Site Loader

Юноше, обдумывающему электронику. Ключи к материалу для самостоятельного изучения / Хабр

Перевод учебника «Искусство схемотехники» пополнился Частью 3, в которой разбираются полевые транзисторы. Книга приобрела целостный, хотя всё ещё не окончательный, вид. На данный момент отсутствуют три части — 11 («Программируемая логика»), 14 («Компьютеры, контроллеры и шины данных»), 15 («Микроконтроллеры») — и таблицы. Таблицы отложены до завершения перевода (там почти одни цифры, с которыми можно ознакомиться и в оригинале), а остающиеся темы при всём уважении к авторам лучше изучать по другим источникам. В анонсе перевода среди жалоб на несовершенство мира была высказана мысль о необходимости грамотного руководства освоением нового материала. Здесь предлагается метод изучения, рационализирующий данный процесс и некоторые соображения о повышении КПД знаний, относящиеся к системе Цеттелкастен.

Итак, к основному материалу книги добавилась Часть 3 («Полевые транзисторы»), рассказывающая о линейных усилителях, повторителях и ключах на полевых приборах с p-n переходом и с изолированным затвором.

Но, если вы новичок, обдумывающий электронику, а равно и не обдумывающий, но соприкасающийся с ней по работе, начинать знакомство с данной темой следует с другого конца и по специфической схеме. Но обо всём по порядку.

«Искусство схемотехники» — учебник по практическому построению электронных схем, выросший из односеместрового лабораторного курса по электронике Гарвардского университета. Он достаточно полон, подробен и самодостаточен (*) для самостоятельного изучения, причём не требует от ученика специальной подготовки. Всем известно, что «королевских путей» к знанию не существует, но одна уловка всё же есть. Это принцип Паретто, гласящий, что 20% людей выпивает 80% пива. Иначе говоря, 20% знаний и навыков закроют 80% типовых задач. Осталось найти эти 20%. Как раз здесь совершенно случайно из ближайших кустов выхожу я во всём белом. Ниже предлагается путеводный ключ, лучше всего, на мой взгляд, подходящий для изучения учебника неспециалистом. Замечу, что для специалиста книга тоже подойдёт — диапазон у неё совершенно удивительный, просто специалист знает, чего хочет, и ключ ему не нужен.

Электроника, как всем известно, — это «наука о контактах». Предлагается обобщить данное определение до уровня «науки о межсоединениях», в число которых входят как сами контакты, так и линии связи, входы-выходы компонентов и шины питания. При таком рассмотрении и в условиях тотальной электротехнической безграмотности страждущих, важнейшей из частей учебника становится Часть 12 («Сопряжение логических сигналов»). В ней в простой для понимания и использования форме классифицированы виды источников (транзисторы, операционные усилители, схемы цифровой логики, мощные интегральные драйверы и внешние линии) и приёмников (нагрузки постоянного и переменного тока, сильно- слаботочные и вообще всякие плюс те же внешние линии). Сопряжение входов и выходов в общем случае является хотя и не тривиальной, но хорошо изученной областью, а предлагаемые в книге способы закроют большую часть типовых потребностей. Описываемые авторами методы будут в высшей степени полезны программистам, соприкасающимся с аппаратурой, шинами передачи данных и портами ввода-вывода.

Часть 12 ориентирована в первую очередь на сопряжение цифровых систем с датчиками и исполнительными устройствами и даёт общее представление о путях распространения сигналов, защите от статики, методах умощнения сигналов управления и преодоления изоляционных барьеров. Вы удивитесь, сколь проста (но только в первом приближении) эта сторона электроники, и сколь сильно она расширяет понимание принципов взаимодействия с электронными устройствами.

После освоения способов передачи сигналов стоит изучить Часть 13 («Аналого-цифровые преобразования»). Здесь даются базовые сведения об АЦП и ЦАПах, форматах их данных, ошибках, входных и выходных характеристиках. Эта часть книги позволит понимать процесс перевода аналогового сигнала в цифру на более глубоком уровне и полнее воспринимать аналого-цифровой тракт в целом. В этой же Части 13 есть описание методов синтеза частот, которые дополняют создание аналоговых сигналов с помощью ЦАПов.

Материал Части 12 и 13 закрывает порядка 60% вопросов взаимодействия вычислительных систем с внешним миром.

