电工电子学(复习)
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电工电子学复习要点
一、直流电阻电路:
1、电路模型:电压源、电流源、电阻、电感、电容的特性;
2、欧姆定律、KCL、KVL;
3、实际电源等效变换;
4、功率的计算;
5、电路中电流、电压的求解:支路电流法、叠加原理、戴维宁定理
二、正弦交流电路(三相交流)
1、正弦交流电的三要素,交流电之间的相位关系;
2、正弦交流电的相量表示法、相量图、参考相量;
3、正弦交流电路的分析计算;
4、提高功率因数的意义和方法;
5、正弦交流电路的功率类型及其符号、单位、典型设备;
6、三相交流电路的两种连接方式:Y形、△形,相电压和线电压的关系,中性线的作用。
三、模拟电路
1、二极管的单相导电性,二极管的好坏判别方法,稳压管的工作特性状态;
2、三极管的输入、输出特性,三极管的三种工作状态及对应的外部条件,由放大状态
下三极管各管脚的电位区分出具体的管脚、管子的类型;
3、单管共射极放大电路的计算;
4、直流稳压电路的电路构成,输出电压值。
四、集成运算放大器
1、基本放大环节:反相比例放大、同相比例放大、加法电路、减法电路、积分、微分
电路;
2、由上述基本环节组成的多级电路的分析计算。
五、数字电路
1、基本逻辑门符号及逻辑运算规则;
2、组合逻辑电路的分析;
3、组合逻辑电路的设计;
4、RS触发器和JK触发器的逻辑符号,工作原理、状态表,由脉冲和输入信号波形画输出波形。
《电工电子学》期末复习提纲第一章 电路和电路元件1.1 电路和电路的基本物理量识记理解1.电路是什么?什么是负载?什么是实际元件模型?2.什么是电流?电流可以分为哪两种电流?3.什么是电压,电压可以分为哪两种电压?4.电压与电动势有什么不同.5.什么是功率?电路在1t 到2t 期间,元件吸收的总电能W .1.2 电阻、电感和电容元件识记理解1.线性电阻元件的电压与电流的线性函数关系的两个性质.2.线性电感元件的端电压u 与电流i 的关系.电感储存的磁场能L W .3.线性电容元件的端电压u 与电流i 的关系.电容储存的电场能C W .4.电容是否有极性?什么电容有极性?5.电阻、电感和电容联接的计算公式.1.3 独立电源元件识记理解1.什么是独立电源?2.独立电源可以分为哪两种?3.电压源的两个重要特性是什么?4.电流源的两个重要特性是什么?1.4 二极管识记理解1.二极管的P 区和N 区,PN 结的正向偏置与反向偏置.2.稳压二极管和普通二极管的主要区别.3.二极管的伏安特性曲线的死区和导通电压.1.5 双极晶体管识记理解1.NPN 型双极晶体管发射结与集电结.2.晶体管的输入特性曲线与输出特性曲线及其三个区域.第二章 电路分析基础2.1 基尔霍夫定律识记理解1.结点、支路、回路、网孔.2.基尔霍夫电流定律,基尔霍夫电压定律.△掌握计算1.基尔霍夫定律求解四结点三网孔的稳恒电流电路问题.2.2 叠加定理与等效电源定理识记理解1.叠加定理.2.有源二端网络、无源二端网络.3.戴维宁定理、诺顿定理.2.3 正弦交流电识记理解1.正弦交流电的电压和电流表示.2.正弦量的周期T 、频率f 和角频率ω之间的关系,电压相位u t ωϕ+、电流相位i t ωϕ+、电压初相位u ϕ、电流初相位i ϕ和正弦电压与电流之间的相位差u i ϕϕϕ=-.3.正弦电压的瞬时值u 、最大值m U 和有效值U 之间的关系;正弦电流的瞬时值i 、最大值m I 和有效值I 之间的关系.4.正弦电压U 的向量形式表示,正弦电流I 的相量形式表示.5.电阻元件上电压与电流关系的相量形式;电感元件上电压与电流关系的相量形式;电容元件上电压与电流关系的相量形式.6.阻抗(复阻抗).7.RLC 串联电路谐振的条件;RLC 并联电路谐振的条件.2.4 三相交流电识记理解1.