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学习电子学/附录

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这是一个粗略的草稿。有些章节可能会被删除,也可能会添加其他章节。目的是保持理论 ->一些练习 ->实验的结构。这可能不适用于所有章节。请添加评论、更多主题或新章节。--Patrik 2005年7月20日 12:16 (UTC)

第一部分 直流:直流电

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什么是电?

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从物理角度来说,什么是电?什么是电压、电流和电阻?

电压,电流和电阻。欧姆定律。

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U、I 和 R 之间的数学关系。它在什么地方适用,在什么地方不适用。U、I 和 R 的值大小的示例。
实验:在一个简单的电路中测量电流和电压。(电池 + 小灯泡)。介绍如何测量这些量。

电阻器。

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什么是电阻器,它看起来像什么,它是如何工作的。包含电阻器的简单电路(串联、并联和组合),以及如何解决它们。
实验:测量电阻。用欧姆表检查你的计算是否正确。

导线的电阻。

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如何计算一段导线的电阻。导线中的损耗。
实验:计算一段导线的电阻,并检查你的结果。

分压器。

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什么是分压器,它是如何工作的,如何计算它。负载(从分压器到地面的电阻)如何改变它的输出。电位器。
实验:构建一个分压器,并检查数学和负载。尝试用电位器构建一个分压器。

特殊电阻器。

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光敏电阻器,温度敏感电阻器。
实验:测量这些电阻器在不同条件下的电阻。

电容器。

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什么是电容器。结构、用途。电容(它是什么,它取决于什么)充电和放电。RC 电路(充电和放电图。R*C(或 τ)的值的意义,5 τ 的意义。
实验:测量并绘制 RC 电路的充电和放电图。检查 τ(计算)是否正确。5 τ 也一样。

半导体。

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什么是半导体。PN 结。二极管、LED 和齐纳二极管。
实验:简单的电路(电池、二极管和电阻器),测量二极管阻断和导通的方向。LED 的相同实验。用齐纳二极管获得固定电压。

本部分的下一章是可选的。它们可以保留在不同的部分或其他地方。这些章节可能需要 AC 来完全解释它们。

直流中的晶体管。

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什么是晶体管,它是如何工作的,晶体管模型,基本电路。为什么它的 β(HFE 和 Hfe。晶体管放大基极电流的倍数)对于设计电路来说几乎没有用处(它在实际晶体管中变化太大。这通常被记为“在 100 到 300 之间”或类似的值)。
实验:测试一些晶体管电路。测量几个相同类型的晶体管的 β。

光敏半导体。

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光敏晶体管、光耦合器、光电二极管。
实验:测量一些光敏晶体管和光电二极管简单电路中的值。构建一个光度计。使用光耦合器的简单电路。

场效应晶体管或FET。

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什么是 FET,它是如何工作的。不同类型、用途、基本电路。FET 和晶体管的(不)相似之处。(不)优点。
实验:与晶体管类似的实验。

第二部分 数字电子学

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什么是数字电子学

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数字是什么意思,数字技术的好处(与模拟电子学相比),数字电子学的局限性和问题。

数字和数学

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什么是二进制数,如何对它们进行加、减、乘和除。什么是移位。布尔运算符。

布尔代数

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布尔代数,德摩根定律。

卡诺图

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用于简化数字方程式的图。

现实生活中的数字电路:TTL集成电路

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什么是集成电路,什么是 TTL,电压等级,如何接口它们,推挽和开集输出,扇入和扇出。
实验:搭建一个数字电路,搭建一个更大的数字电路,应用布尔代数简化并构建更简单的电路,验证它们是相等的。测量门电路切换的电压电平。

CMOS 集成电路

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什么是 CMOS?CMOS 与 TTL 的区别,如何接口,电压电平,如何混合 TTL 和 CMOS。

锁存器和触发器

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基本锁存器与门电路,主从触发器,JK 触发器,D 触发器。
实验:搭建一个基本锁存器。

移位寄存器

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什么是移位寄存器,它们是如何构建的

数字振荡器

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什么,如何,例子
实验:用 555 定时器 IC 搭建一个振荡器。

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