Следующим шагом будет Часть 4 («Операционные усилители»). Здесь даются базовые сведения об этом главном строительном элементе аналоговых схем. Углублённое изучение ОУ продолжается в Части 5 («Точные схемы»). В Части 5 подробно разбираются источники ошибок и методы их компенсации. Её будет полезно пробежать в ознакомительных целях, потому что здесь описываются возможные варианты операционных усилителей, и такие сведения будут полезны просто для расширения кругозора.

Теперь у вас есть 80%. На этом, наверно, стоит остановиться, а книгу перевести из статуса «учебник» в статус «справочное пособие». Остальные темы, как-то: Часть 6 («Фильтры»), Часть 7 («Генераторы и таймеры»), Часть 8 («Проектирование малошумящей аппаратуры»), Часть 9 («Регуляторы напряжения и преобразователи мощности») и Часть 10 («Цифровая логика»), следует изучать, если есть конкретная задача или желание ознакомиться с вопросом.

Пара слов об основах — Части 1 («Основы»), Части 2 («Биполярные транзисторы») и Части 3 («Полевые транзисторы»). Не надо в них лезть ! Несколько парадоксальная рекомендация, ведь обычно изучение электроники начинается именно с этих трёх тем. Дело в том, что чем проще инструмент, тем больше умения требуется, чтобы с ним работать. Современная электроника нечасто требует перехода на уровень отдельных транзисторов. Знакомства с ОУ (Часть 4) и с параметрами внешних выводов ИМС (Часть 12) достаточно для подавляющего большинства задач. Всё остальное будет проникать в голову или вызывать специальный интерес по мере продвижения вперёд. Вся книга пронизана перекрёстными ссылками на сопутствующий, пояснительный или аналогичный материал из других частей. По ним надо ходить и пытаться разобраться, но фанатизм в этом направлении будет скорее вредить.

Надеюсь, этот скромный набор рекомендаций вам поможет.

Теперь пара слов об упоминавшейся на Хабре системе организации персональных знаний Цеттелкастен. Позволю высказать собственное мнение о предмете, которое возникло в момент редактирования перевода.

В Части 3 (рис. 3.114 на стр. 212) приводится красивая схема расширения входного диапазона напряжений линейного стабилизатора. Она не вчера придумана, лично мне знакома более 10 лет, но, только проводя последнюю сверку с оригиналом, я понял, что речь идёт об обычном каскоде. Т.е. я перевёл Часть 9, где она встречалась, Часть 3, отредактировал, отформатировал в html, чтобы на самом последнем этапе перед публикацией понять довольно очевидную с самого начала вещь.

Это я к чему? Сама книга живёт со мной уже более 3 лет (а, может, я с ней живу?). Каждый раз, когда приходит время выкладывать на сайт новую часть, необходимо пробежать по тексту (поиском, конечно) и актуализировать спящие ссылки. И каждый раз глаз цепляется за какие-то новые детали и подробности, вылезают ошибки, шероховатости или такие вот озарения. Мне кажется, что основная задача Цеттелкастен — перебирать пачку случайно (или не случайно) выбранных карточек, чтобы освежить «заснувшие» данные в собственной голове или обнаружить вдруг новые связи.

Если это так, то современные модные и молодёжные средства работы с заметками (программы, органайзеры, электронные таблицы) – вещь, не имеющая никаких преимуществ перед картоном, если не вовсе вредная. Оптимизация процесса здесь только мешает результату. Общение с базой знаний должно быть простым, но не должно быть быстрым, а, главное, не должно быть автоматизированным. Оно должно давать голове и глазам шанс зацепиться за какую-нибудь фразу или мысль. То есть, гораздо продуктивнее просто взять в руку карточки, давно не видевшие свет, и потасовать их, вчитываясь и, возможно, прогуливаясь по ссылкам на смежный материал. Цеттелкастен — искусство перечитывать то, что уже прочитано когда-то. Перечитывать, чтобы ещё аккуратнее вставить кусочек мозаики на прежнее или, возможно, иное место общей картины. Поэтому, читая «Искусство схемотехники», обязательно ходите по ссылкам и пытайтесь понять, что они вам говорят. Вот вам мой Цеттелкастен, всем, даром, и пусть никто не уйдёт обиженным.

