﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"><channel><title>IT博客-weitom1982-随笔分类-------计算机硬件------</title><link>http://www.cnitblog.com/weitom1982/category/2181.html</link><description>向各位技术前辈学习,学习再学习.</description><language>zh-cn</language><lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 16:23:25 GMT</lastBuildDate><pubDate>Mon, 26 Sep 2011 16:23:25 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title>第一讲 电阻器与欧姆定律 </title><link>http://www.cnitblog.com/weitom1982/archive/2008/03/07/40626.html</link><dc:creator>高山流水</dc:creator><author>高山流水</author><pubDate>Fri, 07 Mar 2008 03:41:00 GMT</pubDate><guid>http://www.cnitblog.com/weitom1982/archive/2008/03/07/40626.html</guid><wfw:comment>http://www.cnitblog.com/weitom1982/comments/40626.html</wfw:comment><comments>http://www.cnitblog.com/weitom1982/archive/2008/03/07/40626.html#Feedback</comments><slash:comments>0</slash:comments><wfw:commentRss>http://www.cnitblog.com/weitom1982/comments/commentRss/40626.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.cnitblog.com/weitom1982/services/trackbacks/40626.html</trackback:ping><description><![CDATA[第一章 常用电子元件原理与应用 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>第一讲 电阻器与欧姆定律 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>1.电阻 ，用符号 R 表示。其最基本的作用就是阻碍电流的流动。衡量电阻器的两个最基本的参数是阻值和功率。阻值用来表示电阻器对电流阻碍作用的大小，用欧姆表示。除基本单位外，还有千欧和兆欧。功率用来表示电阻器所能承受的最大电流，用瓦特表示，有 1/16W ， 1/8W ， 1/4W ， 1/2W ， 1W ， 2W 等多种，超过这一最大值，电阻器就会烧坏。根据电阻器的制作材料不同，有水泥电阻（制作成本低，功率大，热噪声大，阻值不够精确，工作不稳定），碳膜电阻，金属膜电阻（体积小，工作稳定，噪声小，精度高）以及金属氧化膜电阻等等。根据其阻值是否可变可分为微调电阻，可调电阻，电位器等。 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>电阻在标记它的值的方法是用色环标记法。它的识别方法如下： <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp; <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>电阻器习惯上简称电阻、电阻是电子电路最常用的基本元件；电阻的基本特性是对交流电和直流电都呈现相同的阻力．这种阻力的运动形态可欧姆定律的算术表达式I=V／R来描述．I=V／R告诉我们，通过一个电阻器的电流强度与该电阻器的阻值成反比，与该电阻器两端的电压成正比．如果假设—个电阻两端的电压值固定不变，则若要使电流强度I减小，就必须增大电阻器R的阻值。桕反，要使I增大，就必须使R减小。下面以一个实际例子来理解I=V／R的运用。例题1:已知市售电源指示灯的发光小电泡正常工作电流为2．5mA--3mA，若设市电电压均220Y，求限流电阻R的阻值。电路见图1。这道题很好理解，我们可将220V分别除以2．5mA和13mA，便得R的值分别为73k和88k。考虑到市电电压有时会升高，可将R的值定在80k左右。取标称值R为82k。顺便讲一下，82k的电阻值的色环应如何表示。色环的排列顺序是，棕1红2橙3黄4绿5，蓝6紫7灰8白9黑0金5％银10％无色20％．并且电阻体上面第—圈，第二圈的数字为直读有效数字，第三圈数字代表倍数，即有效数字后面零的个数。第四圈代表电阻阻值的误差值，这一圈色环多数是金色。在一般电子电路中，可以不去理会这个误差值。我们将82k化为82000欧。参照排列表，依照&#8220;读色环&#8221;的原则，显然，&#8220;灰红橙&#8221;，代表82k电阻．如看到棕黑红三道色环，我们就不加思索地知道是lk电阻，看到橙橙黑，就知道是33欧电阻，从例1可以看出1.负载电阻愈大，回路中电流愈小．电源两端电压愈接近电源电动势，当负载电阻无限大(如开路)时，回路中无电流，此时电源两端电压等于电源电动势．2.负载电阻愈小，回路电流愈大，电源端电压也愈小，当负载电阻小到等于零(如短路)时，电源端电压等于零．这时回路电流最大。们可将220V分别除以2．5mA和13mA，便得R的值分别为73k和88k。考虑到市电电压有时会升高，可将R的值定在80k左右。取标称值R为82k。顺便讲一下，82k的电阻值的色环应如何表示。色环的排列顺序是，棕1红2橙3黄4绿5，蓝6紫7灰8白9黑0金5％银10％无色20％．并且电阻体上面第—圈，第二圈的数字为直读有效数字，第三圈数字代表倍数，即有效数字后面零的个数。第四圈代表电阻阻值的误差值，这一圈色环多数是金色。在一般电子电路中，可以不去理会这个误差值。我们将82k化82000欧。参照排列表，依照&#8220;读色环&#8221;的原则，显然，&#8220;灰红橙&#8221;，代表82k电阻．如看到棕黑红三道色环，我们就不加思索地知道是lk电阻，看到橙橙黑，就知道是33欧电阻，从例1可以看出1.负载电阻愈大，回路中电流愈小．电源两端电压愈接近电源电动势，当负载电阻无限大(如开路)时，回路中无电流，此时电源两端电压等于电源电动势．2.负载电阻愈小，回路电流愈大，电源端电压也愈小，当负载电阻小到等于零(如短路)时，电源端电压等于零．这时回路电流最大。 另外，在大功率放大器中，除了考虑到电阻的阻值外，还应考虑到电阻的额定功率问题。电阻的使用功率可用欧姆定律的另一条公式P=IV进行汁算. <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>第2讲:电阻的类别和符号 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>为了区别不同种类的电阻，常用几个拉丁字母表示电阻类别，如图1所示。第一个字母R表示电阻，第二个字母表示导体材料，第三个字母表示形状性能。上图是碳膜电阻，下图是精密金属膜电阻。表1列出电阻的类别和符号。表2是常用电阻的技术特性 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>顺序 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;类别 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;名称 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;简称 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;符号 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp; <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>第一个字母 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;主称 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;电阻器 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>电位器 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;阻 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>位 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;R <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>W <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp; <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>第二个字母 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;导体材料 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;碳膜 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>金属膜 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>金属氧化膜 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>线绕 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;碳 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>金 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>氧 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>线 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;T <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>J <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>Y <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>X <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp; <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>第三个字母 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;形状性能等 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;大小 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>精密 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>测量 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>高功率 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;小 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>精 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>量 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>高 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;X <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>J <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>L <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>G <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp; <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp; <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>第3讲:电阻常用的标志法 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>在使用电阻器时，需要了解它的主要参数。对电阻器需知道其标称阻值、功率、允许偏差。电阻器的标称值和允许偏差一般都 标 在电阻体上，而在电路图上通常只标出标称值。电阻的 标志 方法分为下列四种： <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>1. 直标法：直标法是将电阻器的标称值用数字和文字符号直接标在电阻体上，其允许偏差则用百分数表示，末标偏差值的即为 &#177; 20 % 的允许偏差。 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>2. 文字符号法：文字符号法是将电阻器的标称值和允许偏差值用数字和文字符号法按一定的规律组合标志在电阻体上。电阻器的标称值的单位标志符号见表 1 ，允许偏差见表 2 。 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>表 1 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>电阻值 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp; <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>文字符号 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;单位及进位关系 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;名称 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp; <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>R <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;&#937;(100) <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;欧姆 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp; <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>K <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;K&#937;(103) <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;千欧 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp; <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>M <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;M&#937;(106) <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;兆欧 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp; <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>G <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;G&#937;(109) <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;吉欧 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp; <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>T <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;T&#937;(1012) <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;太欧 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp; <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp; <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>注：大多数电阻器的允许偏差值 J 、 K 、 M 三类。 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>例如： 6R2J 表示该电阻标称值为 6.2 &#937; ，允许偏差为 &#177; 5% ； 3K6K 表示电阻值为 3.6K &#937; ，允许偏差为 &#177; 10% ； 1M5 则表示电阻值为 1.5M &#937; ，允许偏差为 &#177; 20% 。 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>3. 色标法：普通的电阻器用四色环表示，精密电阻用五色环表示。紧靠电阻体一端头的色环为第一环，露着电阻体本色教多的另一端头为末环。 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>4. 数码标志法：在产品和电路图上用三为数字来表示元件的标称值的方法称之为数码标志法。常见于贴片电阻或进口器件上。在三位数码中，从左至右第一、二位数表示电阻标称值的第一、二位有效数字，第三位数为倍率 10 n 的&#8220; n &#8221;（即前面两位数后加&#8220; 0 &#8221;的个数） , 单位为 &#937; 。例如标识为 222 的电阻器，其阻值为 2200 &#937; 既 2.2 K &#937; ；表识为 105 的电阻器为 1 M &#937; ；标志为 47 的电阻器阻值为 4.7 &#937; 。需要注意的是要将这种标志法与传统的方法区别开来：如标志为 220 的电阻器其电阻为 22 &#937; ，只有标志为 221 的电阻器其阻值才为 220 &#937; 。标志为 0 或 000 的电阻器，实际是跳线，阻值为 0 &#937; 。在一些微调电阻器阻值的标志法除了用三位数字外还有用两位数字的。如标志为 53 表示 5 ， 14 和 54 分别表示 10 和 50 。一些精密贴片电阻器也有用四位数字表示法，如 1005 表示 10 等。 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>第4讲:电阻功率在图纸上的标住 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>所谓电阻的额定功率值，指的是电阻所承受的最高电压和最大电流的乘积。每个电阻都有其额定功率值，常见电阻的额定功率一般分为 1/8W 、 1/4W 、 1/2W 、 1W 、 2W 、 3W 、 4W 、 5W 、 10W 等。其中 1/8W 和 1/4W 的电阻较为常用，不过，在大电流场合，大功率的电阻也用得很普遍。下图为各额定功率值功率的电阻在电路图上的符号。不难看出，额定功率值在 1W 以上用罗马数字表示。 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>所谓电阻的额定功率值，指的是电阻所承受的最高电压和最大电流的乘积。每个电阻都有其额定功率值，常见电阻的额定功率一般分为 1/8W 、 1/4W 、 1/2W 、 1W 、 2W 、 3W 、 4W 、 5W 、 10W 等。其中 1/8W 和 1/4W 的电阻较为常用，不过，在大电流场合，大功率的电阻也用得很普遍。下图为各额定功率值功率的电阻在电路图上的符号。不难看出，额定功率值在 1W 以上用罗马数字表示。 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>第5讲:快速识别色环电阻的阻值 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>目前，国产或进口电视机、收录机广泛采用色环电阻，其优点是在装配、调试和修理过程中，不用拨动元件，即可在任意角度看清色环，读出阻值，使用很方便。以往杂志上都介绍过色环电阻识读法，按其方法读数时，要进行换算，较麻烦，这里介绍一种快速识别阻值的方法。 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>带有四个色环的其中第一、二环分别代表阻值的前两位数；第三环代表倍率；第四环代表误差。