一、电子元器件在电路设计中起到什么作用?
作用一、信号放大
收音机接收到的广播信号,电视机接收到的超高频或甚高频电视信号,都很微弱。为了得到响亮的广播声音和清晰的电视图像,需要利用放大电路对空中极微弱的广播信号和电视信号进行放大。在电子技术工作中,最常遇到的就是各种类型的放大电路。
作用二、信号变换
在电子技术的应用中,有时需要对信号的幅度、频率和相位进行变换,以适应一定的要求,通常称之为幅度调制、频率调制和相位调制。通常听的中波广播是调幅信号;你收听的调频广播是调频信号;一种电视广播,其中图像部分是调幅信号,所伴随的音频部分是调频信号;相位调制技术在卫星电视广播中应用广泛。相应地,有时也需要对信号的幅值、频率或相位进行反转,即调幅、调频或调相信号“还原”其原来的“面”,这在技术上称为解调——简称解调。通常,对调幅信号的解调称为检测,对调频信号的解调称为鉴频,对调相信号的解调称为鉴相或鉴相。
作用三、电压交流
这里电压切换的意义有三方面。一是高电压,低变换。将交流或直流高压转换为所需的低电压或将交流或直流低压转换为所需的高电压。高、低交流电压的转换通常采用变压器,而高、低直流电压的转换需要复杂的电子电路。第二种是交流、直流转换,即将市政220V通过整流、滤波转换成电子电路(简称电路)所需的直流电压或直流电流通过逆变器转换成交流电压,如汽车维修蓄电池DC 12V转换成AC 220V。第三,压力稳定。使用调压器部分或调压器电路,把电压不太稳定的直流电压或交流电压变成非常稳定的电压,前者叫直流稳压器,后者叫交流稳压器。
作用四、物理量的转换
在电子技术中,使用了各种物理量转换装置。例如,使用麦克风将声音信号转换为音频信号,利用显像管图像信号转换成光信号,利用湿度敏感的设备将湿度信号转化为电信号,利用压力敏感装置机械压力转换成电压信号,等等。这些专门用于不同物理量之间转换的装置已经形成了一个相当大的家族,通常被称为传感器。
作用五、显示物理量
物理量的显示也可以理解为物理量的转换。例如,利用发光二极管显示无电信号或工作状态的电路,用数码管显示数字,用液晶屏或等离子屏显示电视图像,用示波器管显示电信号波形,用声学装置产生声音等。
作用六、物理量的测量
目前,电子计量仪器已广泛应用于工农业生产和人们的日常生活中,有可能取代传统的指针计量仪器。如数字万用表、数字电度表、数字温度计、数字流量计、电子秤等。这些数字计量(测量)表具有精度高、体积小、使用方便、测量遥测等优点。其内部的关键结构是由电子元件组成的测量电路。
作用七、开关或大小控制
在实际生产生活中,通过电路来控制一些物理量(或现象)是很常见的。一般有两种类型的控制:一种是开关控制,另一种是大小或强度控制。如电路的接通与断开、信号的产生与停止、程序的运行与中断等,都属于物理量的通断控制;信号频率增大或减小,音量增大或减小,电视画面变亮或变暗等,都属于大小或强度控制。
作用八、故障或事故的预防和保护
以彩电中的电源为例,一般都设置过流、过压、过热保护。当电路的功率消耗太高或电压过高或设备的温度太热,可以自动切断电源或改变电压一半工作,可有效地防止事故的发生或扩大,以保护关键组件和宝贵的组件。
作用九、电路工作状态反馈与监控
随着电子技术的发展,电路工作状态的反馈、监测和保护措施已经相当成熟,广泛应用于家电、工业自动控制和微机技术等领域。例如,空调在运行中自动冷却、除霜、关机,电脑在运行中中断、查找、自动调节电视屏幕亮度,广泛应用于工业生产中的时间序列控制。
二、对于电路设计的元器件是如何选择的呀?
