晶体闸流管

晶体闸流管(Thyristor)又称做可控硅整流器,曾被简称为可控硅;1957年美国通用电器公司开发出世界上第一晶闸管产品,并于1958年使其商业化。晶闸管是PNPN四层半导体结构,它有三个极:阳极,阴极和门极;晶闸管工作条件为:加正向电压且门极有触发电流;其派生器件有:快速晶闸管,双向晶闸管,逆导晶闸管,光控晶闸管等。它是一种大功率开关型半导体器件,在电路中用文字符号为“V”、“VT”表示(旧标准中用字母“SCR”表示)。晶闸管具有硅整流器件的特性,能在高电压、大电流条件下工作,且其工作过程可以控制、被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。

晶体闸流管基本信息

中文名 晶闸管 外文名 Thyristor

晶闸管的工作条件:

1.晶闸管承受反向阳极电压时,不管门极承受何种电压,晶闸管都处于关断状态。

2.晶闸管承受正向阳极电压时,仅在门极承受正向电压的情况下晶闸管才导通。

3.晶闸管在导通情况下,只要有一定的正向阳极电压,不论门极电压如何,晶闸管保持导通,即晶闸管导通后,门极失去作用。

4.晶闸管在导通情况下,当主回路电压(或电流)减小到接近于零时,晶闸管关断。

晶体闸流管造价信息

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(1)在检查大功率GTO器件时,建议在R×1档外边串联一节1.5V电池E′,以提高测试电压和测试电流,使GTO可靠地导通。

(2)要准确测量GTO的关断增益βoff,必须有专用测试设备。但在业余条件下可用上述方法进行估测。由于测试条件不同,测量结果仅供参考,或作为相对比较的依据。

逆导晶闸管RCT(Reverse-ConductingThyristir)亦称反向导通晶闸管。其特点是在晶闸管的阳极与阴极之间反向并联一只二极管,使阳极与阴极的发射结均呈短路状态。由于这种特殊电路结构,使之具有耐高压、耐高温、关断时间短、通态电压低等优良性能。例如,逆导晶闸管的关断时间仅几微秒,工作频率达几十千赫,优于快速晶闸管(FSCR)。该器件适用于开关电源、UPS不间断电源中,一只RCT即可代替晶闸管和续流二极管各一只,不仅使用方便,而且能简化电路设计。

逆导晶闸管的符号、等效电路。其伏安特性。逆导晶闸管的伏安特性具有不对称性,正向特性与普通晶闸管SCR相同,而反向特性与硅整流管的正向特性相同(仅坐标位置不同)。

逆导晶闸管的典型产品有美国无线电公司(RCA)生产的S3900MF。它采用TO-220封装,三个引出端分别是门极G、阳极A、阴极K。S3900MF的主要参数如下:

断态重复峰值电压VDRM:>750V

通态平均电流IT(AV):5A

最大通态电压VT:3V(IT=30A)

最大反向导通电压VTR:<0.8V

最大门极触发电压VGT:4V

最大门极触发电流IGT:40mA

关断时间toff:2.4μs

通态电压临界上升率du/dt:120V/μs

通态浪涌电流ITSM:80A

利用万用表和兆欧表可以检查逆导晶闸管的好坏。测试内容主要分三项:

1.检查逆导性

选择万用表R×1档,黑表笔接K极,红表笔接A极,电阻值应为5~10Ω。若阻值为零,证明内部二极管短路;电阻为无穷大,说明二极管开路。

2.测量正向直流转折电压V(BO)

接好电路,再按额定转速摇兆欧表,使RCT正向击穿,由直流电压表上读出V(BO)值。

3.检查触发能力

实例:使用500型万用表和ZC25-3型兆欧表测量一只S3900MF型逆导晶闸管。依次选择R×1k、R×100、R×10和R×1档测量A-K极间反向电阻,同时用读取电压法求出出内部二极管的反向导通电压VTR(实际是二极管正向电压VF)。再用兆欧表和万用表500VDC档测得V(BO)值。全部数据整理成表1。由此证明被测RCT质量良好。

注意事项:

(1)S3900MF的VTR<0.8V,宜选R×1档测量。

(2)若再用读取电流法求出ITR值,还可以绘制反向伏安特性。

①一般小功率晶闸管不需加散热片,但应远离发热元件,如大功率电阻、大功率三极管以及电源变压器等。对于大功率晶闸管,必须按手册申的要求加装散热装置及冷却条件,以保证管子工作时的温度不超过结温。

②晶闸管在使用中发生超越和短路现象时,会引发过电流将管子烧毁。对于过电流,一般可在交流电源中加装快速保险丝加以保护。快速保险丝的熔断时间极短,一般保险丝的额定电流用晶闸管额定平均电流的1.5倍来选择。

③交流电源在接通与断开时,有可能在晶闸管的导通或阻断对出现过压现象,将管子击穿。对于过电压,可采用并联RC吸收电路的方法。因为电容两端的电压不能突变,所以只要在晶闸管的阴极及阳极间并取RC电路,就可以削弱电源瞬间出现的过电压,起到保护晶闸管的作用。当然也可以采用压敏电阻过压保护元件进行过压保护。

晶体闸流管种类

(一)按关断、导通及控制方式分类

晶闸管按其关断、导通及控制方式可分为普通晶闸管、双向晶闸管、逆导晶闸管、门极关断晶闸管(GTO)、BTG晶闸管、温控晶闸管和光控晶闸管等多种。

(二)按引脚和极性分类

晶闸管按其引脚和极性可分为二极晶闸管、三极晶闸管和四极晶闸管。

(三)按封装形式分类

晶闸管按其封装形式可分为金属封装晶闸管、塑封晶闸管和陶瓷封装晶闸管三种类型。其中,金属封装晶闸管又分为螺栓形、平板形、圆壳形等多种;塑封晶闸管又分为带散热片型和不带散热片型两种。

(四)按电流容量分类

晶闸管按电流容量可分为大功率晶闸管、中功率晶闸管和小功率晶闸管三种。通常,大功率晶闸管多采用金属壳封装,而中、小功率晶闸管则多采用塑封或陶瓷封装。

(五)按关断速度分类

晶闸管按其关断速度可分为普通晶闸管和高频(快速)晶闸管。

晶体闸流管常见问题

  • 溢流管

    你好 跟喷淋和消火栓的管道是一致的。

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    管道按米算比较合理,按个算,有点让人(做预算的人)不知所措。

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    同主管的材质一样

晶闸管T在工作过程中,它的阳极A和阴极K与电源和负载连接,组成晶闸管的主电路,晶闸管的门极G和阴极K与控制晶闸管的装置连接,组成晶闸管的控制电路。

晶闸管是四层三端器件,它有J1、J2、J3三个PN结,可以把它中间的NP分成两部分,构成一个PNP型三极管和一个NPN型三极管的复合管

当晶闸管承受正向阳极电压时,为使晶闸管导通,必须使承受反向电压的PN结J2失去阻挡作用。因此,两个互相复合的晶体管电路,当有足够的门极电流Ig流入时,就会形成强烈的正反馈,造成两晶体管饱和导通,晶体管饱和导通。

设PNP管和NPN管的集电极电流相应为Ic1和Ic2;发射极电流相应为Ia和Ik;电流放大系数相应为a1=Ic1/Ia和a2=Ic2/Ik,设流过J2结的反相漏电电流为Ic0,

晶闸管的阳极电流等于两管的集电极电流和漏电流的总和:

Ia=Ic1 Ic2 Ic0或Ia=a1Ia a2Ik Ic0

若门极电流为Ig,则晶闸管阴极电流为Ik=Ia Ig

从而可以得出晶闸管阳极电流为:I=(Ic0 Iga2)/(1-(a1 a2))(1—1)式

硅PNP管和硅NPN管相应的电流放大系数a1和a2随其发射极电流的改变而急剧变化。

当晶闸管承受正向阳极电压,而门极未受电压的情况下,式(1—1)中,Ig=0,(a1 a2)很小,故晶闸管的阳极电流Ia≈Ic0晶闸关处于正向阻断状态。当晶闸管在正向阳极电压下,从门极G流入电流Ig,由于足够大的Ig流经NPN管的发射结,从而提高起点流放大系数a2,产生足够大的极电极电流Ic2流过PNP管的发射结,并提高了PNP管的电流放大系数a1,产生更大的极电极电流Ic1流经NPN管的发射结。这样强烈的正反馈过程迅速进行。当a1和a2随发射极电流增加而(a1 a2)≈1时,式(1—1)中的分母1-(a1 a2)≈0,因此提高了晶闸管的阳极电流Ia.这时,流过晶闸管的电流完全由主回路的电压和回路电阻决定。晶闸管已处于正向导通状态。

式(1—1)中,在晶闸管导通后,1-(a1 a2)≈0,即使此时门极电流Ig=0,晶闸管仍能保持原来的阳极电流Ia而继续导通。晶闸管在导通后,门极已失去作用。

在晶闸管导通后,如果不断的减小电源电压或增大回路电阻,使阳极电流Ia减小到维持电流IH以下时,由于a1和a1迅速下降,当1-(a1 a2)≈0时,晶闸管恢复阻断状态。

可关断晶闸管GTO(GateTurn-OffThyristor)亦称门控晶闸管。其主要特点为,当门极加负向触发信号时晶闸管能自行关断。

前已述及,普通晶闸管(SCR)靠门极正信号触发之后,撤掉信号亦能维持通态。欲使之关断,必须切断电源,使正向电流低于维持电流IH,或施以反向电压强近关断。这就需要增加换向电路,不仅使设备的体积重量增大,而且会降低效率,产生波形失真和噪声。可关断晶闸管克服了上述缺陷,它既保留了普通晶闸管耐压高、电流大等优点,以具有自关断能力,使用方便,是理想的高压、大电流开关器件。GTO的容量及使用寿命均超过巨型晶体管(GTR),只是工作频纺比GTR低。GTO已达到3000A、4500V的容量。大功率可关断晶闸管已广泛用于斩波调速、变频调速、逆变电源等领域,显示出强大的生命力。

可关断晶闸管也属于PNPN四层三端器件,其结构及等效电路和普通晶闸管相同,因此仅绘出GTO典型产品的外形及符号。大功率GTO大都制成模块形式。

尽管GTO与SCR的触发导通原理相同,但二者的关断原理及关断方式截然不同。这是由于普通晶闸管在导通之后即外于深度饱和状态,而GTO在导通后只能达到临界饱和,所以GTO门极上加负向触发信号即可关断。GTO的一个重要参数就是关断增益,βoff,它等于阳极最大可关断电流IATM与门极最大负向电流IGM之比,有公式

βoff=IATM/IGM

βoff一般为几倍至几十倍。βoff值愈大,说明门极电流对阳极电流的控制能力愈强。很显然,βoff与昌盛的hFE参数颇有相似之处。

下面分别介绍利用万用表判定GTO电极、检查GTO的触发能力和关断能力、估测关断增益βoff的方法。

1.判定GTO的电极

将万用表拨至R×1档,测量任意两脚间的电阻,仅当黑表笔接G极,红表笔接K极时,电阻呈低阻值,对其它情况电阻值均为无穷大。由此可迅速判定G、K极,剩下的就是A极。

2.检查触发能力

首先将表Ⅰ的黑表笔接A极,红表笔接K极,电阻为无穷大;然后用黑表笔尖也同时接触G极,加上正向触发信号,表针向右偏转到低阻值即表明GTO已经导通;最后脱开G极,只要GTO维持通态,就说明被测管具有触发能力。

3.检查关断能力

现采用双表法检查GTO的关断能力,表Ⅰ的档位及接法保持不变。将表Ⅱ拨于R×10档,红表笔接G极,黑表笔接K极,施以负向触发信号,如果表Ⅰ的指针向左摆到无穷大位置,证明GTO具有关断能力。

4.估测关断增益βoff

进行到第3步时,先不接入表Ⅱ,记下在GTO导通时表Ⅰ的正向偏转格数n1;再接上表Ⅱ强迫GTO关断,记下表Ⅱ的正向偏转格数n2。最后根据读取电流法按下式估算关断增益:

βoff=IATM/IGM≈IAT/IG=K1n1/K2n2

式中K1—表Ⅰ在R×1档的电流比例系数;

K2—表Ⅱ在R×10档的电流比例系数。

βoff≈10×n1/n2

此式的优点是,不需要具体计算IAT、IG之值,只要读出二者所对应的表针正向偏转格数,即可迅速估测关断增益值。

晶闸管在工业中的应用越来越广泛,随着行业的应用范围增大。晶闸管的作用也越来越全面。但是有时候,晶闸管在使用过程中会造成一些伤害。为了保证晶闸管的寿命,我们该如何更好地区保护晶闸管呢?

在使用过程中,晶闸管对过电压是很敏感的。过电流同样对晶闸管有极大的损坏作用。西安瑞新公司给大家介绍晶闸管的保护方法,具体如下:

1、 过电压保护

晶闸管对过电压很敏感,当正向电压超过其断态重复峰值电压UDRM一定值时晶闸管就会误导通,引发电路故障;当外加反向电压超过其反向重复峰值电压URRM一定值时,晶闸管就会立即损坏。因此,必须研究过电压的产生原因及抑制过电压的方法。

过电压产生的原因主要是供给的电功率或系统的储能发生了激烈的变化,使得系统来不及转换,或者系统中原来积聚的电磁能量来不及消散而造成的。主要发现为雷击等外来冲击引起的过电压和开关的开闭引起的冲击电压两种类型。由雷击或高压断路器动作等产生的过电压是几微秒至几毫秒的电压尖峰,对晶闸管是很危险的。由开关的开闭引起的冲击电压又分为如下几类:

(1)交流电源接通、断开产生的过电压

例如,交流开关的开闭、交流侧熔断器的熔断等引起的过电压,这些过电压由于变压器绕组的分布电容、漏抗造成的谐振回路、电容分压等使过电压数值为正常值的 2至10多倍。一般地,开闭速度越快过电压越高,在空载情况下断开回路将会有更高的过电压。

(2)直流侧产生的过电压

如切断回路的电感较大或者切断时的电流值较大,都会产生比较大的过电压。这种情况常出现于切除负载、正在导通的晶闸管开路或是快速熔断器熔体烧断等原因引起电流突变等场合。

(3)换相冲击电压

包括换相过电压和换相振荡过电压。换相过电压是由于晶闸管的电流降为0时器件内部各结层残存载流子复合所产生的,所以又叫载流子积蓄效应引起的过电压。换相过电压之后,出现换相振荡过电压,它是由于电感、电容形成共振产生的振荡电压,其值和换相结束后的反向电压有关。反向电压越高,换相振荡过电压也越大。

针对形成过电压的不同原因,可以采取不同的抑制方法,如减少过电压源,并使过电压幅值衰减;抑制过电压能量上升的速率,延缓已产生能量的消散速度,增加其消散的途径;采用电子线路进行保护等。最常用的是在回路中接入吸收能量的元件,使能量得以消散,常称之为吸收回路或缓冲电路。

(4)阻容吸收回路

通常过电压均具有较高的频率,因此常用电容作为吸收元件,为防止振荡,常加阻尼电阻,构成阻容吸收回路。阻容吸收回路可接在电路的交流侧、直流侧,或并接在晶闸管的阳极和阴极之间。吸收电路最好选用无感电容,接线应尽量短。

(5)由硒堆及压敏电阻等非线性元件组成吸收回路

上述阻容吸收回路的时间常数RC是固定的,有时对时间短、峰值高、能量大的过电压来不及放电,抑制过电压的效果较差。因此,一般在变流装置的进出线端还并有硒堆或压敏电阻等非线性元件。硒堆的特点是其动作电压和温度有关,温度越低耐压越高;另外是硒堆具有自恢复特性,能多次使用,当过电压动作后硒基片上的灼伤孔被溶化的硒重新覆盖,又重新恢复其工作特性。压敏电阻是以氧化锌为基体的金属氧化物非线性电阻,其结构为两个电极,电极之间填充的粒径为 10~50μm的不规则的ZNO微结晶,结晶粒间是厚约1μm的氧化铋粒界层。这个粒界层在正常电压下呈高阻状态,只有很小的漏电流,其值小于 100μA。当加上电压时,引起了电子雪崩,粒界层迅速变成低阻抗,电流迅速增加,泄漏了能量,抑制了过电压,从而使晶闸管得到保护。浪涌过后,粒界层又恢复为高阻态。压敏电阻的特性主要由下面几个参数来表示。

标称电压:指压敏电阻流过1mA直流电流时,其两端的电压值。

通流容量:是用前沿8微秒、波宽20微秒的波形冲击电流,每隔5分钟冲击1次,共冲击10次,标称电压变化在-10[[[%]]]以内的最大冲击电流值来表示。

因为正常的压敏电阻粒界层只有一定大小的放电容量和放电次数,标称电压值不仅会随着放电次数增多而下降,而且也随着放电电流幅值的增大而下降,当大到某一电流时,标称电压下降到0,压敏电阻出现穿孔,甚至炸裂;因此必须限定通流容量。

漏电流:指加一半标称直流电压时测得的流过压敏电阻的电流。

由于压敏电阻的通流容量大,残压低,抑制过电压能力强;平时漏电流小,放电后不会有续流,元件的标称电压等级多,便于用户选择;伏安特性是对称的,可用于交、直流或正负浪涌;因此用途较广。

2、 过电流保护

由于半导体器件体积小、热容量小,特别像晶闸管这类高电压大电流的功率器件,结温必须受到严格的控制,否则将遭至彻底损坏。当晶闸管中流过大于额定值的电流时,热量来不及散发,使得结温迅速升高,最终将导致结层被烧坏。

产生过电流的原因是多种多样的,例如,变流装置本身晶闸管损坏,触发电路发生故障,控制系统发生故障等,以及交流电源电压过高、过低或缺相,负载过载或短路,相邻设备故障影响等。

晶闸管过电流保护方法最常用的是快速熔断器。由于普通熔断器的熔断特性动作太慢,在熔断器尚未熔断之前晶闸管已被烧坏;所以不能用来保护晶闸管。快速熔断器由银制熔丝埋于石英沙内,熔断时间极短,可以用来保护晶闸管。快速熔断器的性能主要有以下几项表征。2100433B

晶体闸流管文献

导流管施工 导流管施工

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1 导流管涵施工 (一)施工工艺 涵管订购 → 堤身填筑预留缺口→测量定位 → 基底处理及检测 → 碎石垫层→ 安装管节 → 回填。 (二)施工准备 1、购买涵管 为保证涵管的质量,我单位拟统一在专业生产涵管的公司统一采购。 采购前熟读设计图纸,掌握其结构尺寸及技术性能,再向厂家进行交底。 厂家在预制涵管的过程中,由项目部指派质检员同监理人员现场监督, 并进行各工序质量验收,各工序验收合格后在进入下道工序。混凝土管 出厂前,厂家需提供完整的出厂合格资料。 2、堤防填筑至涵洞底高程时,在涵洞的位置预留施工缺口,保证堤 防填筑与涵洞施工平行作业。 3、施工前,组织测量放样,复测中线、高程,准确放出基础位置, 首先用全站仪准确定出涵洞中心及纵横轴线,并在施工中及时复核。按 照设计图纸测量涵洞的位置、方向、长度、孔径。 (三)涵管基础施工 1、基础应施工前整修基坑,测出基底标高,报请监理认可,基

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物流管理综合实训报告 物流管理综合实训报告

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物流管理综合实训报告 班 级 姓 名 指导教师 成 绩 1 一、实训目的 通过模拟供应链运作,让我们体会供应链上下游企业之间的关系及其各自的功 能,掌握物流、信息流、资金流的内容与流向,构建起对供应链框架和运作流程 的基本认识,进一步体会各种供应链运作模式。 为了更好的适应以后的学习和工作; 为更好的了解这门学科; 为以后专业打下 基础为以后的学习和工作打下坚实的基础; 让我们对中国物流业的发展状况有一 个比较全新的认识。 通过实践,可以使我们深入地了解了物流实训系统建设的现状、 方法、和步骤; 充分认识到了物流实训系统建设的重要性和必要性,让我们对物流有了新的认 识。因为在实践中反思,总会发现自己的不足,在实践中研究,再实践,不断循 环,不断更新,不断提升和发展,从而达到理论知识与实践相结合。 二、实训步骤 首先,供应链管理套件其包括供应商管理系统、 生产企业管理系统、 销售公司 管理

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晶闸管是晶体闸流管(Thyristor)的简称、俗称可控硅。它是一种大功率开关型半导体器件,在电路中用文字符号V、VT‘’表示(旧标准中用字母“SCR”表示)。

可控硅具有硅整流器件的特性能在高电压、大电流条件下工作,且其工作过程可以控制,被广泛应用于可控整流、交流调压、尤触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。

可控硅的种类:

(1)按关断、导通及控制方式分类:可控硅按其关断、导通及控制方式可分为普通可控硅、双向可控硅、逆导可控硅、门极关断可控硅(GTO),BTG可控硅、温控可控硅和光控可控硅等多种。

(2)按引脚和极性分类:可控硅按其引脚和极性可分为二极可控硅、三极可控硅和四极可控硅。

(3)按封装形式分类:可控硅按其封装形式可分为金属封装可控硅、塑封可控硅和陶瓷封装可控硅三种类型。其中金属封装可控硅义分为螺栓形、平板形、圆壳形等多种塑封可控硅又分为带散热片型和不带散热片型两种。

(4)按电流容量分类:可控硅按电流容量可分为大功率可控硅、率可控硅和小功率可控硅三种。通常,大功率可控硅多采用金属壳封装而中、小功率可控硅则多采川塑封或陶瓷封装。