快速识别的关键在于根据第三环的颜色把阻值确定在某一数量级范围内，例如是几点几 K、还是几十几K的，再将前两环读出的数"代"进去，这样就可很快读出数来。 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>下面介绍掌握此方法的几个要点： <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>（1）熟记第一、二环每种颜色所代表的数。可这样记忆：棕1，红2，橙3，黄4，绿5，蓝6，紫7，灰8，白9，黑0。这样连起来读，多复诵几遍便可记住。 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>记准记牢第三环颜色所代表的 阻值范围，这一点是快识的关键。具体是： <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>金色：几点几 &#937; <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>黑色：几十几 &#937; <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>棕色：几百几十 &#937; <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>红色：几点几 k&#937; <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>橙色：几十几 k&#937; <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>黄色：几百几十 k&#937; <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>绿色：几点几 M&#937; <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>蓝色：几十几 M&#937; <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>从数量级来看，在体上可把它们划分为三个大的等级，即：金、黑、棕色是欧姆级的；红橙'、黄色是千欧级的；绿、蓝色则是兆欧级的。这样划分一下是为了便于记忆。 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>（3）当第二环是黑色时，第三环颜色所代表的则是整数，即几，几十，几百 k&#937;等，这是读数时的特殊情况，要注意。例如第三环是红色，则其阻值即是整几k&#937;的。 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>（4）记住第四环颜色所代表的误差，即：金色为5％；银色为10％；无色为20％。 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>下面举例说明： <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>例1当四个色环依次是黄、橙、红、金色时，因第三环为红色、阻值范围是几点几k&#937;的，按照黄、橙两色分别代表的数"4"和"3"代入,，则其读数为43 k&#937;。第环是金色表示误差为5％。 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>例2当四个色环依次是棕、黑、橙、金色时，因第三环为橙色，第二环又是黑色，阻值应是整几十k&#937;的，按棕色代表的数"1"代入，读数为10 k&#937;。第四环是金色，其误差为5％。 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp; <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>本章小结: <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp; 电阻，英文名resistance，通常缩写为R，它是导体的一种基本性质，与导体的尺寸、材料、温度有关。欧姆定律说，I=U/R，那么R=U/I，电阻的基本单位是欧姆，用希腊字母&#8220;&#937;&#8221;表示，有这样的定义：导体上加上一伏特电压时，产生一安培电流所对应的阻值。电阻的主要职能就是阻碍电流流过。事实上，&#8220;电阻&#8221;说的是一种性质，而通常在电子产品中所指的电阻，是指电阻器这样一种元件。师傅对徒弟说：&#8220;找一个100欧的电阻来！&#8221;，指的就是一个&#8220;电阻值&#8221;为100欧姆的电阻器，欧姆常简称为欧。表示电阻阻值的常用单位还有千欧（k&#937;），兆欧（M&#937;）。 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp; 一、电阻器的种类 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp; 电阻器的种类有很多，通常分为三大类：固定电阻，可变电阻，特种电阻。在电子产品中，以固定电阻应用最多。而固定电阻以其制造材料又可分为好多类，但常用、常见的有ＲＴ型碳膜电阻、ＲＪ型金属膜电阻、ＲＸ型线绕电阻，还有近年来开始广泛应用的片状电阻。型号命名很有规律，Ｒ代表电阻，Ｔ－碳膜，Ｊ－金属，Ｘ－线绕，是拼音的第一个字母。在国产老式的电子产品中，常可以看到外表涂覆绿漆的电阻，那就是ＲＴ型的。而红颜色的电阻，是ＲＪ型的。一般老式电子产品中，以绿色的电阻居多。为什么呢 这涉及到产品成本的问题，因为金属膜电阻虽然精度高、温度特性好，但制造成本也高，而碳膜电阻特别价廉，而且能满足民用产品要求。 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp; 电阻器当然也有功率之分。常见的是1/8瓦的&#8220;色环碳膜电阻&#8221;，它是电子产品和电子制作中用的最多的。当然在一些微型产品中，会用到1/16瓦的电阻，它的个头小多了。再者就是微型片状电阻，它是贴片元件家族的一员，以前多见于进口微型产品中，现在电子爱好者也可以买到了（做无线窃听器 ） <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp; 二、电阻器的标识 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp; 这些直接标注的电阻，在新买来的时候，很容易识别规格。可是在装配电子产品的时候，必须考虑到为以后检修的方便，把标注面朝向易于看到的地方。所以在弯脚的时候，要特别注意。在手工装配时，多这一道工序，不是什么大问题，但是自动生产线上的机器没有那么聪明。而且，电阻器元件越做越小，直接标注的标记难以看清。因此，国际上惯用&#8220;色环标注法&#8221;。事实上，&#8220;色环电阻&#8221;占据着电阻器元件的主流地位。&#8220;色环电阻&#8221;顾名思义，就是在电阻器上用不同颜色的环来表示电阻的规格。有的是用４个色环表示，有的用 ５个。有区别么 是的。４环电阻，一般是碳膜电阻，用３个色环来表示阻值，用 １个色环表示误差。５环电阻一般是金属膜电阻，为更好地表示精度，用４个色环表示阻值，另一个色环也是表示误差。 <a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp;<a href="http://www.520101.com/Html/base/181951405.html"></a><br>&nbsp; 色环电阻的规则是最后一圈代表误差，对于四环电阻，前二环代表有效值，第三环代表乘上的次方数。不要怕，记住颜色和数码就行啦，其他的不用记。有一个秘诀：面对一个色环电阻，找出金色或银色的一端，并将它朝下，从头开始读色环。例如第一环是棕色的，第二环是黑色的，第三环是红色的，第四环是金色的，那么它的电阻值是1 、 0，第三环是添零的个数，这个电阻添2个零，所以它的实际阻值是1 000&#937;，即1k&#937; 。<br>&nbsp;三、可变电阻 <br>&nbsp; 可变电阻又称为电位器，电子设备上的音量电位器就是个可变电阻。但是一般认为电位器都是可以被手动调节的，而可变电阻一般都较小，装在电路板上不经常调节。可变电阻有三个引脚，其中两个引脚之间的电阻值固定，并将该电阻值称为这个可变电阻的阻值。第三个引脚与任两个引脚间的电阻值可以随着轴臂的旋转而改变。这样，可以调节电路中的电压或电流，达到调节的效果。.<br>&nbsp;四、特种电阻&nbsp;<br>光敏电阻 是一种电阻值随外界光照强弱（明暗）变化而变化的元件，光越强阻值越小，光越弱阻值越大。其外形和电路符号如图2所示。如果把光敏电阻的两个引脚接在万用表的表笔上，用万用表的R&#215;1k挡测量在不同的光照下光敏电阻的阻值：将光敏电阻从较暗的抽屉里移到阳光下或灯光上，万用表读数将会发生变化。在完全黑暗处，光敏电阻的阻值可达几兆欧以上（万用表指示电阻为无穷大，即指针不动），而在较强光线下，阻值可降到几千欧甚至1千欧以下。 <br>&nbsp; 利用这一特性，可以制作各种光控的小电路来。事实上街边的路灯大多是用光控开关自动控制的，其中一个重要的元器件就是光敏电阻（或者是光敏三级管，一种功能相似的带放大作用的半导体元件）。光敏电阻是在陶瓷基座上沉积一层硫化镉（CdS）膜后制成的， 实际上也是一种半导体元件。新村里声控楼道灯在白天不会点亮，也是因为光敏电阻在起作用。我们可以用它制作电子报晓鸡，清晨天亮时喔喔叫。 热敏电阻 是一个特殊的半导体器件，它的电阻值随着其表面温度的高低的变化而变化。它原本是为了使电子设备在不同的环境温度下正常工作而使用的，叫做温度补偿。新型的电脑主板都有CPU测温、超温报警功能，就是利用了的热敏电阻。
<img src ="http://www.cnitblog.com/weitom1982/aggbug/40626.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="http://www.cnitblog.com/weitom1982/" target="_blank">高山流水</a> 2008-03-07 11:41 <a href="http://www.cnitblog.com/weitom1982/archive/2008/03/07/40626.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item><item><title>dsp的一旦资料</title><link>http://www.cnitblog.com/weitom1982/archive/2006/05/09/10252.html</link><dc:creator>高山流水</dc:creator><author>高山流水</author><pubDate>Tue, 09 May 2006 05:28:00 GMT</pubDate><guid>http://www.cnitblog.com/weitom1982/archive/2006/05/09/10252.html</guid><wfw:comment>http://www.cnitblog.com/weitom1982/comments/10252.html</wfw:comment><comments>http://www.cnitblog.com/weitom1982/archive/2006/05/09/10252.html#Feedback</comments><slash:comments>1</slash:comments><wfw:commentRss>http://www.cnitblog.com/weitom1982/comments/commentRss/10252.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.cnitblog.com/weitom1982/services/trackbacks/10252.html</trackback:ping><description><![CDATA[
