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主编推荐语

《杰出电工系列》实用性强,融合理论与实践,图文并茂。

内容简介

本书为《杰出电工系列》丛书之一,全书共分13章。本书从实际操作的角度出发,以”打造轻松的学习环境,精炼简易的图解方式”为目标;以简练的文字+精美的图片+现场操练的方式把理论和实践有机结合的呈现给大家。 本书对常用电子元器件的特点、外形、符号、性能、参数、命名方法、应用级检测技术进行了系统的讲述与分析,内容较为新颖、资料翔实、通俗易懂,具有较强的针对性和实用性。

目录

  • 封面
  • 版权
  • 作者
  • 目录
  • 前言
  • 第1章 电阻的应用、识别与检测
  • 1.1 固定电阻的应用
  • 1.1.1 电阻的分压、降压
  • 1.1.2 电阻的分流、限流
  • 1.1.3 电阻的上拉、下拉
  • 1.1.4 电阻的取样、反馈
  • 1.1.5 电阻的启动、泄放
  • 1.2 可变电阻的应用
  • 1.2.1 连续可调分压器
  • 1.2.2 电位器的音量、平衡控制
  • 1.2.3 可变电阻调整偏流
  • 1.3 几种特殊电阻的应用
  • 1.3.1 消磁电阻的应用
  • 1.3.2 热敏电阻的应用
  • 1.3.3 压敏电阻的应用
  • 1.3.4 光敏电阻的应用
  • 1.3.5 气敏电阻的应用
  • 1.3.6 湿敏电阻的应用
  • 1.3.7 保险电阻的应用
  • 1.4 电阻的分类
  • 1.5 通孔电阻的识别
  • 1.5.1 通孔电阻外形、符号的识别
  • 1.5.2 电阻的主要参数
  • 1.5.3 电阻阻值表示方法
  • 1.5.4 通孔电阻和电位器的型号命名方法
  • 1.6 贴片电阻、电位器的识别
  • 1.6.1 贴片电阻的外形及特点
  • 1.6.2 贴片电位器的识别
  • 1.7 几种特殊电阻的识别
  • 1.8 现场操作—电阻的检测
  • 1.8.1 现场操作1—普通电阻的检测
  • 1.8.2 现场操作2—电位器(或微调电阻)的检测
  • 1.8.3 现场操作3—特殊电阻的检测
  • 1.9 电阻总结
  • 第2章 电容的应用、识别与检测
  • 2.1 电容的应用
  • 2.1.1 电容的滤波、退耦
  • 2.1.2 电容的耦合、通交隔直
  • 2.1.3 电容的储能、放电
  • 2.1.4 电容分压、降压
  • 2.1.5 电容的谐振、调谐
  • 2.1.6 X电容、Y电容
  • 2.1.7 微分电容、积分电容
  • 2.1.8 分频电容
  • 2.1.9 电容的旁路、中和
  • 2.2 电容的识别
  • 2.2.1 电容的分类
  • 2.2.2 电容外形的识别
  • 2.2.3 电容符号的识别
  • 2.2.4 电容的命名方法
  • 2.2.5 电容的主要参数
  • 2.2.6 电容表示方法
  • 2.3 现场操作4—万用表检测电容
  • 2.4 电容总结
  • 第3章 电感、变压器的应用、识别与检测
  • 3.1 电感的应用
  • 3.1.1 天线线圈、振荡线圈
  • 3.1.2 电感的滤波
  • 3.1.3 电感的谐振
  • 3.1.4 电感的共模、差模
  • 3.2 变压器的应用
  • 3.2.1 中频变压器的应用
  • 3.2.2 音频输入、输出变压器的应用
  • 3.2.3 变压器降压、升压的应用
  • 3.2.4 开关、行输出变压器的应用
  • 3.2.5 隔离、线间变压器的应用
  • 3.3 电感的识别、检测
  • 3.3.1 电感的分类
  • 3.3.2 电感的外形识别
  • 3.3.3 电感符号的识别
  • 3.3.4 电感、变压器的命名方法
  • 3.3.5 电感的主要参数
  • 3.3.6 电感的表示方法
  • 3.3.7 现场操作5—用万用表检测电感
  • 3.4 变压器的识别、检测
  • 3.4.1 变压器的外形识别
  • 3.4.2 变压器符号的识别
  • 3.4.3 变压器的主要参数
  • 3.4.4 现场操作6—用万用表检测变压器
  • 3.5 感性器件总结
  • 第4章 二极管的应用、识别与检测
  • 4.1 二极管的应用
  • 4.1.1 整流二极管、整流桥的应用
  • 4.1.2 开关、限幅二极管的应用
  • 4.1.3 检波的应用
  • 4.1.4 稳压二极管的应用
  • 4.1.5 变容二极管的应用
  • 4.1.6 发光二极管的应用
  • 4.1.7 双向触发二极管的应用
  • 4.1.8 稳压二极管的过压保护电路
  • 4.1.9 红外发光二极管的应用
  • 4.2 二极管的识别
  • 4.2.1 二极管的分类
  • 4.2.2 二极管的特性与外形识别
  • 4.2.3 发光二极管的分类、外形及特点
  • 4.3 国产二极管的型号命名法
  • 4.4 二极管的主要技术指标
  • 4.5 二极管的极性识别
  • 4.5.1 普通二极管的极性识别
  • 4.5.2 发光二极管的极性识别
  • 4.5.3 贴片二极管的极性识别
  • 4.5.4 整流桥引脚的识别
  • 4.6 现场操作—二极管的检测
  • 4.7 二极管总结
  • 第5章 三极管的应用、识别与检测
  • 5.1 三极管的应用
  • 5.1.1 放大三极管
  • 5.1.2 开关三极管
  • 5.1.3 匹配三极管
  • 5.1.4 振荡三极管
  • 5.2 晶体管的命名方法
  • 5.2.1 国产晶体管的命名方法
  • 5.2.2 美国晶体管的命名方法
  • 5.2.3 日本晶体管的命名方法
  • 5.3 三极管的识别
  • 5.3.1 三极管的分类
  • 5.3.2 三极管的外形识别
  • 5.3.3 三极管符号的识别
  • 5.3.4 几种特殊三极管的识别
  • 5.3.5 三极管的特性曲线
  • 5.3.6 三极管的主要参数
  • 5.3.7 三极管的封装形式
  • 5.4 现场操作—三极管的检测
  • 5.4.1 现场操作11—普通三极管的检测
  • 5.4.2 现场操作12—三极管放大倍数的检测
  • 5.5 三极管总结
  • 第6章 场效应管的应用、识别与检测
  • 6.1 场效应管的应用
  • 6.1.1 场效应管共源极放大电路
  • 6.1.2 场效应管共漏极放大电路
  • 6.1.3 场效应管构成的触摸开关电路
  • 6.1.4 场效应管构成的放大器输入级电路
  • 6.2 场效应管的识别
  • 6.2.1 场效应管的分类
  • 6.2.2 场效应管的命名法
  • 6.2.3 场效应管的外形识别
  • 6.2.4 场效应管符号的识别
  • 6.2.5 场效应管的特性曲线
  • 6.3 现场操作13—场效应管的检测
  • 6.4 场效应管总结
  • 第7章 晶闸管、IGBT的识别与检测
  • 7.1 晶闸管的应用
  • 7.1.1 晶闸管整流电路的应用
  • 7.1.2 晶闸管调节电路的应用
  • 7.1.3 温控晶闸管的应用电路
  • 7.1.4 双向晶闸管应用电路
  • 7.1.5 逆导晶闸管应用电路
  • 7.1.6 晶闸管开关电路的应用
  • 7.1.7 光控晶闸管的应用
  • 7.2 晶闸管的分类、识别
  • 7.2.1 晶闸管的分类
  • 7.2.2 晶闸管的外形识别
  • 7.2.3 晶闸管特性及符号的识别
  • 7.2.4 晶闸管的命名法
  • 7.2.5 晶闸管的主要参数
  • 7.2.6 现场操作14—晶闸管的检测
  • 7.3 IGBT的应用
  • 7.3.1 IGBT放大电路的应用
  • 7.3.2 IGBT开关电路的应用
  • 7.3.3 IGBT过电压抑制的方法与电路
  • 7.3.4 IGBT的驱动电路
  • 7.4 IGBT的结构、识别
  • 7.4.1 IGBT的结构与工作原理
  • 7.4.2 IGBT的静态工作特性
  • 7.4.3 IGBT的外形识别
  • 7.4.4 现场操作15—IGBT的检测
  • 7.5 晶闸管、IGBT总结
  • 第8章 集成电路的应用、识别与检测
  • 8.1 运放、数字集成电路的应用
  • 8.1.1 运算放大电路的应用
  • 8.1.2 运放电压比较电路的应用
  • 8.1.3 数字集成电路的应用
  • 8.2 稳压集成电路的应用
  • 8.2.1 78、79系列三端稳压器
  • 8.2.2 78、79三端稳压器的应用
  • 8.2.3 线性低压差DC/DC电源变换电路
  • 8.2.4 开关型低压差DC/DC电源变换电路
  • 8.3 可调三端稳压集成电路的应用
  • 8.4 集成电路音频功率放大器的应用
  • 8.5 单片机的应用
  • 8.5.1 单片机的特点
  • 8.5.2 单片机的基本工作条件
  • 8.5.3 单片机的应用
  • 8.6 集成电路的分类、识别
  • 8.6.1 集成电路的分类
  • 8.6.2 运算放大器的识别
  • 8.6.3 数字集成电路的识别
  • 8.6.4 固定三端稳压集成电路的识别
  • 8.6.5 可调三端稳压集成电路的识别
  • 8.6.6 集成电路音频功率放大器的识别
  • 8.6.7 国产集成电路的命名方法
  • 8.6.8 国外集成电路的命名方法
  • 8.6.9 现场操作16—集成电路的外形识别
  • 8.7 集成电路的封装形式及引脚排列规律
  • 8.7.1 金属圆形集成电路引脚排列规律
  • 8.7.2 单列直插式集成电路引脚排列规律
  • 8.7.3 单列曲插式集成电路引脚排列规律
  • 8.7.4 双列直插式集成电路引脚排列规律
  • 8.7.5 双列表面安装集成电路引脚排列规律
  • 8.7.6 扁平矩形集成电路引脚排列规律
  • 8.8 现场操作17—电阻法测量集成电路
  • 8.9 集成电路总结
  • 第9章 开关、插接件、继电器的应用、识别与检测
  • 9.1 开关的应用
  • 9.1.1 总电源开关的应用
  • 9.1.2 选择开关的应用
  • 9.1.3 触发开关的应用
  • 9.1.4 调节开关的应用
  • 9.2 插接件的应用
  • 9.2.1 输入信号的应用
  • 9.2.2 输出信号的应用
  • 9.3 继电器的应用
  • 9.3.1 继电器保护电路的应用
  • 9.3.2 继电器报警电路的应用
  • 9.3.3 继电器自动控制电路的应用
  • 9.4 开关的识别、检测
  • 9.4.1 开关的分类及主要技术参数
  • 9.4.2 开关的外形及符号识别
  • 9.4.3 现场操作18—开关的检测
  • 9.5 插接件的识别、检测
  • 9.5.1 插接件的识别
  • 9.5.2 现场操作19—双芯插座和插头的检测
  • 9.6 继电器的识别、检测
  • 9.6.1 继电器的分类
  • 9.6.2 继电器的外形及符号识别
  • 9.6.3 继电器的主要参数
  • 9.6.4 现场操作20—继电器的检测
  • 9.7 开关、插接件、继电器总结
  • 第10章 传感器的应用与识别
  • 10.1 传感器的应用
  • 10.1.1 温度传感器电路的应用
  • 10.1.2 霍尔元件的应用
  • 10.1.3 霍尔传感器的应用
  • 10.1.4 热释电传感器电路的应用
  • 10.2 传感器的识别
  • 10.2.1 温度传感器识别
  • 10.2.2 霍尔传感器识别
  • 10.2.3 热释电传感器识别
  • 10.3 传感器总结
  • 第11章 谐振、震荡元件的应用、识别与检测
  • 11.1 陶瓷谐振元件的应用
  • 11.1.1 声表面波滤波器在彩色电视机中的应用
  • 11.1.2 滤波器、陷波器的应用
  • 11.2 陶瓷谐振元件的识别
  • 11.2.1 陶瓷谐振元件的分类
  • 11.2.2 陶瓷谐振元件的命名方法
  • 11.2.3 陶瓷谐振元件的作用及识别
  • 11.3 振荡元件的应用
  • 11.3.1 晶振在遥控发射器中的应用
  • 11.3.2 晶振在单片机中的应用
  • 11.4 振荡元件的识别
  • 11.4.1 晶振的分类
  • 11.4.2 晶振的命名方法
  • 11.4.3 晶振的识别
  • 11.5 谐振、振荡元件的检测
  • 11.5.1 现场操作21—陶瓷谐振元件的检测
  • 11.5.2 现场操作22—振荡元件的检测
  • 11.6 谐振、振荡元件总结
  • 第12章 电声器件的应用、识别与检测
  • 12.1 电声器件的应用
  • 12.1.1 话筒的应用
  • 12.1.2 扬声器的应用
  • 12.1.3 磁头的应用
  • 12.1.4 蜂鸣器的应用
  • 12.2 话筒的识别
  • 12.2.1 话筒的分类
  • 12.2.2 话筒的命名方法
  • 12.2.3 话筒的识别
  • 12.3 扬声器的识别
  • 12.3.1 扬声器的分类
  • 12.3.2 扬声器的命名方法
  • 12.3.3 扬声器的识别
  • 12.3.4 扬声器的主要性能指标
  • 12.4 耳机的识别
  • 12.4.1 耳机的分类
  • 12.4.2 耳机的命名方法
  • 12.4.3 耳机的识别
  • 12.4.4 耳机的主要性能指标
  • 12.5 磁头的识别
  • 12.5.1 磁头的分类
  • 12.5.2 磁头的识别
  • 12.6 现场操作—万用表检测电声器件
  • 12.7 电声器件总结
  • 第13章 LED的应用、识别与检测
  • 13.1 LED驱动电路
  • 13.1.1 LED显示直接驱动式
  • 13.1.2 LED显示一级放大驱动式
  • 13.1.3 简单阻容降压LED驱动电路
  • 13.1.4 简单LED驱动电路的拓扑结构
  • 13.2 LED应用电路
  • 13.2.1 电源指示灯
  • 13.2.2 灯光控制—标牌装饰灯应用电路
  • 13.2.3 电平指示器电路
  • 13.2.4 数码管的应用
  • 13.3 数码管的识别
  • 13.3.1 数码管的分类
  • 13.3.2 数码管的命名方法
  • 13.3.3 数码管的外形识别
  • 13.3.4 数码管的内部连接方式
  • 13.4 LED的主要参数
  • 13.5 数码管的主要参数
  • 13.6 现场操作26—数码管的检测
  • 13.7 点阵的识别
  • 13.7.1 点阵的外形结构及特点
  • 13.7.2 点阵的命名方法
  • 13.7.3 现场操作27—点阵的检测
  • 13.8 LED总结
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    电子工业出版社

    电子工业出版社成立于1982年10月,是国务院独资、工信部直属的中央级科技与教育出版社,是专业的信息技术知识集成和服务提供商。经过三十多年的建设与发展,已成为一家以科技和教育出版、期刊、网络、行业支撑服务、数字出版、软件研发、软科学研究、职业培训和教育为核心业务的现代知识服务集团。出版物内容涵盖了电子信息技术的各个分支及工业技术、经济管理、科普与少儿、社科人文等领域,综合出版能力位居全国出版行业前列。