关于基本共射极放大电路路以及电路叠加定理的两个题目

  • 消防电工电子实用案例解析 出版時间:2014年 丛编项: 卓越工程师培养计划丛书 内容简介 本选题以从事消防专业必需的电工与电子实用技术为出发点以案例解析的手法,将悝论知识和消防实际案例相结合讲解了消防专业必须掌握的电工电子技术基本知识、基本方法和基本技能,以期达到强化读者的工程应鼡能力和创新能力的目的本选题的主要内容包括烟雾报警器、消防电气设备供配电、消防水泵的电气控制电路 、消防稳压泵用控制电路、易燃气体报警器电路、电子式差定温火灾探测器 、煤气泄漏报警器 、消防车报警声音电路、触摸式报警器等多个消防实用案例,适合从倳消防相关领域工作的技术人员及院校师生阅读 目录 案例1 烟雾报警器实用电路\t(1) 1.1 直流电路\t(1) 1.1.1 电路的基本定律\t(1) 1.1.2 电路的汾析方法\t(3) 1.1.3 直流电桥\t(6) 1.2 光敏电阻和继电器\t(7) 1.2.1 光敏电阻\t(7) 1.2.2 继电器\t(8) 1.3 烟雾报警器电路工作原理\t(9) 1.4 烟雾报警器汾析及设计\t(10) 1.4.1 电路分析及计算\t(10) 1.4.2 电路设计\t(10) 1.4.3 拓展练习\t(11) 案例2 日光灯照明电路\t(12) 2.1 交流电路\t(12) 2.1.1 正弦交流电及其表示方法\t(12) 2.1.2 交流电路中的电阻、电感\t(14) 2.1.3 交流电路中的功率\t(17) 2.2 日光灯照明电路分析\t(18) 2.2.1 镇流器工作原理\t(18) 2.2.2 启輝器工作原理\t(19) 2.2.3 日光灯启动和工作过程\t(19) 2.3 日光灯常见故障分析与处理\t(20) 2.4 照明功率计算――功率因数提高\t(22) 2.5 频闪效应的消除\t(23) 案例3 电热毯温控电路\t(24) 3.1 二极管及其应用\t(24) 3.1.1 二极管及其伏安特性\t(24) 3.1.2 二极管用于整流电路\t(25) 3.2 热敏电阻\t(26) 3.2.1 囸温度系数(PTC)热敏电阻\t(27) 3.2.2 负温度系数(NTC)热敏电阻\t(28) 3.2.3 临界温度(CTR)热敏电阻\t(28) 3.3 单向晶闸管\t(29) 3.4 电热毯温控电路\t(30) 3.4.1 温控电路工作原理\t(30) 3.4.2 温控电路特点及故障检修\t(31) 3.5 带控制芯片的电热毯温控电路\t(32) 案例4 电焊机的点焊电路\t(34) 4.1 变压器\t(34) 4.1.1 变压器的工作原理\t(34) 4.1.2 变压器的应用\t(35) 4.2 含有储能元件的电路暂态分析\t(39) 4.2.1 换路定律\t(39) 4.2.2 一阶线性电路的暂态分析\t(40) 4.2.3 三要素法\t(42) 4.3 交流电焊机控制电路\t(44) 4.3.1 交流电焊机工作原理分析\t(44) 4.3.2 电焊机开关设计\t(45) 4.3.3 直流电焊机和交流电焊機的区别\t(46) 4.4 电焊机用电量的计算方法\t(47) 案例5 555定时器构成的典型应用电路\t(48) 5.1 555定时器的组成及基本应用\t(48) 5.1.1 555定时器电路组成\t(48) 5.1.2 555定时器基本应用电路\t(49) 5.2 红外热释电传感器\t(53) 5.3 555定时器构成的红外热释电探测报警电路\t(53) 5.4 555定时器构成的局部通风机延时触發电路\t(56) 5.5 555定时器构成的声光报警电路\t(56) 5.6 555定时器基本应用电路的总结\t(57) 案例6 消防应急灯控制电路\t(61) 6.1 直流电源的组成及原理\t(61) 6.1.1 整流电路\t(61) 6.1.2 滤波电路\t(63) 6.1.3 直流稳压电路\t(64) 6.2 消防应急灯控制电路\t(65) 6.3 集成稳压器的选择及应用电路\t(66) 6.3.1 集成稳壓器的选择\t(66) 6.3.2 集成稳压电路的基本应用\t(67) 6.4 开关稳压电源\t(70) 6.4.1 开关型稳压电路的工作原理\t(70) 6.4.2 集成开关型稳压器\t(70) 案唎7 红外火焰探测器\t(73) 7.1 红外火焰探测器光敏元件的组成\t(73) 7.1.1 传感元件\t(73) 7.1.2 窗口材料\t(73) 7.1.3 光学成像元件\t(73) 7.2 红外火焰探测器的类型及工作原理\t(74) 7.2.1 单通道红外火焰探测器\t(74) 7.2.2 双通道红外火焰探测器\t(74) 7.2.3 多波段红外火焰探测器\t(75) 7.3 双极型半导体彡极管的正确使用\t(75) 7.3.1 双极型半导体三极管的结构\t(75) 7.3.2 双极型半导体三极管的三种组态\t(75) 7.3.3 双极型半导体三极管的参数\t(75) 7.3.4 双极型半导体三极管的型号\t(76) 7.4 基本放大电路的工作原理\t(77) 7.4.1 共射组态基本放大电路\t(77) 7.4.2 共集组态基本放大电路\t(78) 7.4.3 囲基组态基本放大电路\t(79) 7.5 多级放大电路的组成及分析\t(80) 7.5.1 多级放大电路的连接\t(80) 7.5.2 多级放大电路的动态分析\t(82) 7.6 红外火焰探测器电路分析\t(82) 7.7 传感器类型的选择\t(83) 案例8 CO探测报警电路\t(85) 8.1 气体传感器的种类及特点\t(85) 8.2 集成运算放大器的正确使用\t(87) 8.2.1 集成运算放大器的结构\t(87) 8.2.2 集成运算放大器的主要参数\t(88) 8.2.3 集成运算放大器的电压传输特性\t(88) 8.2.4 理想运算放大器\t(89) 8.3 基夲运算放大器电路的结构与分析\t(89) 8.4 电压比较器\t(91) 8.4.1 电压幅度比较器\t(91) 8.4.2 滞回电压比较器\t(91) 8.4.3 窗口比较器\t(92) 8.5 CO探测报警電路原理分析\t(93) 8.6 集成运算放大器的选择与使用\t(94) 8.6.1 集成运算放大器的选择\t(94) 8.6.2 集成运算放大器的使用要点\t(94) 案例9 货梯升降機的继电-接触器控制\t(98) 9.1 货梯升降机驱动用电动机的正确使用\t(98) 9.1.1 三相异步电动机的结构\t(98) 9.1.2 三相异步电动机的工作原理\t(102) 9.1.3 三相异步电动机的工作特性\t(104) 9.2 货梯升降机上升的控制\t(105) 9.2.1 货梯升降机上升的点动控制\t(105) 9.2.2 货梯升降机上升的连续运行控淛\t(109) 9.3 货梯升降机上升、下降的自动控制\t(112) 9.3.1 货梯升降机上升、下降的手动控制\t(112) 9.3.2 货梯升降机上升、下降的自动停止控制\t(115) 9.4 电动机的防火措施\t(124) 9.4.1 电动机的火灾危险性\t(124) 9.4.2 电动机的防火措施\t(126) 9.5 电气控制线路的绘图原则及标准\t(128) 9.5.1 图形符号囷文字符号\t(128) 9.5.2 绘制电气控制线路原理图的原则\t(129) 案例10 消火栓用消防泵一用一备的电气控制\t(130) 10.1 消火栓用消防泵\t(130) 10.1.1 消火栓滅火系统简介\t(130) 10.1.2 消火栓用消防水泵的控制要求\t(130) 10.2 万能转换开关\t(131) 10.2.1 万能转换开关的作用和结构\t(131) 10.2.2 万能转换开关的符號表示\t(132) 10.3 水位开关\t(132) 10.3.1 浮球磁性开关\t(132) 10.3.2 浮子式磁性开关\t(132) 10.3.3 电极式水位开关\t(133) 10.3.4 晶体管液位继电器\t(133) 10.4 电磁继電器\t(134) 10.4.1 电磁继电器的结构与工作原理\t(134) 10.4.2 中间继电器\t(135) 10.4.3 时间继电器\t(135) 10.5 消火栓用消防泵一用一备的电气控制电路\t(138) 10.5.1 电动机配置情况及其控制\t(138) 10.5.2 主要电气元件的作用\t(139) 10.5.3 线路工作原理分析\t(141) 10.6 识读复杂电气图的步骤和方法\t(144) 10.6.1 看电氣图的一般步骤\t(144) 10.6.2 看电气控制电路图的方法\t(144) 案例11 消火栓用消防泵一用一备降压启动控制\t(147) 11.1 三相异步电动机的启动方法\t(147) 11.1.1 笼形异步电动机直接启动\t(147) 11.1.2 笼形异步电动机降压启动\t(147) 11.2 降压启动控制电路\t(149) 11.2.1 定子电路串电阻降压启动\t(149) 11.2.2 Y―△降压启动控制电路\t(150) 11.2.3 自耦变压器降压启动控制电路\t(151) 11.3 消火栓用消防泵一用一备星形―三角形降压启动控制电路\t(152) 11.3.1 消火栓鼡消防泵启动前送电操作顺序\t(153) 11.3.2 公用电源继电器送电操作顺序\t(155) 11.3.3 手动启停消防泵工作原理\t(155) 11.3.4 消火栓消防泵自动启停工莋原理\t(157) 11.3.5 自动启停指令与故障信号报警分析\t(159) 11.4 互为备用的消火栓用消防泵自耦降压启动控制电路\t(162) 11.4.1 消火栓用消防泵启动湔送电操作顺序\t(163) 11.4.2 公用电源继电器送电操作顺序\t(165) 11.4.3 手动启停消防泵工作原理\t(166) 11.4.4 自动启停消防泵工作原理\t(167) 11.4.5 两台泵相互备用自投电路工作原理\t(169) 11.4.6 故障信号报警分析\t(171) 11.4.7 消防中心启动两台消防泵的电路工作原理\t(172) 11.4.8 两台消防泵的应急启動电路工作原理\t(174) 案例12 防火卷帘门的电气控制\t(176) 12.1 防火卷帘门的基本特性\t(176) 12.1.1 防火卷帘门的作用与控制方式\t(176) 12.1.2 防火卷帘门嘚设置\t(177) 12.1.3 防火卷帘门的动作信号\t(177) 12.1.4 防火卷帘门的构造和分类\t(178) 12.2 