什么是三相交流电?2.三相交流电三线电压有效值与相电压的关系.3.电压的瞬时值、最大值和有效值之间的关系;电流的瞬时值、最大值和有效值之间的关系.4.正弦电压的向量形式表示,正弦电流的相量形式表示.5.电阻元件上电压与电流关系的向量形式;电感元件上电压与电流关系的向量形式;电容元件上电压与电流关系的向量形式.△掌握计算1.负载对称星形联接三相电路的计算;71P 例题2.4.12.负载不对称星形联接三相电路的计算;73P 例题2.4.22.6 一阶电路的瞬态分析识记理解1.什么是电路的稳态?什么是瞬态分析(暂态分析)?2.换路定律.△掌握计算1.RC 电路的瞬态分析;86P 例题2.6.32.RL 电路的瞬态分析;86P 例题2.6.6第三章 分立元件基本电路3.1 共发射极放大电路△掌握计算1.共发射极放大电路的静态分析、动态分析;114P 例题3.1.2;115P 例题3.1.33.4 分立元件组成的基本门电路识记理解1.与门电路、或门电路、非门电路以及它们的逻辑关系.注意:期末考试题型分布填空题10空,每空3分共30分;判断题5小题,每小题2分共10分;计算题4小题,每小题15分共60分.要求识记理解的以填空题命题;要求掌握计算的以计算题命题.。
一、题目类型:1、选择题:注意一些基本概念,定理定律的理解,适用范围、注意事项等以及一些参数的简单运算2、填空题:考察对基本概念,规律的记忆和关键知识点的记忆,最基本的电路参数分析计算。
3、判断题4、作图题:波形图,逻辑图等5、分析计算题单级放大电路的静态分析和动态分析1题 运算放大电路在数值运算方面应用分析1题 电路分析1题(KCL 、KVL 及支路电流法) 逻辑函数化简1题时序逻辑电路分析1题6、设计题:组合逻辑电路的设计第1章 电路和电路元件1.1电路和电路的基本物理量 1.1.1电路的作用与组成部分 1、电路按照作用主要包括:(电能)的传输与转换电路,如电力系统,通常称为(强电电路)或电工电路;(信号)传递和处理的电路,如扩音机,通常也称为弱电或(电子电路)。
2、电路通常由(电源)、(负载)、(中间环节)三部分组成,其中(电源)是供应电能的设备,如发电厂、电池等;(负载)是取用电能的设备。
如电灯、电机等;(中间环节)是连接电源和负载的部分,起传输和分配电能的作用。
如变压器、输电线等。
1.1.2电路的模型1、由理想化电路元件组成的电路称为实际电路的(电路模型)。
1.1.3电压和电流及其参考方向 1、电路的主要物理量有(电流I )、(电压U )和(电动势E )。
2、在分析与计算电路时,常任意选定某一方向为电流的(参考方向),又称(正方向)。
3、在分析一些复杂电路,往往不知道某一支路电流的实际方向,为计算分析方便,故假定一正方向,也称为(参考方向)。
4、(参考方向)选定后,电压、电流才有(正、负)之分,若计算结果为负,则表示(电路实际方向与参考方向相反)。
5、欧姆定律说明,流过电阻的电流与电阻两端的电压成正比。
即(IUR );应用欧姆定律分析电路时, 应先标注U 、I 正方向,当U 、I 方向相反时,表达式应带(负号);适用于(线性元件)电路。
1.3独立电源元件1.3.1电源工作状态1、电源工作状态分为(有载工作)、(开路)和(短路)三种。
电工电子学(第三版)总复习2015(1-8,10)第1~3章:第1章电路和电路元件1.1 电路和电路的基本物理量1.1.1 电路1.电路是电流的通路,它是为了某种需要由某些电工、电子器件或设备组合而成的。
电路的组成:电源、负载、导线和开关等。
电路的作用:1实现电能的传输和转换;2进行电信号的传递和处理。
什么叫“强电”电路?“弱电”电路?1.1.2 电路元件和电路模型实际电路是电流可在其中流通的由导体连接的电器件的组合。
组成实际电路的器件种类繁多,如电阻、电感和电容元件等。
理想电路元件包括电阻、电感、电容、电压源、电流源、受控源、耦合电感和理想变压器等。