		<p>一  ＤＳＰ定点算数运算 <a href="http://suncilang.21ic.org/">自由人笔记</a><br />1  数的定标<br />    在定点DSP芯片中，采用定点数进行数值运算，其操作数一般采用整型数来表示。一个整型数的最大表示范围取决于DSP芯片所给定的字长，一般为16位或24位。显然，字长越长，所能表示的数的范围越大，精度也越高。如无特别说明，本书均以16位字长为例。<br />DSP芯片的数以2的补码形式表示。每个16位数用一个符号位来表示数的正负，0表示数值为正，l则表示数值为负。其余15位表示数值的大小。因此，<br />      二进制数0010000000000011b=8195<br />      二进制数1111111111111100b= -4<br />    对DSP芯片而言，参与数值运算的数就是16位的整型数。但在许多情况下，数学运算过程中的数不一定都是整数。那么，DSP芯片是如何处理小数的呢？应该说，DSP芯片本身无能为力。那么是不是说DSP芯片就不能处理各种小数呢？当然不是。这其中的关键就是由程序员来确定一个数的小数点处于16位中的哪一位。这就是数的定标。<br />通过设定小数点在16位数中的不同位置，就可以表示不同大小和不同精度的小数了。数的定标有Q表示法和S表示法两种。表1.1列出了一个16位数的16种Q表示、S表示及它们所能表示的十进制数值范围。<br />    从表1.1可以看出，同样一个16位数，若小数点设定的位置不同，它所表示的数也就不同。例如，<br />         16进制数2000H=8192，用Q0表示<br />         16进制数2000H=0.25，用Q15表示<br />但对于DSP芯片来说，处理方法是完全相同的。<br />    从表1.1还可以看出，不同的Q所表示的数不仅范围不同，而且精度也不相同。Q越大，数值范围越小，但精度越高；相反，Q越小，数值范围越大，但精度就越低。例如，Q0 的数值范围是一32768到+32767，其精度为1，而Q15的数值范围为-1到0.9999695，精度为1/32768=0.00003051。因此，对定点数而言，数值范围与精度是一对矛盾，一个变量要想能够表示比较大的数值范围，必须以牺牲精度为代价；而想精度提高，则数的表示范围就相应地减小。在实际的定点算法中，为了达到最佳的性能，必须充分考虑到这一点。<br />浮点数与定点数的转换关系可表示为：<br />        浮点数(x)转换为定点数(xq)：xq=(int)x* 2Q<br />        定点数(xq)转换为浮点数(x)：x=(float)xq*2-Q<br />    例如，浮点数x=0.5，定标Q=15，则定点数xq=L0.5*32768J=16384，式中LJ表示下取整。反之，一个用Q=15表示的定点数16384，其浮点数为163幼*2-15=16384/32768=0.5。浮点数转换为定点数时，为了降低截尾误差，在取整前可以先加上0.5。<br /><br /><br /><br /><br /><br />表1.1    Q表示、S表示及数值范围<br />Q表示    S表示    十进制数表示范围<br />Q15    S0.15    -1≤x≤0.9999695<br />Q14    S1.14    -2≤x≤1.9999390<br />Q13    S2.13    -4≤x≤3.9998779<br />Q12    S3.12    -8≤x≤7.9997559<br />Q11    S4.11    -16≤x≤15.9995117<br />Q10    S5.10    -32≤x≤31.9990234<br />Q9    S6.9    -64≤x≤63.9980469<br />Q8    S7.8    -128≤x≤127.9960938<br />Q7    S8.7    -256≤x≤255.9921875<br />Q6    S9.6    -512≤x≤511.9804375<br />Q5    S10.5    -1024≤x≤1023.96875<br />Q4    S11.4    -2048≤x≤2047.9375<br />Q3    S12.3    -4096≤x≤4095.875<br />Q2    S13.2    -8192≤x≤8191.75<br />Q1    S14.1    -16384≤x≤16383.5<br />Q0    S15.0    -32768≤x≤32767<br /><br />2  高级语言：从浮点到定点<br />    我们在编写DSP模拟算法时，为了方便，一般都是采用高级语言(如C语言)来编写模拟程序。程序中所用的变量一般既有整型数，又有浮点数。如例1.1程序中的变量i是整型数，而pi是浮点数，hamwindow则是浮点数组。<br />例1.1  256点汉明窗计算<br />int i；+<br />float pi=3.14l59；<br />float hamwindow[256]；<br />for(i=0；i&lt;256；i++)  hamwindow[i]=0.54-0.46*cos(2.0*pi*i/255)；<br />    如果我们要将上述程序用某种足点DSP芯片来实现，则需将上述程序改写为DSP芯片的汇编语言程序。为了DSP程序调试的方便及模拟定点DSP实现时的算法性能，在编写DSP汇编程序之前一般需将高级语言浮点算法改写为高级语言定点算法。下面我们讨论基本算术运算的定点实现方法。<br />2.1  加法/减法运算的C语言定点摸拟<br />设浮点加法运算的表达式为：<br />float x，y，z；<br />z=x+y；<br />将浮点加法/减法转化为定点加法/减法时最重要的一点就是必须保证两个操作数的定标<br />temp=x+temp； <br />z=temp&gt;&gt;(Qx-Qz)，若Qx&gt;=Qz<br />z=temp&lt;&lt;(Qz-Qx)，若Qx&lt;=Qz<br />例1.4结果超过16位的定点加法<br />设x=l5000，y=20000，则浮点运算值为z=x+y=35000，显然z&gt;32767，因此<br />Qx=1，Qy=0，Qz=0，则定点加法为：<br />x=30000；y=20000；<br />temp=20000&lt;&lt;1=40000； <br />temp=temp+x=40000+30000=70000；<br />z=70000L&gt;&gt;1=35000；<br />    因为z的Q值为0，所以定点值z=35000就是浮点值，这里z是一个长整型数。当加法或加法的结果超过16位表示范围时，如果程序员事先能够了解到这种情况，并且需要保持运算精度时，则必须保持32位结果。如果程序中是按照16位数进行运算的，则超过16位实际上就是出现了溢出。如果不采取适当的措施，则数据溢出会导致运算精度的严重恶化。一般的定点DSP芯片都没有溢出保护功能，当溢出保护功能有效时，一旦出现溢出，则累加器ACC的结果为最大的饱和值(上溢为7FFFH，下溢为8001H)，从而达到防止溢出引起精度严重恶化的目的。<br />2.2乘法运算的C语言定点模拟<br />设浮点乘法运算的表达式为：<br />float x，y，z；<br />z=xy； <br />假设经过统计后x的定标值为Qx，y的定标值为Qy，乘积z的定标值为Qz，则<br />z=xy<br />zq*2-Qx=xq*yq*2-(Qx+Qy)<br />zq=(xqyq)2Qz-(Qx+Qy)<br />所以定点表示的乘法为：<br />int  x，y，z；<br />long temp；<br />temp=(long)x； <br />z=(temp*y)&gt;&gt;(Qx+Qy-Qz)；<br />例1.5定点乘法。<br />设x=18.4，y=36.8，则浮点运算值为=18.4*36.8=677.12；<br />根据上节，得Qx=10，Qy=9，Qz=5，所以<br />x=18841；y=18841；<br />temp=18841L；<br />z=(18841L*18841)&gt;&gt;(10+9-5)=354983281L&gt;&gt;14=21666；<br />因为z的定标值为5，故定点z=21666，即为浮点的z=21666/32=677.08。<br />2.3除法运算的C语言定点摸拟<br />设浮点除法运算的表达式为：<br />float x，y，z；<br />z=x/y；<br />假设经过统计后被除数x的定标值为Qx，除数y的定标值为Qy，商z的定标值为Qz，则<br />z=x/y<br />zq*2-Qz=(xq*2-Qx)/(yq*2-Qy)<br />zq=(xq*2(Qz-Qx+Qy))/yq<br />所以定点表示的除法为：<br />int x，y，z；<br />long temp；<br />temp=(long)x；<br />z=(temp&lt;&lt;(Qz-Qx+Qy))/y；<br />例1.6定点除法。<br />设x=18.4，y=36.8，浮点运算值为z=x/y=18.4/36.8=0.5；<br />根据上节，得Qx=10，Qy=9，Qz=15；所以有<br />z=18841，y=18841；<br />temp=(long)18841；<br />z=(18841L&lt;&lt;(15-10+9)/18841=3O8690944L/18841=16384；<br />因为商z的定标值为15，所以定点z=16384，即为浮点z=16384/215=0.5。<br />2.4程序变量的Q值确定<br />    在前面几节介绍的例子中，由于x，y，z的值都是已知的，因此从浮点变为定点时Q值很好确定。在实际的DSP应用中，程序中参与运算的都是变量，那么如何确定浮点程序中变量的Q值呢？从前面的分析可以知道，确定变量的Q值实际上就是确定变量的动态范围，动态范围确定了，则Q值也就确定了。<br />设变量的绝对值的最大值为|max|，注意|max|必须小于或等于32767。取一个整数n，使满足<br />2n-1&lt;|max|&lt;2n<br />则有<br />2-Q=2-15*2n=2-(15-n)<br />Q=15-n<br />例如，某变量的值在-1至+1之间，即|max|&lt;1，因此n=0，Q=15-n=15。<br />    既然确定了变量的|max|就可以确定其Q值，那么变量的|max|又是如何确定的呢？一般来说，确定变量的|max|有两种方法。一种是理论分析法，另一种是统计分析法。<br />  1.  