簡單電路

簡單電路

電路(英文:Electrical circuit)或稱電子迴路,是由電氣設備和元器件,按一定方式聯接起來,為電荷流通提供了路徑的總體,也叫電子線路或稱電氣迴路,簡稱網路或迴路。如電阻、電容、電感、二極體、三極體和開關等,構成的網路。

介紹

簡單電路 簡單電路

電路(英文:Electrical circuit)或稱電子迴路,是由電氣設備和元器件,按一定方式聯接起來,為電荷流通提供了路徑的總體,也叫電子線路或稱電氣迴路,簡稱網路或迴路。如電阻、電容、電感、二極體、三極體和開關等,構成的網路。(電路是用導線將電源,用電器,開關等連線起來組成的電的路徑 )

電路的大小,可以相差很大,小到矽片上的積體電路,大到高低壓輸電網。

簡單電路實物圖 簡單電路實物圖

根據所處理信號的不同,電子電路可以分為模擬電路和數字電路。模擬電路

·自然界產生的連續性物理自然量,將連續性物理自然量轉換為連續性電信號,運算連續性電信號的電路即稱為模擬電路。

·模擬電路對電信號的連續性電壓、電流進行處理。

最典型的模擬電路套用包括:放大電路、振盪電路、線性運算電路(加法、減法、乘法、除法、微分和積分電路)。運算連續性電信號。

數字電路

·亦稱為邏輯電路

·將連續性的電訊號,轉換為不連續性定量電信號,並運算不連續性定量電信號的電路,稱為數字電路。

·數字電路中,信號大小為不連續並定量化的電壓狀態。

多數採用布爾代數邏輯電路對定量後信號進行處理。典型數字電路有,振盪器、暫存器、加法器、減法器等。運算不連續性定量電信號。

積體電路

·積體電路亦稱為IC。

·運用積體電路設計程式(IC設計),將一般電路設計到半導體材料里的半導體電路(一般為矽片),稱為積體電路。

·利用半導體技術製造出積體電路(IC)。

電路由電源,負載,連線導線和輔助設備四大部分組成。實際套用的電路都比較複雜,因此,為了便於分析電路的實質,通常用符號表示組成電路實際原件及其連線線,即畫成所謂電路圖。其中導線和輔助設備合稱為中間環節。

1.電源

電源是提供電能的設備。電源的功能是把非電能轉變成電能。例如,電池是把化學能轉變成電能;發電機是把機械能轉變成電能。由於非電能的種類很多,轉變成電能的方式也很多,所以,目前實用的電源類型也很多,最常用的電源是乾電池、蓄電池和發電機等。

2.負載(就是課本中提到的“用電器”)

在電路中使用電能的各種設備統稱為負載。負載的功能是把電能轉變為其他形式能。例如,電爐把電能轉變為熱能;電動機把電能轉變為機械能,等等。通常使用的照明器具、家用電器、工具機等都可稱為負載。

3.導線

連線導線用來把電源、負載和其他輔助設備連線成一個閉合迴路,起著傳輸電能的作用。

4.輔助設備

輔助設備是用來實現對電路的控制、分配、保護及測量等作用的。輔助設備包括各種開關、熔斷器及測量儀表等。

電路的作用是進行電能與其它形式的能量之間的相互轉換。因此,用一些物理量來表示電路的狀態及各部分之間能量轉換的相互關係。

電流

電流在實用上有兩個含義:第一,電流表示一種物理現象,即電荷有規則的運動就形成電流。第二,本來,電流的大小用電流強度來表示,而電流強度是指在單位時間內通過導體截面積的電荷量,其單位是安培(庫/秒),簡稱安,用大寫字母A表示。但電流強度平時人們多簡稱電流。所以電流又代表一個物理量,這是電流的第二個含義。

電流的真實方向和正方向是兩個不同的概念,不能混淆。

習慣上總是把正電荷運動的方向,作為電流的方向,這就是電流的實際方向或真實方向,它是客觀存在,不能任意選擇,在簡單電路中,電流的實際方向能通過電源或電壓的極性很容易地確定下來。

但是,在複雜直流電路中,某一段電路里的電流真實方向很難預先確定,在交流電路中,電流的大小和方向都是隨時間變化的。這時,為了分析和計算電路的需要,引入了電流參考方向的概念,參考方向又叫假定正方向,簡稱正方向。

所謂正方向,就是在一段電路里,在電流兩種可能的真實方向中,任意選擇一個作為參考方向(即假定正方向)。當實際的電流方向與假定的正方向相同時,電流是正值;當實際的電流方向與假定正方向相反時,電流就是負值。

換一個角度看,對於同一電路,可以因選取的正方向不同而有不同的表示,它可能是正值或者是負值。要特別指出的是,電路中電流的正方向一經確定,在整個分析與計算的過程中必須以此為準,不允許再更改。

電壓與電位

從數值上看,AB兩點之間的電壓是電場力把單位正電荷從A點移動到B點時所做的功;而電場中某點的電位等於電場力將單位正電荷自該點移動到參考點所做的功。比較電壓和電位的概念可以看出,電場中某點的電位就是該點到參考點之間的電壓,電位是電壓的一個特殊形式。對於電位來說,參考點是至關重要的。在同一電路中,當選定不同的參考點,同一點的電位數值是不同的。

原則上說,參考點可以任意選定。在電工領域,通常選電路里的接地點為參考點,在電子電路里,常取機殼為參考點。

在實際套用時,僅知道兩點間的電壓往往不夠,還要求知道這兩點中哪一點電位高,哪一點電位低。例如,對於半導體二極體來說,還有其陽極電位高於陰極電位時才導通;對於直流電動機來說,繞組兩端的電位高低不同,電動機的轉動方向可能是不同的。由於實際使用的需要,要求我們引入電壓的極性,即方向問題。

(3)電動勢

(4)電功率

(5)電壓與電流的關聯正方向

舉例

主件及電路構成舉例

例:最簡單的---手電筒:

電路圖構成 電路圖構成

1、電源:乾電池,為電路提供能源;

2、開關:接通或斷開電路;

3、燈泡:電路接通時,電流經過燈泡,燈泡發光。

複雜點的---電視機:

1、電源:開關電源,為整機提供能源(來自220VAC整流、逆變);

2、控制輸入單元:有按鍵輸入、遙控接收輸入,接受指令;

3、信號輸入單元:射頻、A/V等信號輸入接口;

4、信號處理:高頻、中頻、視頻、音頻處理;

5、掃描電路單元:同步、振盪、驅動、輸出,提供圖像行場掃描;

6、解碼單元:將已經編碼的視頻信號解碼得到色差信號、亮度信號;

7、顯像單元:顯像電路、顯像管(或液晶之類),還原圖像及彩色;

8、伴音單元:檢波、音調、功放、喇叭,還原伴音;

9、消磁電路:為彩色顯像管消磁;

10、控制單元:CPU及輔助元件,為整機工作的控制中心;

11、存儲電路:CPU的外部數據存儲(出廠、個人設定參數的保存)。</CA>

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