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电子元器件应用基础

  2020-08-02 00:00:00  

电子元器件应用基础 本书特色

本书从应用的角度出发,对三种*基本的电子元器件:电阻、电感和电容进行了讲述,其中主要是以它们的组成材料和生成过程来说明其电特性方面的差异,以及在应用中如何解决温度、压力和水气等环境因素所带来的影响。全书共分为4章。第1章电阻,讲述电阻的一般常识、种类和应用;第2章电感,在对电感进行讲述中,以变压器为主,分别讲述了低频变压器和高频变压器的应用设计和加工工艺,以及组成变压器的磁性材料、漆包线、骨架、绝缘介质等。第3章电容,以介质为主分别讲述了不同介质电容器的特性和应用,*后还讲述了安规电容;第4章介绍r、l、c在接地、隔离、屏蔽和电磁兼容(emc)电的应用。另外,在各章节中还分别加进去了一些相应的国家标准。    本书具有较强的实用性和可操作性,可供从事电子技术应用、设计、开发、生产、调试工作的工程技术人员阅读,也可供高等学校电力电子技术专业的师生参考。另外,还可作为《开关电源原理与应用设计》一书的辅助参考书。

电子元器件应用基础 内容简介

本书从应用的角度出发,对三种*基本的电子元器件:电阻、电感和电容进行了讲述,在各章节中还分别加进去了一些相应的国家标准,具有较强的实用性和可操作性。 

电子元器件应用基础 目录

目  录第1章   电阻(r)      1.1   电阻的阻抗特性       1.1.1   电阻的低频阻抗特性       1.1.2   电阻的高频阻抗特性       1.1.3   电阻的串并联       1.1.4   习题1    1.2   电阻的命名      1.2.1   电阻的命名      1.2.2   电位器的命名标准       1.2.3   敏感电阻的命名标准       1.2.4   习题2      1.3   电阻的重要参数       1.3.1   电阻的表示     1.3.2   电位器的表示符号      1.3.3   敏感电阻的表示符号      1.3.4   习题3    1.4   电阻的分类      1.4.1   固定电阻的分类      1.4.2   电位器(可变电阻)分类       1.4.3   敏感电阻分类       1.4.4   习题4     1.5   电阻的作用       1.5.1   电阻的作用       1.5.2   电位器(可变电阻)的作用      1.5.3   敏感电阻的作用      1.5.4   习题5    第2章   电感和变压器      2.1   电感     2.1.1   自感的基本概念       2.1.2   自感电感的阻抗特性      2.1.3   电感的分类       2.1.4   电感的表示符号       2.1.5   电感量的表示方法     2.1.6   电感的串并联       2.1.7   电抗器     2.1.8   电感的作用     2.1.9   电感的几个重要参数       2.1.10   磁珠      2.1.11   习题6     2.2   共模电感和差模电感       2.2.1   共模电感     2.2.2   差模电感      2.2.3   共差模合成电感     2.2.4   习题7    2.3   变压器      2.3.1   耦合变压器     2.3.2   线型变压器      2.3.3   脉冲变压器     2.3.4   中周     2.3.5   高频变压器      2.3.6   互感器     2.3.7   习题8   第3章   电容(c)       3.1   电容的阻抗特性       3.1.1   电容的物理特性       3.1.2   电容的能量特性       3.1.3   电容的种类      3.1.4   电容的技术指标       3.1.5   习题9      3.2   无机电容       3.2.1   纸介质电容       3.2.2   陶瓷电容       3.2.3   云母电容       3.2.4   玻璃釉电容       3.2.5   习题10      3.3   有机电容       3.3.1   聚丙烯薄膜电容(cbb)      3.3.2   聚苯乙烯电容(cb)     3.3.3   聚四氟乙烯电容(cbf)      3.3.4   涤纶电容(cl)      3.3.5   聚碳酸酯薄膜电容(cs)       3.3.6   习题11    3.4   电解电容      3.4.1   铝电解电容      3.4.2   钽电解电容      3.4.3   铌电解电容     3.4.4   习题12      3.5   超级电容       3.5.1   超级电容的原理及结构     3.5.2   超级电容技术参数     3.5.3   国内外状况       3.5.4   习题13      3.6   安规电容     3.6.1   y型安规电容       3.6.2   x型安规电容       3.6.3   y型、x型电容的作用       3.6.4   习题14     3.7   电容的应用      3.7.1   滤波作用     3.7.2   耦合、退耦作用       3.7.3   旁路作用     3.7.4   谐振作用       3.7.5   定时作用      3.7.6   预加重作用      3.7.7   自举升压作用       3.7.8   补偿电容       3.7.9   反馈电容       3.7.10   缓冲电容       3.7.11   钳位电容     3.7.12   习题15   第4章   rlc在接地、隔离、屏蔽和emc中的应用       4.1   rlc在接地技术中的应用     4.2   rlc在隔离与耦合技术中的应用       4.2.1   光电耦合技术      4.2.2   变压器磁耦合技术       4.2.3   光电与磁混合耦合技术      4.2.4   直接耦合技术      4.3   rlc在屏蔽技术中的应用       4.3.1   软屏蔽技术      4.3.2   硬屏蔽技术      4.4   rlc在电源单元电路中的pcb布线技术     4.4.1   pcb布线的设计流程、参数设置      4.3.2   元器件布局      4.4.3   pcb设计原则       4.4.4   散热问题的解决      4.4.5   接地极的设计     4.4.6   pcb漏电流的考虑     4.4.7   电源单元电路中几种基本电路的布线方法      4.5   rlc在电磁兼容(emc)中的应用     4.5.1   emc的定义、抑制方法、评定指标及研究范畴      4.5.2   emc的标准体系与国际组织       4.5.3   国内emc标准体系     4.5.3   我国已经制定并颁布的相关民用标准       4.5.4   电快速瞬态脉冲群干扰及产生机理      4.5.5   军用电子设备emc性的要求    4.6   习题16    参考文献

电子元器件应用基础 作者简介

西安电子科技大学 高级工程师 在学校授课名称:信号与系统,实用电源技术等。发明专利5项,实用新型专利6项,外观设计专利5项。__eol__出版的图书《开关稳压电源—原理、设计及实用电路》,《PWM控制与驱动器使用指南及应用电路》,《MOSFET/IGBT驱动器集成电路应用集萃》《开关电源原理与实用设计》等。

电子元器件应用基础

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