理论分析法<br />    有些变量的动态范围通过理论分析是可以确定的。例如：<br />(1)三角函数。y=sin(x)或y=cos(x)，由三角函数知识可知，|y|&lt;=1。<br />(2)汉明窗。y(n)=0.54一0.46cos[nπn/(N-1)]，0&lt;=n&lt;=N-1。因为-1&lt;=cos[2πn/(N-1)]&lt;=1，所以0.08&lt;=y(n)&lt;=1.0。<br />(3)FIR卷积。y(n)=∑h(k)x(n-k)，设∑|h(k)|=1.0，且x(n)是模拟信号12位量化值，即有|x(n)|&lt;=211，则|y(n)|&lt;=211。<br />(4)理论已经证明，在自相关线性预测编码(LPC)的程序设计中，反射系数ki满足下列不等式：|ki|&lt;1.0，i=1，2，...，p，p为LPC的阶数。<br />  2.  统计分析法<br />    对于理论上无法确定范围的变量，一般采用统计分析的方法来确定其动态范围。所谓统计分析，就是用足够多的输入信号样值来确定程序中变量的动态范围，这里输入信号一方面要有一定的数量，另一方面必须尽可能地涉及各种情况。例如，在语音信号分析中，统计分析时就必须来集足够多的语音信号样值，并且在所采集的语音样值中，应尽可能地包含各种情况。如音量的大小，声音的种类(男声、女声等)。只有这样，统计出来的结果才能具有典型性。<br />    当然，统计分析毕竟不可能涉及所有可能发生的情况，因此，对统计得出的结果在程序设计时可采取一些保护措施，如适当牺牲一些精度，Q值取比统计值稍大些，使用DSP芯片提供的溢出保护功能等。<br />2.5浮点至定点变换的C程序举例<br />    本节我们通过一个例子来说明C程序从浮点变换至定点的方法。这是一个对语音信号(0.3~3.4kHz)进行低通滤波的C语言程序，低通滤波的截止频率为800Hz，滤波器采用19点的有限冲击响应FIR滤波。语音信号的采样频率为8kHz，每个语音样值按16位整型数存放在insp.dat文件中。<br />例1.7语音信号800Hz 19点FIR低通滤波C语言浮点程序。<br />#include  &lt;stdio.h&gt;<br />const int length=180/*语音帧长为180点=22.5ms＠8kHz采样*/<br />void filter(int xin[]，int xout[]，int n，float h[])；/*滤波子程序说明*/<br />/*19点滤波器系数*/<br />static float h[19]= <br />{0.01218354，-0.009012882，-0.02881839，-0.04743239，-0.04584568，<br />-0.008692503，0.06446265，0.1544655，0.2289794，0.257883，<br />0.2289794，0.1544655，0.06446265，-0.008692503，-0.04584568，<br />-0.04743239，-0.02881839，-0.009012882，O.01218354}；<br />static int xl[length+20]；<br />/*低通滤波浮点子程序*/<br />void filter(int xin[]，int xout[]，int n，float h[])<br />{<br />int i，j；<br />float sum；<br />for(i=0；i&lt;length；i++)x1[n+i-1]=xin[i]；<br />for(i=0；i＜length；i++)<br />{<br />sum=0.0；<br />for(j=0；j＜n；j++)sum+=h[j]*x1[i-j+n-1]；<br />xout[i]=(int)sum；<br />for(i=0；i＜(n-l)；i++)x1[n-i-2]=xin[length-1-i]；<br />} <br />/*主程序*/<br />void main()<br />FILE *fp1，*fp2；<br />int frame，indata[length]，outdata[length]；<br />fp1=fopen(insp.dat，"rb")；/* 输入语音文件*/<br />fp2=fopen(Outsp.dat，"wb")；/* 滤波后语音文件*/<br />frame=0；<br />while(feof(fp1) ==0) <br />{<br />frame++；<br />printf(“frame=％d＼n”，frame)；<br />for(i=0；i＜length；i++)indata[i]=getw(fp1)；  /*取一帧语音数据*/<br />filter(indata，outdata，19，h)；/*调用低通滤波子程序*/<br />for(i=0；i＜length；i++)putw(outdata[i]，fp2)；/*将滤波后的样值写入文件*/<br />} <br />fcloseall()；/*关闭文件*/<br />return(0)；<br />}<br />例1.8语音信号800Hz l9点FIR低通滤波C语言定点程序。<br />#include &lt;stdio.h&gt;<br />const int length=180； <br />void  filter (int xin[]，int xout[]，int n，int h[])；<br />static int h[19]={399，-296，-945，-1555，-1503，-285，2112，5061，7503，8450，<br />7503，5061，2112，-285，-1503，-1555，-945，-296，399}；/*Q15*/<br />static int x1[length+20]；<br />/*低通滤波定点子程序*/<br />void filter(int xin[]，int xout[]，int n，int h[])<br />int i，j；<br />long sum；<br />for(i=0；i＜length；i++)x1[n＋i-111=xin][i]；<br />for(i=0；i＜1ength；i++)<br />sum=0；<br />for(j=0；j＜n；j++)sum+=(long)h[j]*x1[i-j＋n-1]；<br />xout[i]=sum&gt;&gt;15；<br />for(i=0；i＜(n-1)；i＋＋)x1[n-i-2]=xin[length-i-1]；<br />}<br />主程序与浮点的完全一样。“<br />3  DSP定点算术运算<br />    定点DSP芯片的数值表示基于2的补码表示形式。每个16位数用l个符号位、i个整数位和15-i个小数位来表示。因此：<br />00000010.10100000<br />表示的值为：<br />21＋2-1＋2-3=2.625<br />     这个数可用Q8格式(8个小数位)来表示，其表示的数值范围为-128至＋l27.996，一个Q8定点数的小数精度为1/256=0.004。<br />    虽然特殊情况(如动态范围和精度要求)必须使用混合表示法。但是，更通常的是全部以Q15格式表示的小数或以Q0格式表示的整数来工作。这一点对于主要是乘法和累加的信号处理算法特别现实，小数乘以小数得小数，整数乘以整数得整数。当然，乘积累加时可能会出现溢出现象，在这种情况下，程序员应当了解数学里面的物理过程以注意可能的溢出情况。下面我们来讨论乘法、加法和除法的DSP定点运算，汇编程序以TMS320C25为例。<br />3.1定点乘法<br />    两个定点数相乘时可以分为下列三种情况：<br />1.  小数乘小数<br />例1.9  Q15*Q15=Q30<br />0.5*0.5=0.25<br />0.100000000000000；Q15<br />  *  0.100000000000000；Q15<br />--------------------------------------------<br />00.010000000000000000000000000000=0.25；Q30<br />    两个Q15的小数相乘后得到一个Q30的小数，即有两个符号位。一般情况下相乘后得到的满精度数不必全部保留，而只需保留16位单精度数。由于相乘后得到的高16位不满15位的小数据度，为了达到15位精度，可将乘积左移一位，下面是上述乘法的TMS320C25程序：<br />LT  OP1；OP1=4000H(0.5/Q15)<br />MPY OP2；oP2=4000H(0.5/Ql5)<br />PAC<br />SACH  ANS，1；ANS=2000H(0.25/Q15)<br /></p>
<img src ="http://www.cnitblog.com/weitom1982/aggbug/10252.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="http://www.cnitblog.com/weitom1982/" target="_blank">高山流水</a> 2006-05-09 13:28 <a href="http://www.cnitblog.com/weitom1982/archive/2006/05/09/10252.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item><item><title>第七章 电阻</title><link>http://www.cnitblog.com/weitom1982/archive/2006/04/19/9365.html</link><dc:creator>高山流水</dc:creator><author>高山流水</author><pubDate>Wed, 19 Apr 2006 03:06:00 GMT</pubDate><guid>http://www.cnitblog.com/weitom1982/archive/2006/04/19/9365.html</guid><wfw:comment>http://www.cnitblog.com/weitom1982/comments/9365.html</wfw:comment><comments>http://www.cnitblog.com/weitom1982/archive/2006/04/19/9365.html#Feedback</comments><slash:comments>0</slash:comments><wfw:commentRss>http://www.cnitblog.com/weitom1982/comments/commentRss/9365.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.cnitblog.com/weitom1982/services/trackbacks/9365.html</trackback:ping><description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 摘要: （一）教材分析																																																																																																		 																																										 																											...