(*)
«Пояснительные выражения объясняют темные мысли», поэтому везде, где мне случается зависнуть над фразой, схемой или формулой, я вставляю собственные комментарии. Исхожу при этом из того, что сам я тему знаю достаточно хорошо, и, если даже я затыкаюсь, то новичку точно требуются чуть более развёрнутые объяснения. Мои комментарии идут на вкусном абрикосовом фоне (и только на нём). ####### Ну, вы поняли ########.

Моя предыдущая публикация на Хабре об этой книге.

И собственно учебник, а то вдруг кто не знает.

Практическая электроника аналоговых устройств — Пиз Р.

Название: Практическая электроника аналоговых устройств.

Автор: Пиз Р.

2001.

    Данная книга написана специалистом фирмы National Semiconductor Робертом Пизом. Автор необычно подходит к проблеме поиска неисправностей.
    Он делится с читателем своим многолетним опытом работы на высокотехнологическом производстве. Дает ценные советы, как необходимо вести работу: какие вопросы задавать, чтобы обнаружить неисправность, как нужно вести документацию и как организовать коллектив.

ВВЕДЕНИЕ
     «Парень, твоя идея настолько хороша, что еще через двадцать минут я поверю -она изначально принадлежит мне». Я редко слышу подобную похвалу в свой адрес, но наверняка заслужил бы такой комплимент, предложив опубликовать в журнале EDN цикл статей Боба Пиза «Поиск неисправностей и отладка аналоговых схем», и это, конечно, повысило бы мой авторитет в редакции журнала. Однако на самом деле авторы этой идеи Йон Титус (Jon Titus), вице-президент, председатель редколлегии и главный редактор журнала EDN, и Тарлтон Флеминг (Tarlton Fleming), тогда первый помощник редактора EDN, а в настоящее время менеджер отдела практического применения микросхем в корпорации Maxim Integrated Products Corporation.
 
   В начале 1988 года Джон с редакторами штаб-квартиры издательства EDN (а также издательской компании Cahners Publishing Company) в г. Ньютон (Массачусетс) провел мозговой штурм, обсуждая, какие статьи можно было бы заказать работникам промышленности. Учитывая, что читатели EDN обычно используют этот журнал как источник практических идей для более эффективной работы, а также поиска неисправностей и отладки техники, Джон предположил, что необходимы статьи, посвященные именно этим вопросам.