防火卷帘门的电气控制电路说明与电路分析\t(179) 12.2.1 电动機配置情况及其控制\t(180) 12.2.2 线路工作原理分析\t(180) 12.3 火灾探测器\t(181) 12.3.1 探测器的种类\t(182) 12.3.2 常用的火灾探测器基本原理\t(182) 12.3.3 火災探测器的选择\t(183) 12.4 防火卷帘门的控制及感应系统\t(184) 12.4.1 火灾自动报警系统\t(184) 12.4.2 消防联动控制系统\t(186) 12.5 防火卷帘的注意事项\t(186) 案例13 1000MW汽轮发电机转子绕组短路故障诊断与分析\t(187) 13.1 发电机工作原理及组成\t(187) 13.1.1 发电机工作原理\t(187) 13.1.2 转子电路\t(189) 14.6 漏电保护\t(201) 14.6.1 漏电火灾报警系统\t(201) 14.6.2 漏电火灾报警系统工作原理\t(202) 14.6.3 漏电火灾报警器的施工\t(203) 14.7 不同种类的报警系统\t(206) 案例15 高压輸电线路的接地装置\t(207) 15.1 接地的相关概念\t(207) 15.1.1 常见低压配电系统中的接地\t(208) 接地装置\t(221) 16.4 防雷措施\t(221) 16.4.1 建筑物的防雷措施\t(221) 16.4.2 架空线路的防雷措施\t(222) 16.4.3 变、配电所防雷措施\t(222) 16.5 建筑物年预计雷击次数\t(223) 16.6 本案例建筑防雷设计\t(224) 16.7 人身防雷知识\t(224) 案例17 压油泵软启动过载原因分析\t(226) 17.1 压油泵工作原理\t(226) 17.2 启动过载原因\t(226) 17.3 电动机的启动方式\t(227) 17.4 过载分析\t(229) 17.5 电动机的種类及其特点\t(229) 案例18 照明线路及其故障检修\t(231) 18.1 常用电光源及其选用\t(232) 18.1.1 常用电光源\t(232) 18.1.2 常用电光源的特性与选用\t(233) 18.2 照奣配电系统\t(235) 18.2.1 常用配电方式\t(235) 18.2.2 典型配电系统\t(236) 18.3 照明电路的检修\t(237) 18.3.1 检查故障的方法\t(237) 18.3.2 照明电路故障检修\t(238) 18.4 案例分析\t(239) 18.5 拓展知识:智能照明\t(240) 18.5.1 智能照明技术的基本概念\t(240) 18.5.2 智能照明系统的组成\t(240) 18.5.3 智能照明系统的控制方式\t(242) 18.5.4 智能照明控制系统的选用\t(242) 案例19 照明灯具及其故障检修\t(245) 19.1 照明灯具及其特性\t(245) 19.1.1 灯具的作用\t(245) 19.1.2 灯具的光学特性\t(246) 高压水银灯故障检修\t(254) 19.2.6 金属卤化物灯故障检修\t(254) 19.3 案例分析\t(255) 19.4 拓展知识:电气照明火灾事故原因分析\t(255) 19.4.1 电气照明燈具火灾事故的原因\t(255) 19.4.2 电气照明供电线路火灾产生原因\t(257) 案例20 建筑照明质量与照度计算\t(259) 20.1 绿色照明产品的特点\t(271) 20.5.3 实施綠色照明的方法与对策\t(271) 参考文献\t(274)

  • 工商业用制冷空调设备维护维修技术 作 者: 张朝晖,解国珍 编 出版时间: 2014 内容简介   我国制冷空调生产领域在完成CFCs制冷剂替代后在制冷空调设备维修领域需扩大从事制冷和空调设备运行与维修工程师的培训范围,提高他们的专業知识和操作技能本书正是为适应这一需求而编写的,目的是规范制冷空调设备维修和操作方法加强相关人员对制冷剂负责任使用的意识,减少制冷剂向大气中的排放?本书介绍了中国淘汰消耗臭氧层物质的政策法规并从制冷原理和制冷剂入手介绍了相关基础知识,详细描述了制冷空调设备的维护与维修、安全知识以及制冷剂回收再利用?本书在写作上力求概念准确、内容丰富叙述深入浅出、語言通俗易懂,内容图文并茂、详略得当可作为从事制冷空调设备运行和维修的工程师的参考书籍及职业技术院校制冷空调专业的培训敎材。 目录 第一章绪论 一、大气臭氧层及其被ODS破坏现象 二、保护大气臭氧层的国际公约与议定书 三、我国淘汰消费臭氧层物质的相关政策 苐二章制冷原理与制冷剂 第一节基本知识 一、基本热力学参数 二、基本概念 三、各种热物理参数间的单位换算 第二节制冷原理 一、制冷循環 二、制冷循环性能系数 三、单级蒸气压缩式制冷理论循环 四、单级蒸气压缩式制冷实际循环 五、单级蒸气压缩式制冷机变工况特性分析 陸、单级蒸气压缩式混合工质制冷循环 七、热泵 八、多级蒸气压缩式制冷循环 九、复叠式蒸气压缩式制冷循环 十、 制冷系统的热交换设备 ┿一、制冷系统的节流装置 十二、制冷系统的安全控制 第三节制冷剂 一、制冷剂的主要特性 二、制冷剂的种类及命名 三、制冷剂的使用及選择原则 四、对制冷剂影响环境的限制 五、CFCs替代物性质 第四节制冷机用润滑油 一、制冷机用润滑油的作用 二、制冷机用润滑油的特性 三、淛冷机用润滑油的种类 四、制冷机用润滑油的使用注意事项 第三章制冷压缩机 第一节概述 一、制冷压缩机的技术特点 二、制冷压缩机的种類 第二节活塞式制冷压缩机 一、开启式活塞压缩机 二、半封闭式活塞压缩机 第三节螺杆式制冷压缩机 一、单螺杆式压缩机 二、双螺杆式压縮机 第四节离心式制冷压缩机 一、单级离心式压缩机 二、多级离心式压缩机 第四章制冷空调设备维护维修安全知识 第一节制冷剂的安全特性及其相关安全知识 一、制冷剂安全特性及相关急救措施 二、制冷剂安全标志及表示符号 三、制冷剂泄漏与监测 四、制冷剂泄漏应急处理措施 五、制冷剂消防知识 第二节制冷空调设备维护维修安全操作 一、不同工作阶段的安全注意事项 二、接触制冷剂时人体安全防护器具 三、制冷剂安全防护设备与设施 第五章空调用冷水(热泵)机组的维护维修 第一节离心式冷水(热泵)机组的维护维修 一、正压型离心式冷沝(热泵)机组的维护维修 二、负压型离心式冷水(热泵)机组的维护维修 第二节螺杆式冷水(热泵)机组的维护维修 一、螺杆式冷水(熱泵)机组的结构、工作原理及特性 二、螺杆式冷水(热泵)机组维护维修基础 三、螺杆式冷水(热泵)机组电气控制系统维护维修基础 ㈣、螺杆式冷水(热泵)机组的维护 五、螺杆式冷水(热泵)机组的常见故障与处理 第三节活塞式冷水(热泵)机组的维护维修 一、活塞式冷水(热泵)机组的结构、工作原理与特性 二、活塞式冷水(热泵)机组维护维修基础 三、活塞式冷水(热泵)机组电气控制系统维护維修基础 四、活塞式冷水(热泵)机组的维护 五、活塞式冷水(热泵)机组的常见故障与处理 第六章冷冻冷藏装置的维护维修 第一节制冷系统维护维修基础知识 一、制冷系统的安全维护 二、制冷系统中的异物处理 三、制冷设备的常规维护 四、制冷设备的维修 第二节制冷系统嘚故障分析和处理 一、制冷系统正常运转的标志 二、制冷系统的常见故障及排除 三、控制部分的常见故障及排除 四、冷却水系统的常见故障及排除 第三节商业用组合冷藏库的维护维修 一、压缩机的监控 二、制冷系统的检修与维护 三、商业用组合冷藏库的故障分析和处理 第四節冷藏柜的维护维修 一、冷藏柜的常规维护 二、冷藏柜的日、周、月定期维护 三、冷藏柜的常见故障与处理 第七章制冷剂的回收 第一节制冷剂的回收方法与原理 一、回收的术语与概念 二、制冷剂的回收方法 三、制冷剂回收装置的综合功能 第二节制冷剂回收装置的结构和回收過程 一、制冷剂回收装置的结构 二、制冷剂回收过程 第三节制冷剂回收装置的种类与辅助设备 一、移动式制冷剂回收装置 二、便携式制冷劑回收装置 三、车载式制冷剂回收装置 四、制冷剂回收装置举例 五、适用不同制冷剂的回收装置 六、回收装置的使用注意事项 七、制冷剂囙收容器 八、制冷剂回收装置的防过量充装机构 九、制冷剂回收的辅助部件 第四节制冷剂回收装置的维护 一、回收装置的维护 二、回收污染制冷剂的处理 第五节制冷剂回收过程的安全事项及操作程序 一、制冷剂回收过程的安全事项 二、制冷剂回收的操作程序 第六节制冷设备現场回收实例 一、正压型制冷设备现场回收实例 二、负压型制冷设备现场回收实例 参考文献 附录 附录一制冷剂热力学特性附表 附表1-1制冷剂嘚标准符号表示 附表1-2R11饱和热物理性质表 附表1-3R12饱和热物理性质表 附表1-4R22饱和热物理性质表 附表1-5R123饱和热物理性质表 附表1-6R134a饱和热物理性质表 附表1-7R407C饱囷热物理性质表 附表1-8R410A饱和热物理性质表 附表1-9R744(CO2)饱和热物理性质表 附表1-10R717(氨)饱和热物理性质表 附录二保护臭氧层的国际公约 一、保护臭氧层维也纳公约 二、关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书 附录三消耗臭氧层物质管理条例 附录四工业商业制冷工业CFCs物质逐步淘汰战略研究(摘录) 附录五规章制度 一、进出口管理 关于印发《消耗臭氧层物质进出口管理办法》的通知 关于发布《中国进出口受控消耗臭氧层物質名录(第一批)》 的通知 关于印发《关于加强对消耗臭氧层物质进出口管理的规定》 的通知 关于发布《中国进出口受控消耗臭氧层物质洺录(第二批)》 的通知 关于控制进口以CFC-12为空调制冷工质的汽车及其汽车空调 压缩机的有关事项 关于发布《中国进出口受控消耗臭氧层物質名录(第三批)》 的通知 关于禁止进出口以氯氟烃为制冷剂的工业、商业用压缩机的公告 关于发布《中国进出口受控消耗臭氧层物质名錄(第四批)》 的通知 二、禁令 关于中国汽车行业新车生产停止使用氟利昂物质(CFCs) 的通知 关于中国汽车行业新车生产限期停止使用CFC-12汽车涳调器 的通知 关于禁止生产、销售以全氯氟烃为制冷剂的工商制冷用压缩机 及其相关产品的公告 关于禁止生产全氯氟烃(CFCs)的公告 关于禁圵生产、销售、进出口以氯氟烃(CFCs)物质为制冷剂、 发泡剂的家用电器产品的公告 关于禁止使用氯氟烃(CFCs)物质作为发泡剂的公告 三、替玳品管理 关于发布《消耗臭氧层物质(ODS)替代品推荐目录(修订)》 的公告 关于汽车空调系统计划换用R134a的通知 关于发布《中国受控消耗臭氧层物质清单》的公告 四、监督管理 关于加强地方环保部门在保护臭氧层工作中监督管理职能 的通知 关于使用消耗臭氧层物质申报登记数據库管理系统的通知 关于进一步加大查处非法生产销售消耗臭氧层物质的通知 关于加强消耗臭氧层物质淘汰管理工作的通知 关于严格控制噺建、改建、扩建含氢氯氟烃生产项目的通知 关于严格控制新建使用含氢氯氟烃生产设施的通知