等效电路又称为等效条件互换。
是实际电路的一种等效表示。
电路理论中的电路一般是指电路模型。
1.1.3 电流、电压及其参考方向电压、电流是电路分析的基本物理量。
功率也是电路中的重要物理量。
为了用数学表达式来描述电路元件特性、电路方程,首先要先指定电压、电流的参考方向。
关联参考方向和非关联参考方向,如图1-1所示。
(a)u, i为关联参考方向(b)u, i为非关联参考方向图1-1 二端元件及其参考方向方程U/I=R 只适用于R 中U、I参考方向一致的情况。
即欧姆定律表达式含有正、负号,当U、I参考方向一致时为正,否则为负。
电压、电流“实际方向”是客观存在的物理现象,“参考方向”是人为假设的方向。
(当电压采用双下标时,如电压uab 表示电压方向从第一个下标指向第二个下标,第一个下标为正,第二个下标为负。
)参见[例1.1.1]1.1.4 电路功率设电路任意两点间的电压为U ,电流为 I , 则这部分电路消耗的功率为:P = UI=W/t (W )。
如果假设方向不一致怎么办? 功率有无正、负?1.2 电阻、电感和电容元件电阻、电感和电容。
其电路元件符号及电压、电流参考方向如图1-2所示。
图1-2:(a )电阻元件 (b )电感元件 (c )电容元件1.2.1 电阻元件:电压、电流特性为:R R u Ri =,耗能为:22R R R R R p u i Ri Gu ===(如果服从欧姆定律U=RI ,则R=U/I 为常数,这种电阻就称为线性电阻。
电工电子复习题直流电路1、电路有 短路、断路、通路 三种状态。
2、电压与电流的参考方向一致称 关联 参考方向。
在关联参考方向下,P=UI>0,元件 吸收 功率;P=UI<0,元件 发出 功率。
3、叠加定理适用于 线性 电路,可以叠加的参数是 电流、电压 ,不能叠加的参数是 功率 。
使用叠加定理时,不作用的电压源应视作 短路 ,不作用的电流源视作 开路 。
交流电路)sin(ψω+=t I i m Tf ππω22== 1、正弦交流电的三要素是 幅值、频率、相位 。
2、已知交流电流i=10sin(314t+700)A,则其幅值为 10 ,有效值为 50HZ ,相位为 070t 314+ ,初相为 070 ,相量表示为3、)sin( ),sin(i m u m t I i t U u ϕωϕω+=+=,,0>-i u ϕϕ表示电压u 超前 电流i ;0<-i u ϕϕ表示电压u 滞后 电流i ;,0=-i u ϕϕ表示电压u 与电流i 同相 ;,900=-i u ϕϕ表示电压u 与电流i 正交 ;,1800=-i u ϕϕ表示电压u 与电流i 反相 。
4、RLC 串联电路中,C L X X >说明电路呈 感性 ;C L X X <说明电路呈 容性 ;C L X X =说明电路呈 阻性 。
5、交流电路的功率因数是 ϕcos ,提高功率因素的意义 提高设备的利用率;降低线路损耗和电压损失 。
、6、三相交流电源的特点 大小相等、频率相同、相位互差120度 ;三相电压的总和为0。
7、三相电源Y ,线电压的相位比相电压的相位 超前30度 。
三相电源△连接相电压线电压的大小关系: 相等 ,线电压的相位与相电压的相位 相同 。
9、三相负载Y 连接时,相电流与线电流的大小关系 相等 。
10、负载平衡时,三相四线制电路中中线电流为 0 。
11、三相四线制电路的中线的作用是 平衡电压 ,因此不能串接熔断器或安装开关。
《电工电子学》复习题一、选择题1. 某正弦电压有效值为380V ,频率为50Hz ,计时始数值等于380V ,其瞬时值表达式为( )A 、t u 314sin 380=V ;B 、)45314sin(537︒+=t u V ;C 、)90314sin(380︒+=t u V 。
