学搞懂电路上的元件之间是怎么霍尔元件工作原理理,学修电子产品买什么书?


我想学电子电路基础.再学单片机.可是我连:电子电路基础里面都有很多符号看不懂.比如什么二极管.什么电流.电压.等一些符号.还有一些基本的工式都不知道.请问我应先学什么样的...
我想学电子电路基础.再学单片机.可是我连:电子电路基础里面都有很多符号看不懂.比如什么二极管.什么电流.电压.等一些符号.还有一些基本的工式都不知道.请问我应先学什么样的书.再来看<电子电路基础>才看得懂呀.我只初过中专.初中学过物理.里面关于电的也很少.还有中专没有.请问高中有哪些关于电子的呀.我现在在外面工作.想自学.但不知道从哪开始.不知道应先看什么书.好像那些书是大学的.想学,可是看不懂.感觉我的基础实在太差.但还是想学.请哪位大哥介绍点好的书或是资料.请问:一定要学习高等数学么.还有.那些公式.我可不可以只是先对它有个了解或是一个大概.等后面要用到的时候再去看这个公式是怎么用的.这样可以么.因为我觉得我没那么多时间.且自学这么多数学觉得有点困难.我的目地是.学完后.能制作自己的电子产品.但是在制作的过程中不会每一个公式都用到吧.我只是想等用到再去看.现在我想知道的就是.哪些是必须要看的.比如.我要设计一个简单的数字温度计.在产品设计实现的过程中.用到的一些东西.比如画原理图时.上面那些符号.以及一些元件的作用.这些要到哪里去学呀.我就是想知道:学.电子电路基础这本书须要先懂哪些电子知识才能接受.因为我觉得我看这本书还有点吃力.
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展开全部好的书是最关健的,机电专业,大学的课程非常好。首先你要有一定的电工基础,,然后再自学大学的课程。理论是很重要的,要努力学习电方面的理论。电工和电子有共性。所以先学电工基础。要从简单的二极管,三极管开始学起,然后再学晶体管放大电路,整流电路,最好是先自学下高等数学,里面的积分,微积分的理论是很重要的。最难的是三极管的微观理论,搞通了,就好办了。很难的,如果你天份不好的话,就更难了。要长期的苦学,还要在实际的工作中苦干才学的会的。已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论
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楼上几位说的有一定的道理。不过我看来有很多没有必要学的。高数中微分积分用没有用到多少。线性电子电路里根本没用到多少高数的知识。只有在学电路理论里用到了些,如微分方程,不过积分微分用的很少,一般都有特定的公式,你记住公式就可设计了。是的电路理论中,确实要些复数和线性代数的知识。不过线性电子电路,与数字电路几乎不需要什么高数。设计东西画原理图:上面那些符号.以及一些元件的作用.这些要到哪里去学呀。其实元件的作用很容易了解,比如你说的二极管,三极管,就是个导通压降的问题。但是要把它们联系在一起就有点困难了。不过像你们这类专项性很强的,我觉得问题不大,因为你们需要知道的不要很多。基本的电路我觉得你能看得懂,因为你已经学了欧姆定律,在高中不就是还是用它解题。到了大学,公式就多了些,比如说 电流电压定理,回路定理,网孔方程。很多到后面的频率响应。二端口电路。其实像你,没必要学到后面那些很难的,能晓得电流电压定理,和网孔定理即可。电子电路不难,你没有必要害怕。开始的时候确实难以看懂,慢慢的你静下心来看有针对性的看,就不想你以前说的那样难了。GOOD LUCK
展开全部我是学电子的,首先你要对高中的电路要有所了解,当觉的自己懂了后,就看看大学《电路》,不过你还要学大学里的高等数学,因为大部分计算公式都是用高数里的方法来解,然后看数电和模电,等到这些你都弄懂了的话就可以看看微机原理,接口技术,或者单片机类的,总之你要付出很多时间去学习,没有什么事情是容易做的
展开全部不懂看符号:什么二极管.什么电流.电压.这是因为你缺少动手的缘故.你只要每个零牛都能亲手实验一下,这些东西立马就记住了.你的学习思路很正确,先学电子电路基础.再学单片机.切记:欲速则不达!展开全部说句实话,电子这玩意要看天赋。爱好它,就愿意去弄懂它。先学《电工基础》,动手做些小玩意增加一下兴趣。把追女人的劲头拿出来,我看准行!