    Тарлтон, редактор популярного раздела Design Ideas1 журнала EDN, постоянно сотрудничал с Бобом, который рецензировал присылаемые читателями схемы аналоговых устройств. Тарлтон вспомнил, что Боб рассказывал ему о книге, которую он собирался написать вместе с коллегами из компании National Semiconductor. Очевидно, Боб уже подготовил некоторый материал по вопросам поиска неисправностей. Нужно было выяснить, предоставит ли National Semiconductor издательству EDN права на публикацию фрагмента этой книги. Тарлтон начал переговоры.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение.9
1. Начнем сначала. Философия и неисправности.16
1.1.  Философский подход к поиску неисправностей.16
1.2.  Если бы все и всегда работало.17
1.3.  Хороший совет можно получить не только от эксперта.20
1.4.  Учитесь искать подсказки.20
1.5.  Спрашивайте, записывайте, фиксируйте, запоминайте.21
1.6.  Планирование работы.22
1.7.  Пусть законы Мерфи работают на вас. 24
1.8.  Выберите Царя проблемы.25
1.9.  Документооборот как путь к успеху (или краху).26
1.10.  Анализ отказа .26
1.11.  Ремонт по телефону — занятие тяжелое.28
1.12.  Ремонтника компьютером не заменишь!.30
1.13.  Компьютер — ваш помощник, но друг ли.31
1.14.  Нет проблем? Ах, нет проблем! Будут!.31
2. Подбор инструментария.33
3. Резисторы и дроссели.50
3.1.  Характеристики резисторов.51
3.2.  Температурные коэффициенты.54
3.3.  Переменные резисторы и потенциометры.56
3.4.  Номинальные режимы работы потенциометров.57
3.5. Осторожно: механические повреждения.59
3.6.  Когда резистор — не только резистор.60
3.7.  Дроссели и трансформаторы.62
3.8.  Эквивалентная схема трансформатора .62
3.9.  Защита транзисторов от выбросов напряжения.64
3.10.  Перегрев индуктивных элементов.67
3.11.   Влияние внешних магнитных полей.68
4. Проблемы с конденсаторами. 69
4.1.  Неполярные конденсаторы.71
4.2.  Обкладки пленочных конденсаторов.72
4.3.   Выводы пленочных конденсаторов. 74
4.4.  Эквивалентное последовательное сопротивление.77
4.5.  Серебряно-слюдяные конденсаторы.78
4.6.  Переменные конденсаторы.79
4.7.  Методы добавления или замены типа.80
4.8.  Как искать неисправности.,.82
5. Детали и монтаж: печатные платы, разъемы, релей переключатели.83
5.1.  Проблемы с печатными платами.84
5.2.  Поиск утечек.86
5.3.  Размещение деталей на печатных платах.91
5.4. Четырехпроходная схема, или Схема Кельвина .95
5.5.  «Холодные» пайки .97
5.6.  Радиотехника — наука о контактах. 98
5.7.  Неординарные методы.99
5.8.  Реле и контакторы.100
5.9.  Выключатели, переключатели и тумблеры.102
5.10.  Провода и кабели. 102
5.11.  Выбор проводов.103
6. ДИОДЫ.105
6.1.  Проблемы быстродействия.108
6.2.  Особенности переходных процессов. 108
6.3.  Особенности применения диодов.111
6.4.  Стабилитроны.113
6.5.  Светодиоды.115
6.6.  Оптопары.116
6.7.  Солнечные батареи.118
6.8.  Батареи и аккумуляторы.119
7. Транзисторы: неисправности и их предупреждение.122
7.1.  Коэффициент передачи.125
7.2.  Полевые транзисторы.126
7.3.  Мощные транзисторы.130
7.4.  Правило пяти секунд.132
7.5.  Технология изготовления.132
7.6.  Разработка силовых схем.135
7.7.  МОП транзисторы.136
8. Операционные усилители.139
8.1.  Нельзя пренебрегать мелочами .140
8.2.  Синфазные сигналы.141
8.3.  Коэффициент ослабления синфазного сигнала.142
8.4.  Как надо измерять КОСС.146
8.5.  Однополярное питание.149
8.6.  Входное сопротивление или входной ток.150
8.7.  Ложные неисправности.150
8.8.  Реальные проблемы.152
8.9.  Самовозбуждение операционных усилителей.154
8.10.  Шумы: теория и практика.159
8.11.   Дробовой шум.160
8.12.  Техническая документация.161
8.13.  Методы исправления ошибок.163
9. Подавление паразитных колебаний.166
9.1.  Внимание! Самовозбуждение.168
9.2.  Когда самовозбуждение — не самовозбуждение.169
9.3.  Проблемы с компараторами.171
9.4.  Чувствительность компараторов.173
9.5.  Шумы в компараторах.174
9.6.  Диапазон синфазных сигналов.176
9.7.  Изменение уровня синфазного сигнала.177
9.8.  Самовозбуждение повторителей.178
9.9.  Защелкивание.181
10. Аналоговые и цифровые схемы.184
10.1.  Таймеры.184
10.2.  Цифровые интегральные микросхемы.186
10.3.  «Плавающий» вход.186
10.4.  Сигналы.188
10.5.  Наводящие вопросы.192
10.6.  Работа с ЦАП.194
10.7.  Проблемы с АЦП.196
10.8.  «Бумажные проекты» не для АЦП.197
10.9.  Земляная петля.199
10.10.  ПНЧ.199
10.11.   ПЧН .200
10.12.  Устройства выборки-хранения: электронные стробоскопы. 201
10.13.  Время апертуры.201
10.14.  Время выборки.203
10.15.  Мультиплексор.203
10.16.  Электронные цифровые вычислительные машины.204
10.17.  Программное обеспечение.204
11. Источники опорного напряжения и стабилизаторы.206
11.1.  Стабилизаторы.207
11.2.  Проблема максимального напряжения.208
11.3.  Наихудший случай.209
11.4.  Импульсные стабилизаторы.210
11.5.  Разные стабилизаторы.212
11.6.  Об игрушках и о серьезном. 214
12. Практические советы из загашника.216
12.1.  Поиск неисправностей.216
12.2.  Программа SPICE .217
12.3.  Результаты статистических анализов.220
12.4.  Держи ноги в тепле, а голову (и приборы) на холоде.222
12.5.  Стрелочные приборы.222
12.6.  Цифровые приборы.223
12.7.  Источники сигналов.227
12.8.  Не откладывайте на завтра то, что можно исправить сегодня.227
12.9.  Системы и схемы.229
12.10.  Настройка аналоговых схем. 229
12.11.  Макетные платы без пайки.230
13. Письма Бобу.233
14. Реальные схемы — реальные проблемы.256
14.1.  Вернемся к электронным схемам.257
14.2.  Еще кое-что из загашника.272
14.3.  Заключение.273
Приложение А. Цифровые микросхемы с нестандартной цоколевкои.274
Приложение В. Операционные усилители с нестандартной цоколевкои.275
Приложение С. Причины и последствия появления шумов в трехвыводных стабилизаторах напряжения.279
Приложение D. Измерение смещения нуля в быстродействующих компараторах.284
Приложение Е. Зависимость VF от lF у разных диодов.287
Приложение F. Как правильно читать техническую документацию.290
Приложение G. Еще раз о программе SPICE.299
Приложение Н. Список статей Р. Пиза, посвященных поиску неисправностей.307
Алфавитный указатель.308