&nbsp;&nbsp;<a href='http://www.cnitblog.com/weitom1982/archive/2006/04/19/9365.html'>阅读全文</a><img src ="http://www.cnitblog.com/weitom1982/aggbug/9365.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="http://www.cnitblog.com/weitom1982/" target="_blank">高山流水</a> 2006-04-19 11:06 <a href="http://www.cnitblog.com/weitom1982/archive/2006/04/19/9365.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item><item><title>电容的特性(隔直通交)</title><link>http://www.cnitblog.com/weitom1982/archive/2006/04/19/9364.html</link><dc:creator>高山流水</dc:creator><author>高山流水</author><pubDate>Wed, 19 Apr 2006 03:05:00 GMT</pubDate><guid>http://www.cnitblog.com/weitom1982/archive/2006/04/19/9364.html</guid><wfw:comment>http://www.cnitblog.com/weitom1982/comments/9364.html</wfw:comment><comments>http://www.cnitblog.com/weitom1982/archive/2006/04/19/9364.html#Feedback</comments><slash:comments>1</slash:comments><wfw:commentRss>http://www.cnitblog.com/weitom1982/comments/commentRss/9364.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.cnitblog.com/weitom1982/services/trackbacks/9364.html</trackback:ping><description><![CDATA[
		<span class="oblog_text">
				<strong>
						<font color="#000000"> 
<p> 第1讲：</p><p><u><font color="#0000ff"></font></u><br />    电容器是一种能储存电荷的容器．它是由两片靠得较近的金属片，中间再隔以绝缘物质而组成的．按绝缘材料不同，可制成各种各样的电容器.如：云母．瓷介．纸介，电解电容器等．在构造上，又分为固定电容器和可变电容器．电容器对直流电阻力无穷大，即电容器具有隔直流作用.电容器对交流电的阻力受交流电频率影响，即相同容量的电容器对不同频率的交流电呈现不同的容抗.为开么会出现这些现象呢\'这是因为电容器是依靠它的充放电功能来工作的，如图1，电源开关s未合上时．电容器的两片金属板和其它普通金属板—样是不带电的。当开关S合上时，如图2所示，电容器正极板上的自由电子便被电源所吸引，并推送到负极板上面。由于电容器两极板之间隔有绝缘材料，所以从正极板跑过来的自由电子便在负极板上面堆积起来．正极板便因电子减少而带上正电，负极板便因电子逐渐增加而带上负电。电容器两个极板之间便有了电位差，当这个电位差与电源电压相等时，电容器的充电就停上了．此时若将电源切断，电容器仍能保持充电电压。对已充电的电容器，如果我们用导线将两个极板连接起来，由于两极板间存在的电位差，电子便会通过导线，回到正极板上，直至两极板间的电位差为零．电容器又恢复到不带电的中性状态,导线中也就没电流了．电容器的放电过程如图3所示．加在电容器两个极板上的交流电频率高，电容器的充放电次数增多；充放电电流也就增强；也就是说．电容器对于频率高的交流电的阻碍作用就减小,即容抗小,反之电容器对频率低的交流电产生的容抗大．对于同一频率的交流电电．电容器的容量越大，容抗就越小，容量越小,容抗就越大.<br /><br />                      第2讲:电容器的参数与分类 <br />    在电子产品中，电容器是必不可少的电子器件，它在电子设备中充当整流器的平滑滤波、电源的退耦、交流信号的旁路、交直流电路的交流耦合等。由于电容器的类型和结构种类比较多，因此，我们不仅需要了解各类电容器的性能指标和一般特性，而且还必须了解在给定用途下各种元件的优缺点，以及机械或环境的限制条件等。这里将对电容器的主要参数及其应用做简单说明。 <br /><br />1. 标称电容量（ C R ）。电容器产品标出的电容量值。云母和陶瓷介质电容器的电容量较低（大约在 5000pF 以下）；纸、塑料和一些陶瓷介质形式的电容器居中（大约在 0.005uF~1.0uF ）；通常电解电容器的容量较大。这是一个粗略的分类法。 <br /><br />2. 类别温度范围。电容器设计所确定的能连续工作的环境温度范围。该范围取决于它相应类别的温度极限值，如上限类别温度、下限类别温度、额定温度（可以连续施加额定电压的最高环境温度）等。 <br /><br />3. 额定电压（ U R ）。在下限类别温度和额定温度之间的任一温度下，可以连续施加在电容器上的最大直流电压或最大交流电压的有效值或脉冲电压的峰值。电容器应用在高电压场和时，必须注意电晕的影响。电晕是由于在介质 / 电极层之间存在空隙而产生的，它除了可以产生损坏设备的寄生信号外，还会导致电容器介质击穿。在交流或脉动条件下，电晕特别容易发生。对于所有的电容器，在使用中应保证直流电压与交流峰值电压之和不得超过电容器的额定电压。 <br /><br />4. 损耗角正切（ tg δ ）。在规定频率的正弦电压下，电容器的损耗功率除以电容器的无功功率为损耗角正切。在实际应用中，电容器并不是一个纯电容，其内部还有等效电阻，它的简化等效电路如附图所示。对于电子设备来说，要求 R S 愈小愈好，也就是说要求损耗功率小，其与电容的功率的夹角要小。 <br /><br />5. 电容器的温度特性。通常是以 20 ℃基准温度的电容量与有关温度的电容量的百分比表示。 <br /><br />6. 使用寿命。电容器的使用寿命随温度的增加而减小。主要原因是温度加速化学反应而使介质随时间退化。 <br /><br />7. 绝缘电阻。由于温升引起电子活动增加，因此温度升高将使绝缘电阻降低。 <br /><br />  电容器包括固定电容器和可变电容器两大类。其中固定电容器又可根据其介质材料分为云母电容器、陶瓷电容器、纸 / 塑料薄膜电容器、<br /><br />                      第3讲:电容的类别和符号<br />      电容的种类也很多，为了区别开来，也常用几个拉丁字母来表示电容的类别，如图1所示。第一个字母C表示电容，第二个字母表示介质材料，第三个字母以后表示形状、结构等。上图是小型纸介电容，下图是立式矩开密封纸介电容。表1列出电容的类别和符号。表2是常用电容的几项特性。 <br /><br />                    第4讲: 电解电容极性的判别<br />    不知道极性的电解电容可用万用表的电阻挡测量其极性。 <br />我们知道只有电解电容的正极接电源正（电阻挡时的黑表笔），负端接电源负（电阻挡时的红表笔）时，电解电容的漏电流才小（漏电阻大）。反之，则电解电容的漏电流增加（漏电阻减小）。 <br />    测量时，先假定某极为“ + ”极，让其与万用表的黑表笔相接，另一电极与万用表的红表笔相接，记下表针停止的刻度（表针靠左阻值大），然后将电容器放电（既两根引线碰一下），两只表笔对调，重新进行测量。两次测量中，表针最后停留的位置靠左（阻值大）的那次，黑表笔接的就是电解电容的正极。 <br />测量时最好选用 R*100 或 R*1K 挡。 用万用表判断电容器质量<br /><br />              第5讲:用万用表判断电容器质量 <br />    视电解电容器容量大小，通常选用万用表的 R×10 、 R×100 、 R×1K 挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极（每次测试前，需将电容器放电），由表针的偏摆来判断电容器质量。若表针迅速向右摆起，然后慢慢向左退回原位，一般来说电容器是好的。如果表针摆起后不再回转，说明电容器已经击穿。如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位，则说明电容器已经漏电。如果表针摆不起来，说明电容器电解质已经干涸推失去容量。 <br />    有些漏电的电容器，用上述方法不易准确判断出好坏。当电容器的耐压值大于万用表内电池电压值时，根据电解电容器正向充电时漏电电流小，反向充电时漏电电流大的特点，可采用 R×10K 挡，对电容器进行反向充电，观察表针停留处是否稳定（即反向漏电电流是否恒定），由此判断电容器质量，准确度较高。黑表笔接电容器的负极，红表笔接电容器的正极，表针迅速摆起，然后逐渐退至某处停留不动，则说明电容器是好的，凡是表针在某一位置停留不稳或停留后又逐渐慢慢向右移动的电容器已经漏电，不能继续使用了。表针一般停留并稳定在 50 － 200K 刻度范围内。 <br /><br />         第6讲：略谈电解电容<br />一、电解电容在电路中的作用 <br />1，滤波作用，在电源电路中，整流电路将交流变成脉动的直流，而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容，利用其充放电特性，使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际中，为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化，所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容．由于大容量的电解电容一般具有一定的电感，对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除，故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lpF的电容，以滤除高频及脉冲干扰．<br /><br />2，耦合作用：在低频信号的传递与放大过程中，为防止前后两级电路的静态工作点相互影响，常采用电容藕合．为了防止信号中韵低频分量损失过大，一般总采用容量较大的电解电容。<br /><br />二、电解电容的判断方法<br />    电解电容常见的故障有，容量减少，容量消失、击穿短路及漏电，其中容量变化是因电解电容在使用或放置过程中其内部的电解液逐渐干涸引起，而击穿与漏电一般为所加的电压过高或本身质量不佳引起。判断电源电容的好坏一般采用万用表的电阻档进行测量．具体方法为：将电容两管脚短路进行放电，用万用表的黑表笔接电解电容的正极。