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注册电气工程师

2023-08-23 03:10:26
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再也不做稀饭了

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。

读研的话分两类:全日制研究生和在职研究生。全日制的就是现在高校普遍的研究生,在职的是工程硕士,可以不辞工作,简单易考,但含金量太低。

大鱼炖火锅

可以考的,审批不严格,不过学机电的,一般只学习一两门与电相关的课程,还望兄弟好好学习啊,考注册电气工程师不是很好玩的,看着简单,过起来啊!真的要系统的复习的!

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助理工程师。电气工程师。有一定的时间限制。

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比较器工作的原理是什么

比较器是一种电子电路,它可以比较两个输入信号的大小,并产生一个输出信号,表示输入信号的大小关系。比较器的工作原理是,它把两个输入信号分别送入两个放大器,放大器把输入信号放大到相同的电平,然后把放大后的信号送入比较器的比较电路,比较电路比较两个输入信号的大小,并产生一个输出信号,表示输入信号的大小关系。
2023-08-15 04:28:341

同相过零比较器工作的原理是什么

同相过零比较器工作原理同相过零比较器是一种用于检测信号的极性变化的电路,它可以检测输入信号的正负极性变化,并产生一个脉冲输出。它的工作原理是,当输入信号的极性发生变化时,比较器会检测到这种变化,并产生一个脉冲输出。同相过零比较器的工作原理是,它将输入信号与一个参考电压进行比较,当输入信号的极性发生变化时,比较器会检测到这种变化,并产生一个脉冲输出。比较器的输出电平取决于输入信号与参考电压的差值,当输入信号的极性发生变化时,比较器会检测到这种变化,并产生一个脉冲输出。
2023-08-15 04:28:431

cmos电压比较器工作的原理是什么

CMOS电压比较器是一种电路,用于比较两个电压并产生一个输出信号,表示哪个电压较大。CMOS电压比较器通常使用两个MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)构成。一个MOSFET用于检测电压A是否大于电压B,另一个MOSFET用于检测电压B是否大于电压A。当电压A大于电压B时,第一个MOSFET会导通,导致输出信号为高电平。同时,第二个MOSFET会断开,导致输出信号为低电平。当电压B大于电压A时,第二个MOSFET会导通,导致输出信号为高电平。同时,第一个MOSFET会断开,导致输出信号为低电平。这种电路的优点在于它具有很高的精度和很低的功耗。因此,CMOS电压比较器常用于电池供电的设备,例如手机或笔记本电脑。
2023-08-15 04:28:511

tl331比较器工作原理

tl331比较器工作原理是由R1和R2电阻创建的电阻分压器在非反相引脚上设置参考电压,并在比较器输出开关处设置阈值电压。TL331是无内部滞回的单通道、低功耗、集电极开路的比较器。由于这是一个集电极开路的比较器,所以连接一个上拉电阻到输出。反馈电阻通过正反馈增加滞回。
2023-08-15 04:29:001

过零比较器工作的原理是什么

过零比较器是一种电路,其主要作用是检测输入信号是否跨过了一个特定的阈值电平。当输入信号的电压高于阈值电平时,它会输出一个高电平信号;当输入信号的电压低于阈值电平时,它会输出一个低电平信号。过零比较器通常由两个主要部分组成:一个参考电压源和一个比较器电路。参考电压源提供了阈值电平,而比较器电路则对输入信号进行比较。过零比较器可以采用不同的比较器电路进行工作,常见的有电压基比较器、电流基比较器和结晶振荡器比较器。在电压基比较器中,输入信号通过电压放大器进行放大后与参考电压进行比较,当输入电压高于参考电压时,输出高电平信号;当输入电压低于参考电压时,输出低电平信号。而电流基比较器与电压基比较器的工作原理类似,但是它通过比较输入电流与参考电流的大小来进行工作,而不是比较输入电压与参考电压的大小。结晶振荡器比较器是一种特殊的过零比较器,它使用结晶振荡器来产生高精度的阈值电压,并通过比较输入信号与阈值电压的大小来进行工作。过零比较器广泛应用在很多电子系统中,如模拟信号采集、检测报警系统、自动控制系统等。过零比较器可以用于很多应用场景,例如:在模拟信号采集系统中,过零比较器可以用来检测信号是否超过了特定的阈值,并触发采集操作。在检测报警系统中,过零比较器可以用来监测某些量(例如温度、电压等)是否超出了安全范围,并触发报警。在自动控制系统中,过零比较器可以用来监测某些量(例如温度、压力等)是否达到了特定的目标值,并触发控制操作。过零比较器除了这些通用的应用之外,还有很多特定的应用场景,比如:在数字电路中,过零比较器可以用来进行数据解析或数字信号处理。在音频处理中,过零比较器可以用来进行信号分析或音频压缩。在接近传感器中,过零比较器可以用来检测物体是否靠近或离开。总之,过零比较器是一种通用且强大的电子元件,它可以用于许多不同的电子系统中。
2023-08-15 04:29:081

过零比较器的工作的原理是什么

过零比较器是一种电子电路,它的作用是比较两个电压的大小。当输入电压高于参考电压时,输出电压为高电平;当输入电压低于参考电压时,输出电压为低电平。通常,过零比较器由两个部分组成:比较器和触发器。比较器部分比较输入电压和参考电压,并在输入电压高于参考电压时发出高电平信号,在输入电压低于参考电压时发出低电平信号。触发器部分根据比较器部分的信号,来确定输出电平。过零比较器常用于模拟信号的数字化转换,以及在电源管理、温度控制、音频处理等领域中。当过零比较器检测到输入电压高于参考电压时,它就会输出一个高电平,这称为“过零”状态。当过零比较器检测到输入电压低于参考电压时,它就会输出一个低电平,这称为“欠零”状态。过零比较器可以使用各种类型的放大器来实现,如比较器放大器、运算放大器、反相放大器等。放大器的类型和构造方式不同,其精度和稳定性也会有所差异。在实际应用中,过零比较器通常配合其它电路元件使用,如低通滤波器、高通滤波器、滞回控制电路等,来提高其精度和稳定性。过零比较器通常有两种类型:单端过零比较器和差分过零比较器。单端过零比较器只有一个输入端和一个参考端,它只能比较一个输入电压与参考电压之间的大小关系。差分过零比较器有两个输入端和一个参考端,它可以比较两个输入电压之间的差值与参考电压之间的大小关系。差分过零比较器更常用在模拟信号处理中,如模数转换器(ADC)、模拟数字转换器(DAC)等,因为它可以更精确地比较模拟信号的变化。过零比较器都有以下特点:快速响应,输出信号可以迅速反映输入信号的变化稳定性高,输出信号不受输入信号的干扰线性度好,输出信号与输入信号之间的关系线性这些特点使得过零比较器在电源管理、温度控制、音频处理、线性度检测等领域中得到了广泛应用。
2023-08-15 04:29:281

开关电容比较器工作原理

开关电容比较器工作原理是开关电容比较器是由受时钟信号控制的开关和电容器组成的电路。根据查询相关信息显示开关电容比较器是利用电荷的存储和转移来实现对信号的各种处理功能。
2023-08-15 04:29:361

相位比较器原理是什么

相位比较器原理相位比较器是一种用于比较两个信号的相位差的电路。它的工作原理是,当两个信号的相位差小于一定的阈值时,输出一个高电平,否则输出一个低电平。相位比较器的结构一般由两个比较器组成,每个比较器都有一个输入端和一个输出端。两个比较器的输入端分别连接到两个信号源,输出端连接到一个比较电路。比较电路的输入端接收两个比较器的输出信号,当两个信号的相位差小于一定的阈值时,比较电路输出一个高电平,否则输出一个低电平。
2023-08-15 04:29:481

逐次二进制比较法ADC的工作原理是什么?主要优缺点是是什么?

逐次二进制比较法ADC工作原理如下:模拟输入脉冲上升时。开关S1闭合。电容C1上的电压随输入信号上升。当输入信号达到最大幅值时,S1断开,此时C1保持了输入信号的最大幅值。在探测到输入脉冲刀锋制之后。逐次比较ADC开始它的模数转换过程。首先数模转换(DAC)的最高位被置1。如果在比较器输入端,DAC的输出电压比输入信号的幅值Vs大,则最高位被复位。如果DAC的输出电压比输入信号的幅值Vs小,则最高位状态“1”被保留。然后再将DAC的次高位置1,重复上述过程。.......这个处理过程被不断重复,直到所有位都被比较完毕。比较结束时。驱动DAC的寄存器各位的状态即为输入模拟脉冲幅度被转换的数字量。这个二进制的数码Nc作为寄存器的地址,将此内容的地址加1。在对一系列脉冲转换、存储后,即可得到脉冲幅度的概率分布图,即脉冲幅度谱。如果这个ADC有n位(即2n道),则需要n个比较周期才能完成整个分析过程。且对于各种输入脉冲幅度,都需要同样的分析时间。优缺点:虽然逐次比较法谱仪ADC可具有高分辨率谱仪所需要的道数,但它们的微分非线性却不能满足要求。微分非线性的典型值为1/2最小有效位,这将带来50%的道宽不一致。不过这个文图可通过加入“滑尺技术”加以解决。最终可使得微分非线性降到<1%。带有滑尺技术的逐次二进制比较法ADC可具有较低的微分非线性及较短的转换时间,并且其转换时间与脉冲幅度无关。此类型产品的典型值为:分辨率从1000-16000道,其转换时间可做到从2-20mS。
2023-08-15 04:30:091

电压比较器的工作原理是什么?为什么不接负反馈电路?

比较器是开环的,开环增益无穷大,因此比较器输出饱和到电源的最大或最小。而接上负反馈就是运放的基本比例电路了,是不会饱和的,因此输出不到电源电压。
2023-08-15 04:30:194

lm741组成的比较器工作原理是什么啊?

lm741组成的比较器工作原理是将放大器用于比较器。在in-(或in+)固定一电位,在in+(或in-)输入电压信号和固定电压比较。输出为高或低电平信号。也可在in-和in+进行差分电压比较。
2023-08-15 04:30:291

滞回比较器原理是什么LM31

LM311是一款单片滞回比较器,它可以比较两个电压信号的大小。如果第一个电压信号大于第二个电压信号,比较器输出高电平。反之,如果第一个电压信号小于第二个电压信号,比较器输出低电平。比较器的工作原理是,它通过比较两个输入端的电压来确定输出端的电平。当第一个输入端的电压大于第二个输入端的电压时,比较器的输出端输出高电平;反之,如果第一个输入端的电压小于第二个输入端的电压,比较器的输出端输出低电平。
2023-08-15 04:30:381

图下比较器的原理

电压比较器的电路特点就是固定运放输入的一端(本图为反相输入端),则另一输入端(本图中为同相输入端)的电位高低决定运放输出电位的高低: 当V+ > V- , 输出高电平 ; 反之则输出低电平。也就是说,当R44上输入的取样电压使 运放 5 脚电压 高于 6 脚时, 输出端为高电平; 当R44上输入的取样电压使运放 5 脚电压 低于 6 脚时, 输出端为低电平。
2023-08-15 04:30:471

帮我分下下迟滞比较器工作原理?

滞回电路里面一般Vol和Voh相等(图中运放工作原理就是两端电压比值大小)当输出Vo是高电平Voh时,V+端电压等于(Voh-Vref)/(R1/(R1+R2),只要V-小于此时V+,则Voh保持不变,大于时刻发生突变 Vo变成低电平Vol,此时V-在继续增大的话,Vo保持低电平不变化,同时V+处电压变化(VoL-Vref)/(R1/(R1+R2); 当V-输入减小,必须减少到V+变化后的值才能发生电压跳变,成为高电平Voh,这就形成了滞回电路的效果。图中存在一点错误,左边这是反向输入滞回电路,右边输出为同向输入滞回电路,输入端选择同向还是反向,影响输出波形
2023-08-15 04:31:091

数模、模数转换器、比较器的原理是什么?

1. 数模转换器是将数字信号转换为模拟信号的系统,一般用低通滤波即可以实现。数字信号先进行解码,即把数字码转换成与之对应的电平,形成阶梯状信号,然后进行低通滤波。根据信号与系统的理论,数字阶梯状信号可以看作理想冲激采样信号和矩形脉冲信号的卷积,那么由卷积定理,数字信号的频谱就是冲激采样信号的频谱与矩形脉冲频谱(即Sa函数)的乘积。这样,用Sa函数的倒数作为频谱特性补偿,由数字信号便可恢复为采样信号。由采样定理,采样信号的频谱经理想低通滤波便得到原来模拟信号的频谱。一般实现时,不是直接依据这些原理,因为尖锐的采样信号很难获得,因此,这两次滤波(Sa函数和理想低通)可以合并(级联),并且由于这各系统的滤波特性是物理不可实现的,所以在真实的系统中只能近似完成。2. 模数转换器是将模拟信号转换成数字信号的系统,是一个滤波、采样保持和编码的过程。模拟信号经带限滤波,采样保持电路,变为阶梯形状信号,然后通过编码器,使得阶梯状信号中的各个电平变为二进制码。3. 比较器是将两个相差不是很小的电压进行比较的系统。最简单的比较器就是运算放大器。我们知道,运算放大器在连有深度负反馈的条件下,会在线性区工作,有着增益很大的放大特性,在计算时往往认为它放大的倍数是无穷大。而在没有反馈的条件下,运算放大器在线性区的输入动态范围很小,即两个输入电压有一定差距就会使运算放大器达到饱和。如果同相端电压较大,则输出最大电压,一般是+12V;如果反相端电压较大,则输出最小电压,一般是-12V。这样,就实现了电压比较功能。真正的电压比较器还会增加一些外围辅助电路,加强性能。
2023-08-15 04:31:191

运放比较器电路及原理是什么

运放比较器电路及原理运放比较器是一种电路,它可以比较两个输入信号的大小,并将结果输出为一个高低电平信号。它的原理是,当输入信号A大于输入信号B时,输出信号为高电平;当输入信号A小于输入信号B时,输出信号为低电平。运放比较器的电路结构由两个运放组成,一个用于放大输入信号,另一个用于比较两个放大后的信号。当输入信号A大于输入信号B时,第一个运放的输出电压会大于第二个运放的输出电压,从而使比较器的输出电压升高,输出高电平信号;当输入信号A小于输入信号B时,第一个运放的输出电压会小于第二个运放的输出电压,从而使比较器的输出电压降低,输出低电平信号。
2023-08-15 04:31:291

pwm比较器原理是什么

pwm比较器原理PulseWidthModulation(PWM)comparatorisacircuitthatisusedtogenerateapulsedsignalwithavariabledutycycle.Thedutycycleisdefinedastheratioofthepulsewidthtotheperiodofthesignal,anditcanbeusedtocontroltheaveragevalueofthesignal.APWMcomparatorworksbycomparingatriangularwaveformwithareferencevoltage.Thetriangularwaveformisgeneratedbyanoscillatorcircuit,whilethereferencevoltagecanbesetbyapotentiometeroranotherexternalsource.Whenthetriangularwaveformisgreaterthanthereferencevoltage,theoutputofthecomparatorishigh.Whenthetriangularwaveformislowerthanthereferencevoltage,theoutputofthecomparatorislow.Byadjustingthereferencevoltage,thedutycycleoftheoutputsignalcanbecontrolled.Forexample,ifthereferencevoltageissettoahighlevel,theoutputsignalwillhaveahighdutycycle,andviceversa.PWMcomparatorsarewidelyusedinmanyapplications,includingmotorcontrol,powerconverters,lightingcontrol,andaudioamplifiers.Theyareespeciallyusefulforcontrollingtheaveragepowerdeliveredtoaload,withouttheneedforcomplexfilteringorrectificationcircuits.
2023-08-15 04:31:361

比较器工作原理

  1、可以将比较器当作一个1位模/数转换器(ADC)。运算放大器在不加负反馈时从原理上讲可以用作比较器,但由于运算放大器的开环增益非常高,它只能处理输入差分电压非常小的信号。而且,一般情况下,运算放大器的延迟时间较长,无法满足实际需求。   比较器经过调节可以提供极小的时间延迟,但其频响特性会受到一定限制。为避免输出振荡,许多比较器还带有内部滞回电路。比较器的阈值是固定的,有的只有一个阈值,有的具有两个阈值。   2、通俗来讲电压比较器的基本功能是能对两个输入电压的大小进行比较,判断出其中哪一个比较大。比较的结果用输出电压的高和低来表示。
2023-08-15 04:31:591

滞回比较器的工作原理

将一个模拟电压信号与一个基准电压相比较。对两个或多个数据项进行比较,以确定它们是否相等,或确定它们之间的大小关系及排列顺序称为比较。 能够实现这种比较功能的电路或装置称为比较器。比较器的两路输入为模拟信号,输出则为二进制信号0或1,当输入电压的差值增大或减小且正负符号不变时,其输出保持恒定。可以将比较器当作一个1位模/数转换器(ADC)。运算放大器在不加负反馈时从原理上讲可以用作比较器,但由于运算放大器的开环增益非常高,它只能处理输入差分电压非常小的信号。而且,一般情况下,运算放大器的延迟时间较长,无法满足实际需求。
2023-08-15 04:32:121

逐次二进制比较法ADC的工作原理是什么?主要优缺点是是什么?

逐次二进制比较法ADC工作原理如下:模拟输入脉冲上升时。开关S1闭合。电容C1上的电压随输入信号上升。当输入信号达到最大幅值时,S1断开,此时C1保持了输入信号的最大幅值。在探测到输入脉冲刀锋制之后。逐次比较ADC开始它的模数转换过程。首先数模转换(DAC)的最高位被置1。如果在比较器输入端,DAC的输出电压比输入信号的幅值Vs大,则最高位被复位。如果DAC的输出电压比输入信号的幅值Vs小,则最高位状态“1”被保留。然后再将DAC的次高位置1,重复上述过程。.......这个处理过程被不断重复,直到所有位都被比较完毕。比较结束时。驱动DAC的寄存器各位的状态即为输入模拟脉冲幅度被转换的数字量。这个二进制的数码Nc作为寄存器的地址,将此内容的地址加1。在对一系列脉冲转换、存储后,即可得到脉冲幅度的概率分布图,即脉冲幅度谱。如果这个ADC有n位(即2n道),则需要n个比较周期才能完成整个分析过程。且对于各种输入脉冲幅度,都需要同样的分析时间。优缺点:虽然逐次比较法谱仪ADC可具有高分辨率谱仪所需要的道数,但它们的微分非线性却不能满足要求。微分非线性的典型值为1/2最小有效位,这将带来50%的道宽不一致。不过这个文图可通过加入“滑尺技术”加以解决。最终可使得微分非线性降到<1%。带有滑尺技术的逐次二进制比较法ADC可具有较低的微分非线性及较短的转换时间,并且其转换时间与脉冲幅度无关。此类型产品的典型值为:分辨率从1000-16000道,其转换时间可做到从2-20mS。
2023-08-15 04:32:471

窗口比较器原理 越详细越好啊!

很简单,就是给出一个电压范围比如2-3V,只要被检测电压在2-3V之间变动,输出保持原来的状态(比如输出为0),当被测电压低于2V或高于3V,则输出马上变为1。
2023-08-15 04:32:552

数值比较电路原理是什么

数值比较电路是一种电子电路,它可以比较两个或更多的数字输入信号的大小关系。它通常由比较器、传输门和逻辑门组成。比较器负责将输入信号转换为二进制信号,传输门负责将信号传递到逻辑门。逻辑门根据比较器的输出信号确定输出。数值比较电路可以用来实现许多应用,例如数字信号处理、控制系统、计算机系统等。数值比较电路有两种常见的比较方式:大小比较和等于比较。大小比较电路可以确定两个数字输入信号的大小关系,并输出“第一个数大于第二个数”,“第一个数等于第二个数”或“第一个数小于第二个数”中的一种。等于比较电路只需要判断两个数字输入信号是否相等,并输出“输入信号相等”或“输入信号不相等”中的一种。在实现数值比较电路的时候,有很多细节需要考虑,例如比较器的类型、电路结构、输入输出信号类型等。在设计数值比较电路时,需要考虑电路的稳健性,使电路能够准确地处理各种输入信号类型和条件下的工作。数值比较电路可以采用多种电路元器件和方法实现,如:模拟电路:使用比较器和运放器等模拟元器件来实现数值比较电路,这种方法适用于低速度和低精度的应用。数字电路:使用组合逻辑电路和状态机等数字元器件来实现数值比较电路,这种方法适用于高速度和高精度的应用。高级数字电路:使用高级数字电路来实现数值比较电路,如FPGA,ASIC等,它们可以提高数值比较电路的性能,适用于更高精度和更高速度的应用。总之,数值比较电路是一种重要的电子电路,它可以用来实现许多应用。在设计数值比较电路时,需要考虑电路稳健性、精度和速度等因素,并采用适当的元器件和方法来实现。
2023-08-15 04:33:031

比较器有什么作用啊?

常见的比较器分有同相、反相比较器和同相施密特、反相施密特比较器、过零比较器、电压比较器。1、同相比较器的特点:电路接法是参考点位接在反相端,输入信号接在同相端。当输入电压大于参考电压时,输出高电位。用于判断输入电压是否高于你所要限制的较高的电压。2、反相比较器的特点:电路接法是参考点位接在同相端,输入信号接在反相端。当输入电压小于参考电压时,输出高电位。用于判断输入电压是否低于你所要限制的较低的电压。3、反相施密特比较器:电路接法是参考点位来自于本比较器的输出端并且接在同相端,输入信号接在反相端。当输入电压大于参考电压时输出低电位。当输出端输出低电位后,参考电压也随之变得更低,当输入电压降低时,只有降到低于这个更低参考点位后,比较器是输出才能变成高电平输出。用于限定一个电压范围。4、过零比较器:被用于检测一个输入值是否是零。原理是利用比较器对两个输入电压进行比较。两个输入电压一个是参考电压Vr,一个是待测电压Vu。一般Vr从正相输入端接入,Vu从反相输入端接入。根据比较输入电压的结果输出正向或反向饱和电压。当参考电压已知时就可以得出待测电压的测量结果,参考电压为零时即为过零比较器。用比较器构造的过零比较器存在一定的测量误差。当两个输入端的电压差与开环放大倍数之积小于输出阈值时探测器都会给出零值。5、电压比较器:可以看作是放大倍数接近“无穷大”的运算放大器。电压比较器的功能:比较两个电压的大小(用输出电压的高或低电平,表示两个输入电压的大小关系): 当”+”输入端电压高于”-”输入端时,电压比较器输出为高电平; 当”+”输入端电压低于”-”输入端时,电压比较器输出为低电平。扩展资料:比较器的两路输入为模拟信号,输出则为二进制信号,当输入电压的差值增大或减小时,其输出保持恒定。从这一角度来看,也可以将比较器当作一个1位模/数转换器(ADC)。由于运算放大器的开环增益非常高,它只能处理输入差分电压非常小的信号。在这种情况下,运算放大器的响应时间比比较器慢许多,而且也缺少一些特殊功能,如:滞回、内部基准等。比较器通常不能用作运算放大器,比较器经过调节可以提供极小的时间延迟,但其频响特性受到一定限制,运算放大器正是利用了频响修正这一优势而成为灵活多用的器件。参考资料来源:百度百科-比较器
2023-08-15 04:33:121

迟滞比较器和过零比较器相比具有哪些优点?

迟滞比较器可以说是一种加有正反馈的单限比较器。它可以使比较器的输出不会受到输入信号在门限值附近变化而引起误翻转,不过由于迟滞,比较器的输出会滞后一定的时间。
2023-08-15 04:33:263

逐次二进制比较法ADC的工作原理是什么?主要优缺点是是什么?

逐次二进制比较法ADC工作原理如下:模拟输入脉冲上升时。开关S1闭合。电容C1上的电压随输入信号上升。当输入信号达到最大幅值时,S1断开,此时C1保持了输入信号的最大幅值。在探测到输入脉冲刀锋制之后。逐次比较ADC开始它的模数转换过程。首先数模转换(DAC)的最高位被置1。如果在比较器输入端,DAC的输出电压比输入信号的幅值Vs大,则最高位被复位。如果DAC的输出电压比输入信号的幅值Vs小,则最高位状态“1”被保留。然后再将DAC的次高位置1,重复上述过程。.......这个处理过程被不断重复,直到所有位都被比较完毕。比较结束时。驱动DAC的寄存器各位的状态即为输入模拟脉冲幅度被转换的数字量。这个二进制的数码Nc作为寄存器的地址,将此内容的地址加1。在对一系列脉冲转换、存储后,即可得到脉冲幅度的概率分布图,即脉冲幅度谱。如果这个ADC有n位(即2n道),则需要n个比较周期才能完成整个分析过程。且对于各种输入脉冲幅度,都需要同样的分析时间。优缺点:虽然逐次比较法谱仪ADC可具有高分辨率谱仪所需要的道数,但它们的微分非线性却不能满足要求。微分非线性的典型值为1/2最小有效位,这将带来50%的道宽不一致。不过这个文图可通过加入“滑尺技术”加以解决。最终可使得微分非线性降到<1%。带有滑尺技术的逐次二进制比较法ADC可具有较低的微分非线性及较短的转换时间,并且其转换时间与脉冲幅度无关。此类型产品的典型值为:分辨率从1000-16000道,其转换时间可做到从2-20mS。
2023-08-15 04:33:521

用电阻,比较器等通用元件,怎么做一个高精度4BIT AD转换器?工作原理是什么?

1.五个电阻串联(四个也可,最好五个)。。。可获得4个分压2.用多路复用器--电子开关(多进一出的模式) 将每个分压连到复用器的输入 端,输出连接比较器的一个输入端3 比较器的另一个输入接四分之一电压源(可再加个电阻分压,如果要求严格,要加电压基准源的)4 复用器的控制端接单片机。比较器的输出接单片机单片机软件的工作过程是这样的:让复用器不断的循环工作(四个控制脚),同时检测比较器的输出电平,电平高低转换时的复用器的控制脚的电平状态 就是要得到的数字值。。。。
2023-08-15 04:34:184

A/D电路组成、工作原理。

就是比较器,逐步逼近,取最接近的数。
2023-08-15 04:34:292

ne555工作原理

ne555的工作原理如下:在电源和地之间施加一个电压。当引脚5悬空时,电压比较器C1的同相输入端的电压为2VCC/3,C2的反相输入端的电压为VCC/3。如果触发输入端TR的电压小于VCC/3,比较器C2的输出为0,可以将RS触发器置1,使输出端OUT=1。如果阈值输入端TH的电压大于2VCC/3,TR端的电压大于VCC/3,则C1的输出为0,C2的输出为1。RS触发器可以置0,使输出变为低电平。具体情况:1.脚:外部电源或接地的负端VSS,通常接地。2英尺:低触发端TR。3引脚:输出Vo。引脚4:是直接复位端子。当此端子连接到低电平时,时基电路将不工作。此时,无论TR和TH的电平如何,时基电路的输出都将为“0”,不使用时该端应接高电平。引脚5:VC是控制电压端子。如果此端子外部连接电压,则两个内部比较器的参考电压可以改变。不使用此端子时,应将其与一个0.01μF电容串联接地,以防止干扰。6英尺:高触发端TH。7英尺:放电结束。该端子连接到放电管的集电极,用于在定时器使用时对电容器进行放电。8号引脚:外接电源VCC,双极时基电路VCC范围为4.5~16V,CMOS时基电路VCC范围为3~18V。一般用5V。参数功能特征:电源电压4.5-18V。电力供应3-6ma。输出_225mA(最大值)。上升/下降时间为100ns。
2023-08-15 04:34:391

迟滞比较器和过零比较器相比具有哪些优点?

过零比较器当输入信号在门限值附近有微小干扰波动时,输出电平就会产生相应的起伏,而迟滞比较器由于在电路中引入了正反馈克服了这一缺点,因此抗干扰能力比过零比较器更强;迟滞比较器加有正反馈可以加快比较的速度。过零比较器只能比较输入与零电位的大小,而迟滞比较器可以通过调整相应的参数实现与任意电位的比较。扩展资料:迟滞比较器的工作原理:ui》U+,输出为-Uom,此时,u+=U-。输入信号由大变小时,小到比U-小一点时,输出跳变为Uom,此时,u+=U+。ui《U-,输出为Uom,此时,u+=U+。输入信号由小变大时,大到比U+大一点时,输出跳变为-Uom,此时,u+=U-。由上分析可以看出,迟滞比较器有两个门限电压。输入单方向变化试,输出只跳变一次。输入由大变小时,对应小的门限电压;输入由小变大时,对应大的门限电压。在两个门限电压之间,输出保持原来的输出。
2023-08-15 04:34:461

电压比较器有什么作用?

电压比较器可以显示出两者的电压,从而比较它们电压有什么区别?
2023-08-15 04:35:168

过零比较器是否要调零,原因何在

应该是需要调零的,因为过零比较器的工作原理是将输入信号与0V地电压进比较来判定输出是高电平还是低电平,例如反相输入端输入的过零比较器在输入正弦信号时,在正弦波的正半周时输出为低电平,而在正弦波的负半周时输出为高电平。这样就把正弦波变成矩形波了,当然它还可以将三角波等波形变换为矩形波。过零比较器就是翻转阈值为零的比较器。无工作区域之说,比较器实质就是开环状态工作的误差放大器,以阈值为界,小于阈值则输出一个逻辑,大于则输出与刚才相反的逻辑,达到区分比较结果的目的。至于是不是单值要看是否有迟滞量存在。
2023-08-15 04:35:471