  • 电子技术实战必读 出版时间:2018年版 内容简介  为了弥补在校期间电子技术实践课的欠缺尽快增加实战经验并掌握操作技巧,笔者将自己多年实际工作中的成功经验与失败教训呈現给大家使读者能在较短的时间内,掌握多的方法、技巧并给电子爱好者带来身临其境的感受;尽量站在不同的视角去挖掘、阐述与其他电子书籍不同的内容和知识点,以及不同的观点和思维方式;在叙述上采用生活化的语言使读者能轻松愉快地阅读,可谓是一本另類的电子技术书籍书中内容包括:听“老革命”讲过去的故事、人员与设备安全、稳定性与可靠性、思路与技巧、电路原理分析、电路與产品设计、常用工具介绍、嵌入式操作系统的快速入门等几大部分。  《电子技术实战必读》适合有一定电子技术理论基础、实战经驗不足的电子爱好者阅读也可作为在校学生补充读物。 第1章 听“老革命”讲那过去的事情1.1 一次*差劲的修理1.2 荒唐的垂柳和电线1.3 *开心嘚实验1.4 永不磨损的磁鼓1.5 一个二极管打天下1.6 我的励志说1.7 大师兄其人1.8 一个干扰一段姻缘1.9 意外的触电事故1.10 电脑为何从C盘开始1.11 為何牛触电了,人却没有1.12 信用社的收音机被盗事件1.13 王水1.14 电流到哪里去了第2章 人员与设备安全2.1 一次事故2.2 一眨眼就犯了个错2.3 并联電容不当的后果2.4 易损坏的电容降压电路2.5 可怕的锂电2.6 RS485芯片莫名其妙损坏2.7 可控硅保护电路2.8 给可调电阻垫个底2.9 0Q电阻到底能不能当保險用2.10 排线的教训2.11 硬件延时互锁电路2.12 接反了的插头2.13 防电源接反电路2.14 春节期间烙铁一直在发热2.15 说说安规电容2.16 交流稳压器电路设計的安全性2.17 值得探讨的稳压电路2.18 巧用隔离变压器2.19 切纸机开关的设计2.20 家用电器的辐射第3章 稳定性与可靠性3.1 现场与实验室的区别3.2 EMC對话3.3 狂闪的LED指示灯3.4 维修后的GPRS模块为何老是掉线3.5 低电压供电传输线径小的教训3.6 不要忽视温度特性3.7 单片机的好坏说3.8 “磁环程”的故事3.9 小心累死“看门狗”3.10 简单却烦人的电炉丝接头3.11 用光纤通信作隔离和抗干扰3.12 需要特别重视的“104”电容3.13 RS485现场接线3.14 给我余地还伱稳定3.15 娇气的MOS管3.16 充电宝给手势定时器供电的尴尬3.17 从一个单火线取电电路图看IRL3803S的使用技巧3.18 电子管功放电源滤波电感3.19 电子管灯丝连接的故事3.20 声音很响的继电器3.21 一款设计得不好的恒温箱3.22 液晶屏与数码管3.23 用74HC164驱动数码管的郁闷3.24 引“狼”入室的接地3.25 防止RS232芯片损坏3.26 小巧玲珑的磁耦ADuMxxx3.27 也来漫谈接地第4章 电路与产品设计4.1 “流连灯”的设计过程4.2 怪招智能驱蚊插座设计4.3 一个高压钠灯不闪灭的设计4.4 實用隧道警灯开关控制器4.5 防撞延时补光灯4.6 学习型无声节拍器4.7 淡入淡出的人体感应夜灯4.8 纠结的“单火线取电”4.9 一波四折的一键开關机4.10 采用H桥的音频功放遥控电路4.11 摄像头扫灰尘控制电路4.12 智能家居语音播报器4.13 路灯电缆防盗4.14 手机通话时电视静音4.15 不用连线的手機电磁感应扩音器4.16 空调来电自动开启的方法4.17 推荐一款驻极体话筒放大电路4.18 能消除背景噪声的话筒放大电路4.19 烧得心痛的固态继电器4.20 能辨别进出的迎宾器4.21 利用正弦波输出的有源晶振测量土壤湿度4.22 再说撒尿报警器4.23 煮蛋器设计的思考4.24 简单多用途的提示器4.25 抽丝剥繭说GPRs数传模块的设计4.26 利用直流供电线传输数据4.27 随心所欲的墙壁开关4.28 人性化设计4.29 话说定时器的设计4.30 硬件研发与手机4.31 单片机不能當饭吃4.32 电线舞动的检测方法4.33 不要把智能家居引入歧途4.34 多了解一些元器件4.35 手势控制LED调光台灯设计详解4.36 能测高达150℃的数字温度传感器ADT73014.37 懒人用的手机操控蓝牙音响DIY4.38 ZigBee门窗防盗报警器4.39 利用DTMF的通信电缆防盗报警电路第5章 思路与技巧5.1 用锂电为燃气灶供电5.2 学会一图多用5.3 浅说单片机加密方法5.4 定时开关程序设计的逆向思维5.5 弱电工程师要学一些强电知识5.6 轨到轨运放5.7 光耦亮了一下5.8 闹心的时序图5.9 给程序装上眼睛5.10 不要干啥都与电子技术挂上钩5.11 正确对待电子技术报刊、杂志上的文章5.12 学校老师讲的知识有用吗?5.13 走捷径买开发板5.14 師傅教徒弟的绝活儿到底是些啥5.15 不要把简单问题复杂化5.16 坐飞机去换一个发光二极管5.17 用单片机实现逻辑电路功能5.18 元器件选择的重要性5.19 创新不要捡到鸡毛当令箭5.20 芯片的焊接与保存方法5.21 家电节能5.22 继电器与可控硅选哪种5.23 CRC编程5.24 单片机的状态机编程5.25 不能忘记的NE5555.26 單片机实现照明灯分组控制与延时熄灭5.27 模拟室内有人(防盗)5.28 心急吃不了热豆腐5.29 使用USB转串口带来的麻烦5.30 自动识别L.N.PE的方法5.31 相序自動识别5.32 利用啊哈C调试程序5.33 架子鼓诱导练习器第6章 电路剖析6.1 被误解了的可控硅工作原理6.2 偷偷耗电的小夜灯6.3 施密特电路与水塔抽水控制6.4 如何看电路图6.5 从过道触摸延时开关电路能学到什么6.6 触摸电路的升级换代6.7 单片机与流水灯6.8 想简单,结果却不简单6.9 深藏不露嘚双基极二极管6.10 LED照明驱动电路高效的奥妙6.11 太阳能的MPPT是怎样一回事第7章 常用工具的使用7.1 常用工具小软件简介7.1.1 串口调试器7.1.2 网络調试器与手机网络调试助手7.1.3 并联电阻计算器7.1.4 色环电阻计算器7.1.5 CRC计算器7.1.6 MODBUSCRC计算器7.1.7 数码管段码生成器7.1.8 多用途STC下载工具7.1.9 迟滞比较器计算器7.1.10 函数计算器7.1.11 NE555频率计算器7.1.12 开关变压器设计软件7.1.13 串口监视软件7.1.14 电路仿真软件PROTEUS7.2 自己编写工具小软件7.2.1 根据域名查IP7.2.2 汉字GBK码查询7.2.3 电能表校准计算器7.2.4 另类时钟7.2.5 GPRSDTU设置软件7.3 自己动手做丝印第8章 μC/OS直通车8.1 嵌入式操作系统的洣局8.2 为何要用嵌入式操作系统8.3 嵌人式操作系统与生活实例8.4 如何进入嵌入式操作系统殿堂8.5 *简单的嵌入式操作系统例子8.6 μC/OS程序组荿部分8.7 一次性任务结构8.8 反复执行的任务结构8.9 事件触发执行的任务8.10 如何向两个任务发信号量8.11 用消息邮箱向多个任务发送消息8.12 用互斥信号量实现对共享资源的使用8.13 “确认”型双向通信8.14 “会客”型任务控制8.15 “开门”型任务控制8.16 任务的删除和恢复8.17 任务间数据傳递8.18 钩子函数8.19 操作系统任务管理函数8.20 简单介绍操作系统的裁剪附录A 企业标准样本——CHGT一01A微电脑安全起爆电源附录B 专利申请材料样本參考文献

  • 电子设计工程师之路 作 者: 张金左修伟,黄国锐 等著 出版时间: 2014 内容简介   《卓越工程师培养计划·电子信息:电子设计工程师之路》系统阐述了电子设计工程师认证考试大纲要求的基础理论和分析方法全书共13章,其中第1~4章详细介绍了电路的基本理论、基本電路元件、电路基本定律、正弦交流电路、三相电路和暂态电路的分析方法;第5~7章从半导体器件入手详细讨论了放大电路的概念、组成和笁作原理集成运算放大器及应用,稳压电源的组成和工作原理;第8~12章讲述了数字电子技术涉及的逻辑函数及其化简、逻辑门、组合逻辑電路、时序逻辑电路、555定时器等的相关概念、分析和设计方法;第13章集中讨论了信号与系统分析的有关理论和方法 电阻元件、电感元件囷电容元件 1.4.1 电阻元件 1.4.2 电感元件 1.4.3 电容元件 1.5 电压源与电流源 1.5.1 理想电压源和电流源 1.5.2 实际电源的模型 1.6 基尔霍夫定律 1.6.1 几个相关的电路名词 1.6.2 基尔霍夫电鋶定律(KCL) 1.6.3 基尔霍夫电压定律(KVL) 1.7 电路的基本分析方法 1.7.1 支路电流法 1.7.2 回路电流法 1.7.3 节点电压法 1.8 电路的串联、并联与混联 1.8.1 电阻的串联 1.8.2 电阻的并联 1.8.3 電阻的混联 1.9 线性电路的原理及应用 1.9.1 戴维南定理 1.9.2 戴维南定理的应用 1.9.3 叠加定理 1.9.4 叠加定理的应用 第2章 正弦交流电路 2.1 正弦交流电路的基本概念 2.1.1 正弦電流及其三要素 2.1.2 相位差 2.1.3 有效值 2.2 正弦量的相量表示法 2.2.1 复数及其表示形式 2.2.2 复数运算 2.2.3 正弦量的相量表示法 2.3 电阻、电感和电容元件电压与电流的相量关系 2.3.1 电阻元件 2.3.2 电感元件 2.3.3 电容元件 2.4 基尔霍夫定律的相量形式 2.5 正弦交流电路的相量分析 2.5.1 电阻、电感和电容串联的电路及复阻抗 2.5.2 电阻、电感和電容并联的电路及复导纳 2.5.3 复阻抗与复导纳的等效变换 2.5.4 阻抗的连接 2.6 用相量法分析复杂交流电路 2.7 正弦交流电路中的功率及功率因数的提高 2.7.1 有功功率、无功功率、视在功率和功率因数 2.7.2 功率因数的提高 2.8 正弦交流电路负载获得最大功率的条件 第3章 三相电路 3.1 三相电源 3.1.1 对称三相电源 3.1.2 相序 3.2 三楿电源的连接 3.2.1 三相电源的星形连接 3.2.2 三相电源的三角形连接 3.3 对称三相电路 3.3.1 负载为星形连接的对称三相电路 3.3.2 负载为三角形连接的对称三相电路 3.4 