nbsp用电安全操作规程71
思考与练习73
第二模块&nbsp模拟电子技术
第5章&nbsp半导体二极管和三极管77
5.1&nbsp半导体基本知识77
5.1.1&nbsp本征半导体77
5.1.2&nbsp掺杂半导体77
5.1.3&nbspPN结78
5.2&nbsp半导体二极管79
5.2.1&nbsp半导体二极管79
5.2.2&nbsp二极管的伏安特性79
5.2.3&nbsp二极管的主要参数80
5.2.4&nbsp稳压、&nbsp发光、&nbsp光电二极管80
5.2.5&nbsp二极管的应用81
5.3&nbsp半导体三极管82
5.3.1&nbsp结构与符号82
5.3.2&nbsp电流放大作用83
5.3.3&nbsp三极管的特性曲线84
5.3.4&nbsp三极管的主要参数及温度影响85
思考与练习86
第6章&nbsp基本放大电路89
6.1&nbsp放大电路概述89
6.2&nbsp共射放大电路89
6.2.1&nbsp共射放大电路的组成与元件作用89
6.2.2&nbsp共射放大电路分析95
6.2.3&nbsp共射放大电路的改进98
6.3&nbsp共集电极放大电路99
6.3.1&nbsp共集电极电路的组成及电路分析99
6.3.2&nbsp共集电极放大电路的特点101
思考与练习102
第7章&nbsp集成放大电路105
7.1&nbsp集成电路简介105
7.1.1&nbsp概述105
7.1.2&nbsp基本结构105
7.1.3&nbsp主要参数107
7.1.4&nbsp理想运放及其分析特点108
7.2&nbsp信号运算电路110
7.2.1&nbsp比例运算110
7.2.2&nbsp加法运算112
7.2.3&nbsp减法运算113
7.2.4&nbsp积分、&nbsp微分运算114
7.3&nbsp采样―保持电路116
7.3.1&nbsp比较器117
7.3.2&nbsp限幅器120
7.3.3&nbsp使用运放的注意事项121
思考与练习123
第8章&nbsp反馈与振荡125
8.1&nbsp反馈的概念125
8.1.1&nbsp什么是反馈125
8.1.2&nbsp反馈的类型125
8.2&nbsp负反馈对放大器性能的影响127
8.2.1&nbsp反馈的一般表示法127
8.2.2&nbsp负反馈对放大器性能的影响128
8.2.3&nbsp负反馈放大电路的自激振荡130
8.3&nbsp正反馈与自激振荡131
8.3.1&nbsp自激条件131
8.3.2&nbsp振荡的建立131
8.4&nbspLC正弦波振荡器132
8.4.1&nbsp变压器反馈式LC振荡器132
8.4.2&nbsp电感三点式LC振荡器133
8.4.3&nbsp电容三点式LC振荡器134
思考与练习134
第9章&nbsp直流稳压电源136
9.1&nbsp概述136
9.1.1&nbsp直流稳压电源的组成136
9.1.2&nbsp稳压电源的主要技术指标137
9.2&nbsp单相整流电路137
9.2.1&nbsp单相半波整流电路137
9.2.2&nbsp单相桥式整流电路139
9.3&nbsp滤波电路140
9.3.1&nbsp电容滤波电路140
9.3.2&nbsp电感滤波电路141
9.4&nbsp稳压电路141
9.4.1&nbsp并联型稳压电路142
9.4.2&nbsp串联型稳压电路143
9.4.3&nbsp集成稳压电路144
思考与练习147
第三模块&nbsp数字电子技术
第10章&nbsp门电路与组合逻辑电路151
10.1&nbsp数字电路概述151
10.1.1&nbsp脉冲信号和数字信号151
10.1.2&nbsp几种常用的数制和码制152
10.2&nbsp逻辑代数与逻辑函数155
10.2.1&nbsp逻辑代数155
10.2.2&nbsp逻辑函数及其表示方法156
10.2.3&nbsp逻辑函数的代数化简法159
10.2.4&nbsp逻辑函数的卡诺图化简法160
10.3&nbsp逻辑门电路165
10.3.1&nbsp分立元件门电路165
10.3.2&nbsp集成逻辑门电路166
10.3.3&nbsp对集成门电路输入端和输出端的处理169
10.4&nbsp逻辑门电路的分析与设计169
10.4.1&nbsp组合逻辑电路的分析169
10.4.2&nbsp组合逻辑电路的设计170
10.5&nbsp常用的组合逻辑模块172
10.5.1&nbsp编码器173
10.5.2&nbsp译码器176
10.5.3&nbsp数据选择器181
思考与练习184
第11章&nbsp触发器与时序逻辑电路188
11.1&nbsp双稳态触发器188
11.1.1&nbspRS触发器188
11.1.2&nbsp边沿触发器191
11.2&nbsp寄存器194
11.2.1&nbsp数码寄存器194
11.2.2&nbsp移位寄存器195
11.3&nbsp计数器197
11.3.1&nbsp二进制计数器197
11.3.2&nbsp非二进制计数器199
11.4&nbsp中规模集成计数器组件及其应用201
11.4.1&nbsp中规模集成计数器组件201
