中文翻译:
通用电子电路。
1.电源电路。
大多数电子设备在工作时需要直流电压供电。这些供电电路可以是电池或内置的电源电路,内置的电源电路可以将室内插座上输出的交流电压转换成直流电压。内置电源电路的首要部分是变压器,它通过对输入的电压进行升压或降压以输出满足电器设备工作所需电压的大小,变压器的另外一个功能是提供电源地,它使得仪器设备和高压线绝缘,从而降低了潜在的电击危险。
接在变压器后面的是整流电路,通常由二极管构成。在以前,真空管和由各种不同材料如:锗晶体、硫化铬等制成的电子元件被用于电子设备的低压整流,而现在由于硅整流器低廉的成本和较高的可靠性被得到了广泛的应用。
整流后的直流电压会带有脉动和波纹(工作中不正常的音频放大器会出现,并且被认为是有害的),这些脉动和波纹可以使用电容滤除,并且电容的容量越大,输出电压的波纹就越小,而要实现对输出电压的大小和波纹进行更精确的控制就要使用稳压器。稳压器可以使内部电压不受外部电压波动的影响,最常用的稳压器件是齐纳二极管,它内部有一个固态的p-n结,在一定的电压值时处于绝缘状态,而当高于这个电压值时就会成为导体而允许高电压通过。对于更复杂的稳压电路则要使用集成电路来实现。
2.放大电路。
放大器主要被用来对信号的电压、电流和功率进行放大。线性放大器可以对信号进行很小甚至无失真的放大,所以输出信号的大小正比于输入信号,而非线性放大器在对信号放大后会使信号的波形产生很大的变化。线性放大器被用来对音频和**信号进行放大,而非线性放大器会被用在振荡器,工业电子学,调制器,混频器,逻辑电路和其它需要对幅度进行削减的电路中。
虽然在以前,真空管在放大电路中起了重要作用,但是现在更为广泛使用的则是单个的晶体管或集成电路。
1)音频放大器。
音频放大器主要用在无线电广播,电视机,民用波段广播和盒式录音机等系统中,它的工作频率一般在20hz以下。放大电路对信号进行放大后,将其转换成扬声器能够输出的音频信号。集成运算放大器包括直接耦合放大器,多级放大器和线性放大器等,这些放大器都很适合对音频进行放大。
2)**放大器。
**放大器主要用于对频谱范围达6mhz的信号进行放大,当信号被放大后,转换成为电视屏幕上可以显示的**信息,而信号的幅度可以调节显示屏上构成图像的像素点的亮度。**放大器要实现这种功能,必须工作在一个较宽的频段范围内,从而能够对频段内所有频率的信号进行相同且无失真的放大。
3)无线电频率放大器。
这种放大器用于放大无线电和电视通信系统的信号,这些信号的频率范围一般在100hz~1ghz的频段内,甚至可以延伸至微波的频率范围。
3.振荡器。
振荡器的振荡频率取决于可调的电感-电容谐振电路或晶体振荡电路的振荡频率。使用由晶体振荡控制的振荡器能够产生非常精确和稳定的振荡频率。例如:
简单的音频放大器被用在现在的按键式**中,实现把数据传输到**中心,进而实现拨号功能。由振荡器产生的电信号被用于闹钟,收音机,计算机和报警系统等领域中。高频振荡器在通信设备中用于实现调节和信号检测功能。
在广播和电视台要使用高精密的高频振荡器来产生发射信号所需频率。
4.开关定时电路。
开关定时电路或称逻辑电路是仪器设备的中心部件,在这些设备中信号能够被选择和组合即工作在控制模式下。开关定时电路主要用于**转接,卫星通信和数字计算机运算中。
数字逻辑处理过程是一个基于布尔代数的推理过程,可以实现简单的“真”“假”判断。“真”用“1”来描述,“假”用“0”来描述,而在实际的逻辑电路中,这些数值用两种不同的电压信号来表示。逻辑电路要根据输入的各信号的状态来做出具体的“真”、“假”判断,这些输入信号可能是由机械开关产生或固体传感器产生。
输入信号一旦被接受或接通(去除没用的信号或噪声)后,则信号就经过的数字逻辑电路的处理。各种门类的逻辑器件,通常为集成电路,可以通过逻辑门实现各种逻辑功能,这些逻辑门电路包括或门、与门、非门,和由这些门电路组合而成的电路(如或非门,它由或门和非门构成)。ttl是一种被广泛使用的逻辑门电路,另一类是互补金属氧化物半导体逻辑电路,它可以实现与ttl门类电路相同的功能,且功耗低,只是速度稍慢一些。
而另一些不常用的逻辑电路包括现在已经过时的电阻-电感逻辑,发射极耦合逻辑电路。发射极耦合逻辑电路用于高速电路系统中。
逻辑器件中,这些模块被成为数字逻辑门。一个与门有两个或两个以上的输入端和一个输出端,当与门的所有输入全为“真”时,输出为“真”。一个或门也有两个或两个以上的输入端和一个输出端,当有一个输入为“真”时,或门的输出为“真”;当所有的输入全为 “假”时,输出才为“假”。
反相器有一个输入和一个输出端,它可将一个逻辑“真”信号转换为逻辑“假”信号,从而实现非的功能。对于更复杂的门电路也是由一些基本的门逻辑构成,它们有:触发器(二进制开关),计数器,比较器,加法器及更复杂的逻辑组合电路。
要实现一个预期的完整的逻辑功能,通常要将大量的逻辑单元连接起来,组成一个复杂的电路。在许多情况下,微处理器被用来实现许多用单个逻辑门模块可实现的开关定时功能。微处理器使用专门的指令来编程来实现一种或几种逻辑功能。
微处理器的一个优点是它靠存储编好的指令程序来实现各种可能的不通的逻辑功能;而它的一个缺陷是微处理器通常工作在时序模式下,这在一些应用方面速度太慢,在这种情况下就要使用专门的逻辑电路。
5.近期发展。
集成电路的发展给通信领域带来了革命性的变化,信息数据处理、计算。集成电路缩小了元件的体积减少了制作成本,但却提高了速度和可靠性。电子手表,掌上电脑以及电子游戏都是以微处理器的基础之上。
其它方面的发展还包括音频信号的数字化,通过适当的采样技术对音频信号的频率和振幅进行数字化编码,是对短时间间隔内信号振幅测量的一种方法,数字录音比直接记录式的录音更具有保真性。数字回放元件的性能已经进入家用市场,电子储存系统因为能将很多书上包含的信息数据内容储存在一个磁盘上用来在电视屏幕上进行回放。
医疗电子产品也已经从计算机轴向断层扫描,或者对汽化器空气温度和ct扫描仪的使用方面改进成了能够识别更多的人体器官系统的设备。这些设备可以检查出人体血管和呼吸系统是否正常。超高清晰度电视也有望替代许多摄影过程,因为它消除了对银的需求。
今天对于计算机提高速度和容量的研究集中在改进集成电路技术和发展更快的开关元件。超大规模集成电路(vlsi)包含了几十万个已经开发出来的单个芯片组件。而更快速度的计算机正在开发当中,半导体也可能取代约瑟夫逊结超导电路的使用和操作使温度接近绝对零度。
大学英语课后翻译
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英语课后翻译答案
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大学英语课后习题翻译
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