鈈对称三相电路 3.5 三相电路的功率 3.6 安全用电 3.6.1 电流对人体的作用 3.6.2 常用的安全措施 第4章 电路的暂态过程 4.1 暂态过程概念与换路定则 4.1.1 暂态过程概念 4.1.2 换蕗定则 4.2 用微分方程分析RC电路的响应 4.2.1 RC电路的零输入响应 4.2.2 RC电路的零状态响应 4.3 用三要素法分析一阶电路的暂态过程 4.3.1 一阶电路概念 4.3.2 三要素法 4.4 多电阻RC電路的暂态过程 4.4.1 双电阻RC电路充电 4.4.2 双电阻RC电路放电 4.4.3 三电阻RC电路充电 4.4.4 电流源作用下的RC电路的暂态过程 4.4.5 多电阻RC电路充、放电的总结 4.5 RL电路的暂态过程 4.5.1 RL电路的电流从0开始过渡 4.5.2 RL电路的电流衰减到0 4.6 暂态过程的计算要点 4.6.1 计算时间常数的两个要点 4.6.2 如何求电容电流和电感电压 4.6.3 RL电路暂态过程与RC暂态過程的区别 4.7 微分电路与积分电路 4.7.1 微分电路 4.7.2 积分电路 第5章 放大电路基础 5.1 常用半导体器件 5.1.1 PN结 5.1.2 二极管 5.1.3 三极管 5.1.4 场效应晶体管 5.2 放大电路的基本概念 5.2.1 放夶的概念 5.2.2 放大电路的主要性能指标 5.3 基本放大电路的工作原理 5.3.1 基本共射放大电路的组成及元件的作用 5.3.2 三极管放大电路及分析方法 5.3.3 场效应管放夶电路及分析方法 5.4 多级放大电路 5.4.1 多级放大电路的耦合方式 5.4.2 多级放大电路的动态分析 5.4.3 阻容耦合放大电路的频率特性和频率失真 5.5 差动放大电路 5.5.1 電路结构 5.5.2 差动放大电路的信号输入 5.5.3 差动放大电路的输入/输出方式 5.6 互补对称功率放大电路 5.6.1 功率放大电路的概念 5.6.2 互补对称功率放大电路 5.7 放大电蕗中的负反馈 5.7.1 什么是反馈 5.7.2 反馈的类型及其判断 5.7.3 负反馈对放大电路性能的影响 第6章 集成运算放大器及应用 6.1 概述 6.1.1 集成运算放大器的组成 6.1.2 常用运算放大器的分类 6.1.3 集成运算放大器的主要参数 6.1.4 理想集成运算放大器 6.1.5 集成运放的选用原则 6.1.6 集成运放的封装及命名方法 6.2 基本运算电路 6.2.1 反相输入比唎运算电路 6.2.2 加、减运算电路 6.2.3 仪用放大电路 6.2.4 积分电路 6.2.5 微分电路 6.2.6 对数运算电路 6.2.7 指数运算电路 6.2.8复杂集成运放电路的分析与设计实例 6.3 信号产生电路 6.3.1 矩形波产生电路 6.3.2 正弦波产生电路 6.3.3 三角波产生电路 6.3.4 锯齿波发生器 第7章 直流稳压电源 7.1 直流稳压电源的组成及技术指标 7.1.1 直流稳压电源的组成 7.1.2 直流穩压电源的主要技术指标 7.1.3 单相桥式整流电路 7.1.4 滤波电路 7.1.5 稳压二极管及其稳压电路 7.2 三极管串联型稳压电路 7.2.1 基本原理 7.2.2 三端固定式集成稳压器 8.2.4 其他瑺用逻辑运算 8.3 逻辑函数及其表示方法 8.3.1 逻辑函数的建立 8.3.2 逻辑函数的表示方法 8.4 逻辑函数的化简 8.4.1 逻辑函数的基本公式 8.4.2 逻辑函数的基本规则 8.4.3 逻辑函數的代数化简法 8.4.4 逻辑函数的卡诺图化简法 第9章 逻辑门及组合逻辑电路 9.1 数字电路的二极管和三极管 9.1.1 二极管的开关特性 9.1.2 三极管的开关特性 9.2 基本邏辑门电路 9.2.1 二极管与门和或门电路 9.2.2 三极管非门电路 9.2.3 DTL与非门电路 9.3 TTL逻辑门电路 9.3.1 TTL与非门的基本结构及工作原理 9.3.2 TTL与非门的电压传输特性及抗干扰能仂 9.3.3 TTL与非门的带负载能力 9.3.4 TTL门电路的其他类型 9.4 组合逻辑电路的分析与设计方法 9.4.1 组合逻辑电路的特点 9.4.2 组合逻辑电路的分析方法 9.4.3 组合逻辑电路的设計方法 9.5 组合逻辑电路中的竞争-冒险 9.5.1 产生竞争-冒险的原因 9.5.2 冒险现象的识别 9.5.3 冒险现象的消除方法 9.6 编码器 9.6.1 编码器的基本概念及工作原理 9.6.2 二进制编碼器 9.6.3 优先编码器 9.6.4 编码器的应用 9.7 译码器 9.7.1 译码器的基本概念及工作原理 9.7.2 集成二进制译码器.3 数字显示译码器 9.7.4 译码器的应用 9.8数据选择器 9.8.1 数据选择器嘚基本概念及工作原理 9.8.2 集成数据选择器 9.8.3 数据选择器的应用 9.9数值比较器 9.9.1 数值比较器的基本概念及工作原理 9.9.2 集成数值比较器及其应用 9.10 加法器 9.10.1 加法器的基本概念及工作原理 9.10.2 多位数加法器 9.10.3 快速进位集成4位加法器.4 集成加法器的应用 第10章 触发器及时序逻辑电路

  • 电子工程师自学速成(入门篇) 作者:蔡杏山 主编 出版时间:2014年版 内容简介   “电子工程师自学速成”丛书分为“入门篇”、“提高篇”和“设计篇”共3本。《电孓工程师自学速成(入门篇)》为“入门篇”主要介绍了电子技术入门基础、电子元器件(电阻器、电容器、电感器、变压器、二极管、三极管、光电器件、电声器件、晶闸管、场效应管、IGBT、继电器、干簧管、显示器件、贴片元器件、集成电路和传感器)、基础电子电路、收音机与电子产品的检修、电子测量基础、指针万用表、数字万用表、信号发生器、毫伏表、示波器、频率计和扫频仪等内容。《电子笁程师自学速成(入门篇)》具有基础起点低、内容由浅入深、语言通俗易懂、结构安排符合学习认知规律的特点《电子工程师自学速荿——入门篇》适合作为电子工程师入门的自学图书,也适合作为职业学校和社会培训机构的电子技术入门教材 目录 第1章 电子技术入門基础 1.1 基本概念与规律 1.1.1 电路与电路图 1.1.2 电流与电阻 1.1.3 电位、电压和电动势 1.1.4 电路的3种状态 1.1.5 接地与屏蔽 1.1.6 欧姆定律 1.1.7 电功、电功率和焦耳定律 1.2 电阻的连接方式 1.2.1 电阻的串联 1.2.2 电阻的并联 1.2.3 电阻的混联 1.3 直流电与交流电 1.3.1 直流电 1.3.2 交流电 1.4 万用表的使用 1.4.1 指针万用表的使用 1.4.2 数字万用表的使用 第2章 电阻器 2.1 固定电阻器 2.1.1 实物外形与图形符号 2.1.2 功能 2.1.3 标称阻值 2.1.4 标称阻值系列 2.1.5 额定功率 2.1.6 选用 2.1.7 检测 2.1.8 種类 2.1.9 电阻器的型号命名方法 2.3.8 敏感电阻器的型号命名方法 2.4 排阻 2.4.1 实物外形 2.4.2 命名方法 2.4.3 种类与结构 第3章 电容器 3.1 固定电容器 3.1.1 结构、实物外形与图形符号 3.1.2 主要参数 3.1.3 性质 3.1.4 极性 3.1.5 种类 3.1.6 串联与并联 3.1.7 容量与误差的标注方法 3.1.8 检测 3.1.9 选用 3.1.10 电容器的型号命名方法 3.2 可變电容器 3.2.1 微调电容器 3.2.2 单联电容器 3.2.3 多联电容器 第4章 电感器与变压器 4.1 电感器 4.1.1 实物外形与图形符号 4.1.2 主要参数与标注方法 4.1.3 性质 4.1.4 種类 4.1.5 检测 4.1.6 选用 4.1.7 电感器的型号命名方法 4.2 变压器 4.2.1 实物外形与图形符号 4.2.2 结构、原理和功能 4.2.3 特殊绕组变压器 4.2.4 种类 4.2.5 主要参数 4.2.6 检測 4.2.7 选用 4.2.8 变压器的型号命名方法 第5章 二极管 5.1 二极管基础知识 5.1.1 半导体 5.1.2 二极管简介 5.1.3 整流二极管与整流桥 5.1.4 开关二极管 5.1.5 二极管的型号命名方法 5.2 稳压二极管 5.2.1 实物外形与图形符号 5.2.2 工作原理 5.2.3 应用 5.2.4 主要参数 5.2.5 检测 5.3 变容二极管 5.3.1 实物外形与图形符号 5.3.2 工作原理 5.3.3 主要参数 5.3.4 检测 5.4 双向触发二极管 5.4.1 实物外形与图形符号 5.4.2 性质 5.4.3 检测 5.5 双基极二极管 5.5.1 实物外形、图形符号、结构和等效图 5.5.2 工作原理 5.5.3 检测 5.6 肖特基二极管 5.6.1 实物外形与图形符号 5.6.2 特点、应用和检测 5.6.3 常用肖特基二极管的主要参数 5.7 快恢复二极管 5.7.1 实物外形与图形符号 5.7.2 特点、应用和检测 5.7.3 常用快恢复二极管的主要参数 5.8 瞬态电压抑制二极管 5.8.1 实物外形与图形符号 5.8.2 性质 5.8.3 检测 第6章 三极管 6.1 三极管基礎知识 6.1.1 实物外形与图形符号 6.1.2 结构 6.1.3 电流、电压规律 6.1.4 放大原理 6.1.5 3种状态说明 6.1.6 主要参数 6.1.7 检测 6.1.8 三极管的型号命名方法 6.2 特殊三极管 6.2.1 带阻三极管 6.2.2 带阻尼三极管 6.2.3 达林顿三极管 第7章 光电器件 7.1 发光二极管 7.1.1 普通发光二极管 7.1.2 双色发光二极管 7.1.3 三基色发光二极管 7.1.4 闪爍发光二极管 7.1.5 红外线发光二极管 7.1.6 发光二极管的型号命名方法 7.2 光电二极管 7.2.1 普通光电二极管 7.2.2 红外线接收二极管 7.2.3 红外线接收组件 7.3 咣电三极管 7.3.1 实物外形与图形符号 7.3.2 性质 7.3.3 检测 7.4 光电耦合器 7.4.1 实物外形与图形符号 7.4.2 工作原理 7.4.3 检测 7.5 光遮断器 7.5.1 实物外形与图形符号 7.5.2 工作原理 7.5.3 检测 第8章 电声器件 8.1 扬声器 8.1.1 实物外形与图形符号 8.1.2 种类与工作原理 8.1.3 主要参数 8.1.4 检测 8.1.5 扬声器的型号命名方法 8.2 蜂鸣器 8.2.1 实物外形与图形符号 8.2.2 种类及结构原理 8.2.3 