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2021年06月16日 04:00--浏览 ·
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--评论对于学习电气,很多老司机都赞同一句话:基础的往往是最重要的,掌握了基础知识或者说基础知识掌握牢固了,那么不管是看电路图还是排除电路故障,可谓是一通百通,我们都知道,电路图都是由电气元器件构成的,了解常用的电路元器件,才能快速的入门学习电气,今天我们就学习一下常用的电路元器件,认识一下它们的基本原理和使用!1, 隔离开关隔离开关常用于低压开关柜内或进户线上作为不频繁的接通和分断电路,当检修时开关断开后有明显的断开点。如 HD** QS等。微型隔离开关具有较高的动热稳定性,主要作为终端组合电器中的总开关。如NH2-100.等隔离开关电器图形符号为:2, 自动开关自动开关又叫自动空气开关或自动空气断路器。(因为主触头动作时是靠空气来灭弧的所以称空气开关)在低压电路中,用作分断和接通负荷电路,控制电动机运行和停止。当电路发生过载,短路,失压等故障时,它能自动切断电路,,保护电路和用电设备的安全。常用自动开关因结构不同分为:装置式(包括塑壳和微断式)和万能式(框架式)两类。装置式有DZ**系列等,万能式如DW**系列。工作原理:图中2为3极主触头,合闸时,与转轴相连的锁扣3扣住跳扣4,使弹簧1受力而处于储能状态。如果主电路工作正常,热脱扣器的发热元件13温度不高,不会使双金属片12弯曲到顶动连杆7的程度。电磁脱扣器6的线圈力不大,不能吸引衔铁8去拨动连杆7,断路器正常工作向负载供电。若主电路发生过载或短路,电流超过热脱扣器或电磁脱扣器的整定值时,双金属片12或衔铁8将拨动连杆7,使跳扣4被顶离锁扣3,弹簧的拉力使主触头系统切断主电路。一旦电源电压低于整定值(或失压),线圈11的磁力减弱,衔铁10受弹簧9拉力向上运动,顶起连杆7,使跳扣4与锁扣3脱离而断开主触头,起欠(失)压保护作用 。断路器的选择:断路器的选择额定电压应高于线路的额定电压,控制照明时,脱扣整定电流通常应为负载电流的6倍。用于电动机保护时,脱扣器的瞬时脱扣整定应为电动机起动电流的1.7倍。万能式(框架式)断路器的上述电流应为电动机起动电流的1.35倍。用于分断或接通电路时,其额定电流和热脱扣器整定电流均应等于或大于电路中负载额定电流之和。选用自动开关作多台电动机保护时,电磁脱扣整定电流为容量最大的一台电动机启动电流的1.3倍加上其余电动机额定电流之和。3, 低压熔断器低压熔断器主要应用于380V/220V电路中作过载和短路保护之用。如:RT*,RC*系列。低压熔断器的选择对保护照明电路和其它非电感设备的熔断器,其熔体额定电流应大于电路工作电流。如果熔体在电度表出线端熔断器上时,则熔体的额定电流按0.9~1倍电度表额定电流选用。保护单台电动机的熔体按电机额定电流的1.5~2.5倍来选择。保护配电变压器低压侧按额定电流的1~1.2倍来选择。4, 交流接触器交流接触器是通过电磁机构动作,频繁的接通和分断主电路的远距离操纵电器。其优点是动作迅速,操作方便和便于远距离控制。由于它只能接通和分断负荷电流不具备短路保护作用,故必须与熔断器,热继电器等保护电器配合使用。交流接触器主要部分是电磁系统,触头系统,和灭弧装置。工作原理:当交流电流通过交流接触器电磁线圈时,电磁线圈产生磁场,磁化动,静铁芯,使二者之间产生足够的吸引力,动铁心克服反作用弹簧弹力向静铁芯运动,使常开主触头和常开辅助触头闭合,常闭辅助触头分断。于是主触头接通主电路。5, 热继电器热继电器是对电动机和其它用电设备进行过载保护的控制电器。与熔断器相比,它的动作速度更快,保护功能更为可靠。热继电器的额定电流指长期运行而不动作的最大电流。通常只要负载电流超过整定电流的1.2倍,热继电器必须动作。一般保护电动机时整定电流按电机的额定电流来选择。若电机频繁启动,正反转,起动时间长或带有冲击性负载等情况下,热继的选择按电动机额定电流的1.1~1.15倍选择。型号有JR**等系列热继电器的工作原理:热继电器的常闭触头串联在被保护的二次电路中,它的热元件由电阻值不高的电热丝或电阻片绕成,靠近热元件的双金属片是用两种热膨胀系数差异较大的金属薄片叠压在一起。热元件串联在电动机和其它用电设备的主回路中。如果电路和设备工作正常,通过热元件的电流未超过允许值,则热元件温度不高,不会使双金属片产生过大的弯曲,热继电器处于正常工作状态使线路导通。一旦电流过载,有较大电流通过热元件,热元件烤热双金属片,双金属片因上层膨胀系数小,下层膨胀系数大而向上弯曲,使扣板在弹簧拉力作用下带动绝缘牵引板,分断接入控制回路中的常闭触头,切断主电路,从而起过载保护作用。热继电器一般不能立即自动复位,待电流恢复正常,双金属片复原后,再按动复位按钮,才能使常闭触头回到闭合状态。6, 中间继电器中间继电器是电磁继电器的一种。它通常用于控制各种电磁线圈,使有关信号放大,也可将信号同时传送给几个元件,使它们相互配合起自动控制作用。其结构和工作原理与接触器基本相似。如果控制电流在5A以下时,中间继电器可作为接触器使用。常用的有JZ7-44型 小型继电器有HH54P.等。7, 时间继电器时间继电器是实现触头延时闭合或断开的自动控制电器。可分为通电延时和断电延时时间继电器。如JS**系列等。上图中图片1是JS7系列空气阻尼式时间继电器。延时靠橡皮气囊的进出气的大小来调节延时时间的。优点是成本低用于对延时要求不高的场所。温度的变化高低会影响次产品的延时时间。目前正在被淘汰取而代之的是电子式或晶体管式时间继电器如图片2所示。次系列延时时间比较精确。右边是它的接线图。8, 电度表单相电度表,即DD型电度表。主要用于220V供电线路中的电度计量,是一种应用广泛的电度表。结构如图所示:工作原理:当电压线圈和电流线圈分别并联和串联在交流电路中,由于电压和电流的作用而产生交变磁通穿过圆盘,从而产生转动力矩使圆盘转动。并带动机械部分及计数器。a,电度表不经电流互感器直接接入电路时(即直入式),可以从电度表指示数直接进行计算:实际用电度数=本月指示数-上月指示数b,电度表与电流互感器配合使用时,实际度数可按下式计算:实际用电度数=(本月指示数-上月指示数)*倍率c,电度表与电流互感器电压互感器配合使用时,实际度数可按下式计算:实际用电度数=(本月指示数-上月指示数)*电流倍率*电压倍率。接线方式:主要有两种即直接接入式(简称直入式)和经电流互感器接入(简称带CT).直入式单相电度表接线要求:1,电度表标称电流应等于或略大于负荷电流。负荷电流计算时应考虑功率因数即I=P/U*COS∮ 一般白炽灯,电热负荷可按4.5A/KW估算;日光灯按9A/KW;单相电动机按8A/KW估算(功率因数,效率均按0.75计算)。2,直入式单相电度表接线时火线应接电流线圈首端(同名端),零线应一进一出;火线,零线不得接反,否则会造成漏计量,而且不安全。单相电度表配用电流互感器的接线要求:1,电度表的标称电流应为5A。