红表笔接负极(对指针式万用表，用数字式万用表测量时表笔互调)，正常时表针应先向电阻小的方向摆动，然后逐渐返回直至无穷大处。表针的摆动幅度越大或返回的速度越慢，说明电容的容量越大，反之则说明电容的容量越小．如表针指在中间某处不再变化，说明此电容漏电，如电阻指示值很小或为零，则表明此电容已击穿短路．因万用表使用的电池电压一般很低，所以在测量低耐压的电容时比较准确，而当电容的耐压较高时，打时尽管测量正常，但加上高压时则有可能发生漏电或击穿现象．<br /><br />三、电解电容的使用注意事项<br />1、电解电容由于有正负极性，因此在电路中使用时不能颠倒联接。在电源电路中，输出正电压时电解电容的正极接电源输出端，负极接地，输出负电压时则负极接输出端，正极接地．当电源电路中的滤波电容极性接反时，因电容的滤波作用大大降低，一方面引起电源输出电压波动，另一方面又因反向通电使此时相当于一个电阻的电解电容发热．当反向电压超过某值时，电容的反向漏电电阻将变得很小，这样通电工作不久，即可使电容因过热而炸裂损坏．<br /><br />2．加在电解电容两端的电压不能超过其允许工作电压，在设计实际电路时应根据具体情况留有一定的余量，在设计稳压电源的滤波电容时，如果交流电源电压为220~时变压器次级的整流电压可达22V，此时选择耐压为25V的电解电容一般可以满足要求．但是，假如交流电源电压波动很大且有可能上升到250V以上时，最好选择耐压30V以上的电解电容。 <br /><br />3，电解电容在电路中不应靠近大功率发热元件，以防因受热而使电解液加速干涸．<br /><br />4、对于有正负极性的信号的滤波，可采取两个电解电容同极性串联的方法，当作一个无极性的电容<br /><br /><br />本章小结:<br />    电子制作中需要用到各种各样的电容器，它们在电路中分别起着不同的作用。与电阻器相似，通常简称其为电容，用字母C表示。顾名思义，电容器就是“储存电荷的容器”。尽管电容器品种繁多，但它们的基本结构和原理是相同的。两片相距很近的金属中间被某物质（固体、气体或液体）所隔开，就构成了电容器。两片金属称为的极板，中间的物质叫做介质。电容器也分为容量固定的与容量可变的。但常见的是固定容量的电容，最多见的是电解电容和瓷片电容。 <br />    不同的电容器储存电荷的能力也不相同。规定把电容器外加1伏特直流电压时所储存的电荷量称为该电容器的电容量。电容的基本单位为法拉（F）。但实际上，法拉是一个很不常用的单位，因为电容器的容量往往比1法拉小得多，常用微法（μF）、纳法（nF）、皮法（pF）（皮法又称微微法）等，它们的关系是：1法拉（F）= 1000000微法（μF） 1微法（μF）= 1000纳法（nF）= 1000000皮法（pF） <br />    在电子线路中，电容用来通过交流而阻隔直流，也用来存储和释放电荷以充当滤波器，平滑输出脉动信号。小容量的电容，通常在高频电路中使用，如收音机、发射机和振荡器中。大容量的电容往往是作滤波和存储电荷用。而且还有一个特点，一般1μF以上的电容均为电解电容，而1μF以下的电容多为瓷片电容，当然也有其他的，比如独石电容、涤纶电容、小容量的云母电容等。电解电容有个铝壳，里面充满了电解质，并引出两个电极，作为正（+）、负（-）极，与其它电容器不同，它们在电路中的极性不能接错，而其他电容则没有极性。 <br />   把电容器的两个电极分别接在电源的正、负极上，过一会儿即使把电源断开，两个引脚间仍然会有残留电压（学了以后的教程，可以用万用表观察），我们说电容器储存了电荷。电容器极板间建立起电压，积蓄起电能，这个过程称为电容器的充电。充好电的电容器两端有一定的电压。电容器储存的电荷向电路释放的过程，称为电容器的放电。 <br />    举一个现实生活中的例子，我们看到市售的整流电源在拔下插头后，上面的发光二极管还会继续亮一会儿，然后逐渐熄灭，就是因为里面的电容事先存储了电能，然后释放。当然这个电容原本是用作滤波的。至于电容滤波，不知你有没有用整流电源听随身听的经历，一般低质的电源由于厂家出于节约成本考虑使用了较小容量的滤波电容，造成耳机中有嗡嗡声。这时可以在电源两端并接上一个较大容量的电解电容（1000μF，注意正极接正极），一般可以改善效果。发烧友制作HiFi音响，都要用至少1万微法以上的电容器来滤波，滤波电容越大，输出的电压波形越接近直流，而且大电容的储能作用，使得突发的大信号到来时，电路有足够的能量转换为强劲有力的音频输出。这时，大电容的作用有点像水库，使得原来汹涌的水流平滑地输出，并可以保证下游大量用水时的供应。 <br />    电子电路中，只有在电容器充电过程中，才有电流流过，充电过程结束后，电容器是不能通过直流电的，在电路中起着“隔直流”的作用。电路中，电容器常被用作耦合、旁路、滤波等，都是利用它“通交流，隔直流”的特性。那么交流电为什么能够通过电容器呢？我们先来看看交流电的特点。交流电不仅方向往复交变，它的大小也在按规律变化。电容器接在交流电源上，电容器连续地充电、放电，电路中就会流过与交流电变化规律一致的充电电流和放电电流。 <br />    电容器的选用涉及到很多问题。首先是耐压的问题。加在一个电容器的两端的电压超过了它的额定电压，电容器就会被击穿损坏。一般电解电容的耐压分档为6.3V，10V，16V，25V，50V等。</p></font>
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<img src ="http://www.cnitblog.com/weitom1982/aggbug/9364.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="http://www.cnitblog.com/weitom1982/" target="_blank">高山流水</a> 2006-04-19 11:05 <a href="http://www.cnitblog.com/weitom1982/archive/2006/04/19/9364.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item><item><title>电阻大全</title><link>http://www.cnitblog.com/weitom1982/archive/2006/04/19/9363.html</link><dc:creator>高山流水</dc:creator><author>高山流水</author><pubDate>Wed, 19 Apr 2006 03:04:00 GMT</pubDate><guid>http://www.cnitblog.com/weitom1982/archive/2006/04/19/9363.html</guid><wfw:comment>http://www.cnitblog.com/weitom1982/comments/9363.html</wfw:comment><comments>http://www.cnitblog.com/weitom1982/archive/2006/04/19/9363.html#Feedback</comments><slash:comments>0</slash:comments><wfw:commentRss>http://www.cnitblog.com/weitom1982/comments/commentRss/9363.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.cnitblog.com/weitom1982/services/trackbacks/9363.html</trackback:ping><description><![CDATA[
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												<a href="http://blog.21ic.org/blog.asp?name=suncilang&amp;subjectid=624">[硬件技术]<a href="http://blog.21ic.org/more.asp?name=suncilang&amp;id=6416">电阻大全</a></a>
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												<span class="textbox-label">[ 2005-11-26 21:11:00 | By: <span class="style3">自由人</span> ]</span>
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																<a href="http://suncilang.21ic.org/">自由人笔记</a>  <a href="http://suncilang.bokee.com/">http://suncilang.bokee.com</a> <a href="http://suncilang.bokee.com/">http://suncilang.bokee.com</a><div style="WIDTH: 700px; HEIGHT: 132px" align="left"><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left">常用电阻有碳膜电阻、碳质电阻、金属膜电阻、线绕电阻和电位器等。表1是几种常用电阻的结构和特点。 <br /><a href="http://news.weixiuwang.com/news_upload_pic/2004-8/20048605932220C7738.jpg" target="_blank"><img title="点击在新窗口查看原始图片" src="http://news.weixiuwang.com/news_upload_pic/2004-8/20048605932220C7738.jpg" onload="java_script_:if(this.width&gt;300)this.width=300" border="0" /></a></p><p><a href="http://news.weixiuwang.com/news_upload_pic/2004-8/20048605933372C2629.gif" target="_blank"><img title="点击在新窗口查看原始图片" src="http://news.weixiuwang.com/news_upload_pic/2004-8/20048605933372C2629.gif" onload="java_script_:if(this.width&gt;300)this.width=300" border="0" /></a><br />大多数电阻上，都标有电阻的数值，这就是电阻的标称阻值。电阻的标称阻值，往往和它的实际阻值不完全相符。有的阻值大一些，有的阻值小一些。电阻的实际阻值和标称阻值的偏差，除以标称阻值所得的百分数，叫做电阻的误差。表2是常用电阻允许误差的等级。