现在的芯片手册内容都很全,有推荐电路,有设计举例,有些还有开发板资料,对硬件工程师来说都很友好。
但前提是要知道实现什么功能,然后再选择合适的芯片,芯片外围电路就可以参考手册资料。
实现某一功能,同类的芯片不止一种,具体用那种先看公司之前有没类似应用,需要新增的话就咨询下身边的同事,或者让供应商推荐下。
至于选型看那些参数指标,并不是一开始就挂住芯片的所有指标,先关注基本的,熟悉后再关注其他指标有哪些影响。
三、如何在电路设计中选择合适的电子元器件?
选择电子元器件的基本目标是:“参数”符合电路功能要求、能适应电路工作环境;有时也可以反过来根据所选用的元器件,修改电路设计,以更好的适应元器件参数特征。作为电路设计工程师来说,选择电子元器件有三个层次:
1.基于别人的经验。参考类似电路设计,以此为标杆,选择参数指标更高的元器件。
2.基于自己的经验。电子元器件的型号非常多,其中有很多功能、参数相近,可以互换。当你设计的电路足够多的时候,会习惯性的使用一些自己熟悉的元器件。
3.基于前沿技术动态。时刻关注元器件领域的技术发展。根据自己的设计对象的目标要求,尝试新器件应用。
需要注意的是:以上三个层次应根据自己的实际工作经验循序渐进,不能倒着来。也就是说,初学者一开始应该更多的参考别人设计的成熟电路,仔细推敲他人的选择,从中获得经验。而经验丰富的资深设计师,则应该更多关注技术发展,避免将自己囚固于“经验”之中,成为井底之蛙。
四、贴片元器件与插件元器件,寿命,功能,等等区别?
详细的就没有了,贴片寿命长,功耗小,功能都 一样
五、电路设计与集成系统哪个专业好?
首先这2个专业都是工学电子信息类本科专业。
微电子学作为电子学的分支学科,它主要研究电子或离子在固体材料中的运动规律及其应用,并利用它实现信号处理功能的科学,以实现电路的系统和集成为目的集成电路相关半导体材料和集成电路开发的基本理论和方法,偏理论研究;
而集成电路设计与集成系统为特设专业则偏应用,学习集成电路基本理论、集成电路设计基本方法,掌握集成电路设计的EDA工具,熟悉电路、计算机、信号处理、通信等相关系统知识,从事集成电路及各类电子信息系统的研究、设计、教学、开发及应用。也就是应用微电子学所研究的相关理论和方法实现具体元器件设计的基本理论和方法,偏器件实现和应用研究;
这两个专业的就业行业主要集中在电子技术/半导体/集成电路、新能源、计算机软件、其他行业、通信/电信/网络设备,少部分在互联网/电子商务、仪器仪表/工业自动化 、航天/航空、学术/科研、汽车及零配件等。
就业岗位主要从事硬件工程师、电子工程师、电气工程师、模拟集成电路设计工程师、高级硬件工程师等工作。
对于选择这两个专业学习要求高中数学、物理英语基础扎实。另外对于这两个专业要想就业好一定要考研!从就业前景来看,本科就业集成电路设计与集成系统就业面更宽,如果研究生毕业这两个专业就业都非常不错。
六、液压与气压传动元器件符号?
液压泵、液压马达和液压缸:符号为向上的水平线段。
控制元件:符号为一个方向盘或踏板的图标,表示控制方法是通过机械接口实现的。
直动型减压阀:符号为一个旋转的锁头。
减速阀:符号为一个圆形阀门。
带削声器的节流阀:符号为一个带有旋钮的水龙头。
调速阀:符号为一个装有旋钮的手轮。
温度补偿调速阀:符号为一个装有水平仪表的阀门。
旁通型调速阀:符号为一个旁通阀。
三位五通换向阀:符号为一个三位置的旋钮。
单向阀:符号为一个带有箭头的旋钮。
液控单向阀:符号为一个带有锁定装置的旋钮。
液压锁:符号为一个带有锁头的横梁。
或门型梭阀:符号为一个带有两个平行箭头的旋钮。
与门型梭阀:符号为一个带有两个竖直箭头的旋钮。
辅助元件:符号为一组管道和管道接头。
这些符号只是常见的液压与气压传动元器件符号之一,实际上还有很多其他类型的符号。
七、集成电路设计与集成系统专业好吗?
我的看法大概是这样的,对于本科而言,电子信息就业更广泛一点,集成电路就业更专业一点。集成电路也要难学一点。你对电路设计很反感的话还是学电子信息工程稍微好一点。如果你要考硕士、博士那么两者差别不大,可以说都一样。关键还是看你学的怎么样,学好了真的是行行出状元!学马克思主义专业都能年薪百万!
八、电路设计与仿真分析
电路设计与仿真分析
电路设计与仿真分析是电子工程和电气工程中重要的组成部分,对于产品的研发和生产起着至关重要的作用。随着电子技术的不断发展,电路设计与仿真分析的技术和方法也在不断进步。 电路设计是针对电路的功能和性能要求,设计电路的元件、连接方式以及参数的过程。电路设计的目标是要确保电路能够正常工作,并且达到预期的性能指标。在设计过程中,需要考虑到电路的稳定性和可靠性,以及电路元件之间的相互影响。 仿真分析是对电路进行模拟和预测的过程,通过仿真分析可以了解电路在不同条件下的性能表现,以及电路元件的参数对电路性能的影响。仿真分析可以帮助工程师在设计和生产过程中及时发现和解决潜在的问题,从而提高产品的质量和可靠性。 电路仿真分析的方法和技术有很多种,其中最常用的包括模拟仿真、数字仿真和混合仿真。模拟仿真是通过数学模型来模拟电路的行为,适用于对电路性能的定性分析和预测。数字仿真则是通过计算机程序来模拟电路的行为,适用于对电路性能的定量分析和优化。混合仿真则是将模拟仿真和数字仿真结合起来,充分利用两种方法的优点,提高仿真分析的准确性和可靠性。 除了仿真分析方法和技术之外,电路设计人员还需要掌握一些基本的软件工具,如电子设计自动化(EDA)软件。这些软件工具可以帮助设计人员完成电路设计、仿真、测试和生产等各个环节的工作。其中,常用的EDA软件包括Multisim、AltiumDesigner和CADENCE等。 总之,电路设计与仿真分析是电子工程和电气工程中不可或缺的一部分,对于产品的研发和生产具有重要意义。电路设计人员需要掌握电路设计的基本原理和方法,同时还需要了解仿真分析的方法和技术,以及常用的软件工具。只有这样,才能更好地应对电子技术的不断发展,不断提高产品的质量和性能。九、CMOS元器件与TTL元件的区别?
1.电平的上限和下限定义不一样,CMOS具有更大的抗噪区域。 同是5伏供电的话,ttl一般是1.7V和3.5V的样子,CMOS一般是 2.2V,2.9V的样子,不准确,仅供参考。
2。电流驱动能力不一样,ttl一般提供25毫安的驱动能力,而 CMOS一般在10毫安左右。
3。需要的电流输入大小也不一样,一般ttl需要2.5毫安左右,CMOS 几乎不需要电流输入。
3。很多器件都是兼容ttl和CMOS的,datasheet会有说明。如果不考虑 速度和性能,一般器件可以互换。但是需要注意有时候负载效应可能 引起电路工作不正常,因为有些ttl电路需要下一级的输入阻抗作为 负载才能正常工作
十、主要逻辑元件与电子元器件区别?
①主要逻辑元件。它是具有逻辑功能的元件(电路),也称门电路。常见的有“与”门、“或”门、“非”门、“与非”门及“或非”门等。利用这些门可以组成电子计算机所需的各种逻辑功能电路。
②电子元器件。它是电子元件和小型的机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用;常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件,是电容、晶体管、游丝、发条等电子器件的总称。常见的有二极管等。