您知道TL074的工作原理吗?就是各个引脚都是干嘛的?帮忙解答一下谢谢,毕业设计答辩用

就一个4运放,引脚如下
2023-08-15 04:35:581

迟滞比较器运放怎么选择

比较器比较器,具有两个模拟电压输入端UIN+和UIN-,一个数字状态输出端UOUT,输出端只有两种状态,用以表示两个输入端电位的高低关系:Uout=UH; if UIN+>UIN-Uout=UL; if UIN+<UIN-其中的UH代表高电平,UL代表低电平,具体的电位值,取决于系统的定义。比如常见的数字系统中,有用3.3V代表高电平,0V代表低电平,也有用+12V代表高电平,-12V代表低电平。它们无非就是两个可以明显区分的电位。运放实现的比较器根据比较器的定义,一般采用两种方法实现比较器的功能:专用的比较器,以及用运放实现的比较器。此处讲述用运放实现的比较器。虽然多数场合下生产厂家不建议用运放做比较器,但在要求不高的场合,以及一些特殊场合,运放是可以作为比较器使用的。最简单的基于运放的比较器比较器应用时,一般都是将一个输入端接成固定电位,称为基准,用UREF表示,用另一个输入端接被测电位Ui,用于衡量被测电位uI到底是大于还是小于UREF。如图1-1是一个比较器的常用连接图,图1-2是它的输入输出伏安特性曲线。此图中输出只有两种状态,分别为UH,代表输入电压高于基准电压,UL,代表输入电压低于基准电压。图1-1 理想比较器图1-2 理想比较器输入输出伏安特性图1-3是一个用运放实现的比较器。实际运放具有极高的开环增益,当输入电压大于基准电压时,两者的差值(正值)乘以极大的开环增益,一般都会超过正电源电压,而使运放实际输出为正电源电压(假设运放为轨至轨运放)。当输入电压小于基准电压时,两者的差值(负值)乘以极大的开环增益,一般都会低于负电源电压,而使运放的实际输出为负电源电压,其伏安特性如图1-4所示。仅在输入电压非常接近于基准电压时,运放的输出是一个不确定的值(图1-4中红色虚线内)。这个区域称为比较器的不灵敏区。很显然,理想运放组成的比较器,不灵敏区为0。图1-3 运放组成的比较器图1-4 运放组成的比较器伏安特性按照目前这个思路,读者一定会想到,比较器的不灵敏区越小越好,或者说,比较器越灵敏越好。但是,实际应用中,却恰恰相反。问题来源过于敏感的人——你原本无意的一个眼神,他就能从中读出你的内心——会给朋友带来很大的交往压力。与此类似,过于灵敏的比较器也会给控制系统带来烦恼。如图1-5所示,我们希望知道红色信号中,有多少个较大的涌动,图中可见有两个,用一个比较器以绿色电压作为基准,可以在输出端得到两个明显的数字电平脉动。但是,红色的输入信号中不可避免的包含噪声波动,如果将其接入一个电压增益为无穷大的,无比灵敏的比较器,输出的数字量脉冲就不再是2个,而是非常多。图中右侧,是对浅蓝色区域实施时间轴放大后的波形,可见红色波形中的噪声,围绕着基准电压来回翻转,由于比较器非常灵敏,这些翻转都被输出呈现出来——6个小脉冲,加上一个宽脉冲。图1-5 过于敏感的比较器产生的后果我们其实不需要这些灵敏的输出翻转。怎么办呢?有很多其它方法可以解决这个问题,比如在后期的软件处理中,剔除掉过于频繁的翻转。而在硬件上,有一种新的比较器结构——迟滞比较器,可以解决这类过于灵敏带来的问题。迟滞比较器工作原理前面所述的比较器,只有一个固定的基准电压,称为单门限比较器。而迟滞比较器如图1-6所示,它具有随输出状态变化的两个比较基准,这是它最为奇妙的地方。图1-6 迟滞比较器图1-7 迟滞比较器工作原理迟滞比较器的工作原理如图1-7所示。让我们从输入输出伏安特性来分析:不管当前比较器的输出是什么状态,当输入电压足够负时,运放的负输入端(接输入)总是小于正输入端电压,因此输出一定是正电源电压+Vcc,输入输出工作点如图A点,此时运放的正输入端作为比较基准,为 :随着输入电压逐渐增大,工作点沿着红色线一直向右移动,比较器一直维持着+VCC输出,直到B点,输入电压大于kVcc,此时运放的正输入端电压小于负输入端电压,输出变为-VEE,即图中B点处的红色跌落。此时,奇妙的是,比较基准立即改变:由原先的kVcc变为-kVEE,其含义是,即便此时输入电压发生轻微的逆向翻转,比较器也不翻转。因此,从B点到C点,红色线一直向右,然后以绿色线回转,到达kVcc处,比较器并不翻转,而要沿着绿色线一直到D点,即UI小于-kVEE,比较器才重新回到高电平。这个比较器的输出状态,并不仅仅与输入状态相关,还与当前的输出状态有关,使得输入输出伏安特性曲线,呈现出一种类似于磁滞回线的形态,因此称之为迟滞比较器。举一个例子:你是普通班的学生,你的成绩作为输入,比较基准为90分,如果你成绩大于等于90分,就可以进入拔尖班,成绩低于90分就得回到普通班——这就是普通的单门限比较器。如果你不幸,平均考试水准就是90分左右,那么你惨了,今天进拔尖班,明天被踢出来,后天又进去了。这会造成每次考试都有大量的学生进出拔尖班,很混乱。而迟滞比较器是这样的:要想进入拔尖班,考试成绩得大于等于95分,要想离开,成绩得小于等于85分。这样,就诞生了两个比较点,高点95分,低点85分。这样就会使得班级比较稳定。为了谋求稳定,生活中与此类似的事情很多。空调机的控制来源于室内温度与设定温度的比较,热了,就打开制冷机,冷了,就关闭。但是它一定有至少两个设定基准温度,否则制冷机就会频繁关闭、启动,因此它内部也是一个迟滞比较器。迟滞比较器,看起来比较迟钝,但带来的好处是,只有明确的、强有力的输入,才能引起输出改变,而一旦改变,想要回去,得特别厉害的反向动作,才能实现。因此,图1-5的那些小扰动,就不再会引起输出的频繁变化,如图1-8所示。图1-8 迟滞比较器抵抗毛刺波形但是,这种对小扰动的不敏感是有限度的。如上图,当一个毛刺的幅度超过两个基准电压(也称为阈值电压)的差值时,即图中两根绿线之间的电压,仍会引起不期望的输出翻转。多种形态的迟滞比较器图1-6仅是迟滞比较器的一种。第一,它的伏安特性曲线是顺时针旋转的;第二,它的两个阈值电压是基于0V对称的。当把图中R1下端不接地,而接一个基准电压UREF时,就变成了更为通用的迟滞比较器,如图1-9所示,它的伏安特性如图1-11所示,可以看出这是一个顺时针迟滞比较器。图1-10是逆时针迟滞比较器,它的伏安特性如图1-12所示。图1-9 顺时针迟滞比较器图1-10 逆时针迟滞比较器以图1-9为例分析其关键值:假设运放输出高电平为UOH(对理想运放来说,此值为VCC),输出低电平为UOL,那么对输入信号,电路有两个比较翻转点,较大的一个称为 +,较小的称为 u2212。设正反馈系数为k,k值越接近于1,说明反馈越强烈,迟滞窗口越宽:当输出为高电平时,翻转点为:当输出为低电平时,翻转点为:如果UOH=-UOL,即输出对称,可以得到更为直观的表达,如图1-11所示:其中,UWD代表两个比较阈值之间的电压宽度,或者叫窗口电压。图1-11 顺时针迟滞比较器伏安特性图1-12 逆时针迟滞比较器伏安特性合理的选择电路结构,选择电阻值,可以做出符合设计要求的迟滞比较器:可改变顺逆结构,可以改变中心阈值,可以改变阈值窗口电压。
2023-08-15 04:36:432