11.4.2&nbsp用集成计数器构成任意进制计数器203
11.5&nbsp555定时器及其应用205
11.5.1&nbsp555定时器内部电路结构205
11.5.2&nbsp用555定时器组成单稳态触发器206
11.5.3&nbsp用555定时器组成多谐振荡器210
11.5.4&nbsp用555定时器组成施密特触发器212
思考与练习215
第12章&nbsp模拟量和数字量的转换220
12.1&nbspD/A转换器220
12.1.1&nbspD/A转换器的组成和工作原理220
12.1.2&nbspD/A转换器的主要技术指标222
12.1.3&nbsp集成D/A转换器AD7520电路结构和应用223
12.2&nbspA/D转换器225
12.2.1&nbsp逐次逼近型&nbspA/D转换器的组成和工作原理225
12.2.2&nbspA/D转换器的主要技术指标229
12.3&nbspD/A和A/D转换器应用举例230
12.3.1&nbsp数控电流源230
12.3.2&nbspA/D转换器231
思考与练习232
第四模块&nbsp电工电子测量
第13章&nbsp电工电子测量基本知识235
13.1&nbsp测量的意义和特点235
13.1.1&nbsp电工测量的意义235
13.1.2&nbsp测量的内容235
13.1.3&nbsp测量的方法235
13.1.4&nbsp电工仪表的分类236
13.1.5&nbsp电工仪表的组成及面板标记符号236
13.2&nbsp测量的误差237
13.3&nbsp测量误差的分类与测量结果的评定239
13.3.1&nbsp测量误差的分类239
13.3.2&nbsp测量结果的评定239
思考与练习240
第14章&nbsp常用的电工测量仪表242
14.1&nbsp万用表242
14.1.1&nbsp指针式万用表242
14.1.2&nbsp数字式万用表245
14.2&nbsp钳形电流表247
14.2.1&nbsp钳形电流表的构造及原理247
14.2.2&nbsp钳形电流表的正确使用248
14.3&nbsp兆欧表249
14.3.1&nbsp兆欧表的结构249
14.3.2&nbsp兆欧表的工作原理249
14.3.3&nbsp兆欧表的选择、使用与维护250
思考与练习251
第15章&nbsp常用的电子测量仪器253
15.1&nbsp示波器253
15.1.1&nbsp示波器的基本结构253
15.1.2&nbsp示波器的显示原理254
15.1.3&nbsp示波器的基本应用与使用方法256
15.2&nbsp信号发生器261
15.2.1&nbsp低频信号发生器262
15.2.2&nbsp函数信号发生器265
15.2.3&nbsp函数信号发生器的应用268
15.3&nbsp电子元器件参数测量仪表269
15.3.1&nbsp晶体管特性图示仪269
15.3.2&nbsp万用电桥270
15.3.3&nbsp&nbspQ表273
思考与练习275
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第一问答案图上的数字是错的,下面两电流表20A,10A,上面电流表两电流相量相加,20+10角60度,读数等于10根号7三相负载对称,两星型负载的中点电位相等,电压表读数0邓允主编《电工电子技术及应用(第二版)》第五章习题详解_中华文本库
第1页/共5页
《电工电子技术及应用(第二版)》
(邓 允主编,化学工业出版社,2011年)
思考题与习题详解
异步电动机的继电接触控制电路
5-1 按钮和开关的作用有什么不同?
【解】按钮是一种结构简单但应用极为广泛的主令电器。它用来接通或断开电流较小的控制电路(如控制接触器、继电器等),从而控制电动机或其它电气设备的运行。
开关主要用于不经常操作的低压电路中,用于接通或切断电源与负载的联系。 5-2交流接触器有何用途?交流接触器由哪几个部分组成?各有什么作用?
【解】交流接触器是广泛用于电力的通断和控制电路。它利用主触点来通断主电路,利用辅助触点来执行控制指令。
交流接触器由电磁操作机构、触点和灭弧装置等三部分组成。电磁操作机构实际上就是一个电磁铁,它包括吸引线圈、山字型的静铁心和动铁心。触点可根据通过电流大小的不同,分为主触点和辅助触点。主触点一般为三极动合(常开)触点,电流容量大,通常装有灭弧装置,主要用在主电路中。辅助触点有动合(常开)和动断(常闭)两种类型,主要用在控制电路中。当吸引线圈通电时,衔铁被吸合,通过传动机构使触点动作,达到接通或断开电路的目的;当线圈断电后,衔铁在反力弹簧的作用下回到原始位置使触点复位。
5-3 交流接触器的主触点和辅助触点各有什么特点?如何区分常开辅助触点和常闭辅助触点?
【解】主触点接在主电路中,用来接通或断开电源与电动机;辅助触点接在控制电路中,常与按钮配合使用,用来实现电动机的各种控制。
区分常开辅助触点和常闭辅助触点,可用万用电表的欧姆档测两端的电阻值即可判断。
5-4 在电动机主电路中,既然装有熔断器,为什么还要装热继电器?它们的作 1
第1页/共5页
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