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考注册电气工程师需要具备什么资格,考试是不是存在很大难度?考上以后的工资水平如何?工作好找吗?

2023-08-23 18:00:23
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考试确实很难,有的省每年只通过几十人.考上后单位抢着要的,如果只挂靠在某些单位,不上班每年也可收入3万多.注册电气工程师考试分为基础考试和专业考试。

我把报考条件和基础考试的考试大纲给你参考一下

二、 报考条件

凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并具备相应专业教育和职业实践条件者,均可申请参加考试。

考试分为基础考试和专业考试。参加基础考试合格并按规定完成职业实践年限者,方能报名参加专业考试。专业考试合格后,方可获得《中华人民共和国注册电气工程师执业资格证书》。

符合《注册电气工程师执业资格制度暂行规定》第十条的要求,并具备以下条件之一者,可申请参加基础考试:

(一)取得本专业(指电气工程、电气工程自动化专业)或相近专业(指自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术专业)大学本科及以上学历或学位。

(二)取得本专业或相近专业大学专科学历,累计从事电气专业工程设计工作满1年。

(三)取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位,累计从事电气专业工程设计工作满1年。

基础考试合格,并具备以下条件之一者,可申请参加专业考试:

(一)取得本专业博士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满2年;或取得相近专业博士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满3年。

(二)取得本专业硕士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满3年;或取得相近专业硕士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满4年。

(三)取得含本专业在内的双学士学位或本专业研究生班毕业后,累计从事电气专业工程设计工作满4年;或取得相近专业双学位学士或研究生班毕业后,累计从事电气专业工程设计工作满5年。

(四)取得通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满4年;或取得未通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满5年;或取得相近专业大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满6年。

(五)取得本专业大学专科学历后,累计从事电气专业工程设计工作满6年;或取得相近专业大学专科学历后,累计从事电气专业工程设计工作满7年。

(六)取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满8年。

截止到2002年12月31日前,符合下列条件之一者,可免基础考试,只需参加专业考试:

(一)取得本专业博士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满5年;或取得相近专业博士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满6年。

(二)取得本专业硕士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满6年;或取得相近专业硕士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满7年。

(三)取得含本专业在内的双学士学位或本专业研究生班毕业后,累计从事电气专业工程设计工作满7年;或取得相近专业双学士学位或研究生班毕业后,累计从事电气专业工程设计工作满8年。

(四)取得本专业大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满8年;或取得相近专业大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满9年。

(五)取得本专业大学专科学历后,累计从事电气专业工程设计工作满9年;或取得相近专业大学专科学历后,累计从事电气专业工程设计工作满10年。

(六)取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满12年。

(七)取得其他工科专业大学专科学历后,累计从事电气专业工程设计工作满15年。

(八)取得本专业中专学历后,累计从事电气专业工程设计工作满25年。或取得相近专业中专学历后,累计从事电气专业工程设计工作满30年。

注册电气工程师(供配电)执业资格考试基础考试大纲

一、高等数学

1.1 空间解析几何

向量代数 直线 平面 柱面 旋转曲面 二次曲面 空间曲线

1.2 微分学

极限 连续 导数 微分 偏导数 全微分 导数与微分的应用

1.3 积分学

不定积分 定积分 广义积分 二重积分 三重积分 平面曲线积分积分应用

1.4 无穷级数

数项级数 幂级数 泰勒级数 傅里叶级数

1.5 常微分方程

可分离变量方程 一阶线性方程 可降阶方程 常系数线性方程

1.6 概率与数理统计

随机事件与概率 古典概型 一维随机变量的分布和数字特征 数理统计的基本概念 参数估计 假设检验 方差分析 一元回归分析

1.7 向量分析

1.8 线性代数

行列式 矩阵 n维向量 线性方程组 矩阵的特征值与特征向量 二次型

二、普通物理

2.1 热学

气体状态参量 平衡态 理想气体状态方程 理想气体的压力和温度的统计解释 能量按自由度均分原理 理想气体内能 平均碰撞次数和平均自由程 麦克斯韦速率分布律 功 热量 内能 热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用 气体的摩尔热容 循环过程 热机效率 热力学第二定律及其统计意义 可逆过程和不可逆过程 熵

2.2 波动学

机械波的产生和传播 简谐波表达式 波的能量 驻波 声速

超声波 次声波 多普勒效应

2.3 光学

相干光的获得 杨氏双缝干涉 光程 薄膜干涉 迈克尔干涉仪 惠更斯-菲涅耳原理 单缝衍射 光学仪器分辨本领 x射线衍射 自然光和偏振光 布儒斯特定律 马吕斯定律 双折射现象 偏振光的干涉 人工双折射及应用

三、普通化学

3.1 物质结构与物质状态

原子核外电子分布 原子、离子的电子结构式 原子轨道和电子云概念 离子键特征共价键特征及类型 分子结构式 杂化轨道及分子空间构型 极性分子与非极性分子 分子间力与氢键 分压定律及计算 液体蒸气压 沸点 汽化热 晶体类型与物质性质的关系

3.2 溶液

溶液的浓度及计算 非电解质稀溶液通性及计算 渗透压概念电解质溶液的电离平衡 电离常数及计算 同离子效应和缓冲溶液 水的离子积及PH值 盐类水解平衡及溶液的酸碱性 多相离子平衡 溶度积常数 溶解度概念及计算

3.3 周期表

周期表结构 周期 族 原子结构与周期表关系 元素性质 氧化物及其水化物的酸碱性递变规律

3.4 化学反应方程式 化学反应速率与化学平衡

化学反应方程式写法及计算 反应热概念 热化学反应方程式写法

化学反应速率表示方法 浓度、温度对反应速率的影响 速率常数与反应级数 活化能及催化剂概念

化学平衡特征及平衡常数表达式 化学平衡移动原理及计算 压力熵与化学反应方向判断

3.5 氧化还原与电化学

氧化剂与还原剂 氧化还原反应方程式写法及配平 原电池组成及符号 电极反应与电池反应 标准电极电势 能斯特方程及电极电势的应用 电解与金属腐蚀

3.6 有机化学

有机物特点、分类及命名 官能团及分子结构式

有机物的重要化学反应:加成 取代 消去 氧化 加聚与缩聚

典型有机物的分子式、性质及用途:甲烷 乙炔 苯 甲苯 乙醇 酚 乙醛 乙酸 乙酯 乙胺 苯胺 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯酸酯类 工程塑料(ABS) 橡胶 尼龙66

四、理论力学

4.1 静力学

平衡 刚体 力 约束 静力学公理 受力分析 力对点之矩 力对轴之矩 力偶理论 力系的简化 主矢 主矩 力系的平衡 物体系统(含平面静定桁架)的平衡 滑动摩擦 摩擦角 自锁 考虑滑动摩擦时物体系统的平衡 重心

4.2 运动学

点的运动方程 轨迹 速度和加速度 刚体的平动 刚体的定轴转动 转动方程 角速度和角加速度 刚体内任一点的速度和加速度

4.3 动力学

动力学基本定律 质点运动微分方程 动量 冲量 动量定理

动量守恒的条件 质心 质心运动定理 质心运动守恒的条件

动量矩 动量矩定理 动量矩守恒的条件 刚体的定轴转动微分方程 转动惯量 回转半径 转动惯量的平行轴定理 功 动能 势能 动能定理 机械能守恒 惯性力 刚体惯性力系的简化 达朗伯原理 单自由度系统线性振动的微分方程 振动周期 频率和振幅 约束 自由度 广义坐标 虚位移 理想约束 虚位移原理

五、材料力学

5.1 轴力和轴力图 拉、压杆横截面和斜截面上的应力 强度条件 虎克定律和位移计算 应变能计算

5.2 剪切和挤压的实用计算 剪切虎克定律 切(剪)应力互等定理

5.3 外力偶矩的计算 扭矩和扭矩图 圆轴扭转切(剪)应力及强度条件 扭转角计算及刚度条件 扭转应变能计算

5.4 静矩和形心 惯性矩和惯性积 平行移轴公式 形心主惯性矩

5.5 梁的内力方程 切(剪)力图和弯矩图 分布载荷、剪力、弯矩之间的微分关系 正应力强度条件 切(剪)应力强度条件 梁的合理截面 弯曲中心概念 求梁变形的积分法 叠加法和卡氏第二定理

5.6 平面应力状态分析的数值解法和图解法 一点应力状态的主应力和最大切(剪)应力 广义虎克定律 四个常用的强度理论

5.7 斜弯曲 偏心压缩(或拉伸) 拉-弯或压-弯组合 扭-弯组合

5.8 细长压杆的临界力公式 欧拉公式的适用范围 临界应力总图和经验公式 压杆的稳定校核

六、流体力学

6.1 流体的主要物理性质

6.2 流体静力学

流体静压强的概念

重力作用下静水压强的分布规律 总压力的计算

6.3 流体动力学基础

以流场为对象描述流动的概念

流体运动的总流分析 恒定总流连续性方程、能量方程和动量方程

6.4 流动阻力和水头损失

实际流体的两种流态-层流和紊流

圆管中层流运动、紊流运动的特征

沿程水头损失和局部水头损失

边界层附面层基本概念和绕流阻力

6.5 孔口、管嘴出流 有压管道恒定流

6.6 明渠恒定均匀流

6.7 渗流定律 井和集水廊道

6.8 相似原理和量纲分析

6.9 流体运动参数(流速、流量、压强)的测量

七、计算机应用基础

7.1 计算机基础知识

硬件的组成及功能 软件的组成及功能 数制转换

7.2 Windows操作系统

基本知识、系统启动 有关目录、文件、磁盘及其它操作 网络功能

注:以Windows98为基础

7.3 计算机程序设计语言

程序结构与基本规定 数据 变量 数组 指针 赋值语句

输入输出的语句 转移语句 条件语句 选择语句 循环语句

函数 子程序(或称过程) 顺序文件 随机文件

注:鉴于目前情况,暂采用FORTRAN语言

八、电工电子技术

8.1 电场与磁场

库仑定律 高斯定理 环路定律 电磁感应定律

8.2 直流电路

电路基本元件 欧姆定律 基尔霍夫定律 叠加原理 戴维南定理

8.3 正弦交流电路

正弦量三要素 有效值 复阻抗 单相和三相电路计算 功率及功率因数 串联与并联谐振 安全用电常识

8.4 RC和RL电路暂态过程

三要素分析法

8.5 变压器与电动机

变压器的电压、电流和阻抗变换 三相异步电动机的使用

常用继电-接触器控制电路

8.6 二极管及整流、滤波、稳压电路

8.7 三极管及单管放大电路

8.8 运算放大器

理想运放组成的比例 加、减和积分运算电路

8.9 门电路和触发器

基本门电路 RS、D、JK触发器

九、工程经济

9.1 现金流量构成与资金等值计算

现金流量 投资 资产 固定资产折旧 成本 经营成本 销售收入 利润 工程项目投资涉及的主要税种 资金等值计算的常用公式及应用 复利系数表的用法

9.2 投资经济效果评价方法和参数

净现值 内部收益率 净年值 费用现值 费用年值 差额内部收益率 投资回收期 基准折现率 备选方案的类型 寿命相等方案与寿命不等方案的比选

9.3 不确定性分析

盈亏平衡分析 盈亏平衡点 固定成本 变动成本 单因素敏感性分析 敏感因素

9.4 投资项目的财务评价

工业投资项目可行性研究的基本内容

投资项目财务评价的目标与工作内容 赢利能力分析 资金筹措的主要方式 资金成本 债务偿还的主要方式 基础财务报表 全投资经济效果与自有资金经济效果 全投资现金流量表与自有资金现金流量表 财务效果计算 偿债能力分析 改扩建和技术改造投资项目财务评价的特点(相对新建项目)

9.5 价值工程

价值工程的概念、内容与实施步骤 功能分析

十、电路与电磁场

1 电路的基本概念和基本定律

1.1 掌握电阻、独立电压源、独立电流源、受控电压源、受控电流源、电容、电感、耦合电感、理想变压器诸元件的定义、性质

1.2 掌握电流、电压参考方向的概念

1.3 熟练掌握基尔霍夫定律

2 电路的分析方法

2.1 掌握常用的电路等效变换方法

2.2 熟练掌握节点电压方程的列写方法,并会求解电路方程

2.3 了解回路电流方程的列写方法

2.4 熟练掌握叠加定理、戴维南定理和诺顿定理

3 正弦电流电路

3.1 掌握正弦量的三要素和有效值

3.2 掌握电感、电容元件电流电压关系的相量形式及基尔霍夫定律的相量形式

3.3 掌握阻抗、导纳、有功功率、无功功率、视在功率和功率因数的概念

3.4 熟练掌握正弦电流电路分析的相量方法

3.5 了解频率特性的概念

3.6 熟练掌握三相电路中电源和负载的联接方式及相电压、相电流、线电压、线电流、三相功率的概念和关系

3.7 熟练掌握对称三相电路分析的相量方法

3.8 掌握不对称三相电路的概念

4 非正弦周期电流电路

4.1 了解非正弦周期量的傅立叶级数分解方法

4.2 掌握非正弦周期量的有效值、平均值和平均功率的定义和计算方法

4.3 掌握非正弦周期电路的分析方法

5 简单动态电路的时域分析

5.1 掌握换路定则并能确定电压、电流的初始值

5.2 熟练掌握一阶电路分析的基本方法

5.3 了解二阶电路分析的基本方法

6 静电场

6.1 掌握电场强度、电位的概念

6.2 了解应用高斯定律计算具有对称性分布的静电场问题

6.3 了解静电场边值问题的镜像法和电轴法,并能掌握几种典型情形的电场计算

6.4 了解电场力及其计算

6.5 掌握电容和部分电容的概念,了解简单形状电极结构电容的计算

7 恒定电场

7.1 掌握恒定电流、恒定电场、电流密度的概念

7.2 掌握微分形式的欧姆定律、焦耳定律、恒定电场的基本方程和分界面上的衔接条件,能正确地分析和计算恒定电场问题

7.3 掌握电导和接地电阻的概念,并能计算几种典型接地电极系统的接地电阻

8 恒定磁场

8.1 掌握磁感应强度、磁场强度及磁化强度的概念

8.2 了解恒定磁场的基本方程和分界面上的衔接条件,并能应用安培环路定律正确分析和求解具有对称性分布的恒定磁场问题

8.3 了解自感、互感的概念,了解几种简单结构的自感和互感的计算

8.4 了解磁场能量和磁场力的计算方法

9 均匀传输线

9.1 了解均匀传输线的基本方程和正弦稳态分析方法

9.2 了解均匀传输线特性阻抗和阻抗匹配的概念

十一、模拟电子技术

1 半导体及二极管

1.1 掌握二极管和稳压管特性、参数

1.2 了解载流子,扩散,漂移;PN结的形成及单向导电性

2 放大电路基础

2.1 掌握基本放大电路、静态工作点、直流负载和交流负载线

2.2 掌握放大电路的基本的分析方法

2.3 了解放大电路的频率特性和主要性能指标

2.4 了解反馈的概念、类型及极性;电压串联型负反馈的分析计算

2.5 了解正负反馈的特点;其它反馈类型的电路分析;不同反馈类型对性能的影响;自激的原因及条件

2.6 了解消除自激的方法,去耦电路

3 线性集成运算放大器和运算电路

3.1 掌握放大电路的计算;了解典型差动放大电路的工作原理;差模、共模、零漂的概念,静态及动态的分析计算,输入输出相位关系;集成组件参数的含义

3.2 掌握集成运放的特点及组成;了解多级放大电路的耦合方式;零漂抑制原理;了解复合管的正确接法及等效参数的计算;恒流源作有源负载和偏置电路

3.3 了解多级放大电路的频响

3.4 掌握理想运放的虚短、虚地、虚断概念及其分析方法;反相、同相、差动输入比例器及电压跟随器的工作原理,传输特性;积分微分电路的工作原理

3.5 掌握实际运放电路的分析;了解对数和指数运算电路工作原理,输入输出关系;乘法器的应用(平方、均方根、除法)

3.6 了解模拟乘法器的工作原理

4 信号处理电路

4.1 了解滤波器的概念、种类及幅频特性;比较器的工作原理,传输特性和阀值,输入、输出波形关系

4.2 了解一阶和二阶低通滤波器电路的分析;主要性能,传递函数,带通截止频率,电压比较器的分析法;检波器、采样保持电路的工作原理

4.3 了解高通、低通、带通电路与低通电路的对偶关系、特性

5 信号发生电路

5.1 掌握产生自激振荡的条件,RC型文氏电桥式振荡器的起振条件,频率的计算;LC型振荡器的工作原理、相位关系;了解矩形、三角波、锯齿波发生电路的工作原理,振荡周期计算

5.2 了解文氏电桥式振荡器的稳幅措施;石英晶体振荡器的工作原理;各种振荡器的适用场合;压控振荡器的电路组成,工作原理,振荡频率估算,输入、输出关系

6 功率放大电路

6.1 掌握功率放大电路的特点;了解互补推挽功率放大电路的工作原理,输出功率和转换功率的计算

6.2 掌握集成功率放大电路的内部组成;了解功率管的选择、晶体管的几种工作状态

6.3 了解自举电路;功放管的发热

7 直流稳压电源

7.1 掌握桥式整流及滤波电路的工作原理、电路计算;串联型稳压电路工作原理,参数选择,电压调节范围,三端稳压块的应用

7.2 了解滤波电路的外特性;硅稳压管稳压电路中限流电阻的选择

7.3 了解倍压整流电路的原理;集成稳压电路工作原理及提高输出电压和扩流电路的工作原理

十二、数字电子技术

1 数字电路基础知识

1.1 掌握数字电路的基本概念

1.2 掌握数制和码制

1.3 掌握半导体器件的开关特性

1.4 掌握三种基本逻辑关系及其表达方式

2 集成逻辑门电路

2.1 掌握TTL集成逻辑门电路的组成和特性

2.2 掌握MOS集成门电路的组成和特性

3 数字基础及逻辑函数化简

3.1 掌握逻辑代数基本运算关系

3.2 了解逻辑代数的基本公式和原理

3.3 了解逻辑函数的建立和四种表达方法及其相互转换

3.4 了解逻辑函数的最小项和最大项及标准与或式

3.5 了解逻辑函数的代数化简方法

3.6 了解逻辑函数的卡诺图画法、填写及化简方法

4 集成组合逻辑电路

4.1 掌握组合逻辑电路输入输出的特点

4.2 了解组合逻辑电路的分析、设计方法及步骤

4.3 掌握编码器、译码器、显示器、多路选择器及多路分配器的原理和应用

4.4 掌握加法器、数码比较器、存储器、可编程逻辑阵列的原理和应用

5 触发器

5.1 了解RS、D、JK、T触发器的逻辑功能、电路结构及工作原理

5.2 了解RS、D、JK、T触发器的触发方式、状态转换图(时序图)

5.3 了解各种触发器逻辑功能的转换

5.4 了解CMOS触发器结构和工作原理

6 时序逻辑电路

6.1 掌握时序逻辑电路的特点及组成

6.2 了解时序逻辑电路的分析步骤和方法,计数器的状态转换表、状态转换图和时序图的画法;触发器触发方式不同时对不同功能计数器的应用连接

6.3 掌握计数器的基本概念、功能及分类

6.4 了解二进制计数器(同步和异步)逻辑电路的分析

6.5 了解寄存器和移位寄存器的结构、功能和简单应用

6.6 了解计数型和移位寄存器型顺序脉冲发生器的结构、功能和分析应用

7 脉冲波形的产生

7.1 了解TTL与非门多谐振荡器、单稳态触发器、施密特触发器的结构、工作原理、参数计算和应用

8 数模和模数转换

8.1 了解逐次逼近和双积分模数转换工作原理;R-2R网络数模转换工作原理;模数和数模转换器的应用场合

8.2 掌握典型集成数模和模数转换器的结构

8.3 了解采样保持器的工作原理

十三、电气工程基础

1 电力系统基本知识

1.1 了解电力系统运行特点和基本要求

1.2 掌握电能质量的各项指标

1.3 了解电力系统中各种结线方式及特点

1.4 掌握我国规定的网络额定电压与发电机、变压器等元件的额定电压

1.5 了解电力网络中性点运行方式及对应的电压等级

2 电力线路、变压器的参数与等值电路

2.1 了解输电线路四个参数所表征的物理意义及输电线路的等值电路

2.2 了解应用普通双绕组、三绕组变压器空载与短路试验数据计算变压器参数及制定其等值电路

2.3 了解电网等值电路中有名值和标幺值参数的简单计算

3 简单电网的潮流计算

3.1 了解电压降落、电压损耗、功率损耗的定义

3.2 了解已知不同点的电压和功率情况下的潮流简单计算方法

3.3 了解输电线路中有功功率、无功功率的流向与功角、电压幅值的关系

3.4 了解输电线路的空载与负载运行特性

4 无功功率平衡和电压调整

4.1 了解无功功率平衡概念及无功功率平衡的基本要求

4.2 了解系统中各无功电源的调节特性

4.3 了解利用电容器进行补偿调压的原理与方法

4.4 了解变压器分接头进行调压时,分接头的选择计算

5 短路电流计算

5.1 了解实用短路电流计算的近似条件

5.2 了解简单系统三相短路电流的实用计算方法

5.3 了解短路容量的概念

5.4 了解冲击电流、最大有效值电流的定义和关系

5.5 了解同步发电机、变压器、单回、双回输电线路的正、负、零序等值电路

5.6 掌握简单电网的正、负、零序序网的制定方法

5.7 了解不对称短路的故障边界条件和相应的复合序网

5.8 了解不对称短路的电流、电压计算

5.9 了解正、负、零序电流、电压经过Y/△-11变压器后的相位变化

6 变压器

6.1 了解三相组式变压器及三相芯式变压器结构特点

6.2 掌握变压器额定值的含义及作用

6.3 了解变压器变比和参数的测定方法

6.4 掌握变压器工作原理

6.5 了解变压器电势平衡方程式及各量含义

6.6 掌握变压器电压调整率的定义

6.7 了解变压器在空载合闸时产生很大冲击电流的原因

6.8 了解变压器的效率计算及变压器具有最高效率的条件

6.9 了解三相变压器联接组和铁芯结构对谐波电流、谐波磁通的影响

6.10 了解用变压器组接线方式及极性端判断三相变压器联接组别的方法

6.11 了解变压器的绝缘系统及冷却方式、允许温升

7 感应电动机

7.1 了解感应电动机的种类及主要结构

7.2 掌握感应电动机转矩、额定功率、转差率的概念及其等值电路

7.3 了解感应电动机三种运行状态的判断方法

7.4 掌握感应电动机的工作特性

7.5 掌握感应电动机的启动特性

7.6 了解感应电动机常用的启动方法

7.7 了解感应电动机常用的调速方法

7.8 了解转子电阻对感应电动机转动性能的影响

7.9 了解电机的发热过程、绝缘系统、允许温升及其确定、冷却方式

7.10了解感应电动机拖动的形式及各自的特点

7.11了解感应电动机运行及维护工作要点

8 同步电机

8.1 了解同步电机额定值的含义

8.2 了解同步电机电枢反应的基本概念

8.3 了解电枢反应电抗及同步电抗的含义

8.4 了解同步发电机并入电网的条件及方法

8.5 了解同步发电机有功功率及无功功率的调节方法

8.6 了解同步电动机的运行特性

8.7 了解同步发电机的绝缘系统、温升要求、冷却方式

8.8 了解同步发电机的励磁系统

8.9 了解同步发电机的运行和维护工作要点

9 过电压及绝缘配合

9.1 了解电力系统过电压的种类

9.2 了解雷电过电压特性

9.3 了解接地和接地电阻、接触电压和跨步电压的基本概念

9.4 了解氧化锌避雷器的基本特性

9.5 了解避雷针、避雷线保护范围的确定

10 断路器

10.1 掌握断路器的作用、功能、分类

10.2 了解断路器的主要性能与参数的含义

10.3 了解断路器常用的熄弧方法

10.4 了解断路器的运行和维护工作要点

11 互感器

11.1 掌握电流、电压互感器的工作原理、接线形式及负载要求

11.2 了解电流、电压互感器在电网中的配置原则及接线形式

11.3 了解各种形式互感器的构造及性能特点

12 直流电机基本要求

11.1 了解直流电机的分类

12.2 了解直流电机的励磁方式

12.3 掌握直流电动机及直流发电机的工作原理

12.4 了解并励直流发电机建立稳定电压的条件

12.5 了解直流电动机的机械特性(他励、并励、串励)

12.6 了解直流电动机稳定运行条件

12.7 掌握直流电动机的起动、调速及制动方法

13 电气主接线

13.1 掌握电气主接线的主要形式及对电气主接线的基本要求

13.2 了解各种主接线中主要电气设备的作用和配置原则

13.3 了解各种电压等级电气主接线限制短路电流的方法

14 电气设备选择

14.1 掌握电器设备选择和校验的基本原则和方法

14.2 了解硬母线的选择和校验的原则和方法

注册电气工程师(供配电)执业资格考试

基础考试分科题量、时间、分数分配说明

上午段:

高等数学 24题 流体力学 12题

普通物理 12题 计算机应用基础 10题

普通化学 12题 电工电子技术 12题

理论力学 13题 工程经济 10题

材料力学 15题

合计120题,每题1分。考试时间为4小时。

下午段:

电路与电磁场 18题

模拟电子技术和数字电子技术 12题

电气工程基础 30题

合计60题,每题2分。考试时间为4小时。

上、下午总计180题,满分为240分。考试时间总计为8小时。

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积分电路与微分电路的工作原理及定义

先进与落后,收敛与发散
2023-08-16 09:09:542

积分电路工作原理

见:http://baike.baidu.com/view/618186.html?wtp=tt
2023-08-16 09:10:153

积分扫描电路工作原理

原理是基于电容的充放电原理,在充放电过程可以实现延时、定时以及各种波形的产生。积分电路是一种应用比较广泛的模拟信号运算电路。它是组成模拟计算机的基本单元,用以实现对微分方程的模拟。同时,积分电路也是控制和测量系统中常用的重要单元,利用其充放电过程可以实现延时、定时以及各种波形的产生。
2023-08-16 09:10:231

积分电路和微分电路的形成条件

积分电路和微分电路的形成条件:积分电路可将矩形脉冲波转换为锯齿波或三角波,还可将锯齿波转换为抛物波。电路原理很简单,都是基于电容的冲放电原理,这里就不详细说了,这里要提的是电路的时间常数R*C,构成积分电路的条件是电路的时间常数必须要大于或等于10倍于输入波形的宽度。原理公式Uo=Uc=(1/C)∫icdt,因Ui=UR+Uo,当t=to时,Uc=Oo。随后C充电,由于RC≥Tk,充电很慢,所以认为Ui=UR=Ric,即ic=Ui/R,故Uo=(1/c)∫icdt=(1/RC)∫Uidt。形成特点积分电路可以使输入方波。转换成三角波或者斜波微分电路。可以使使输入方波转换成尖脉冲波;积分电路电阻串联在主电路中,电容在干路中微分则相反。积分电路的时间常数t要大于或者等于10倍输入脉内冲宽度,微分电路的时间常数t要小于或者等于1/10倍的容输入脉冲宽度;积分电路输入和输出成积分关系微分电路输入和输出成微分关系。
2023-08-16 09:10:501

积分微分电路的原理是什么

积分微分电路的原理积分微分电路(Integrator-DifferentiatorCircuit)是一种线性电路,由一个积分电路和一个微分电路组成。它可以对输入信号进行积分和微分运算。积分电路由一个电容和一个放大器组成,其作用是将输入信号的积分值输出。微分电路由一个电感和一个放大器组成,其作用是将输入信号的微分值输出。积分微分电路在很多工程领域有着广泛的应用,如控制系统、信号处理、电路设计等。
2023-08-16 09:10:571

积分电路工作原理容性

积分电路工作原理容性是基于电容的充放电原理。积分电路在电容充放电过程中可以实现延时、定时以及各种波形的产生,积分电路是一种应用比较广泛的模拟信号运算电路。
2023-08-16 09:11:051

rc积分电路的工作原理

通过对电容充放电达到积分的效果
2023-08-16 09:11:562

积分运算电路和积分电路是一样的吗

积分电路和积分运算电路是不同的概念。积分电路是指根据输入电压信号来输出积分后的电压信号的电路。它通常由电感和电容等元件构成,实现了对输入电压的积分运算。而积分运算电路则是一种集成电路,通常用一些运算放大器和电阻等元件组合实现对输入电压信号的积分运算。它的特点是可进行高精度的积分运算,输出的积分值可以非常稳定和精确地随时间变化而变化。由于它结构简单、成本低、使用方便等特点,在电子电路的设计中常常使用积分运算电路进行信号处理和控制。虽然积分电路和积分运算电路在原理、构成和应用方面存在一些差异,但它们都具有将输入信号进行积分运算的功能,因此有时候也会产生一定的混淆。需要根据具体的语境来理解它们的含义。
2023-08-16 09:12:041

求大神分析积分器原理!!好的再加20分

用结点电压法 ,列出结点电压方程步骤如图,希望能帮到你。
2023-08-16 09:12:132

什么是积分电路和微分电路?

你大学里没学过模拟电路这门课吗积分电路和微分电路当然是对信号求积分与求微分的电路了它最简单的构成是一个运算放大器,一个电阻R和一个二极管C运放的负极接地,正极接二极管,输出端Uo再与正极接接一个电阻就是微分电路,设正极输入Ui则Uo=-RC(dUi/dt)当二极管位置和电阻互换一下就是积分电路,Uo=-1/RC*(Ui对时间t的积分)这两种电路就是用来求积分与微分的方波输入积分电路积分出来就是三角波,你自己按照图形画一下不就行了,难道你不会对方波函数求积分与微分吗如果你不会积分与微分,你也不必再学电路了现在模拟电路已经被抛弃了,除了用来放大信号一无是处不过运放你一定要好好学习它的工作原理
2023-08-16 09:12:291

在观察积分电路输出波形时为什么要将Y轴输入衰减放至较小位置才能观察到波形

积分电路的时间常数很大,R很大,电流很小,导致R两端电压也比较小,很细微。示波器y通道衰减调小可以感受到更细微的信号。
2023-08-16 09:12:393

何谓积分电路和微分电路,他们必须具备什么条件?

你像您说的这个积分电路和微分电路这一块,具体具备什么样条件?这个还真不太清楚,对电力或者是这一块那不是电路这块不是很了解,不是很专业。
2023-08-16 09:12:568

微分电路和积分电路的作用分别是什么?

把矩形脉冲波形转换成正、负尖脉冲。
2023-08-16 09:13:225

在电磁炉中(或电视机中)什么叫积分电路

电路的数据符合高等数学“微积分”的原理。
2023-08-16 09:13:413

电路原理:为什么时间常数小时为微分?时间常数大时为积分?

积分电路与微分电路是结构不同,不是时间常数不同。积分电路的输出电压来自电容,微分电路输出电压来自电阻。
2023-08-16 09:13:521

模电积分电路问题

是的,有源积分就是加入了放大器等需要电源才能工作的器件,只有RLC构成的电路是不需要额外电源就能积分、滤波等,所以称为无源电路。通常使用运放构成负反馈电路,电容并联在反馈电路上。根据运放的虚端原理,可以知道这时的电容是在恒流充放电,电容两端的电压是线性变化的。
2023-08-16 09:14:191

积分电路为什么可以看成是一个低通滤波电路

积分电路即RC电路。RC滤波的原理,因为电容有通高频阻直流特性,所以高频就走电容回到负端去了,低频去了U0。
2023-08-16 09:14:281

请专业电子电路人士用通俗易懂的语言,把下图的问题帮忙解决下。只要讲解的能让我明白,在追加100或200分

李姓氏的人口
2023-08-16 09:14:424

基本积分电路实验报告

课题 函数发生器设计一、设计任务设计一个能产生正弦波、方波和三角波的简易函数发生器,该发生器的输出频率可调,幅值可调。输出的信号波形完整不失真,输出阻抗不大于100欧。二、课题要求(1)输出波行:正弦波、方波和三角波 (2)输出频率:300HZ--10KHZ可调(3)输出幅值:30mv-3v可调 (4)输出阻抗不大于100欧三、电路设计参考结构分析以上设计任务可知,该设计可以有多种实现方案,下面给出三种电路结构供参考。参考方案一该方案(图1.1)特点是:先产生正弦波,而后比较器产生方波;再通过积分器或其它电路产生三角波;最后通过幅值控制和功率放大电路输出信号。此电路的正弦波发生器的设计要求频率连续可调,方波输出要有限幅环节,积分电路的时间参数选择很重要,保证电路不出现积分饱和失真。图1.1 简易函数发生器参考方案一参考方案二方案2见图1.2,其特点是先产生方波,而后通过积分器或其它电路产生三角波,再用有源滤波器产生正弦波;最后通过幅值控制和功率放大电路输出信号。此电路的方波发生器的设计要求频率连续可调,输出要有限幅环节,积分电路的时间参数选择保证电路不出现积分饱和失真。图1.2 简易函数发生器参考方案二参考方案三方案3见图1.3,特点是也先产生方波,而后通过积分器或其它电路产生三角波,再用有源滤波器产生正弦波;最后通过幅值控制和功率放大电路输出信号。此电路的方波发生器的设计要求频率连续可调,输出要有限幅环节,积分电路的时间参数选择保证电路不出现积分饱和失真。图1.3 简易函数发生器参考方案三四、报告要求1、课题的任务和要求。2、课题的不同方案设计和比较,说明所选方案的理由。3、电路各部分原理分析和参数计算。4、测试结果及分析:(1)实测输出频率范围,分析设计值和实测值误差的来源。(2)对应输出频率的高、中、低三点,分别实测输出电压的峰-峰值范围,分析输出电压幅值随频率变化的原因。(3)频率特性测试,在低频端选定一个输出幅值,而后逐步调高输出频率,选12~15个测试点,用示波器观测输出对应频率下的输出幅值,填入自己预做的表格,画出电路的幅频特性。注意:输出幅值一旦选定,在调节输出测试频率点过程中,不能再动!(4)画出示波器观测到的各级输出波形,并进行分析;若波行有失真,讨论失真产生的原因和消除的方法。5、课题总结6、参考文献
2023-08-16 09:14:521

怎么区分积分电路和相位补偿电路????????

可以从典型电路类型、电路原理两方面分析区别。一、最简单的积分电路是在电路上加上一个电阻,电阻与输出端和一个电容连接,输入方波时,因为电容的充电,导致输出电压近似线性上升,产生积分效果;另一种简单的积分电路,是在运算放大器的输出端和输入端(-)连接一个电容器。积分电路(integrating circuit)输出电压与输入电压的时间积分成正比的电路。积分电路主要用于波形变换、放大电路失调电压的消除及反馈控制中的积分补偿等场合。积分电路特点  1、积分电路可以使输入方波转换成三角波或者斜波  2、积分电路电阻串联在主电路中,电容在干路中  3、积分电路的时间常数t要大于或者等于10倍输入脉冲宽度  4、积分电路输入和输出成积分关系积分电路的用途  1. 在电子开关中用于延迟。  2. 波形变换。  3. A/D转换中,将电压量变为时间量。  4. 移相。因为有移相功能,所以积分电路和相位补偿电路有联系。但积分电路为改变相位,往往是产生随时间增加的输出电压。二、相位补偿电路运放加上相位补偿电路,是在输出端和输入端(-)加上并联的电容和电阻,而不是简单加上一个电容。
2023-08-16 09:15:021

请大家帮忙分析如图

有啊。。。。。。。。。。。
2023-08-16 09:15:104

模电问题 在积分电路中Rf起什么作用?Rf太大或太小对电路有何影响?

你指的是同相积分还是反向积分呢,积分运算电路是通过电容反馈的,有Rf? 积分电路输出不是有个表达式么,看表达式就知道 反馈电容对输出电压的影响了,反相积分U0=-1/RC∫UIdt 同相是正的
2023-08-16 09:15:193

积分运算电路,为什么uo=-uc?

一般分析运放原理的时候,都是用的理想运放模型(运放图示右上角有∞标识),采用“虚短“”虚断”来分析推导运放的公式。你所问Uo=-Uc,因为两者相连,此处对零点的电势是一样的,由虚端可以知道,电容的正极电势和零电势点相同,所以Uo电压自然为-Uc。从另一方面,因为是负反馈,所以输入U1与输出Uo是有负数关系,这也印证了运放公式的正确。
2023-08-16 09:15:341

积分运算器法测电阻

放大电路电阻无穷大?
2023-08-16 09:15:442

这是电路学中的什么定理啊——————————

http://wenku.baidu.com/link?url=sMMq5DTXYygbicBdEjUve6GN8zDhrm9X7RkxoJx84eMgVaAk0b9q_s0u1fNiR0PX3o1P9sWaIuRjVNh6gVc-81HgiwToGhMF_gc21mQRKkO第7 页。积分电路原理。
2023-08-16 09:15:522

简易呼吸灯电路图原理分析

原理嘛,图上都已经有说明啦,你就照着做就可以了;
2023-08-16 09:16:262

比例积分电路含二极管,二极管的作用是什么?

二极管有很多的种类,功能也各不相同,而且同一型的二极管根据接在电路中的不同位置功能也可能不同,这需要对电子电路原理有一定的了解,像你的图中所示的二极管他就是一个整流的作用,是一个半波整流电路,整流后灯泡上的电压只有0.45*了,消耗的功率就小了,算是一个简单的节能电路了各类二极管的的参数和用途可以翻阅资料 硬之城有这个型号的 可以去看看有这方面的资料么
2023-08-16 09:16:361

RC电路中的时间常数

τ决定了充放电的时间 肯定有影响啊 你可以自己用仿真软件试一下啊
2023-08-16 09:16:473

积分运算电路能把直流电压转化成三角波吗?

2023-08-16 09:17:023

RC一阶电路的响应测试

见图:左边是积分电路,右边是微分电路。积分电路其实就是一个一阶低通滤波器,频率低的信号可以直接通过,而频率高的信号由于C1的存在,被导入了“地”;因为高频交流分量的积分等于0,所以不影响积分结果;电容C1能累计直流中的电荷,实现电荷的累计,即积分。电阻R1是作用是限制直流充电电流的大小。R1、C1一起作用就确定的整个RC电路的截止频率,截止频率一下的信号会被积分,特征频率以上的信号会被滤除。微分电路其实就是一个一阶高通滤波器,频率高的信号可以通过电容C2,直接到输出端,而频率低的信号则被电容阻止;使得输出端的输出值为频率高于截止频率的各种高频分量的总和。工作原理与积分电路正好相反,即实现微分电路。无论积分电路还是微分电路的截止频率都是一个固定的值,公式如下:f=1/2*pi*RC
2023-08-16 09:17:411

请问积分累加电路怎么设计?

阶梯波产生器,中国大陆,在1970年,就仿制了全电子管的电路,代表作是晶体管图示仪。我 国 的 教 育 体 制 是 个 垃 JI 吗 ?各国有自己的环境和文化传统,不能一概而论。美国麻省理工的教材、课件在网上无偿公布,全球华人也义务在翻译,谁都可以去学,可以考试合格的人呢就多了去啦,有几个国家能像他那样呢?本人过去经常深入学生宿舍,免费指导学生学习模拟电路,并且自费购置元器件、材料、液晶显示板、计算机给他们进行实验,免费辅导他们建立数学模型,免费指导他们撰写发明专利文件。一般的实验问题,当场指导他们自己动手解决。即使对于家境过得去的学生,也曾经提供不需偿还的现金支持。如果学生是真的是对这行感兴趣,有什么想知道的,有什么疑惑,遇到什么无法解决的问题,只管来问我,只要本人知道的、有亲身经历经验的,我知无不言、言无不尽,我都毫无保留地立即予以解答。一直想开个免费视频网站,免费指导全国同学,校方严格禁止本人使用计算机、示波器、服务器,完全没有工作空间。因此而得罪了胡蒋军述,被迫下岗后依然坚持不懈。建议大家多用钢笔写字!上面的发言都不专业。钢笔堵笔堵住的钢笔用什么好的办法可以解决分解后,在流水下用牙刷擦拭;将直径1.5毫米的通气管与多槽酚醛树脂电木头解体,用医用注射器分别插入用射流清洗。从冶金行业来说,制造不出高级耐腐蚀、摩擦系数低、耐磨的笔尖、笔身合金,这就反映了军工关键材料、工业轴承等等品质,是国防实力的生动体现。从制造业来说,高端专用生产设备完全要引进,德国生产的各种笔的自动生产设备,一般是300万元人民币一台,占地并不大,而且好马配好鞍,用的材料、配件也要进口。所以从文革前就生产圆珠笔,到现在,质量都不过关;好的是进口生产线生产的,部分油墨也要进口;生产笔尖滚珠的技术也是国防实力的真实反映,能大批量、低成本生产精密硬质合金珠子、陶瓷珠子的国家,就是装备生产业过硬,在陶瓷轴承等等军事装备领域是打遍天下无敌手!!再下来,是已经没有大量优秀的钢笔维修人员,过去老牌百货商店有这样的维修点,能重新焊接笔尖,能抛光,因为每个人都有书写的缺陷,笔尖是逐步磨偏的,而且含金笔舌书写手感好,摔坏了笔尖就要焊接笔尖,保留笔舌。那些到各小学维修钢笔的,是要骗取小学生含金笔舌。能否自己动手维修钢笔,就是国民素质的体现,就是薄壳力学理论水平的体现。你的钢笔书写的感觉涩吗?不流畅吗?这么好的练习机会,别放过,不要委手他人,亲自实践一番吧!这与钣金手艺、调整自行车辐条的技巧是一致的。而计算机、打印机的普及就是打击中国文化、毁灭中国书法。传统钢笔与圆珠笔相比,圆珠笔对地球不可再生资源的浪费极大,对环境破坏巨大,当大多数人重新使用传统钢笔之时,就是进入了地球资源极端匮乏的时代。在改革开放初期,高等院校教师集中讨论教学方向,结论是基本上取消模拟电路的教学,仅仅在形式上保留,因为国外的集成电路的价格、性能是国内传统分立元器件搭建的电路无法代替的;从此之后,教学、职业教育、家电维修都以集成电路为中心;之后就发展到信息时代,以计算机技术、网络技术为重中之重,科学技术的发展核心。在大马路上,非开挖技术已经普及,在城市布设地下管线已经广泛采用定向钻孔技术,国内已经能仿制这种钻杆能转弯的地下钻孔钻机,进口的100万元一套,国产的40万元一套;而引导的探地雷达非要进口不行,一般性能的一台30万元吧;如今城市建设、煤气管道建设、地下电缆建设、供水系统建设都少不了这种雷达;房屋装修、物业管理需要小一点的探地雷达,也要18万元一台。交通警察的测速雷达也类似。煤气公司探测道路下稀薄的管道煤气泄漏的高灵敏度探测仪器是德国生产的,一台一百万人民币,也是模拟仪器。纵观深空探索、生物工程、医疗仪器、分析仪器、高能物理研究、生物起源、考古研究、刑事侦查的物证鉴别的高端仪器,都是进口仪器一统天下,都是以模拟技术为基础。例如哈勃望远镜、黑洞探索、引力波探测、卫星照片就是应用它们取得的数据。惯性制导系统、手机、基站、计算机、电视机、摄像机、扫描器、照相机等等信息设备,输入、输出大都是模拟处理过程,只是在中间采用了数字处理过程。现在都是将模拟与数字硬件部分、甚至软件都集成。没有基础设计能力和半导体工艺设备,只能采用系统集成方式,优势兵力和最大的本事是算法、运用DSP,将市场上的商品来个大拼盘,就一定要使用别人的核心硬件和软件,就后门大开,引进了安全隐患。所以,在理论上是半空吊、在应用上是最终消费者,永远处于在产业链的下游。爱因斯坦相对论的提出,是依据当时用先进硬件取得大量物理、天文的实验、观察基础数据;对电路基础元器件都没有正真认识的对应专业大学生研究生比比皆是,在这个前提下,依靠电路仿真软件也做不成像样的基本线路。所以学生要首先使用模拟指针万用表,建立感性理解和想象力,国人擅长与抽象思维,是因为深度的正确直觉培养周期长,花费高昂,能跨过门槛的人稀少;相比之下,玩弄数学、英语,背公式、解习题、引用文献太容易啦。以国内这几十年来的普遍教学方法、教学大纲、教材、实验装置,再加上创新工程,即使是北大、清华都没什么可能培养出能纯熟设计电路的人物。至少要对十个以上基本的电路进行完整的设计、调试;再对十个以上的应用组合设计进行系统的设计、整体联调,才是最基本的教育。能造卫星、运载火箭、核武器的国家多了去,而代表其工业基础和整体的创新能力的标志是基础材料、精密加工设备、精密仪器中有多少是本国制造的?基础工业在国际上的水平如何?本人在军工企业工作过,知道各国的国防工业的关键技术都是以国家的实力买来卖去,结果是别人大规模生产的工业产品,你用更高的生产成本制造,也达不到别人的性能和可靠性。工业基础建设不扎实、现代工业不完善、国民素质**的条件下,要紧跟世界的发展、经济形式要求迫切的的压力下,就只能以信息化建设为中心,必然捉襟露肘,就要进行补缺啦;房屋建筑偷工减料,造成了隐患,引起了邻里不和,纠纷不断,于是防水补漏行业兴旺发达,社会资源浪费消耗巨大,当初建房子的时候稍微注意、花一点小钱就能后顾无忧。建议开展免费网上视频辅导活动,全程用高清录像记录,汇编后公开出版。以上内容都是本人在百度知道网站独立撰写、逐字键入的,以后这些问题,应该责院士、博导、院长、校长、部长在线回答。什么是模拟电路?最难、最基本的,在限定分立元器件、通用集成电路的前提下,本科生做不出的,博士后也没有办法,这功夫就是如此硬朗!!!不同于数学题、外语作业,提高一个学历等级就可以解决了;做生意、搞政绩、玩股票,投资额度高就可以掩盖问题,在这里是行不通的!!无论是模拟电路技术指标、特殊功能、模拟计算机等等,都是硬功夫!!!许多参数都是可以计算或调试出来的,都是有依据的,这不是下载线路仿制能达到相同效果的技巧,是复杂、灵活机动的空间、时间思维方式,还要充分考虑市场供应条件、客户要求、发达国家最高的水平。机械机构设计、特殊加工工艺的思维方式也类似。本人擅长于此,与许多出版社联系过,愿意提供从基础线路到高性能应用实例的全套创新教材,他们都不愿意出版,他们要的是国外翻译的原版教材、抄袭国外的教科书。现在寻求大企业赞助,具体请与国务院侨办主任联系为盼。经济危机下中国工业发展的现状与对策分析将具有竞争力的先进产品设计资料、工艺诀窍、加工技巧、调试原理、销售策略完全无偿公开,任由各企业简化后产业化。本人与出版部门联系过,他们不干。人的第一次认知是最重要的,如今教师的水平和能力普遍低下,都跨不过门槛,不能回答学生在课堂上、实验室、毕业设计的问题,那几十上百页的数学公式,都是从国外原版书籍上抄下来的,然后三传手就抄袭翻译后出版的教材,基础电路都不能设计、不会调试,所以你的青春被糟蹋了!
2023-08-16 09:17:571

积分电路的原理

积分电路是使输出信号与输入信号的时间积分值成比例的电路。最简单的积分电路由一个电阻R和一个电容C构成,如图(a)所示。若时间常数RC足够大,外加电压时,电容C上的电压只能慢慢上升。在t<<RC的时间范围内,电容C两端电压很小,输入电压主要降落在电阻R上,充电电流i≈ui(t)/R,输出电压u0(t)为u0(t)=1/Cdt≈1/RCdt即输出电压近似与输入电压的时间积分值成比例。如果输入信号Ui(t)是一个阶跃电压,理想积分电路的输出是一线性斜升电压,如图(b)虚线所示。简单的RC积分电路的实际输出波形与理想情况不同,在t<<RC的时间范围内,输出电压比较接近于理想的线性斜升电压,随着时间延续,电容两端的电压增高,充电电流减小、输出电压就越来越偏离理想积分电路的输出,如图(b)中实线所示。积分电路也可用运算放大器和RC电路构成。理想的运算放大器,其输入端电流i1≈0,输入端电压UI≈0。当外加电压ui(t)时,电容器C的充电电流iC=i≈ui(t)/R,输出电压uo(t)(即电容器C两端电压)为积分电路可用于产生精密锯齿波电压或线性增长电压,以作为测量和控制系统的时基;也可用于脉冲波形变换电路中。在电视接收机中,采用积分电路可从复合同步信号中分离出场同步脉冲。积分电路还可以用于处理模拟信号。当输入为正弦信号 ui(t)=Um 时,积分电路的输出为u0(t)=1/RCdt=Um/ωRC其幅度为输入信号的1/ωRC,相位落后90°。当输入信号含有不同频率分量时,积分电路输出端的信号中频率较高的分量所占的比例降低。在间接调频器中,为了用调相电路得到调频波,先用积分电路对调制信号积分,后由调相电路对载波进行相位调制,得到调频波。
2023-08-16 09:18:571

