电子信息专业英语

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1、第一单元A.课文译文电阻器、电容器和电感器在电子电路中,电阻器、电容器和电感器是非常重要的元件。电阻器和电阻电阻器是二端口元件。电阻是阻止电流流动,更确切地说,是阻止电荷流动的能力。在国际单位制中,电阻用欧姆来度量。希腊字母Ω是欧姆的标准符号。较大的电阻一般用千欧和兆欧来表示。模拟这种特性常用的电路元件是电阻器。图1.1表示电阻器的电路符号,R表示电阻器的电阻值。图1.1电阻器的电路符号为了进行电路分析,我们必须在电阻器中指明电流和电压的参考方向。如果我们选择关联参考方向,那么电压和电流之间的关系是:v=iR(1.1)这里v是电压,其单位是伏特,i是电流,其单位是安培,R

2、是电阻,其单位是欧姆。如果选择非关联参考方向,我们必须写成:v=-iR(1.2)用在公式(1.1)和(1.2)中的代数式就是著名的欧姆定律。欧姆定律表示了电压作为电流的函数。然而,要表示电流是电压的函数也是非常方便的。欧姆定律是电阻两端的电压和电流间的代数关系。电容器和电容电能可以存储在电场中,存储电能的装置叫电容器。电容器存储电能的能力叫做电容。图1.2表示电容器的电路符号。电容的电路参数用字母C表示,用法拉来度量。因为法拉是相当大的电容量,实际上电容值通常位于皮法和微法之间。图1.2电容器的电路符号当电压随时间变化时,电荷的位移也随时间变化,引起了众所周知的位移电流。

3、在终端,位移电流和传导电流没有区别。当电流参考方向和电压参考方向是关联参考方向时,电流正比于电容两端电压随时间的变化率的数学表达式为:(1.3)这里i的单位是安培,C的单位是法拉,v的单位是伏特,t的单位是秒。电感器和电感众所周知,电感是电子电路中的模块之一。所有的线圈都有电感。电感是抵抗流过线圈电流的任何变化的性质。电感用字母L表示,其单位是亨利。图1.3表示一个电感器。图1.3电感器的电路符号当电流和电压的参考方向关联时,有(1.4)这里v的单位是伏特,L的单位是亨利,i的单位是安培,t的单位是秒。由公式(1.4)显示电感器两端电压与电感器中电流随时间的变化率成正比。

4、在此,我们可以得到两条重要的结论:第一,如果电流是常数,理想电感器的端电压为0,这样电感器在恒量或直流中可以当作短路;第二,在电感器中电流不能瞬时变化,也就是说,在0时间内电流不能以有限量改变。电感器和电容器一样,存储供给它的能量,但是它是以磁场的形式而不是以电场的形式存储能量。第二单元A.课文译文电路电路通常包含四个部分:电源,如电池;导体或导线,控制器件,如开关;负载。负载是一个器件或一台机器。在负载中能够发生能量转换。电灯、电阻器和电动机都是电负载的一些普通实例。任何有电子连续不断流动的导体和电动势源的组合都叫电路。一盏连接干电池的灯就是一个简单电路的实例。电流从电

5、池的负极(-)通过电灯,流向正极(+),电池的作用就是通过负极(-)为电子流提供一条再生通道。只要电路中任何点都保持连通,该电路就是一个闭合电路,就有电流流过。但是如果通路有断开处,则该电路就是一个开路,就无电流流过。串联电路和并联电路是电路的两种主要接法。当电器元件连接时,电流没有分流,这种连接称为串联。串联电路中的每一处电流都是相同的。事实上,在日常电工操作中,最常见的是含两个或两个以上支路的电路。例如一般的家庭照明电路,电灯是并联的,每盏灯代表一条从主电路中的负极到正极的独立通路。在并联电路中,总电流量等于流过电路中各支路的电流总和。许多实用的电路是串并联混合。这种

6、电路能够把串联电路具有的不同电压与并联电路具有的不同电流特征结合在一个网路内。当负载对同一个电源要求有不同的电压和电流时,这种电路特别有用。为了分析电路,我们可以使用电路化简方法,也可以使用电路分析方法。通过应用同欧姆定律结合的基尔霍夫定律,或者通过使用戴维南和诺顿等效电路化简电路结构,可以分析相对简单的阻性电路。对于所有的电路都可以使用这些方法,但是当电路结构更复杂、引入更多元件的时候,这种直接求解的方法很快就变得麻烦了。此时,可以使用两种常规的分析方法。它们是节点电压法和网孔电流法,这两种方法是分析电路的两种有力的方法,目的在于复杂电路结构的分析。节点电压被定义为从参

7、考节点到非参考节点的电压升,网孔电流是仅存在于网孔周围的电流。第三单元A.课文译文集成电路我们的世界充满了集成电路。你能在电脑中找到它们。例如,很多人可能都听说过微处理器。微处理器是电脑中处理所有信息的一块集成电路。它可以追踪是什么键被按下了,还有鼠标是否被移动过,它能计数,运行程序、游戏以及操作系统。在现代每个电子器件中几乎都能找到集成电路的身影,比如汽车、电视机、CD播放机、手提电话等。但究竟什么是集成电路以及它的历史又是什么呢?集成电路只不过是非常先进的电路。电路由不同的电子元器件组成,如晶体管、电阻、电容和二极管,这些

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