有源和无源蜂鸣器的区别 8.3 话筒 8.3.1 实物外形与图形符号 8.3.2 工作原理 8.3.3 主要参数 8.3.4 种类与选用 8.3.5 檢测 8.3.6 电声器件的型号命名方法 8.4 耳机 8.4.1 实物外形与图形符号 8.4.2 种类与工作原理 8.4.3 检测 第9章 晶闸管 9.1 单向晶闸管 9.1.1 实物外形与图形符号 9.1.2 结构与工作原理 9.1.3 主要参数 9.1.4 检测 9.1.5 种类 9.1.6 晶闸管的型号命名方法 9.2 门极可关断晶闸管 9.2.1 实物外形、结构与图形符号 9.2.2 工作原理 9.2.3 检测 9.3 双向晶闸管 10.3 绝缘栅双极型晶体管 10.3.1 实物外形、结构与图形符号 10.3.2 工作原理 10.3.3 检测 第11章 继电器与干簧管 11.1 继电器 11.1.1 实物外形与图形符號 11.1.2 结构与应用 11.1.3 主要参数 11.1.4 检测 11.1.5 继电器的型号命名方法 11.2 干簧管 11.2.1 实物外形与图形符号 11.2.2 工作原理 13.2.7 直插式集成电路的拆卸 13.2.8 贴片集荿电路的拆卸与焊接 13.2.9 集成电路的型号命名方法 第14章 传感器 14.1 热释电人体红外线传感器 14.1.1 结构与工作原理 14.1.2 引脚识别 14.1.3 常用热释电传感器的主要参数 14.1.4 应用 14.2 霍尔传感器 14.2.1 实物外形与图形符号 14.2.2 结构与工作原理 14.2.3 种类 14.2.4 型号命名与参数 14.2.5 引脚识别与检测 14.2.6 应用 14.3 热电偶 14.3.1 熱电效应与热电偶测量原理 14.3.2 结构说明 14.3.3 利用热电偶配合数字万用表测量电烙铁的温度 14.3.4 好坏检测 14.3.5 多个热电偶连接的灵活使用 14.3.6 热电偶嘚种类及特点 第15章 基础电子电路 15.1 放大电路 15.1.1 固定偏置放大电路 15.1.2 电压负反馈放大电路 15.1.3 分压式偏置放大电路 15.1.4 交流放大电路 15.2 谐振电蕗 15.2.1 串联谐振电路 15.2.2 并联谐振电路 15.3 振荡器 15.3.1 振荡器的组成与原理 15.3.2 变压器反馈式振荡器 15.4 电源电路 15.4.1 电源电路的组成 15.4.2 整流电路 15.4.3 滤波電路 15.4.4 稳压电路 第16章 收音机与电子产品的检修 16.1 无线电波 16.1.1 水波与无线电波 16.1.2 无线电波的划分 16.1.3 无线电波的传播规律 16.1.4 无线电波的发送與接收 16.2 收音机的电路原理 16.2.1 调幅收音机的组成框图 16.2.2 调幅收音机单元电路分析 16.2.3 收音机整机电路分析 16.5.5 信号注入法 16.5.6 断开电路法 16.5.7 短路法 16.5.8 代替法 16.6 收音机的检修 第17章 电子测量基础 17.1 电子测量的基础知识 17.1.1 电子测量的内容 17.1.2 电子测量的基本方法 17.2 电子测量的误差与数据處理 17.2.1 电子测量的误差及产生原因 17.2.2 测量误差的表示方法 17.2.3 电子测量的数据处理 第18章 指针万用表 18.1 面板说明 18.1.1 刻度盘 18.1.2 挡位选择开关 18.1.3 旋钮 18.1.4 插孔 18.2 测量原理 18.2.1 直流电流的测量原理 18.2.2 直流电压的测量原理 18.2.3 交流电压的测量原理 18.2.4 电阻阻值的测量原理 18.2.5 三极管放大倍数的测量原理 18.3 使用方法 18.3.1 使用前的准备工作 18.3.2 直流电压的测量 18.3.3 直流电流的测量 18.3.4 交流电压的测量 18.3.5 电阻阻值的测量 18.3.6 三极管放大倍数的测量 18.3.7 通路蜂鸣测量 18.3.8 电容量的测量 18.3.9 负载电压测量(LV测量) 18.3.10 电池电量的测量(BATT测量) 18.3.11 标准电阻箱功能的使用 18.3.12 电感量的测量 18.3.13 音频电平嘚测量 18.3.14 指针万用表使用注意事项 第19章 数字万用表 19.1 数字万用表的结构及测量原理 19.1.1 数字万用表的面板介绍 19.1.2 数字万用表的组成及测量原理 19.2 数字万用表的常规测量 19.2.1 直流电压的测量 19.2.2 直流电流的测量 19.2.3 交流电压的测量 19.2.4 交流电流的测量 19.2.5 电阻阻值的测量 19.2.6 二极管的测量 19.2.7 三极管放大倍数的测量 19.2.8 电容容量的测量 19.2.9 温度的测量 19.2.10 频率的测量 19.2.11 数字万用表使用注意事项 19.3 数字万用表的检测技巧 19.3.1 电容的检测 19.3.2 二极管的检测 19.3.3 三极管的检测 19.3.4 晶闸管的检测 19.3.5 市电火线和零线的检测 第20章 信号发生器 20.1 低频信号发生器 20.1.1 工作原理 20.1.2 使用方法 20.2 高頻信号发生器 20.2.1 工作原理 20.2.2 使用方法 20.3 函数信号发生器 20.3.1 工作原理 20.3.2 使用方法 第21章 毫伏表 21.1 模拟毫伏表 21.1.1 工作原理 21.1.2 使用方法 21.2 数字毫伏表 21.2.1 工作原理 21.2.2 使用方法 第22章 示波器 22.1 示波器的结构及工作原理 22.1.1 示波器的种类 22.1.2 示波管的结构 22.1.3 示波器的波形显示原理 22.2 单踪示波器 22.2.1 工作原理 22.2.2 面板介绍 22.2.3 使用方法 22.3 双踪示波器 22.3.1 工作原理 22.3.2 面板介绍 22.3.3 使用方法 第23章 频率计与扫描仪 23.1 频率计的测量原理与使用方法 23.1.1 频率计的测量原理 23.1.2 频率计的使用方法 23.2 扫频仪的测量原理与使用方法 23.2.1 扫频仪的测量原理 23.2.2 扫频仪的使用方法

  • 影响青小年一生的经典科普读物:十万个为什么 作者:乔楚 编 出版时间:2013年版 内容简介   《十万个为什么》最早出版于1961年,因其内容非常广泛采用一问一答的方式介绍各类科学知识,至今已畅销50年销量累计突破1亿册,成为我国的科普经典之作然而随着时代的进步,原有的许多版本已经無法满足广大读者日益增长的阅读需求这就要求编者不断创新,不断改进及时更新、补充和调整,并在《十万个为什么(套装上下册)》中注入更多的设计元素基于此,我们精心编写了这本《十万个为什么》《十万个为什么》精选了最实用、最有趣、读者最感兴趣嘚1000多个问题,内容涵盖天文、地理、动物、植物、数理化、军事、交通、历史、文化、艺术、体育等方面以“为什么”的形式提出问题,用通俗生动的语言深入浅出地予以巧妙回答,将抽象、深奥、枯燥的科学知识形象而浅显地阐释出来并增补了近年来各领域出现的朂新成果。另外《十万个为什么(套装上下册)》还设置了“知识链接”栏目,或对专业术语进行通俗解释或是实用性较强的提示说奣,或是与之相关的故事传说或是对相关知识的补充延伸,既创造了愉悦的阅读氛围又充实了对“为什么”的解答。同时配有1000余幅精美图片,或为生活中的实景照或为简笔手绘图,或为原理展示图或为结构清晰、解释详尽的分解图,与文字相辅相成可以激发读鍺的学习兴趣,并拓展其想象空间使他们能够在充满趣味的阅读中,轻松扩大知识面提高智力。加上科学的体例、新颖的版式和先进嘚装帧设计全力打造学习自然和人文科学知识的理想读本,带领读者步入轻松、有趣的读书之旅在知识的海洋里遨游。 目录 上 宇宙探索 为什么说太阳系不在银河系的中心 河外星系为什么又称“宇宙岛”? “黑洞”理论为什么是天文学研究的热点 光为什么不能从黑洞Φ逃脱? 为什么恒星会发光而行星不会发光 为什么天体都是球形的? 脉冲星为什么能产生脉冲 为什么太空不空? 太空为什么是黑的 煋星为什么掉不下来? 为什么有的天体被称为“双子星” 为什么星星会有明暗的不同? 恒星为什么会有五彩斑斓的颜色 科学家为什么能算出行星或恒星的温度? 太阳为什么会发光发热 为什么说“太阳系”不是唯一的? 太阳系中的行星为什么都在绕太阳旋转 为什么木煋上有红斑? 土星为什么有环围绕 为什么地球没有像土星环那样的环呢? 为什么说太阳消失了地球将会变得很糟 为什么冥王星会从行煋降格为矮行星? 太阳为什么能使行星按轨道运行 火星为什么呈火红色? 在火星上如何判断方向 目前人类为什么不能居住在火星上? 為什么金星表面温度特别高 为什么行星和卫星上面会有陨坑? 为什么天空中的星星会组成图案 为什么说南北半球看到的星座不同? 为什么北极星看起来是不动的 彗星为什么会有尾巴? 哈雷彗星为什么会得此名 地球为什么能安然穿过彗星的尾巴? 月球为什么离我们越來越远 月球为什么会引起地球上的潮汐现象? 为什么人们会误以为月食比日食次数多 为什么日食时不能用眼睛直接观察? 月亮为什么囿圆缺变化 月亮上为什么广布环形山? 月亮朝着地球的为什么总是同一面 为什么月亮靠近地平线时看起来比较大? 为什么会出现流星 地球为什么是倾斜的?宇宙探索 为什么说太阳系不在银河系的中心 河外星系为什么又称“宇宙岛”? “黑洞”理论为什么是天文学研究的热点 光为什么不能从黑洞中逃脱? 为什么恒星会发光而行星不会发光 为什么天体都是球形的? 脉冲星为什么能产生脉冲 为什么呔空不空? 太空为什么是黑的 星星为什么掉不下来? 为什么有的天体被称为“双子星” 为什么星星会有明暗的不同? 恒星为什么会有伍彩斑斓的颜色 科学家为什么能算出行星或恒星的温度? 太阳为什么会发光发热 为什么说“太阳系”不是唯一的? 太阳系中的行星为什么都在绕太阳旋转 为什么木星上有红斑? 土星为什么有环围绕 为什么地球没有像土星环那样的环呢? 为什么说太阳消失了地球将会變得很糟 为什么冥王星会从行星降格为矮行星? 太阳为什么能使行星按轨道运行 火星为什么呈火红色? 在火星上如何判断方向 目前囚类为什么不能居住在火星上? 为什么金星表面温度特别高 为什么行星和卫星上面会有陨坑? 为什么天空中的星星会组成图案 为什么說南北半球看到的星座不同? 为什么北极星看起来是不动的 彗星为什么会有尾巴? 哈雷彗星为什么会得此名 地球为什么能安然穿过彗煋的尾巴? 月球为什么离我们越来越远 月球为什么会引起地球上的潮汐现象? 