2. 一个输出电压几乎不变的设备有载运行,当负载增大时,是指( )A 、负载电阻增大;B 、负载电阻减小;C 、电源输出的电流增大。
3、 在共集电极放大电路中,输出电压与输入电压的关系是( )A 、相位相同,幅度增大;B 、相位相反,幅度增大;C 、相位相同,幅度相似。
4、电压放大电路首先需要考虑的技术指标是( )。
A 、放大电路的电压增益;B 、不失真问题;C 、管子的工作效率。
5. 集成运放工作在线性放大区,由理想工作条件得出两个重要规律是( )。
A 、U +=U -=0,i +=i -;B 、U +=U -=0,i +=i -=0;C 、U +=U -,i +=i -=0;D 、U +=U -=0,i +≠i -。
6.分析集成运放的非线性应用电路时,不能使用的概念是( )。
A 、虚地;B 、虚短;C 、虚断。
7. PN 结加正向电压时,其正向电流是( )。
A 、多子扩散而成;B 、少子扩散而成;C 、少子漂移而成;D 、多子漂移而成。
8. 三极管组成的放大电路在工作时,测得三极管上各电极对地直流电位分别为V E =2.1V ,V B =2.8V ,V C =4.4V ,则此三极管已处于( )。
A 、放大区;B 、饱和区;C 、截止区;D 、击穿区。
9. 测 得 电 路 中 工 作 在 放 大 区 的 某 晶 体 管 三 个 极 的 电 位 分 别 为 0V 、0.7V 和 4.7V , 则 该 管 为 ( )。
A 、NPN 型锗管B 、PNP 型锗管C 、NPN 型硅管D 、PNP 型硅管10. 电路如图1所示,二极管为理想元件,ui=6sint V ,U=3V ,当t=2瞬间, 输出电压uO 等于 ( )。
第1章 直流电路 习题参考答案一、 填空题:1. 任何一个完整的电路都必须有 电源 、 负载 和 中间环节 3个基本部分组成。
具有单一电磁特性的电路元件称为 理想 电路元件,由它们组成的电路称为 电路模型 。
电路的作用是对电能进行 传输 、 分配 和 转换 ;对电信号进行 传递 、 存储 和 处理 。
2. 反映实际电路器件耗能电磁特性的理想电路元件是 电阻 元件;反映实际电路器件储存磁场能量特性的理想电路元件是 电感 元件;反映实际电路器件储存电场能量特性的理想电路元件是 电容 元件,它们都是无源 二端 元件。
3. 电路有 通路 、 开路 和 短路 三种工作状态。
当电路中电流0R U I S、端电压U =0时,此种状态称作 短路 ,这种情况下电源产生的功率全部消耗在 内阻 上。
4.从耗能的观点来讲,电阻元件为 耗能 元件;电感和电容元件为 储能 元件。
5. 电路图上标示的电流、电压方向称为 参考方向 ,假定某元件是负载时,该元件两端的电压和通过元件的电流方向应为 关联参考 方向。
三、选择题:(每小题2分,共30分)1. 当元件两端电压与通过元件的电流取关联参考方向时,即为假设该元件(A )功率;当元件两端电压与通过电流取非关联参考方向时,即为假设该元件(B )功率。
A 、吸收;B 、发出。
2. 一个输出电压几乎不变的设备有载运行,当负载增大时,是指( C )A 、负载电阻增大;B 、负载电阻减小;C 、电源输出的电流增大。
3. 当电流源开路时,该电流源内部( C )A 、有电流,有功率损耗;B 、无电流,无功率损耗;C 、有电流,无功率损耗。
4. 某电阻元件的额定数据为“1K Ω、2.5W ”,正常使用时允许流过的最大电流为( A )A 、50mA ;B 、2.5mA ;C 、250mA 。
四、计算题1.1已知电路如题1.1所示,试计算a 、b 两端的电阻。
解: (1)在求解电阻网络的等效电阻时,应先将电路化简并转化为常规的直流电路。
电子电工学复习资料一、填空题1.硅二极管的死区电压约 0.5 V,正向压降约 0.6~0.8 V,锗二极管的死区电压约 0.1 V,正向压降约 0.2~0.3 V。