Купить книгу — Практическая электроника аналоговых устройств — Пиз Р.

Купить книгу — Практическая электроника аналоговых устройств — Пиз Р.

По кнопкам выше и ниже «Купить бумажную книгу» и по ссылке «Купить» можно купить эту книгу с доставкой по всей России и похожие книги по самой лучшей цене в бумажном виде на сайтах официальных интернет магазинов Лабиринт, Озон, Буквоед, Читай-город, Литрес, My-shop, Book24, Books.ru.

По кнопке «Купить и скачать электронную книгу» можно купить эту книгу в электронном виде в официальном интернет магазине «ЛитРес», и потом ее скачать на сайте Литреса.

По кнопке «Найти похожие материалы на других сайтах» можно найти похожие материалы на других сайтах.

On the buttons above and below you can buy the book in official online stores Labirint, Ozon and others. Also you can search related and similar materials on other sites.

Купить бумажную книгуКупить и скачать электронную книгу

Дата публикации:





Теги: книга по электронике :: аналоговое устройство :: Пиз


Следующие учебники и книги:

  • Радиолюбителям — полезные схемы — книга 4 — Шелестов И. П.
  • Радиолюбителям — полезные схемы — книга 3 — Шелестов И.П.
  • Радиолюбителям — полезные схемы — книга 2 — Шелестов И.П.
  • Радиолюбителям — полезные схемы — книга 1 — Шелестов И.П.

Предыдущие статьи:

  • Современные автомагнитолы — Родин А. В.
  • Ремонт бытовой техники — выпуск 80.
  • Радиоэлектроника для начинающих — Бессонов В.В.
  • Практические советы по ремонту бытовой радиоэлектронной аппаратуры — Книга 2 — Столовых А.М.

<< Предыдущая статьяСледующая статья >>


Основы электроники — Учебные пособия для любителей и начинающих

Если вы хотите изучать и создавать свои собственные изобретения с помощью электроники, вам необходимо изучить основы электроники.

Без хорошего понимания основных понятий, таких как ток и напряжение, будет трудно (или невозможно) понять, как работают различные схемы.

Но это не должно быть сложно. Не путайте базовую электронику со «всеми существующими теориями электроники». Эту ошибку допускают многие книги и блоги. И это обескураживает новичков.

Базовая электроника проста.

Эта страница представляет собой библиотеку ресурсов, которые помогут вам изучить настоящие основы электроники.


Начните здесь:


Подробнее о базовой электронике:

Автор: Øyvind Nydal Dahl 31 комментарий

Делитель напряжения — это схема, которая создает меньшее напряжение из входного напряжения с помощью двух резисторов. Вы постоянно будете видеть это как в простых, так и в продвинутых схемах. Вот базовая настройка: Это полезно, например, для считывания показаний датчиков, таких как термисторы и фоторезисторы, поскольку оно преобразует неизвестное сопротивление в […]

Рубрики: Базовая электроника

Автор: Øyvind Nydal Dahl 57 комментариев

Закон Ома — это простая формула, позволяющая легко рассчитать напряжение, ток и сопротивление. Вы можете использовать его, чтобы узнать, какое значение резистора вам нужно для светодиода, сколько энергии потребляет ваша схема и многое другое. Это одна из немногих формул в электронике, которую вы будете использовать на регулярной основе.