(5)按关断速度分类:可控硅按其关断速度可分为普通可控硅和高频(快速)可控硅。

第1章 延时与定时电路

1.1 延时开关电路

1.1.1 延时接通电路

知识链接1 晶体闸流管

1.1.2 开机静噪电路

知识链接2 电容器

1.1.3 延时切断电路

知识链接3 晶体二极管

1.1.4 自动延时关灯电路

1.1.5 数字延时开关

1.1.6 触摸式延时开关

知识链接4 电路图的概念与要素

1.1.7 多路控制延时开关

1.1.8 双向延时开关电路

1.1.9 超长延时电路

1.1.10 分段可调延时电路

知识链接5 电位器

1.1.11 时间继电器电路

知识链接6 继电器

1.2 定时器电路

1.2.1 简单定时电路

知识链接7 电磁讯响器

1.2.2 单稳型定时电路

1.2.3 声光提示定时器

1.2.4 时间可变的定时器

知识链接8 单稳态触发器

1.3 数显倒计时定时器

1.3.1 电路工作原理

1.3.2 门电路多谐振荡器

1.3.360分频器

1.3.4 减计数器

1.3.5 译码显示电路

知识链接9 LED数码管

第2章 照明与调光电路

2.1 照明灯开关电路

2.1.1 轻触台灯开关

2.1.2 触摸开关电路

2.1.3 门控电灯开关

2.1.4 轻触延时节能开关

2.1.5 多路控制楼道灯

知识链接10 D触发器

2.1.6 自动路灯控制器

2.2 调光电路

2.2.1 单向晶闸管调光电路

2.2.2 双向晶闸管调光电路

2.2.3 低压石英灯调光电路

2.2.4 红外遥控调光开关

2.2.5 自动调光电路

知识链接11 光敏二极管

2.3 节能小夜灯电路

2.3.1 简易小夜灯

2.3.2 自动变色小夜灯

2.3.3 闪光小夜灯

知识链接12 发光二极管

2.4 白光LED照明电路

2.4.1 LED台灯电路

知识链接13 场效应管

2.4.2 LED路灯电路

2.4.3 LED手电筒电路

知识链接14 电感器

2.4.4 太阳能LED手电筒电路

2.4.5 LED应急灯

2.5 智能节电楼道灯

2.5.1 声控电路

2.5.2 延时电路

2.5.3 光控电路

2.5.4 逻辑控制电路

知识链接15 门电路

2.6 电子节能灯

2.6.1 电路原理

2.6.2 市电直接整流电路

2.6.3 高压高频振荡器

2.6.4 谐振启辉电路

第3章 自动控制与遥控电路

3.1 光控电路

3.1.1 光控路灯控制器

知识链接16 太阳能电池

3.1.2 光控变色龙

3.1.3 报晓公鸡

3.2 声控电路

3.2.1 声控照明灯

知识链接17 传声器

3.2.2 声控电源插座

3.2.3 声控精灵鼠

3.3 自动控制电路

3.3.1 感应式自动照明灯

3.3.2 恒温控制电路

知识链接18 敏感电阻器

3.3.3 电风扇自动开关电路

3.3.4 电风扇阵风控制器

知识链接19 光耦合器

3.3.5 双向电风扇电路

3.4 遥控电路

3.4.1 红外遥控开关

3.4.2 照明灯多路红外遥控电路

3.4.3 红外控制波斯猫

3.4.4 无线电遥控分组开关

3.4.5 无线万用遥控器

3.5 无线电遥控车模

3.5.1 电路控制原理

3.5.2 发射电路

3.5.3 接收控制电路

3.5.4 驱动电路

3.5.5 逻辑互锁控制电路

知识链接20 组合逻辑电路看图技巧

3.6 电话遥控器

3.6.1 电路结构原理

3.6.2 模拟提机电路

3.6.3 解码电路

3.6.4 密码检测电路

3.6.5 控制驱动电路

第4章 放大与音响电路

4.1 电压放大电路

4.1.1 单管电压放大电路

知识链接21 晶体三极管

4.1.2 双管电压放大电路

知识链接22 电阻器

4.1.3 信号寻迹器

4.1.4 阻容耦合电压放大电路

4.1.5 助听器

4.1.6 集成运放电压放大电路

知识链接23 集成运算放大器

4.2 负反馈电压放大电路

4.2.1 串联电流负反馈放大电路

4.2.2 并联电压负反馈放大电路

4.2.3 射极跟随器电路

4.2.4 多级负反馈放大电路

4.2.5 集成运放电压跟随器

知识链接24 单元电路看图技巧

4.3 专用电压放大器

4.3.1 话筒放大器

4.3.2 磁头放大器

知识链接25 磁头

4.3.3 桥式电压放大器

4.3.4 前置放大器

4.3.5 音调控制电路

4.3.6 测量放大器

4.4 功率放大电路

4.4.1 单管功率放大器

4.4.2 推挽功率放大器

4.4.3 有源小音箱

4.4.4 OTL功率放大器

4.4.5 OCL功率放大器

4.4.6 集成功率放大器

4.4.7 BTL功率放大器

知识链接26 扬声器

4.5 双声道功率放大器

4.5.1 电路结构与特点

4.5.2 电路工作原理

4.5.3 平衡调节电路

4.5.4 前置电压放大器

4.5.5 音调调节电路

4.5.6 功率放大器

4.5.7 扬声器保护电路

知识链接27 看懂电路图的基本方法

4.6 选频放大电路

4.6.1 谐振回路

4.6.2 中频放大电路

4.6.3 高频放大电路

4.7 自动选台调频收音机

4.7.1 整机电路分析

4.7.2 调频接收放大与鉴频电路

4.7.3 立体声解码电路

4.7.4 音频功率放大器

知识链接28 集成电路看图技巧

……

第5章 振荡与门铃电路

第6章 有源滤波电路

第7章 数字电路

第8章 电源与充电电路

第9章 报警与保护电路

第10章 玩具与装饰电路

第11章 小家电与汽车电器电路

本书紧扣“怎样识别和检测电子元器件”的主题,系统地介绍了各种常用的电子元器件和集成电路的种类、符号、型号、参数、特点、工作原理、选用、检测方法和技能,包括电阻器与电位器、电容器、电感器与变压器、晶体二极管与单结晶体管、晶体三极管与晶体闸流管、光电器件、电声器件、控制与保护器件、集成电路和数字电路等。

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