2.在二极管上加反向电压时,形成很小的反向电流。
反向电流有两个特点:一是随温度的上升增长很快;一是当外加反向电压过高时,反向电流突然增大,二极管失去单向导电性,这种现象称为击穿。
3.当放大电路静态工作点Q位置偏高,同时输入信号幅度相对较大时,放大电路将产生饱和失真;当放大电路静态工作点Q位置偏低,同时输入信号幅度相对较大时,放大电路将产生截止失真。
4.射级输出器的主要特点是:电压放大倍数接近1,输入电阻高,输出电阻低。
5.在多级放大电路中,抑制温度漂移要着重于第一级,在直接耦合放大电路中抑制温度漂移最有效的电路结构是差分放大电路。
愈小。
6.(1+AF)称为反馈深度,其值愈大,负反馈作用愈强,闭环放大倍数Af7.半导体直流稳压电源一般包括变压、整流、滤波和稳压环节。
8.W7815稳压电源的输出电压+15 V, W7915稳压电源的输出电压为-15 V 。
它们是三端集成稳压器的型号。
9.在数字电路中,晶体管一般工作在饱和状态或截止状态,并非工作在放大状态。
10.整流的目的是把交流变换为直流,主要是利用二极管的单向导电特性来实现的。
11.基本的逻辑关系有与逻辑、或逻辑、非逻辑三种。
12.同一个逻辑函数可用不同的逻辑式来表达,但由最小项组成的与或逻辑式则是唯一的。
13.n个变量的逻辑函数有 2n种组合,最小项有 2n个,卡诺图有2n种个方格。
14.自然界物质按导电能力分为(导体)、(绝缘体)、(半导体)三种。
纯净的半导体又称为(本征)半导体,用的最多的半导体是(硅)和(锗),它们都具有(晶体)结构,在纯净半导体中掺入三阶元素后形成(空穴(P型))半导体,掺入五价元素后形成(电子(N型))半导体,半导体受(温度)的影响最大。
15.半导体二极管按结构分为( 点接触型 )、( 面接触型 )、( 平面型 )三类。
电工电子复习知识点总结第一章电工基础知识1. 电流电流是电子运动形成的,单位是安培。
电流的方向是电子流动的方向。
2. 电压电压是电流的推动力,单位是伏特。
电压的方向是电子流动的方向与电流方向相反。
3. 电阻电阻是电流通过的阻力,单位是欧姆。
电阻越大,电流越小,电压越大,成正比关系,符合欧姆定律。
4. 电阻的串并联串联电阻相加,并联电阻倒数相加再取倒数。
5. 电功率电功率是电路中消耗的能量,单位是瓦特。
电流乘以电压即为电功率。
6. 电路定律基尔霍夫定律:节点电流定律和环路电压定律。
第二章电线制作和连接1. 电线的制作电线可以分为导线和绝缘层,可以采用铜线或铝线作为导线,绝缘层可以采用PVC材料。
2. 电线连接电线连接可以采用螺丝端子连接、焊接连接或压接连接。
3. 电缆电缆由若干根电线和绝缘层构成,可以分为单芯、双芯、多芯等。
4. 插头插座插头插座分为三脚插头插座和两脚插头插座,分为家用插座和工业插座。
第三章电子元件1. 电阻电阻的颜色编码和功率计算。
2. 电容电容的单位是法拉,可以分为电解电容、陶瓷电容和瓷介电容。
3. 电感电感的单位是亨利,可以分为铁磁电感和非铁磁电感。
4. 二极管二极管有正向导通和反向截止的特性,可以分为硅二极管和锗二极管。
5. 晶体管晶体管分为NPN型和PNP型,可以分为功率管和小信号管。
6. 可控硅可控硅可以进行触发控制,分为普通可控硅和双向可控硅。
第四章电路分析1. 直流电路分析直流电路的基本分析方法为基尔霍夫定律和节点电流法。
2. 交流电路分析交流电路中需要考虑阻抗,采用复数法进行分析。
第五章电路原理1. 电压放大器电压放大器可以采用晶体管或运放进行放大。
2. 电流放大器电流放大器可以采用二极管、管子或晶体管进行放大。
3. 信号发生器信号发生器可以产生正弦波、方波、三角波等信号。
4. 功率放大器功率放大器可以采用管子、晶体管或集成电路进行放大。
第六章电子工艺学1. 电路板制作电路板制作分为点胶、曝光、蚀刻、热转印、钻孔、脱膜等工艺。