Рубрики: Базовая электроника

По Øyvind Nydal Dahl Оставить комментарий

Вы изо всех сил пытаетесь понять схемы и увидеть, как текут токи? Я написал это на основе общения с Гэри. И, возможно, это может помочь вам. Я разрабатывал новый материал для курса. И я использовал Гэри в качестве подопытного. Он взрослый британский джентльмен, не имеющий никакого отношения к электронике. […]

Рубрики: Базовая электроника

By Øyvind Nydal Dahl 1 Комментарий

«Как комбинировать компоненты, чтобы получить определенную функцию?»

Многие меня об этом спрашивают. Но это как если вы хотите научиться играть на фортепиано и спросите:

«Как комбинировать ноты, чтобы сыграть конкретную песню?»

Но это не способ научиться игре на фортепиано. И это не способ изучения электроники.

Рубрики: Базовая электроника

By Øyvind Nydal Dahl 65 комментариев

Электрический ток — это то, что вы получаете, когда электрический заряд перемещается по цепи. Это довольно просто, когда вы, наконец, получите это. Но есть некоторые распространенные ловушки, которые могут дать вам неправильное представление при обучении. И если вы не знаете, что такое ток и как он работает, это огромный источник путаницы, когда […]

Рубрики: Базовая электроника

By Øyvind Nydal Dahl 7 комментариев

Разница между переменным током (AC) и постоянным током (DC) проста: переменный и постоянный ток сводится к тому, как течет ток. Переменный ток – это ток, который меняет свое направление. Он идет вперед и назад непрерывно. Постоянный ток — это ток, который течет в одном направлении. Течение тока в цепи постоянного тока: например, батарея […]

Рубрика: Базовая электроника

By Øyvind Nydal Dahl 17 комментариев

Я собираюсь показать вам, что такое отрицательное напряжение, поместив Джона в яму. Как вы быстро поймете, в этом нет ничего странного или мистического. Познакомьтесь с Джоном. Его рост 1,8 метра (6 футов). Что значит, что рост Джона 1,8 м? Сможете ли вы определить его рост, только взглянув на его голову? № […]

Рубрика: Basic Electronics

By Øyvind Nydal Dahl 18 комментариев

RC-элемент задержки — это способ создания временной задержки в вашей цепи путем подключения резистора и конденсатора. Это очень просто. И очень полезно. «R» — это резистор, а «C» — конденсатор. Отсюда и RC. И вот как их соединить:

Рубрики: Базовая электроника

Приглашенный автор 7 комментариев

Симулятор схемы — это инструмент, позволяющий «увидеть», что делает схема. По сравнению с механическими машинами, такими как велосипед и рычаг, электронику не так легко проверить невооруженным глазом. Когда вы смотрите на велосипед, вы можете наблюдать за ним и видеть, что нажатие на педали приводит к повороту цепи, и […]

Filed Under: Basic Electronics

By Øyvind Nydal Dahl 9 комментариев

Нижеследующее взято из книги Burger and Starbird «5 элементов эффективного мышления». Отличная книга, которая покажет вам, как лучше думать:

Рубрика: Basic Electronics

By Øyvind Nydal Dahl 10 комментариев

Закон Кирхгофа для тока и напряжения — это два закона, которые действительно полезны при работе со схемами. Их знание значительно облегчит понимание принципиальных схем, проектирование электроники, ремонт электроники и все, что между ними. Хотя они могут показаться сложными (*), это не так. После того, как вы выучили их, вы уже не […]

Рубрики: Базовая электроника

Автор: Øyvind Nydal Dahl 1 Комментарий

Короткое замыкание — это соединение, которого не должно было быть. Например, если вы случайно соедините плюс с минусом аккумулятора, у вас получится короткое замыкание между плюсом и минусом аккумулятора. Что не хорошо. Вы также можете использовать его как глагол: «Я случайно […]