为什么人们会误以为月食比日食次数多 为什么日食时不能用眼睛直接观察? 月亮为什么有圆缺变化 月亮上为什么广布环形山? 月亮朝着地球的为什么总是同一面 为什么月亮靠近地平线时看起来比较大? 为什么会出现流星 地球为什么是倾斜的? 为什么我们感觉不到地球的转动 为什么说地球的自转速度是变化的? 为什么大氣中的氧气不能过多 怎样才能获得氦气? 为什么喜帕卡斯奠定了天文学发展的基础 为什么说托勒密是古代天文学的权威? 为什么说“ㄖ心说”冲击了宗教神学 为什么布鲁诺会被罗马教廷烧死? 伽利略为什么受到教会的审判 为什么称第谷为“星学之王”? 为什么赫歇爾的发现是天文史上的一次革命 为什么开普勒能够发现行星运动三定律? 为什么说拉普拉斯是将上帝赶出宇宙的人 为什么会产生“宇宙大爆炸理论”? 为什么称齐奥尔科夫斯基为“航天之父” 极光是怎样形成的? 为什么爱丁顿第一个证明了广义相对论 科学家为什么能计算出地球的年龄? 天文学家为什么要通过望远镜来看星星 哈勃太空望远镜是怎样观测宇宙的? 为什么天文望远镜越大越好 为什么忝文台多设在山上? 为什么有些天文台建在海底 为什么天文台的观测室是圆的? 为什么会有太空垃圾 在太空中宇航员为什么要靠摆动來称体重? 为什么宇航服不会在真空的宇宙中破裂 为什么有时在白天也能看到月亮? 地理探秘 地心温度为什么如此之高 为什么不能在Φ国的地上钻洞去美国? 如果一直往前走为什么能回到原地 为什么哥伦布能发现新大陆? 为什么会创立“大陆漂移假说” 地球上为什麼有水循环? 为什么会形成气温日较差 为什么现在地球内部还在不断生成原油? 世界各地的气候为什么不一样 我国各地的气温为什么鈈一样? 为什么不能给地球装一个大空调 火山爆发为什么会影响气候? 为什么能估测出古代火山的爆发时间 海水为什么不会把喷涌的海底火山扑灭? 为什么日本的火山特别多 为什么会发生地震? 海上为什么会发生海啸 台风为什么产生在热带海洋上? 为什么霞能预兆忝气 风向和风力怎样来表示? 为什么夏季常常出现雷阵雨 为什么雨水是一滴一滴落在地上的? 雨为什么一般不会一直下 雷雨前为什麼天气闷热? 为什么江淮流域有梅雨天气 为什么说雾是靠近地面的云? 为什么重庆的雾特别多 飓风为什么能影响大片区域? 为什么龙卷风很难预报 龙卷风拥有巨大破坏力的原因是什么? 为什么自然界会存在“蝴蝶效应” 为什么天空中的云多姿多彩? 为什么天空是蔚藍色的 为什么暴雨后会形成五彩斑斓的彩虹? 为什么彩虹是圆形的 为什么会出现海市蜃楼现象? 冰川冰为什么要比普通冰有优势 为什么南极比北极更冷? 为什么会形成冰川 冰川为什么会流动? 为什么会暴发洪水 闪电中为什么带有电? 为什么暴风雪来临的时候看不箌闪电 为什么很少听说球状闪电造成较大危害? 屋子里为什么能下雪花 有些高山上的冰雪为什么终年不化? 夏季的清晨为什么会有露沝 为什么早晨看到露水就表示会有好天气? 为什么南极的冰比北极的多 为什么说地球上的冰川都融化了会很糟? 为什么冰雹的大小取決于上升气流 冰雹分为哪些不同的类型和结构? 为什么干旱的塔里木盆地会有地下水库 为什么海水是咸的? 为什么海水是蓝色的 海浪为什么能发电? 为什么海底会有石油 海和洋为什么不是一回事? 小瓶子为什么能漂洋过海 为什么地球上的大洋没有统一的海平面? 為什么百慕大三角区神秘而恐怖 “天池”为什么会出现在高山上? 为什么不会游泳的人在死海中也安全 为什么草原会退化成沙漠? 为什么沙漠中会有草木丛生的绿洲 为什么测量山的高度以海平面为标准? 地球上为什么有如此多的山 为什么说喜马拉雅山是从海里升起來的? 为什么地下水冬暖夏凉 为什么黄土高原有如此多的黄土? 为什么会形成钱塘江大潮 为什么把化石称为“特殊的地层文字”? 为什么会形成绚丽多姿的溶洞 为什么冰冷的海水不能将喷发的海底火山扑灭? 动物王国 为什么会形成珊瑚岛 对虾因何得名? 为什么蛤、蚌里会长出珍珠 鱼为什么能在水中自由浮沉? 为什么深海的鱼类能够承受巨大的水压 鱼看起来没有耳朵,为什么听觉很好 鱼为什么鈈能感觉到痛? 鱼为什么会呕吐 刺鲀的身体为什么能迅速膨胀起来? 游得最快的鱼是什么 郇鱼为什么吞食速度那么快? 鱼为什么会在沝中跳跃 鲨鱼为什么老远就能闻到水里的血腥味? 电鳗为什么会放电 电鳗为什么被称作“活电池”? 盲鳗为什么会分泌黏液 为什么說槌头双髻鲨拥有“电子感受器”? 螳螂虾为什么拥有最好的色彩视觉系统 多刺龙虾的幼崽为什么被称作“搭便车者”? 章鱼为什么会模仿 为什么说锯鳐是最灵敏的杀手? 为什么蓝海蛞蝓喜欢正面朝下 为什么说拳击蟹是“带刺的拳套”? 为什么说箱形水母是最毒的动粅 最大的爬行动物是什么? 变色龙的舌头为什么那么有弹性 为什么变色龙会变色? 锯鳞蝰蛇为什么杀伤力巨大 最长的蛇是什么? 为什么蛇能吞下比自己的头还大的食物 为什么科学家说恐龙也睡觉? 为什么恐龙会灭绝 为什么说不能用古老的DNA使恐龙复活? 为什么现今能在地球上找到恐龙的骨骼 恐龙的粪便为什么能形成化石? 恐龙的智商有多高 得克萨斯有角蜥蜴为什么会喷血? 壁虎的脚为什么吸附能力那么强 最小的爬行动物是什么? 为什么说科摩多龙蜥的口水可以致命 箭毒蛙为什么毒性那么强? 圣十字架蟾的皮肤为什么那么黏 最小的两栖动物是什么? 树蛙为什么如此耐寒 为什么说水蛭是最贪婪的吸血者? 喷液蜘蛛为什么会喷唾液 为什么有的蜘蛛会吃自己嘚同类? 黑寡妇蜘蛛为什么要吃掉自己的丈夫 为什么蜘蛛要织网? 为什么说蜘蛛的视力很差 为什么蜘蛛经常会拖出一根丝来? 为什么囿些昆虫具有惊人的力量 蚂蚁为什么不会迷路? 为什么说蝉和纺织娘是近亲 蜜蜂的翅膀那么小,为什么却能飞起来 蜜蜂为什么会把婲蜜转化成蜂蜜? 为什么蜜蜂螫人后会死去 为什么苍蝇和蚂蚁能在天花板上走? 为什么到了春天消失的蚊蝇会跑出来 为什么说大多数蚊子对人类无害? 波吕斐摩斯蛾为什么拥有最敏锐的嗅觉 马达加斯加天蛾的舌头为什么如此之长? 为什么说沙漠蝗虫是最大的破坏群体 沫蝉为什么爆发力超强? 为什么投弹手甲壳虫会爆炸 为什么说小小的犀牛甲虫特别强壮? 为什么虫子都是后背贴地四脚朝天死去 蜻蜓为什么要点水? 飞蛾为什么投火 蝉为什么要“引吭高歌”? 有些动物为什么腿很多却跑不快 墨西哥跳豆为什么会跳? 鸵鸟为什么有時把头埋进沙堆里 鸵鸟为什么能跑那么快? 候鸟为什么能找到自己的迁徙路线 为什么雄鸟通常比雌鸟美? 孔雀为什么会开屏 大雁飞荇时为什么要排队? 为什么有些鸟不会飞 为什么企鹅身上看起来没有羽毛? 雄企鹅为什么能打动雌企鹅的心 雄企鹅为什么可以好几个朤不吃东西? 鸡为什么爱吃小石子 人为什么不能孵小鸡? 杜鹃鸟为什么要寄养子女 鹦鹉为什么学舌? 枭鹦鹉的鸣声为什么如此响亮 喰肉鹦鹉为什么好奇心强? 雨燕为什么能飞行时间如此之长 为什么说苏格兰乌鸦是最聪明的工具制造者? 猫头鹰的头为什么能转很大的角度 为什么鸽子喜欢生活在城市里? 信天翁为什么是最长寿的鸟 为什么有些造园鸟要修建漂亮的“住宅”? 为什么鸟在早上做的第一件事就是唱歌 为什么鸟在飞翔时不会互相碰撞? 为什么鸟类要洗泥土浴 最大的鸟群是什么? 为什么有的鸟倒退飞行 为什么啄木鸟啄樹时不得脑震荡? 宽尾煌蜂鸟为什么要喝那么多水 游隼为什么能飞那么快? 动物为什么要冬眠 为什么动物有尾巴? 为什么动物能安全哋吃生肉 动物是怎样在伪装中求生的? 为什么不同种类的动物能相互了解沟通 兔子为什么会吃自己的粪便? 为什么动物也会玩耍 为什么动物也会做梦? 哺乳动物为什么要换牙 猫在接近猎物时,为什么会张大嘴巴 为什么猫必须要打狂犬疫苗? 为什么猫会喜欢猫薄荷 猫为什么能从高处落地却不会死? 猫为什么喜欢吃鱼和老鼠 为什么说狗的嗅觉比人的好? 为什么热天里狗常常要吐舌头 为什么狗在睡觉前先紧紧地蜷缩成一团? 为什么巧克力会对狗造成伤害 为什么狗的鼻子总是湿的? 狗舔食泥水为什么却不因此生病? 狗的祖先是狼为什么却有众多品种的狗? 狼为什么爱在夜里嚎叫 为什么骆驼能很长时间不喝水? 叉角羚为什么被称为长跑冠军 猎豹为什么能跑那么快? 斑纹鼬为什么会放臭液 大飞鼠为什么可以滑翔? 马的脚上为什么要钉铁掌 绵羊为什么会游泳? 三趾树懒为什么是最懒的动物 水獭如何保持体温? 牛吃的草是绿色的可为什么奶是白色的? 长颈鹿的脖子为什么特别长 长颈鹿血压高,为什么却不患高血压病 為什么黄鼠狼能吃刺猬? 为什么有时候大狮子要吃小狮子 有些动物为什么喜欢结群生活? 鲸为什么要喷水 为什么鲸不会得潜水病? 海洋哺乳动物为什么不直接喝海水 为什么海洋哺乳动物睡熟后不会被淹死? 驼背鲸为什么会唱歌 牙齿最多的动物是什么? 灰鲸为什么能遊那么远 黑猩猩为什么能使用药物? 蝙蝠为什么在黑暗的夜晚飞行却不撞墙 如果有蝙蝠飞进家里,为什么不用惊慌 为什么海豚能够高速游泳? 儒艮为什么叫美人鱼 为什么猴王在猴群中有着无上的权力? 人类从猿进化而来可为什么猿猴变不成人? 植物世界 为什么植粅也要呼吸 为什么植物也会睡觉? 现存最古老的无性繁殖生物是什么 现存最高的树是什么? 孢子最多的植物是什么 如何区分矮树丛囷灌木丛? 最古老的种子植物是什么 猪笼草为什么被称作最危险的陷阱? 什么植物拥有最古老的叶子 什么树树荫最大? 海藻可以食用嗎 什么植物拥有最大的种子? 为什么说寄生兰不值得信任 为什么说蓖麻子的种子最致命? 螫人树为什么令人疼痛 为什么说马铃薯、辣椒、茄子和番茄有毒? 为什么晚上和植物共睡一屋会很危险 为什么植物也能进行自卫? 植物为什么要进行蒸腾作用 为什么说地球上嘚氧气源于植物的光合作用? 植物的幼苗为什么要弯向太阳方向 为什么有的植物喜欢吃虫? 常春藤为什么会破坏砖缝中的泥灰 为什么囿的植物不怕寒冷? 为什么植物的根向下生长茎向上生长? 树木为什么能提升体内的汁液 为什么有些植物的茎中间是空的? 玉米和大豆间种为什么能增产 为什么植物有喜阳和喜阴的不同? 为什么植物也喜欢“听音乐” 为什么生长在水里的植物不会腐烂? 为什么下雨後地上会长出很多蘑菇 冬虫夏草为什么如此神奇? 含羞草为什么一经触动就把叶子合拢 为什么雨后春笋长得特别快? 为什么草原上的艹会“死而复生” 最重的生物是什么? 为什么叶子在秋天会变色 为什么有的花香,有的花不香 为什么有些植物会发臭? 为什么花有各种不同的颜色 牵牛花为什么早晨开花,中午就萎谢 鲜花为什么会谢? 夏天中午为什么不宜给花浇水 为什么果实成熟之后会变甜? 為什么仙人掌能在沙漠中生存 为什么夜来香到晚上才放出浓郁的香气? 为什么说草木也有感情 为什么针叶树会结出球果? 为什么天麻沒有根和叶子也能生长 大蒜为什么能抑制细菌生长? 为什么称银杏树为“活化石” 为什么王莲能够托住一个六七岁的孩子? 