积分电路的工作原理

积分电路(integrating circuit)是指使输出电压与输入电压的时间积分值成比例的电路。在信号处理电路和有源网络中作模拟运算的积分器常用运算放大器构成。最简单的积分电路由一个电阻R和一个电容C构成积分电路在信号处理电路和有源网络中作模拟运算的积分器常用运算放大器构成。积分电路主要用于波形变换、放大电路失调电压的消除及反馈控制中的积分补偿等场合。积分电路主要有以下几种特点:  1、积分电路可以使输入方波转换成三角波或者斜波  2、积分电路电阻串联在主电路中,电容在干路中  3、积分电路的时间常数t要大于或者等于10倍输入脉冲宽度  4、积分电路输入和输出成积分关系积分电路是使输出信号与输入信号的时间积分值成比例的电路。最简单的积分电路由一个电阻R和一个电容C构成,如图(a)所示。若时间常数RC足够大,外加电压时,电容C上的电压只能慢慢上升。在t<<RC的时间范围内,电容C两端电压很小,输入电压主要降落在电阻R上,充电电流i≈ui(t)/R,输出电压u0(t)为u0(t)= ∫i/Cdt ≈∫ui(t)/RCdt = t*ui(t)/RC图1即输出电压近似与输入电压的时间积分值成比例。如果输入信号Ui(t)是一个阶跃电压,理想积分电路的输出是一线性斜升电压,如图(b)虚线所示。简单的RC积分电路的实际输出波形与理想情况不同,在t<<RC的时间范围内,输出电压比较接近于理想的线性斜升电压,随着时间延续,电容两端的电压增高,充电电流减小、输出电压就越来越偏离理想积分电路的输出,如图(b)中实线所示。积分电路也可用运算放大器和RC电路构成。理想的运算放大器,其输入端电流i1≈0,输入端电压UI≈0。当外加电压ui(t)时,电容器C的充电电流iC=i≈ui(t)/R,输出电压uo(t)(即电容器C两端电压)为积分电路可用于产生精密锯齿波电压或线性增长电压,以作为测量和控制系统的时基;也可用于脉冲波形变换电路中。在电视接收机中,采用积分电路可从复合同步信号中分离出场同步脉冲。积分电路还可以用于处理模拟信号。当输入为正弦信号 ui(t)=Um 时,积分电路的输出为u0(t)=1/RCdt=Um/ωRC其幅度为输入信号的1/ωRC,相位落后90°。当输入信号含有不同频率分量时,积分电路输出端的信号中频率较高的分量所占的比例降低。在间接调频器中,为了用调相电路得到调频波,先用积分电路对调制信号积分,后由调相电路对载波进行相位调制,得到调频波。
2023-08-16 09:19:371

积分电路和微分电路的形成条件是什么?

积分电路和微分电路的特点x0d1:积分电路可以使输入方波转换成三角波或者斜波x0d微分电路可以使使输入方波转换成尖脉冲波x0d2:积分电路电阻串联在主电路中,电容在干路中微分则相反3:积分电路的时间常数t要大于或者等于10倍输入脉冲宽度x0d微分电路的时间常数t要小于或者等于1/10倍的输入脉冲宽度x0d4:积分电路输入和输出成积分关系微分电路输入和输出成微分关系
2023-08-16 09:20:242

简述微分电路和积分电路的条件及功能。

1、积分电路积分电路是使输出信号与输入信号的时间积分值成比例的电路。最简单的积分电路由一个电阻R和一个电容C构成。条件:积分时间常数0.2s(零交叉频率0.8Hz),输入阻抗200kΩ,输出阻抗小于1Ω。2、微分电路最简单的微分电路由电容器C和电阻器R组成(图1a)。若输入ui(t)是一个理想的方波(图1b),则理想的微分电路输出u0(t)是图1c的δ函数波:在t=0和t=T时(相当于方波的前沿和后沿时刻),ui(t)的导数分别为正无穷大和负无穷大;在0<t<T时间内,其导数等于零。形成微分电路需要电路本身时间常数T《《输入信号的频率周期,即工作当中C1(因其容量特小),充、放电速度极快,输出信号由此会出现双向尖峰(接近输入信号幅度)。扩展资料积分电路的作用是:消减变化量,突出不变量。RC电路的积分条件:RC≥Tk,Tk是脉冲周期,积分电路可将矩形脉冲波转换为锯齿波或三角波,还可将锯齿波转换为抛物波。电路原理很简单,都是基于电容的冲放电原理,这里就不详细说了,这里要提的是电路的时间常数R*C,构成积分电路的条件是电路的时间常数必须要大于或等于10倍于输入波形的宽度。微分电路的作用是:消减不变量,突出变化量。微分电路可把矩形波转换为尖脉冲波,电路的输出波形只反映输入波形的突变部微分电路分,即只有输入波形发生突变的瞬间才有输出。而对恒定部分则没有输出。输出的尖脉冲波形的宽度与R*C有关(即电路的时间常数),R*C越小,尖脉冲波形越尖,反之则宽。此电路的R*C必须远远少于输入波形的宽度,否则就失去了波形变换的作用,变为一般的RC耦合电路了,一般R*C少于或等于输入波形宽度的微分电路1/10就可以了。
2023-08-16 09:20:311

什么是微分电路和积分电路,它们必须具备什么条件

积分电路可把矩形波转换成三角波,微分电路可把矩形波转换成尖脉冲波
2023-08-16 09:20:546

什么是积分电路与微分电路?

你大学里没学过模拟电路这门课吗积分电路和微分电路当然是对信号求积分与求微分的电路了它最简单的构成是一个运算放大器,一个电阻R和一个二极管C运放的负极接地,正极接二极管,输出端Uo再与正极接接一个电阻就是微分电路,设正极输入Ui则Uo=-RC(dUi/dt)当二极管位置和电阻互换一下就是积分电路,Uo=-1/RC*(Ui对时间t的积分)这两种电路就是用来求积分与微分的方波输入积分电路积分出来就是三角波,你自己按照图形画一下不就行了,难道你不会对方波函数求积分与微分吗如果你不会积分与微分,你也不必再学电路了现在模拟电路已经被抛弃了,除了用来放大信号一无是处不过运放你一定要好好学习它的工作原理
2023-08-16 09:21:231

积分运算电路中Rf和微分运算电路中R1的作用是什么

积分运算电路中Rf和微分运算电路中R1的作用:R1避免信号被“虚短”短路到GND。当外加电压ui(t)时,电容器C的充电电流iC=i≈ui(t)/R,输出电压uo(t)(即电容器C两端电压)为积分电路可用于产生精密锯齿波电压或线性增长电压,以作为测量和控制系统的时基;也可用于脉冲波形变换电路中。实验(1)熟悉电路图结构。(2)关闭电源按照电路原理图连接好电路,并检查是否有接错点,然后再打开电源。(3)输入正弦信号,用毫伏表测量输入Ui、输出Uo幅值。(4)输入方波信号,用示波器观测Ui和Uo输出波形并画出其方波和三角波电压波形图(电压值、周期)。
2023-08-16 09:21:311

运算放大器积分电路中电容上并联一电阻此电路什么作用?

理想积分器是不用并联这个电阻的。实际的积分器由于运算放大器难免会存在偏置电压,尽管偏置电压很低,还是会对电容进行充放电,时间一长,电容就饱和了。并联电阻的目的就是为了使给电容提供放电回路,不要饱和。并联电阻后的积分器的传递函数已经不是理想积分器了,但是,只要输入信号周期远远大于RC常数,可以近似为积分器。扩展资料:积分电路还可以用于处理模拟信号。当输入为正弦信号ui(t)=Um时,积分电路的输出为u0(t)=1/RCdt=Um/ωRC。其幅度为输入信号的1/ωRC,相位落后90°。当输入信号含有不同频率分量时,积分电路输出端的信号中频率较高的分量所占的比例降低。在间接调频器中,为了用调相电路得到调频波,先用积分电路对调制信号积分,后由调相电路对载波进行相位调制,得到调频波。积分电路可将矩形脉冲波转换为锯齿波或三角波,还可将锯齿波转换为抛物波。电路原理很简单,都是基于电容的充放电原理,这里就不详细说了,这里要提的是电路的时间常数R*C,构成积分电路的条件是电路的时间常数必须要大于或等于10倍于输入波形的时间宽度。参考资料来源:百度百科--积分电路
2023-08-16 09:21:581

积分电路和微分电路是什么?

你大学里没学过模拟电路这门课吗积分电路和微分电路当然是对信号求积分与求微分的电路了它最简单的构成是一个运算放大器,一个电阻R和一个二极管C运放的负极接地,正极接二极管,输出端Uo再与正极接接一个电阻就是微分电路,设正极输入Ui则Uo=-RC(dUi/dt)当二极管位置和电阻互换一下就是积分电路,Uo=-1/RC*(Ui对时间t的积分)这两种电路就是用来求积分与微分的方波输入积分电路积分出来就是三角波,你自己按照图形画一下不就行了,难道你不会对方波函数求积分与微分吗如果你不会积分与微分,你也不必再学电路了现在模拟电路已经被抛弃了,除了用来放大信号一无是处不过运放你一定要好好学习它的工作原理
2023-08-16 09:22:061

积分电路和微分电路的区别,最好有例子

电路结构如图J-1,积分电路可将矩形脉冲波转换为锯齿波或三角波,还可将锯齿波转换为抛物波。电路原理很简单,都是基于电容的冲放电原理,这里就不详细说了,这里要提的是电路的时间常数R*C,构成积分电路的条件是电路的时间常数必须要大于或等于10倍于输入波形的宽度。   输出信号与输入信号的积分成正比的电路,称为积分电路。  原理:从图得,Uo=Uc=(1/C)∫icdt,因Ui=UR+Uo,当t=to时,Uc=Oo.随后C充电,由于RC≥Tk,充电很慢,所以认为Ui=UR=Ric,即ic=Ui/R,故  Uo=(1/c)∫icdt=(1/RC)∫Uidt  这就是输出Uo正比于输入Ui的积分(∫Uidt)  RC电路的积分条件:RC≥Tk http://baike.baidu.com/view/618186.htm 这是微分电路的电路结构如图W-1,微分电路可把矩形波转换为尖脉冲波,此电路的输出波形只反映输入波形的突变部分,即只有输入波形发生突变的瞬间才有输出。而对恒定部分则没有输出。输出的尖脉冲波形的宽度与R*C有关(即电路的时间常数),R*C越小,尖脉冲波形越尖,反之则宽。此电路的R*C必须远远少于输入波形的宽度,否则就失去了波形变换的作用,变为一般的RC耦合电路了,一般R*C少于或等于输入波形宽度的1/10就可以了。 http://baike.baidu.com/view/618183.htm
2023-08-16 09:22:161

积分与微分是什么电路?

你大学里没学过模拟电路这门课吗积分电路和微分电路当然是对信号求积分与求微分的电路了它最简单的构成是一个运算放大器,一个电阻R和一个二极管C运放的负极接地,正极接二极管,输出端Uo再与正极接接一个电阻就是微分电路,设正极输入Ui则Uo=-RC(dUi/dt)当二极管位置和电阻互换一下就是积分电路,Uo=-1/RC*(Ui对时间t的积分)这两种电路就是用来求积分与微分的方波输入积分电路积分出来就是三角波,你自己按照图形画一下不就行了,难道你不会对方波函数求积分与微分吗如果你不会积分与微分,你也不必再学电路了现在模拟电路已经被抛弃了,除了用来放大信号一无是处不过运放你一定要好好学习它的工作原理
2023-08-16 09:22:241

RC微分电路和积分电路各起什么作用?

微分电路 可把矩形波转换为尖脉冲波,此电路的输出波形只反映输入波形的突变部分,即只有输入波形发生突变的瞬间才有输出。而对恒定部分则没有输出。输出的尖脉冲波形的宽度与R*C有关(即电路的时间常数),R*C越小,尖脉冲波形越尖,反之则宽。此电路的R*C必须远远少于输入波形的宽度,否则就失去了波形变换的作用,变为一般的RC耦合电路了,一般R*C少于或等于输入波形宽度的1/10就可以了。电路结构如图J-1,积分电路可将矩形脉冲波转换为锯齿波或三角波,还可将锯齿波转换为抛物波。电路原理很简单,都是基于电容的冲放电原理,这里就不详细说了,这里要提的是电路的时间常数R*C,构成积分电路的条件是电路的时间常数必须要大于或等于10倍于输入波形的宽度。   输出信号与输入信号的积分成正比的电路,称为积分电路。
2023-08-16 09:22:341

积分电路的功能是什么?若不满足积分电路的t>>tw条件,对输出波形有何影响?

积分电路的作用是:消减变化量,突出不变量。RC电路的积分条件:RC≥Tk,Tk是脉冲周期,积分电路可将矩形脉冲波转换为锯齿波或三角波,还可将锯齿波转换为抛物波。电路原理很简单,都是基于电容的冲放电原理,这里就不详细说了,这里要提的是电路的时间常数R*C,构成积分电路的条件是电路的时间常数必须要大于或等于10倍于输入波形的宽度。微分电路的作用是:消减不变量,突出变化量。微分电路可把矩形波转换为尖脉冲波,电路的输出波形只反映输入波形的突变部微分电路分,即只有输入波形发生突变的瞬间才有输出。而对恒定部分则没有输出。输出的尖脉冲波形的宽度与R*C有关(即电路的时间常数),R*C越小,尖脉冲波形越尖,反之则宽。此电路的R*C必须远远少于输入波形的宽度,否则就失去了波形变换的作用,变为一般的RC耦合电路了,一般R*C少于或等于输入波形宽度的微分电路1/10就可以了。
2023-08-16 09:22:431

何谓积分电路和微分电路

积分电路和微分电路的特点1:积分电路可以使输入方波转换成三角波或者斜波微分电路可以使输入方波转换成尖脉冲波2:积分电路电阻串联在主电路中,电容在干路中微分则相反3:积分电路的时间常数t要大于或者等于10倍输入脉冲宽度微分电路的时间常数t要小于或者等于1/10倍的输入脉冲宽度4:积分电路输入和输出成积分关系微分电路输入和输出成微分关系积分电路和微分电路当然是对信号求积分与求微分的电路了它最简单的构成是一个运算放大器,一个电阻R和一个二极管C运放的负极接地,正极接二极管,输出端Uo再与正极接接一个电阻就是微分电路,设正极输入Ui则Uo=-RC(dUi/dt)当二极管位置和电阻互换一下就是积分电路,Uo=-1/RC*(Ui对时间t的积分)这两种电路就是用来求积分与微分的方波输入积分电路积分出来就是三角波,你自己按照图形画一下不就行了,难道你不会对方波函数求积分与微分吗如果你不会积分与微分,你也不必再学电路了现在模拟电路已经被抛弃了,除了用来放大信号一无是处不过运放你一定要好好学习它的工作原理
2023-08-16 09:22:532

电阻和电容如何组成积分网络

串联电阻后,再对地并联一电容,这是单级的。多级的,就再串电阻,再并电容
2023-08-16 09:23:041

何谓积分电路和微分电路,他们必须具备什么条件?

你大学里没学过模拟电路这门课吗积分电路和微分电路当然是对信号求积分与求微分的电路了它最简单的构成是一个运算放大器,一个电阻R和一个二极管C运放的负极接地,正极接二极管,输出端Uo再与正极接接一个电阻就是微分电路,设正极输入Ui则Uo=-RC(dUi/dt)当二极管位置和电阻互换一下就是积分电路,Uo=-1/RC*(Ui对时间t的积分)这两种电路就是用来求积分与微分的方波输入积分电路积分出来就是三角波,你自己按照图形画一下不就行了,难道你不会对方波函数求积分与微分吗如果你不会积分与微分,你也不必再学电路了现在模拟电路已经被抛弃了,除了用来放大信号一无是处不过运放你一定要好好学习它的工作原理
2023-08-16 09:23:342

运算放大器 积分电路中 电容上并联一电阻 此电路什么作用?

应该属于RC有源滤波电路,不再是积分电路
2023-08-16 09:23:445

积分电路中电阻变化时,对输出波形有何影响?为什么? 微分电路和积分电路与一般RC电路有什么区别?

积分电路的作用是:消减变化量,突出不变量。RC电路的积分条件:RC≥Tk,Tk是脉冲周期,积分电路可将矩形脉冲波转换为锯齿波或三角波,还可将锯齿波转换为抛物波。电路原理很简单,都是基于电容的冲放电原理,这里就不详细说了,这里要提的是电路的时间常数R*C,构成积分电路的条件是电路的时间常数必须要大于或等于10倍于输入波形的宽度。 微分电路的作用是:消减不变量,突出变化量。微分电路可把矩形波转换为尖脉冲波,电路的输出波形只反映输入波形的突变部微分电路分,即只有输入波形发生突变的瞬间才有输出。而对恒定部分则没有输出。输出的尖脉冲波形的宽度与R*C有关(即电路的时间常数),R*C越小,尖脉冲波形越尖,反之则宽。此电路的R*C必须远远少于输入波形的宽度,否则就失去了波形变换的作用,变为一般的RC耦合电路了,一般R*C少于或等于输入波形宽度的微分电路1/10就可以了。
2023-08-16 09:24:241

微分电路和积分电路的区别

你大学里没学过模拟电路这门课吗积分电路和微分电路当然是对信号求积分与求微分的电路了它最简单的构成是一个运算放大器,一个电阻r和一个二极管c运放的负极接地,正极接二极管,输出端uo再与正极接接一个电阻就是微分电路,设正极输入ui则uo=-rc(dui/dt)当二极管位置和电阻互换一下就是积分电路,uo=-1/rc*(ui对时间t的积分)这两种电路就是用来求积分与微分的方波输入积分电路积分出来就是三角波,你自己按照图形画一下不就行了,难道你不会对方波函数求积分与微分吗如果你不会积分与微分,你也不必再学电路了现在模拟电路已经被抛弃了,除了用来放大信号一无是处不过运放你一定要好好学习它的工作原理
2023-08-16 09:24:491