2,电流互感器的一次额定电流应满足负荷电流需要;极性不得接反,K2端应接地或接零。3,电压回路连接导线应采用1.5mm2绝缘铜线;电流回路应采用不小于2.5mm2绝缘铜线。4,开关,熔断器应接负荷侧。三相有功电度表;可分为三相三线电度表和三相四线电度表DT型,额定电压为380V/220V三相三线电度表型号为DS型。额定电压其抵压用的为380V,高压用的为100V。三相电度表接线如下:9、 电源指示灯电源指示灯一般有黄色、绿色、红色、白色四种。可以组合使用也可以单独使用。一般情况下组合使用时只使用黄色、绿色、红色指示灯,分别对应国家电网的A相、B相、C相。电源指示灯亮起,说明对应该相电源处于有电状态。所以我们可以根据三相电源指示灯的指示情况,来判定对应相电压是否有电,是否正常。虽然在常识上颜色跟相序有对应关系,但为了保险起见,每个指示灯还是会有标签加以说明的。在常识跟标签冲突时,我们应该认为标签是准确的。单个使用时,黄色代表警告,红色代表停止,绿色代表运行。这个跟我们的红绿灯是一样的道理。一般情况下,指示控制电源我们会选用白色指示灯。从电压上区分,指示灯可以分为AC380V、AC220V、AC110V、AC36V、DC48V、DC24V、DC12V等。10、启动按钮的外观和功能带灯启动按钮的是启动并指示被启动原件的动作状态的电器元件。顾名思义,该按钮有两大功能:1、给出启动信号2、指示被启动原件的状态启动按钮属于主令开关原件,在自保控制回路中,启动按钮是被并联在控制回路中的。启动按钮属于自复位按钮,按下按钮会接通电路,松开按钮就会立马断开电路。11、启动按钮的组成部分启动按钮由三部分组成,如下图所示:按钮出头------一般透明绿底内置自复位弹簧一组常开触点------颜色为绿色,英文缩写为NO一个绿色指示灯------指示灯主要看电压,电压规格类同于指示灯。12、转换开关万能转化开关由操作机构、面板、手柄和数个触头座等部件组成。万能转换开关文字符号为:SA万能转换开关图形符号为:各触头在手柄转到不同档位时的通断状态用黑点表示,有黑点的表示触头闭合,没有黑点的表示表示触头断开。13、电机接触器、控制方式示意图还有其他问题的话可以关注VX公众号:凡亿PCB一起来探讨吧!!以上来源于:头条电气设计狄老师往期推荐:

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展开全部电路各元件工作原理电路元件是电子电路中的基本构成单元,包括电阻、电容、电感、二极管、三极管、集成电路等。1.电阻:电阻是抵抗电流流动的元件,它的工作原理是通过电阻材料内部的电子阻力来限制电流的流动。2.电容:电容是存储电荷的元件,它的工作原理是通过两个相邻的电极之间的电动势差来存储电荷。3.电感:电感是存储电磁能的元件,它的工作原理是通过对电流流动进行感应来存储电磁能。4.二极管:二极管是一种半导体元件,它的工作原理是通过控制电子流动来对电路进行开关控制。5.三极管:三极管是一种半导体元件,它的工作原理是通过对电子和空穴的流动进行控制来对电路进行放大或开关控制。6.集成电路:集成电路是由许多元件和连接线组成的小型电子电路,它的工作原理是通过把多个元件集成在一个芯片上,以实现特定的电子电路功能。已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论
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