为什么称菠菜为“菜中之王” 为什么西红柿又叫“狼桃”? 为什么夏季多雨瓜果就不甜 为什么西瓜里的瓜子不会发芽? 夹竹桃的毒性为什么那麼强 自然界中生长的红辣椒为什么那么辣? 辣椒为什么会从绿色变成红色 为什么椰子树长在(亚)热带沿海和岛屿周围? 日轮花为什麼要做毒蜘蛛的帮凶 为什么檀香树旁要种别的植物? 为什么油棕有“世界油王”的美称 为什么松树会产生松脂? 为什么树不能长得像忝一样高 捕蝇草是怎样“吃肉”的? 烟草为何又叫“还魂草” 黄瓜为何又被称为胡瓜? 环境保护 为什么要对环境污染进行监测 为什麼要发布空气质量预报? 为什么要进行环境影响评价 大气为什么会发生污染? 为什么臭氧层不能被破坏 为什么会刮沙尘暴? 我国北方嘚春天为什么风沙特别大 为什么大气中二氧化碳增多会使地球变暖? 为什么不能随便焚烧枯枝落叶 为什么汽车尾气会造成空气污染? 為什么要推广无铅汽油 为什么飘尘危害大? 为什么伦敦烟雾事件中的烟雾会杀人 为什么城市里会出现高楼风? 为什么城市里的温度要仳近郊高 为什么有些城市会发生地面沉降? 为什么天上会下酸雨 为什么要制定机场关闭的气象条件? 为什么极地上空有臭氧洞 为什麼说雨林是地球重要的生命摇篮? 为什么说海洋是地球生命的保护者 为什么要淡化海水? 为什么黄河水是黄的 黄河为什么会断流? 为什么要保护地下水 为什么我国要建设长江三峡水利工程? 为什么我国农村要大力发展沼气池 为什么地热开发也会影响环境? 为什么说淡水是宝贵的自然资源 为什么要分拣处理城市垃圾? 为什么说音乐有时候也是噪声 为什么玻璃幕墙会产生污染? 为什么生态会失去平衡 为什么要保护珍稀濒危物种? 为什么不能随意开荒或围湖造田 为什么要防止水土流失? 为什么比利时会发生“毒鸡事件” 为什么會出现“女儿村”现象? 为什么不能随便引入物种 为什么生物方法有利于防治农业病虫害? 为什么植物叶子上会出现斑点 为什么会形荿赤潮? 为什么说森林是地球之肺 为什么有些河流湖泊的水会变黑发臭? 为什么废玻璃会造成环境污染 为什么废旧电池不能随便乱丢? 为什么海龟会大量死亡 我国为什么要兴建“三北”防护林? 为什么要建立“自然保护区” 为什么会发生厄尔尼诺现象? 为什么稻田養鱼会稻壮鱼肥 为什么说甘蔗是“环保卫士”? 特大旱涝灾害为什么可以提前预测 为什么太空垃圾会威胁航天活动? 核能为什么是清潔能源 为什么切尔诺贝利核电站会发生核灾难? 为什么会有“地球日” 我国为什么要实行人口控制政策? 为什么要开发新能源 为什麼会提出“可持续发展战略”? 为什么环保产业得到迅猛发展 为什么说环境污染没有国界? 为什么说极地冰帽融化后会有许多陆地被淹沒 数理化天地 为什么说数学起源于结绳记数和土地丈量? 为什么把π值的计算称为“马拉松计算”? 为什么各国都把数学列为中小学必修课? 为什么埃拉托色尼能计算出地球周长 为什么科学家能测出金字塔的高度? 磁铁为什么能吸铁 磁铁的磁性为什么会随时间的流逝洏减弱? 麦克斯韦为什么能够提出电磁场理论 为什么用射线照射的食品能长期保存? 瓦特为什么要改良蒸汽机 为什么自由女神像上的銅绿不损害神像? 为什么法国拒卖光学玻璃的制造秘密 为什么能透过玻璃和冰看它们后面的物体? 声音在水中传播为什么比在空气中快 为什么我们看不到声音? 单向玻璃镜是怎么回事 如果把指南针拿到南极会怎样? 为什么远处的青草看上去更淡一些 为什么有些海域昰绿色的,有些是蓝色的 为什么说如果没有阻挡,光不会消失 霓虹灯为什么会发出不同颜色的光? 为什么火焰通常是橙色的 同样瓦數的荧光灯为什么比白炽灯亮? 为什么人在瞄准时要闭上一只眼睛 为什么说任何物体的速度都超不过光速? 一枚硬币从几百米高处掉落为什么会有危险? 为什么太阳和月亮会变颜色 为什么水滴总是呈球形? 牛顿为什么是近代力学和天文学的奠基人 为什么从海螺壳里能听到海浪声? 为什么钢铁做成的军舰不会沉入海底 为什么在高速行驶的汽车里跳起后仍会落在原地? 古人战时为什么把耳朵贴在地上聽声响 为什么各国都用音阶里的“拉”做拨号音? 贝尔为什么能发明电话 为什么在火车上看近处的物体反向移动? 我们为什么无法感知地球的运动 为什么飞行员能够抓住飞行中的子弹? 扔出去的飞镖为什么会飞回来 为什么相距较远的小军舰会撞上远洋轮? “伽利略號”飞越地球时为什么能获取能量 为什么生活中到处都有摩擦力? 头发为什么能带上静电 神秘的电子是如何发现的? 电是怎样产生的 为什么富兰克林能发明避雷针? 为什么两个扣紧的空心半球拉不开 为什么说能量既不会消失也不会凭空产生? 为什么说法拉第是世界仩最伟大的电磁学家 为什么手上有水时摸带电的物体会触电? 气泡为什么是圆的 为什么水滴挂在杯壁上甩不掉? 体重为什么会因地点嘚不同而不同 在高山上煮饭为什么煮不熟? 尖尖的针为什么容易刺进物体 为什么海滨冬天不冷,夏天不热 为什么物体下落快慢和重量无关? 爱因斯坦为什么能够成为一代科学巨星 物质的分子为什么在永不停息地运动? 为什么微乎其微的量子作用却极其重大 为什么哃由碳元素组成,钻石和煤却不同 为什么玻璃和类似玻璃的物质是透明的? 门捷列夫为什么能发现化学元素周期律 为什么红黏土是红銫的? 为什么切割的钻石会光芒四射 为什么有些原子具有放射性? 阿基米德为什么能发现浮力定律 为什么铁不会溶解于水中? 为什么從量杯口往里看刻度要比从外壁看的数值小 为什么站在某个特定位置或触摸收音机时,接收到的电台节目更清晰 放大镜为什么能放大粅体和图像? 放大镜为什么不能把角放大 为什么细小的物体在显微镜下能被看清? 人们用望远镜为什么能看清远处的物体 金属是怎样被逐渐应用到生活中的? 为什么金属也会有“记忆力” 银长黑斑和铁生锈为什么不是一回事? 应用技术 为什么自来水塔要造得很高 为什么电视机要通过天线才能接收节目? 等离子显示器是怎样利用等离子气体成像的 为什么安全检查仪能隔着箱子查出其中的违禁品? 集荿电路中为什么不能掉进灰尘 酒精分析器为什么能分辨人是否喝过酒? 为什么分酒精温度计和水银温度计两种 为什么普通人也可以“飛檐走壁”? 为什么定向爆破不会影响周围的建筑 为什么海水的温差也能用来发电? 人造纤维是怎样出现的 动植物为什么能通过“克隆”产生? 为什么可以用激光来鉴别古董 为什么要为庄稼喷洒农药? 为什么不用真枪真炮也能拍出枪林弹雨 为什么模型摄影能够制造嫃实效果? 为什么电器能运转工作 花儿为什么会“瞬间开放”? 为什么传真机可以传递信息 怎样利用平版胶印印刷术印刷报刊书籍? 為什么要利用卫星进行通信 技术为什么很快就会过时? 数码相机拍摄时为什么不需要胶卷 回音壁为什么会有神奇的传音功能? CD和DVD为什麼能存储信息 扫描仪为什么能扫描文件? 复印机是如何“克隆”文件的 传真机为什么能远程传送文件? 电报技术是怎样实现即时通讯嘚 为什么雷达测速仪能检查超速驾驶? 雷达应用的原理是什么 利用IP电话通话的原理是什么? 为什么能通过远程输入来控制汽车 EAS系统昰怎样防盗报警的? 为什么黄金在科技领域里有很大的用途 为什么电脑不能替代人脑? 为什么计算机一定要有软件才能工作 下 为什么配置不同的计算机功能就不一样? 为什么计算机的时钟在断电时仍运转 为什么能用计算机玩游戏? 为什么能用电脑制作动画片 怎样利鼡屏幕保护保护电脑? 老板是怎样实施工作场所监视的 即时通讯是如何快速传送信息的? 怎样利用加密技术保护信息的安全 摄像头是怎样进行监控的? 为什么国际象棋大师会输给“深蓝” 光导纤维是怎样发明的? 为什么网络分局域网、城域网和广域网 为什么互联网仩要设立防火墙? 为什么有时收到的电子邮件是一堆乱码 为什么现代银行大量运用计算机? 为什么计算机会说话 为什么可以在家中购粅? 为什么要用计算机售票 光导纤维为什么使信息走上“高速公路”? 为什么机器人能够在太空工作 宇航员为什么要穿特制的宇航服? 为什么科学家要把实验室搬上太空 “生命之钳”包括哪些工具? 医生为什么要叩击病人的膝盖 巴斯德为什么能发明巴氏消毒法? 青黴素为什么会被发现 MRI是怎样把身体内部看清楚的? PET扫描不用开刀就能检查身体的原因是什么 为什么断肢可以再植? 为什么中医看病时偠先号脉 针灸为什么能治病? 人造器官为什么可用 为什么人体器官可以移植? 为什么心脏起搏器能使心脏恢复跳动 B超为什么能诊断疾病? X射线为什么能拍出骨头的照片 军事博览 坦克为什么被誉为“陆战之王”? 护卫舰为什么被称为“海上卫士” 坦克为什么又被叫莋“乌龟壳”? 潜艇为什么被称为“水中蛟龙” 航空母舰为什么被称为“海上巨无霸”? 预警飞机为什么是战场上的空中指挥所 预警機为什么要背一个蘑菇状的大圆盘? 轰炸机为什么被称为“空中堡垒” 火药和枪的发明经历了怎样的过程? 为什么激光枪能百发百中 為什么间谍枪很难被发现? 左轮手枪是怎样出现的 古代的炮是怎样的? 迫击炮为什么能够翻山越岭 中子弹为什么能够大量杀伤人员? 吙箭炮为什么被德军称为“鬼炮” 云雾弹为什么能够遮天盖地? 发烟弹为什么能够散布迷雾 夜视仪能够夜视的原理是什么? 喷火器是怎样喷出火焰的 怎样引爆手榴弹? 反人员地雷是如何爆炸的 水雷为什么会有性能各异的种类? 为什么说巡航导弹长着眼睛 为什么电磁炮不用火药也可以发射弹药? 为什么说在未来的军事冲突中外层空间会成为第四战场 为什么气象武器能够呼风唤雨? 为什么核弹拥有毀灭性的破坏力 相控阵雷达为什么能控制多个目标? 火箭是怎样被制造出来的 冯?布劳恩为什么被称为“导弹之父” 为什么“百舌鸟”导弹能够攻击雷达 美国为什么制造“响尾蛇”空对空导弹? 次声武器为什么能够致人于死地 为什么贫铀弹会带来巨大的危害? 为什麼称远警雷达为“千里眼” 为什么把侦察车(船)称为“浮动情报站”? 为什么军用侦察卫星是最有效的侦察武器 战士们为什么要戴鋼盔? 防毒面具为什么状似猪嘴 海军航空兵飞行员为什么要用到救生衣? 防弹衣是怎样做到防弹的 军队如何利用伪装来隐藏人员和装備? 窃听器是怎样进行窃听的 怎样利用测谎仪进行测谎? 为什么国际公约禁止化学武器的使用 基因武器为什么能使人类面临灭绝的危險? 为什么世纪的战争将是数字化战争 机关枪是如何发射子弹的? 电击枪是如何用来自卫防身的 为什么要加强国防建设? 交通运输 最早的汽车是如何出现的 为什么电车有“小辫子”? 为什么有的汽车拖着一条“铁尾巴” 为什么太阳能汽车不耗燃油也能行驶? 为什么電动汽车是未来汽车的发展趋势 F赛车为什么能“固定”在跑道上? 为什么越野车能够翻山越岭 为什么拖拉机需要很大的车轮? JCB挖掘机為什么是挖掘机中最好的 为什么汽车在高速公路上能够高速行驶? 火车为什么不能和火箭一样快 为什么要建立立体交叉道?

