书接上回,关注我可查看往期发布内容五、二极管 二极管实际是单向阀门, 意思就是说 水只能从一头进另一头出 。
二极管就是这么个作用,它只能从一边过来的电能通过, 从另一边过来的实际就过不去,记得电看成是水。
这个就是二极管的符合,很形象,右边有个竖杠,很明显,从左边来的电能流到右边,从右边来的就被挡到了。左边来挡片冲开,右边来抵死。
二极管在电路中的特性与水路中的单向阀基本原理一致。 加强理解:向导:3.1 二极管 水类比动画 二极管 实物图
下面以油路单向阀为例也是一样的。
单向阀就是这样的,进油口看成进水口推动球可以把阀门顶开,然后就从出油口出去了,反过来顶不开这就是单向阀。 六、三极管三极管实际是个小阀门控制大阀门的器件。
Ib 处的来点小水流(电流)顶开阀门 Ie 到Ic 这个大水管 就可以过很多水了。注意这个模型对应的是NPN型的三极管
加深理解:向导:3.2 三极管 水类比动画
再来看一张图,下面这个图对应的是PNP型三极管
三极管 大家想着是一小段水柱顶着一个大水管的阀门, 这个小水柱水抽走越少阀门关闭越多,大水管流的水就越少。 (抽走的水越少,B点电压越高,EC电流越小) 当小水柱水被抽走越多阀门打开的越多,大水管水流越大, (抽走的水越多,B点电压越低,EC电流越大) 这个可以对应常见的共基极PNP型电源控制开关
这样小水柱就可以控制大水流,这就是三极管的放大作用 , 并不是小水柱突然变大了, 而是一边是小水池连到小水柱控制, 另一边还有个大水池连到大水管供水。 这就是双电源供电一个大水池,一个小水池。 小水流控制大水流 就实现了,这实际就是三极管放大作用 。 三极管不是凭空把电放大了,而是说: 小的电信号(小水流) 把另一个通路的大电流的阀门打开了, 后面的器件能够感受到这个大电流, 所以是放大了。
对电来说 实际有两个电源供电的 一个是小电源 一个是大电源 咱们的收音机,实际就是天线,接收到空气中的小电流,你可以理解为毛毛雨。
这个毛毛雨到了三极管的一个脚上打开阀门, 电池供电通过另外两个脚流动,再打开一个后面的三极管, 一级级的这样不断打开,一般收音机最早的时候是三管收音机、六管收音机, 就是这么个意思一直到这个水流大到能够推动喇叭就发声了。
打开一个三向阀 再打开一个 。。。 过大水流 三极管放大就完成了 看看下面的收音机电路图,是不是一下子就理解了:) 再深入一点理解三极管看这个链接: 向导:1.13 电路基础--三极管
绿色是信号,是从天线来的电信号,往后,实际到了第一个三极管的后级,再往后传递的都是电池提供的电流(蓝色),并且蓝色的电池电流,只有大小变化,都是从上往下流的。
关于三极管大坝结构参考下这个链接: 向导:一张图就明白什么是上拉电阻与下拉电阻
下面就是三极管符号:
NPN 表示实际就是这个水管只能从C 流到E端 ,PNP 就是水从E流到C端(看箭头方向)
七、电阻电阻实际是粗细不同的水管 为了让水流的小一点,慢一点,这样后面的器件,不至于受到大电流冲击搞坏了 。
电阻无方向,电阻就是阻碍电的流动, 你可以想象一个水管里有水垢,水垢越多,电阻越大 水阻越大。
八、电容电容,就是水桶、水缸。 存储电的容器,存水的是水缸,存电的是电容。还有一种电容是漏斗、筛网,用来过滤的。 加深理解:向导:3.3 电容 水类比动画 开局一只碗... 因为后面的元件需要是稳定的水流, 你可以这样想象我们拿着水桶往水缸里倒水的时候,水面上起的水花是很大的,这样的水花,对后面的器件是有损伤的。
假设你在水缸的底部开个洞,接个水管,不管水面怎么起浪花,水管的水是稳定的, 这就是电容, 就是个水缸,存水的 。 筛沙子的过滤网,让细沙过去,粗砂留下来,这个网是另一种电容。 杂乱的水波(电波、频率快或慢)被筛掉,剩下的是后端电路能用的电波信号。
九、电感电感可以对应于电容来理解,电容是盛电的容器,电感其实应该叫做磁容,或者叫磁缸, 拓展阅读: - 向导:3.5 电感 电与磁 相爱相杀
- 第八节 电感 | 知乎向导
- 向导:3.6 变压器 怎样通俗的理解变压原理?
首先发现的是电磁感应,所以先给他起了个名字叫做电感,实际上它就是能够存储磁能的容器。 这些磁能的变化会引起电能的变化,然后利用这种特性放到电路中,做成变压器、滤波电感之类(也是个筛子,筛去一定的电波)。
总结- 电就是水 看不见的水
- 电压类似于水压
- 电流类似于水流
- 水走的路是水路,电走的路是电路
- 二极管是单向阀
- 三极管是小阀门控制大阀门的器件,三极管放大是小电流控制大电流而不是凭空把小水流变为大电流
- 多个三极管的组合犹如一级一级的大坝,逐渐抬高水位或者降低水位
- 电阻是粗细不同的管道
- 电容是盛放电能的容器
- 电感是盛放磁能的容器
这样你再看电路图很快就能理解了,第一节入门完成后,第二节会把直流电、交流电搞清楚,保证几节课就可以基本入门电子电路。 本节课结束。
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