<br /><a href="http://news.weixiuwang.com/news_upload_pic/2004-8/20048605933697C3678.gif" target="_blank"><img title="点击在新窗口查看原始图片" src="http://news.weixiuwang.com/news_upload_pic/2004-8/20048605933697C3678.gif" onload="java_script_:if(this.width&gt;300)this.width=300" border="0" /></a></p><p>国家规定出一系列的阻值作为产品的标准。不同误差等级的电阻有不同数目的标称值。误差越小的电阻，标称值越多。表2是普通电阻的标称阻值系列。表3中的标称值可以乘以10、100、1000、10k;100k;比如1.0这个标称值，就有1.0Ω、10.OΩ、100.OΩ、1.0kΩ、10.0kΩ、100.0kΩ、1.0MΩ;10.0MΩ;<br /><a href="http://news.weixiuwang.com/news_upload_pic/2004-8/20048605934842C6058.gif" target="_blank"><img title="点击在新窗口查看原始图片" src="http://news.weixiuwang.com/news_upload_pic/2004-8/20048605934842C6058.gif" onload="java_script_:if(this.width&gt;300)this.width=300" border="0" /></a><br />不同的电路对电阻的误差有不同的要求。一般电子电路，采用Ⅰ级或者Ⅱ级就可以了。在电路中，电阻的阻值，一般都标注标称值。如果不是标称值，可以根据电路要求，选择和它相近的标称电阻。</p><p>      当电流通过电阻的时候，电阻由于消耗功率而发热。如果电阻发热的功率大于它能承受的功率，电阻就会烧坏。电阻长时间工作时允许消耗的最大功率叫做额定功率。电阻消耗的功率可以由电功率公式： P=I×U P=I2×R P=U2/R计算出来，P表示电阻消耗的功率，U是电阻两端的电压，I是通过电阻的电流，R是电阻的阻值。 电阻的额定功率也有标称值，常用的有1/8、1/4、1/2、1、2、3、5、10、20瓦等。在电路图中，常用图2所示的符号来表示电阻的标称功率。选用电阻的时候，要留一定的余量，选标称功率比实际消耗的功率大一些的电阻。比如实际负荷1/4瓦，可以选用1/2瓦的电阻，实际负荷3瓦，可以选用5瓦的电阻</p><p><a href="http://news.weixiuwang.com/news_upload_pic/2004-8/20048605934702C1456.gif" target="_blank"><img title="点击在新窗口查看原始图片" src="http://news.weixiuwang.com/news_upload_pic/2004-8/20048605934702C1456.gif" onload="java_script_:if(this.width&gt;300)this.width=300" border="0" /></a><br />                   图2 电阻的功率标识</p><p>     为了区别不同种类的电阻，常用几个拉丁字母表示电阻类别，如图3所示。第一个字母R表示电阻，第二个字母表示导体材料，第三个字母表示形状性能。上图是碳膜电阻，下图是精密金属膜电阻。表1列出电阻的类别和符号。表2是常用电阻的技术特性。</p><p><br /><a href="http://news.weixiuwang.com/news_upload_pic/2004-8/20048605934538C9806.gif" target="_blank"><img title="点击在新窗口查看原始图片" src="http://news.weixiuwang.com/news_upload_pic/2004-8/20048605934538C9806.gif" onload="java_script_:if(this.width&gt;300)this.width=300" border="0" /></a></p><p><a href="http://news.weixiuwang.com/news_upload_pic/2004-8/20048605934327C9397.gif" target="_blank"><img title="点击在新窗口查看原始图片" src="http://news.weixiuwang.com/news_upload_pic/2004-8/20048605934327C9397.gif" width="300" onload="java_script_:if(this.width&gt;300)this.width=300" border="0" /></a><br /><a href="http://news.weixiuwang.com/news_upload_pic/2004-8/20048605934826C8926.gif" target="_blank"><img title="点击在新窗口查看原始图片" src="http://news.weixiuwang.com/news_upload_pic/2004-8/20048605934826C8926.gif" width="300" onload="java_script_:if(this.width&gt;300)this.width=300" border="0" /></a><br />     碳质电阻和一些1/8瓦碳膜电阻的阻值和误差用色环表示。在电阻上有三道或者四道色环。靠近电阻端的是第一道色环，其余顺次是二、三、四道色环，如图1所示。第一道色环表示阻值的最大一位数字，第二道色环表示第二位数字，第三道色环表示阻值未应该有几个零。第四道色环表示阻值的误差。色环颜色所代表的数字或者意义见表1。</p><p><a href="http://news.weixiuwang.com/news_upload_pic/2004-8/20048605934561C4866.gif" target="_blank"><img title="点击在新窗口查看原始图片" src="http://news.weixiuwang.com/news_upload_pic/2004-8/20048605934561C4866.gif" width="300" onload="java_script_:if(this.width&gt;300)this.width=300" border="0" /></a><br />图4 电阻的电路符号表示方法</p><p><a href="http://news.weixiuwang.com/news_upload_pic/2004-8/20048605934597C7663.gif" target="_blank"><img title="点击在新窗口查看原始图片" src="http://news.weixiuwang.com/news_upload_pic/2004-8/20048605934597C7663.gif" width="300" onload="java_script_:if(this.width&gt;300)this.width=300" border="0" /></a><br />比如有一个碳质电阻，它有四道色环，顺序是红、紫、黄、银。这个电阻的阻值就是270000欧，误差是±10%。双比如有一个碳质电阻，它有棕、绿、黑三道色环，它的阻值就是15欧，误差是±20%。</p></div></font>
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<img src ="http://www.cnitblog.com/weitom1982/aggbug/9363.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="http://www.cnitblog.com/weitom1982/" target="_blank">高山流水</a> 2006-04-19 11:04 <a href="http://www.cnitblog.com/weitom1982/archive/2006/04/19/9363.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item><item><title>RS232技术详解(1)</title><link>http://www.cnitblog.com/weitom1982/archive/2006/03/21/7907.html</link><dc:creator>高山流水</dc:creator><author>高山流水</author><pubDate>Tue, 21 Mar 2006 08:23:00 GMT</pubDate><guid>http://www.cnitblog.com/weitom1982/archive/2006/03/21/7907.html</guid><wfw:comment>http://www.cnitblog.com/weitom1982/comments/7907.html</wfw:comment><comments>http://www.cnitblog.com/weitom1982/archive/2006/03/21/7907.html#Feedback</comments><slash:comments>3</slash:comments><wfw:commentRss>http://www.cnitblog.com/weitom1982/comments/commentRss/7907.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.cnitblog.com/weitom1982/services/trackbacks/7907.html</trackback:ping><description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 摘要: 串行通信接口标准经过使用和发展																																																																												，																																																																						目前已经有几种。但都是在								...&nbsp;&nbsp;<a href='http://www.cnitblog.com/weitom1982/archive/2006/03/21/7907.html'>阅读全文</a><img src ="http://www.cnitblog.com/weitom1982/aggbug/7907.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="http://www.cnitblog.com/weitom1982/" target="_blank">高山流水</a> 2006-03-21 16:23 <a href="http://www.cnitblog.com/weitom1982/archive/2006/03/21/7907.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item></channel></rss>