tl494的工作的原理是什么

TL494是一种带有PWM控制器的二极管封闭式脉冲宽度调制(PWM)调整器。它能够提供高效率的电源转换,并且可以用来控制单相或三相的调速电机。其工作原理如下:1.它通过比较器将输入信号和指令信号进行比较,来控制输出的脉冲宽度。2.通过一个重新计数器,来控制脉冲宽度的占空比。3.整个过程是周期性的。在该过程中,通过频率调制来实现对输出电压和电流的控制。并且该控制器还具有自动重启功能,可以实现故障短路保护,并且有过载保护功能。当TL494接收到输入电压和电流信号之后,它就会根据这些信号来调节PWM脉冲的占空比。这个占空比决定了输出电压和电流的大小。如果占空比越高,输出电压和电流就会越大,反之越小。在PWM调制过程中,脉冲宽度是在一个周期内变化的,这个周期是由TL494内部的时钟产生的。这个时钟信号会被用来重置重新计数器,并且也会用来产生脉冲宽度比较器的时钟信号。通过调节占空比的大小,我们就可以控制输出电压和电流的大小。当需要增加输出电压和电流时,我们可以通过增加占空比来做到这一点。反之,当需要减小输出电压和电流时,我们可以通过减小占空比来实现。TL494还有很多其他的功能,比如自动重启功能和过载保护功能,这些都能够帮助我们更好的管理和控制电源转换系统。此外,TL494还具有一个内部的自恢复的短路保护功能,当检测到短路时,会立即将占空比减小直至关断输出,等到短路状态解除后再重新自动恢复到正常工作状态。另外,该调整器还可以使用欠压锁定保护和过压保护,检测输入电压是否在正常范围内,当电压超出正常范围时,立即将输出关闭。总的来说,TL494是一个非常有用的PWM控制器,它能够高效率地管理和控制电源转换系统,保证系统的稳定和安全性。它在电源管理、工业自动化、电机控制等领域有着广泛的应用。
2023-08-15 04:36:501

本人现在手机上网没事干,各位朋友请发点电工和电子技术的资料过来,学习一会。

我空间里全是电工资料QQ389001410
2023-08-15 04:37:111

ucc3818工作的原理是什么

ucc3818工作原理UCC3818是一种高效率、高线性度的DC/DC转换器控制器IC。它采用了先进的调压控制技术,能够提供高效率、高线性度和低噪声的性能。该IC主要由比较器、PWM比较器、振荡器、功率MOSFET驱动器等组成,通过比较器来检测输入电压与输出电压的差值,然后通过PWM比较器来控制MOSFET的开关。振荡器提供了PWM信号的频率,使得UCC3818能够在高效率和低噪声之间进行平衡。
2023-08-15 04:37:321

400Hz正弦波经过比较器输出的方波上升沿和下降沿的抖动比较厉害,产生的原理是什么,怎么有效的消抖

后面跟个滞回比较器
2023-08-15 04:38:264

这是红外对管和lm358构成的电路,他的工作原理是什么,滤波电路,整形电路,滞回比较电路都是那些?

电路整理如下图示简单说,由于存在电容C4C5,即为交流耦合输入输出,所以前级为同相交流放大器电路,C6会对高频信号增益进行一定的衰减,起到滤波作用。后级则构成比较器电路,起着信号整形作用;没有滞回比较电路;想必你拿到的这个电路已经是多次的修改版,性能与稳定性都有问题,应该跟原创电路差别很大;
2023-08-15 04:38:331

LM393集成电路工作原理

不能。lm393是双电压比较器集成电路。工作温度范围:0°c--+70°c器件标号:393通道数:2逻辑功能号:393工作电源电压范围宽,单电源、双电源均可工作,单电源:2~36v,双电源:±1~±18v;消耗电流小,icc=0.8ma;输入失调电压小,vio=±2mv;共模输入电压范围宽,vic=0~vcc-1.5v;输出与ttl,dtl,mos,cmos等兼容;输出可以用开路集电极连接“或”门;采用双列直插8脚塑料封装(dip8)和微形的双列8脚塑料封装(sop8)。
2023-08-15 04:38:491

全力以赴的英文解释

go to all lengths; call forth all one"s energy; dedicate oneself to; devote every effort to例句1. The team is going all out to win the championship. 这支队伍将全力以赴夺取冠军。2. We"re working at full blast to complete the order before the holidays. 我们正全力以赴,力求在假期到来之前把订单的任务完成。3. The job won"t take long if we all dig in. 如果我们都全力以赴,这项工作花不了多少时间。
2023-08-15 04:37:031

谁能给我发一个二战德军SS5“维京”师的军歌?

这首歌是《德意志ssel》,我上传到了网易云,你下载就可以。
2023-08-15 04:37:061

knight什么意思?

骑士,武士,爵士
2023-08-15 04:37:098

以or结尾的职业名词有什么?

以or结尾的职业名词有addressor、conductor、doctor、inventor、professor等。意思分别为发件人、列车员,售票员、医生、发明家和教授。名词,是词类的一种,属于实词。它表示人、事、物、地点或抽象概念的统一名称。它分为专有名词和普通名词。英文名词分类表示具体的人,事物,地点,团体或机构的专有名称。例,China、Asia、Beijing、the Peoples RepublicofChina、Sunday等。注意,星期的每一天也属于专有名词。专有名词如果含有名词短语,则必须使用定冠词the。如,theGreatWall。姓氏名如果采用复数的形式,则表示该姓氏一家人。如,the Greens。普通名词,表示某些人,某类事物,某种物质或抽象概念的名称。例如,teacher老师、tea茶、reform改革。普通名词又可进一步分为五类,个体名词、集体名词、复合名词、物质名词、抽象名词。
2023-08-15 04:37:151

如何用地道英语说“全力以赴”

地道英语说“全力以赴”,如:put your best foot forward;go all out;spare no pains;knock oneself out
2023-08-15 04:37:162

客房服务员是干什么的

客房服务员是为宾馆或酒店的客房提供清洁及为住户提供生活帮助的服务人员。1.客房服务员应该是整个酒店里面最累的岗位,正常清洁一间客房的标准时间为30分钟,客房服务员每天清洁房间基数为10-12间,超过基数后每多清洁一间客房,按房态不同,提成也不一样。2.客房服务员下班前还得对工作间、布草间、消毒间进行整理,撤换出来的脏布草还得交付给洗衣房并登记数量,还有可能需要接收送洗回来的布草。还要写好交接班,并交还清洁卡,对讲机,并与中班交班。3.客房服务员也有男性的,并且有很多非常优秀的男性客房服务员。客房打扫是个力气活,男性力量大。只是,大家潜意识里都觉得打扫卫生家务是女性的活,愿意去从事这项工作的男性比较少而已。培训要求1、培训期限全日制职业学校教育,根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限:初级不少于70标准学时;中级不少于80标准学时;高级不少于100标准学时。2、培训教师培训初级客房服务员的教师应具有本职业中级以上职业资格证书;培训中、高级客房服务员的教师应具有本职业高级职业资格证书或本专业中级以上专业技术职务任职资格,同时具有2年以上的培训教学经验。3、培训场地设备教室、服务台(配备电脑)、标准客房(或模拟标准客房)以及相关教具及设备。
2023-08-15 04:37:221

以or结尾的职业名词有哪些??

以or结尾的职业名词有addressor、conductor、doctor、inventor、professor等。意思分别为发件人、列车员,售票员、医生、发明家和教授。名词,是词类的一种,属于实词。它表示人、事、物、地点或抽象概念的统一名称。它分为专有名词和普通名词。英文名词分类表示具体的人,事物,地点,团体或机构的专有名称。例,China、Asia、Beijing、the Peoples RepublicofChina、Sunday等。注意,星期的每一天也属于专有名词。专有名词如果含有名词短语,则必须使用定冠词the。如,theGreatWall。姓氏名如果采用复数的形式,则表示该姓氏一家人。如,the Greens。普通名词,表示某些人,某类事物,某种物质或抽象概念的名称。例如,teacher老师、tea茶、reform改革。普通名词又可进一步分为五类,个体名词、集体名词、复合名词、物质名词、抽象名词。
2023-08-15 04:37:011

为什么生石灰能作干燥剂,经过一段时间后会结块的原因

可以吸水并与之反应
2023-08-15 04:36:582

lltemobile是什么公司

不是牌子,是手机一个标识。 T-MobileT-Mobile是一家跨国移动电话运营商。它是德国电信的子公司,属于Freemove 联盟.T-Mobile 在西欧和美国运营GSM网络并通过金融手段参与东欧和东南亚的网络运营。该公司拥有1.09亿用户, 是世界上最大的移动电话公司之一。
2023-08-15 04:36:571

英语作文关于发明家的优秀品质

Edison was born in America.When he was a child, many people thought that he was not good, in fact, he was full of thinking. He did a lot for the world, he owned over one thousand inventions."The genius contists of one percent inspiration and ninty-nine percent sweat." Although I can"t be Edison, I can learn hardworking from him.Thomas Alva Edison was born on February 11, 1847 in Milan, Ohio. With only three months of formal education he became one of the greatest inventors and industrial leaders in history. Edison obtained 1,093 United States patents, the most issued to any individual.Edison"s greatest contribution was the first practical electric lighting. He not only invented the first successful electric light bulb, but also set up the first electrical power distribution company. Edison invented the phonograph, and made improvements to the telegraph, telephone and motion picture technology. He also founded the first modern research laboratory.Thomas Edison began his career as an inventor in Newark, New Jersey, with the automatic repeater and his other improved telegraphic devices, but the invention which first gained him fame was the phonograph in 1877. This accomplishment was so unexpected by the public at large as to appear almost magical. Edison became known as "The Wizard of Menlo Park," New Jersey, where he lived. His first phonograph recorded on tinfoil around a grooved cylinder and had poor sound quality. The tinfoil recordings could only be replayed a few times. In the 1880s, a redesigned model using wax-coated cardboard cylinders was produced by Alexander Graham Bell, Chichester Bell, and Charles Tainter. This was one reason that Thomas Edison continued work on his own "Perfected Phonograph.
2023-08-15 04:36:521

谁知道‘洛丽塔’的网址

http://www.shulu.net/wg/llt/llt.htmhttp://read.anhuinews.com/system/2004/04/26/000631284.shtml两个都是
2023-08-15 04:36:501