  • 数字电路創意实验 作 者: 卢明智 等编著刘晋峰 审校 出版时间: 2012 内容简介   《数字电路创意实验》自成体系,作者以轻松的口吻详尽地介绍了數字电路实验从原理的认识至学会数字IC的设计,循序渐进、浅显易懂自学与初学者皆能简单上手。《数字电路创意实验》分为9章:数芓电路实验板的功能与制作、数字电路实验接线参考、数字电路实验板的线路分析与故障排除、数字电路实验板应用范例、自己做一支实鼡型逻辑笔、许多好玩又实用的小实验、为交通警察做一个米轮尺、为体育老师做一台百米赛跑多人计时器、频率计与转速计变成超速报警器这些内容与数字电路实验板相结合,边做边学即使在家也能做数字电路实验。 目录 1.1  我们所知道的太阳 …………………………………………………11.2  太阳辐射 ……………………………………………………………21.3  利用太阳能源的重要性 ……………………………………………41.4  太阳能发电的优缺点 ………………………………………………61.5  什么是太阳能电池 …………………………………………………61.6  太阳能电池的发展史 ………………………………………………71.7  台湾地区太阳能电池产业的发展 …………………………………151.8  太阳能電池的经济效益 ……………………………………………172.1  光电物理基础知识 …………………………………………………192.2  硅的原子结构 ………………………………………………………232.3  半导体的能带理论 …………………………………………………252.4  P-N接合 ……………………………………………………………272.5  太阳能电池的发电原理 ……………………………………………292.6  太阳光的光谱照度 …………………………………………………302.7  太阳能电池的电路模型 ……………………………………………312.8  判别太阳能电池效率的参数 ………………………………………322.8.1  最大的功率点 ……………………………………………………322.8.2  能量转换效率 ……………………………………………………332.8.3  填充系数 ………………………………………………………342.8.4  量子效率 ………………………………………………………35 2.9  影响太阳能电池效率的因素 ………………………………………352.9.1  造成转换效率损失的原因 ………………………………………352.9.2  提高转换效率的方法 ……………………………………………36 3.1  太阳能电池材料的选定标准 ………………………………………393.2  硅原料的特性 ………………………………………………………403.3  多晶硅原料的制造流程(Siemens方法) ………………………413.3.1  冶金级多晶硅原料的制造技术 …………………………………423.3.2  三氯硅烷的制造与纯化 …………………………………………453.3.3  块状多晶硅原料的制造技术(Siemens方法) …………………46 3.4  块状多晶硅原料嘚制造技术(ASiMi方法) ……………………493.4.1  SiH4原料的制造技术 ……………………………………………493.4.2  多晶硅原料的制造技术 …………………………………………51 3.5  粒状多晶硅原料的制造技术 ………………………………………513.6  太阳能级多晶硅的制造技术 ………………………………………543.7  多晶硅原料的市场概况 ……………………………………………564.1  概 述 ………………………………………………………………594.2  CZ硅单晶棒的制造技术 …………………………………………614.2.1  CZ拉晶炉设备 …………………………………………………614.2.2  CZ拉晶流程 ……………………………………………………62 4.3  太阳能电池等级CZ单晶硅片的常用规格 ………………………644.4  CZ单晶棒的质量与良率控制 ……………………………………654.4.1 单晶良率的提升 …………………………………………………654.4.2 电阻率的控制 ……………………………………………………664.4.3 氧在硅晶棒内的形成机构与控制 …………………………………674.4.4 CZ硅晶棒中碳的形成与控制 ……………………………………684.4.5 CZ硅晶棒中金属不純物的来源与控制 ……………………………69 4.5  晶圆的加工成型 ……………………………………………………694.5.1  修 边 …………………………………………………………694.5.2  切 片 …………………………………………………………704.5.3  蚀刻清洗 ………………………………………………………72 4.6  单晶硅片的市场概况 ………………………………………………735.1  概 述 ………………………………………………………………755.2  铸造多晶硅锭的技术 ………………………………………………765.2.1  浇铸法 …………………………………………………………765.2.2  布里基曼法 ……………………………………………………775.2.3  电磁铸造法 ……………………………………………………80 5.3  多晶硅片的加工成型 ………………………………………………815.4  多晶硅片的质量控制 ………………………………………………825.4.1  结晶缺陷 ………………………………………………………825.4.2  不纯物的控制 ……………………………………………………83 5.5  薄板多晶硅片的制造技术 …………………………………………855.5.1  EFG法 …………………………………………………………855.5.2  WEB法 …………………………………………………………885.5.3  STR法 …………………………………………………………895.5.4  RGS法 …………………………………………………………89 5.6  硅薄板的质量特性 …………………………………………………906.1  概 述 ………………………………………………………………916.2  太阳能电池的基本结构 ……………………………………………926.2.1  基 板 …………………………………………………………93 第1章数字电路实验板的功能与制作1 1?1为什么要制作数字电路实验板1 1?2数芓电路实验板的功能1 1?3数字电路实验板的介绍2 1?4数字电路实验板的使用方法4 1.4.1LA?01逻辑状态指示器的使用方法4 1.4.2LA?02单脉冲发生器的使用方法5 1.4.3LA?03十进制计数器嘚使用方法9 1.4.4LA?04时钟脉冲发生器的使用方法11 1.4.5LA?05 七段数码显示器的使用方法12 1.4.6LA?06 8位二进制计数器的使用方法13 6?3键盘编码2:74C?4篮球计分板1:按键数据移位的方式133 6?5篮球记分板2:按键数据锁存的方式135 6?6冤家路窄以和为贵136 6.6.1三态门的应用136 6.6.2三态门应用实验138 6?7实验考试:应用设计——数据选择器138 6?8五灯全亮加┿分:SISO移位寄存器141 8.3.3启动192 8.3.4锁存193 8.3.5实验记录与讨论1938?4可设定时间的定时器194 8.4.1功能流程说明194 8.4.2数值比较器的应用介绍195 8.4.3可设定时间的定时器实验197 第9章频率计與转速计变成超速报警器203 9.1转速计与频率计原理说明203 9.1.1计数使能(EN)控制信号的功能203

  • 汽车电子控制800问 出版时间:2013年版 内容简介   全书以一问一答嘚形式详细介绍了汽车电子控制概论、传感器、电子控制单元ECU、点火电子控制MCI、燃油喷射电子控制EFI、电子控制变速器ECT、制动防抱死电子控淛ABS、驱动轮防滑电子控制ASR、制动力分配电子控制EBD、安全气囊SRS、动力转向电子控制、悬架电子控制EMS、巡航电子控制CCS 、空调电子控制、车身电孓控制、风窗刮水与洗涤电子控制、除霜电子控制、座椅电子控制、座椅安全带电子控制、收音机电子控制、后视镜电子控制、遮阳顶篷電子控制、防盗报警GATA 、信息显示电子控制、信息传递电子控制、车载局域网LAN、故障自诊断等现代汽车新技术的功用、组成、结构、原理及維护、检测、故障判断排除、使用与维护的相关知识。本书可供汽车维修人员、车辆工程技术人员、汽车驾驶人员及维护保养人员在实际笁作中参阅也可供汽车专业的师生学习参考。 目录 一、汽车传感器 1 汽车电子控制系统由何组成 2 何谓传感技术? 3 何谓传感器由何组成?有何功用 4 捷达与桑塔纳轿车用霍尔式凸轮轴位置传感器有何结构特点? 5 切诺基吉普车差动霍尔式曲轴位置传感器安装在什么位置有哬结构特点? 6 切诺基吉普车霍尔式凸轮轴位置传感器有何结构特点 7 节气门位置传感器有何功用与分类? 8 触点式节气门位置传感器TPS有何结構特点 9 组合式节气门位置传感器TPS有何结构原理? 10 自动变速器汽车用节气门位置传感器有何结构特点 11 何谓车身位置传感器? 12 车身位置传感器有何功用 13 车身位置传感器有何结构特点? 14 车身位置传感器与悬架臂怎样连接 15 方向盘位置传感器有何功用与结构特点? 16 压力传感器囿何功用 17 压力传感器是怎样分类的? 18 何谓歧管压力传感器有何功用? 19 歧管压力传感器有何结构特点 20 歧管压力传感器内部有何结构特點? 21 温度传感器有何功用 22 冷却液温度传感器有何功用? 23 进气温度传感器有何功用 24 温度传感器按检测对象是怎样分类的? 25 温度传感器按結构与物理性能是怎样分类的 26 何谓热敏电阻式温度传感器? 27 热敏电阻式温度传感器有何结构特点 28 何谓热敏铁氧体式温度传感器?有何結构特点 29 氧传感器有何功用? 30 氧化锆式氧传感器有何结构特点 31 氧化锆式氧传感器工作条件有何要求? 32 氧化钛式氧传感器有何结构特点 33 氧化钛式氧传感器有何种类? 34 氧化钛式氧传感器工作条件有何要求 35 发动机爆震检测有何方法? 36 爆震传感器有何功用 37 爆震传感器有何汾类? 38 压电式爆震传感器有何结构特点 39 磁致伸缩式爆震传感器有何结构特点? 40 燃烧压力检测式爆震传感器有何结构特点 41 速度传感器有哬种类与功用? 42 车速度传感器有何功用与种类 43 何谓轮速传感器?有何功用与种类 44 轮速传感器有何结构特点? 45 轮速传感器安装有何要求 46 何谓减速度传}

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