Рубрика: Basic Electronics

By Øyvind Nydal Dahl 37 комментариев

Ток, напряжение и сопротивление — три важных понятия в электронике. Я понятия не имел об этих вещах, когда начинал. Но я все еще мог создавать забавные вещи, следуя схемам, которые я нашел. Я просто не знал, что происходит. Когда я начал изучать основы электричества в школе, многие штуки […]

Filed Under: Basic Electronics

By Øyvind Nydal Dahl 17 Комментарии

Да, базовая электроника проста. Пока вы не усложняете 😉 Электрический ток — это поток электронов в проводе. Электроны текут, когда у вас есть «замкнутая петля» — путь от отрицательного к положительному выводу батареи. Например, если вы подключите небольшую лампочку […]

Рубрика: Базовая электроника

By Øyvind Nydal Dahl 9 комментариев

В электронике мы можем найти как последовательные, так и параллельные схемы. Последовательная цепь — это цепь, в которой компоненты соединены в последовательную цепочку. Это дает течению только один путь. Параллельная цепь — это цепь, в которой компоненты соединены параллельно друг другу. Таким образом, ток будет течь в […]

Рубрики: Базовая электроника

Практическая электроника: Самоучитель

Выбранный тип: Мягкая обложка

Количество:

Печать по запросу

23,95 $

Ральф Моррисон

ISBN: 978-0-471-26406-4 ноябрь 2003 г. 288 страниц

  • Распечатать

    Всего от 23,95 долл. США

Мягкая обложка

23,95 $

Загрузить рекламный проспект

Загрузить рекламный проспект

Загрузить флаер продукта для загрузки PDF в новой вкладке. Это фиктивное описание. Загрузить флаер продукта — загрузить PDF в новой вкладке. Это фиктивное описание. Загрузить флаер продукта — загрузить PDF в новой вкладке. Это фиктивное описание. Загрузить флаер продукта — загрузить PDF в новой вкладке. Это фиктивное описание.

Описание

Изучайте практическую электронику в своем собственном темпе

Что такое полупроводник? Как вы размещаете цепи, чтобы избежать шума и помех? Что общего между катушками индуктивности и трансформаторами? Как по коаксиальному кабелю передается питание к антенне? В книге «Практическая электроника: руководство для самообучения» вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы об основах электричества и электронных компонентов.

Это простое в использовании руководство, тщательно разработанное для нашего цифрового века, знакомит с работой транзисторов, конденсаторов, диодов, резисторов, интегральных схем и многого другого. Эксперт по электронике Ральф Моррисон начинает с двух простейших электронных компонентов, показывая, как объединять их в схемы, а затем добавлять дополнительные компоненты для создания более сложных схем. Он включает в себя подробные «схемы обучения», которые представляют собой электронные схемы, которые вы можете построить самостоятельно, даже если у вас нет опыта работы с электроникой. Четко структурированный формат «Практической электроники» делает его полностью доступным, предоставляя понятный и всеобъемлющий обзор для всех, от студента до инженера и любителя.

Как и все пособия для самообучения, «Практическая электроника» позволяет вам постепенно развивать то, что вы узнали, в своем собственном темпе. Вопросы и самопроверки дополняют информацию, содержащуюся в каждой главе, и позволяют пропустить ее вперед или сосредоточиться на конкретных проблемных областях. Этот четкий и лаконичный том, наполненный полезной и актуальной информацией, является ценным учебным пособием и справочным источником для всех, кто хочет улучшить свое понимание основ электроники.

Купите оба и сэкономьте 25%!

Этот товар:  Практическая электроника: руководство для самообучения

Электричество: руководство для самообучения  (мягкая обложка 21,95 долл.  США)

Не может быть в сочетании с любыми другими предложениями.

Об авторе

РАЛЬФ МОРРИСОН — консультант и лектор в области электроники и контроля помех. У него более тридцати лет опыта проектирования и консультирования, и он был президентом Instrum, Inc. более десяти лет. Моррисон является автором книги «Электричество: руководство для самообучения»; Области электроники: понимание электроники с использованием базовой физики; Методы заземления и экранирования, четвертое издание; Шум и другие мешающие сигналы; Заземление и экранирование в помещениях; и «Решение проблем с помехами в электронике», опубликованных Wiley.

Разрешения

Запросить разрешение на повторное использование контента с этого сайта

Содержание

Список обучающих цепей.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *