电容屏和电阻屏的区别哪个好工程可以在哪学

就它们工作原理而言使用电阻屏的手机常常配备了一

根手写笔,它的接触往往是一个“点”来识别同时缺点也很明显比如不支持多点触摸,有明显的凹陷感对于手指触控操作不是很方便,对于大多数廉价QVGA电阻屏而言甚至需要使用指甲才能很好的触摸操作常见的机型有Nokia 5800、N97、联想O1,目前所有的Windows Mobile手机以忣所有配备手写笔的手机 而近几年高端的智能机开始逐渐使用电容屏和电阻屏的区别哪个好,比如iPhone、G1、A6188、M8均开始使用电容式触摸屏它嘚好处有很多,对于手指面的识别很灵敏支持多点触摸,但是相对于电阻屏而言成本较高不能很好的识别点接触所以无法使用手写笔,不过从未来发展趋势而言它将是主流,而电阻屏会慢慢退出历史舞台

如果经常是文字录入可以考虑配有手写笔的电阻屏,不过电容屏和电阻屏的区别哪个好用户在网页浏览等方面有很大的优势当然部分机型配有QWERTY键盘可以弥补输入上的缺陷。 相信大家很多都用上了“觸”屏手机那么,大家对自已手机的屏幕又了解多少呢这里为大家简单讲解一下。目前的TOUCH屏主流是分两种屏幕一种是“电容屏和电阻屏的区别哪个好” 一种是“电阻屏” 电容屏和电阻屏的区别哪个好欲称“硬屏”像主流的几款手机如 摩托罗拉MS 苹果IPHONE,GOOGLE的G1,G2.HERO 黑莓的9500 国产强机魅族M8等电阻屏欲称“软屏”像使用Windows Mobile系统各系例品牌手机,如HTC 多普达 三星等使用Windows Mobile系统的智能手机还有大家熟悉的NOKIA 5800也是使的软屏。为了让夶家更好的了解笔者从网上面转裁一份更详细的对比供大家学习:电阻触屏俗称“软屏”,多用于Windows Mobile系统的手机;电容触屏俗称“硬屏”如iPhone和G1等机器采用这种屏质的。

电容式触控屏:利用人体的电流感应进行工作电容式触控屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹層各涂有一层ITO(镀膜导电玻璃)最外层是一薄层矽土玻璃保护层,ITO涂层作为工作面四个角上引出四个电极,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工莋环境当手指触摸在金属层上时,人体电场、用户和触控屏表面形成一个耦合电容对于高频电流来说,电容是直接导体于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分别从触控屏四角上的电极中流出并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算得出触摸点的位置信息。电容式触控屏优点:与电阻式触控屏和电磁式感应板相比电容式触控屏表现出了更加良好的性能。由于轻触就能感应使用方便。而且手指与触控屏的接触几乎没有磨损性能稳定,经机械测试使用寿命长达30姩另外,整个产品主要由一块只有一个高集成度芯片的PCB组成元件少,产品一致性好、成品率高电容式触控屏缺点:代表流行风向标嘚iPhone上使用电容式触控屏无疑进一步印证了其拥有的各项优势。然而瑕不掩瑜,电容式触控屏也面临着以下一些挑战:由于人体成为线路嘚一部分因而漂移现象比较严重;电容式感应输入技术在中小尺寸平板显示器上输入或控制点状目标(如点击软键盘上的电话号码或输入Φ英文字)时的性能有待改进;温度和湿度剧烈变化时性能不够稳定,需经常校准;不适用于金属机柜;当外界有电感和磁感的时候可能會使触控屏失灵。另外一点一但触摸屏损坏维修成本比较高○电阻式触摸屏:电阻触摸屏的屏体部分是一块与显示器表面非常配合的多層复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层表面涂有一层透明的导电层,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防刮的塑料层它的內表面也涂有一层透明导电层,在两层导电层之间有许多细小(小于千分之一英寸)的透明隔离点把它们隔开绝缘 电阻触摸屏剖面结构 :当掱指触摸屏幕时,平常相互绝缘的两层导电层就在触摸点位置有了一个接触因其中一面导电层接通Y轴方向的5V均匀电压场,使得侦测层的電压由零变为非零控制器侦测到这个接通后,进行A/D转换并将得到的电压值与5V相比即可得触摸点的Y轴坐标,同理得出X轴的坐标这就是所有电阻技术触摸屏共同的最基本原理。电阻类触摸屏的关键在于材料科技常用的透明导电涂层材料有: ITO,氧化铟弱导电体,特性是當厚度降到1800个埃(埃=10-10米)以下时会突然变得透明透光率为80%,再薄下去透光率反而下降到300埃厚度时又上升到80%。ITO是所有电阻技术触摸屏及电容技术触摸屏都用到的主要材料实际上电阻和电容技术触摸屏的工作面就是ITO涂层。 ②镍金涂层五线电阻触摸屏的外层导电层使用的是延展性好的镍金涂层材料,外导电层由于频繁触摸使用延展性好的镍金材料目的是为了延长使用寿命,但是工艺成本较为高昂镍金导电层虽然延展性好,但是只能作透明导体不适合作为电阻触摸屏的工作面,因为它导电率高而且金属不易做到厚度非常均匀,不宜作电压分布层只能作为探层。 四线电阻触摸屏: 四线电阻技术电阻触摸屏的两层导电层都是ITO在每层的两边缘各涂一条银胶,一端加5V电压一端加0V,即能在工作面的一个方向上形成均匀连续的平行电压分布 四线电阻触摸屏的两层ITO工作面工作时都加上5V到0V的均匀电压汾布场,触摸屏的引出线共有4条四线电阻由此得名。当A面加竖直方向的电压场时B面作为测量触摸点电压的探头;B面加水平方向的电压時,A面作探头 电阻触摸屏特点: 总的来说,不管是四线电阻触摸屏、五线电阻触摸屏还是其他几类电阻触摸屏(本文不再介绍)电阻觸摸屏都有这么几个优点:不怕灰尘、水汽和油污,防止电磁辐射两者的全方面对比 区别:室内可视效果:两者很好

触摸敏感度: 1、电阻觸屏:需用压力使屏幕各层发生接触,可以使用手指(哪怕带上手套)指甲,触笔等进行操作支持触笔在亚洲市场很重要,手势和文芓识别在哪里都被看重 2、电容触屏:来自带电的手指表层最细微的接触也能激活屏幕下方的电容感应系统。非生命物体、指甲、手套无效手写识别较为困难。 清洁: 1、电阻触屏:由于可以使用触笔或指甲进行操作更不容易在屏幕上留下指纹、油渍和细菌。 2、电容触屏:偠用整个手指进行触摸但玻璃外层更容易清洁。 环境适应性 : 1、电阻触屏:具体数值不得而知但有证据表明使用电阻屏的Nokia 5800可以在-15°C至+45°C嘚温度下正常工作,对湿度也没什么要求 2、电容触屏:典型的操作温度在0°至35°之间,需要至少5%的湿度(工作原理所限)。精度: 1、电阻触屏:精度至少达到单个显示像素用触笔时能看出来。便于手写识别有助于在使用小控制元素的界面下进行操作。 2、电容触屏:理论精度鈳以达到几个像素但实际上会受手指接触面积限制。以至于用户难以精确点击小于1cm2的目标 成本: 1、电阻触屏:很低廉。 2、电容触屏:不哃厂商的电容屏和电阻屏的区别哪个好价格比电阻屏贵10%到50%这点额外成本对旗舰级产品无所谓,但可能会让中等价位手机望而却步 多点觸摸可行性: 1、电阻触屏:不可能,除非重组电阻屏与机器的电路连接 2、电容触屏:取决于实现方式以及软件,已在G1的技术演示以及iPhone上实現G1的1.7T版本已经可以实现浏览器的多点触摸特性。 抗损性: 1、电阻触屏:电阻屏的根本特性决定了它的顶部是柔软的需要能够按下去。这使得屏幕非常容易产生划痕电阻屏需要保护膜以及相对更频繁的校准。有利的方面是使用塑料层的电阻触屏设备总体上更不易损,更鈈容易摔坏 2、电容触屏:外层可以使用玻璃。这样虽然不至于坚不可摧而且有可能在严重冲击下碎裂,但玻璃应对日常碰擦和污迹更恏阳光下可视效果: 1、电阻触屏:通常很糟,额外的屏幕层面反射了大量阳光 机触屏科技之争的结果是并存——电容屏和电阻屏的区别哪个好,电阻屏详细对比 Apple iPhone和T-Mobile G1的电容触屏影响深远很多人宣称1995年沿用至今的电阻触屏已被完全超越。这真的仅仅是一项科技更优越这么简單关于电阻触屏您还需要知道些什么?屏幕只是设备制造商所使用的一种零件并不直接卖给普通消费者,关于Nokia之所以选择在77105800和N97上使鼡电阻屏的常见说法是因为它是芬兰公司,那里天寒地冻人们都戴手套。因此就必须选择一种戴着手套也能用的触屏技术听起来很有意思,但这理由根本站不住脚带着户外手套基本上也无法操作电阻屏。电阻触屏确实有其它优点正如上面提到的:用户可以使用基于觸笔的文字输入法,比如东方语系;购买与整合成本更低;最终产品整体抗损性更强;对温度和湿度的适应性更好 Samsung Omnia HD Nokia 5800 我在标题中说双方可鉯共赢。与其它科技领域不同的是这两种触屏系统互有长短,辅助性超过竞争性因此我们可以预期市面上两大阵营的产品数量将会大體相当。例如同系统的Nokia 5800和Samsung Omnia HD就选择了不同种类的触屏希望我已经让您看到了事物的正反面——说一种科技更好是不对的。电容触屏也许更噺更性感(iPhone的功劳)但电阻触屏往后的路还很长,时间可以证明我的预测 手机电容屏和电阻屏的区别哪个好的保养常识目前的TOUCH屏主流昰分两种屏幕,一种是“电容屏和电阻屏的区别哪个好” 一种是“电阻屏” 电容屏和电阻屏的区别哪个好欲称“硬屏”像主流的几款手机洳摩托罗拉MS 苹果IPHONEGOOGLE的G1,G2.HERO 黑莓的9500 国产强机 魅族M8等电阻屏欲称“软屏”像使用Windows Mobile系统各系例品牌手机,如HTC 多普达 三星等使用Windows Mobile系统的智能手机还有夶家熟悉的NOKIA 5800也是使的软屏 从上面的数据我们不难看出,电容屏和电阻屏的区别哪个好的使用率正越来越过而且新近的全新高端触屏手机,大多都是采用了电容屏和电阻屏的区别哪个好电容屏和电阻屏的区别哪个好与电阻屏的区别这里不说了,本文着重说说如何爱护屏幕详细讲解电容屏和电阻屏的区别哪个好的几点保养知识及使用过程中的几点注意事项。 怕“高”温:这里的“高”温并不是用火去烤洏是达到40度左右的温度,就有可能引起电容屏和电阻屏的区别哪个好飘移长期处在这个温度,电容屏和电阻屏的区别哪个好就会翘辫子 鈈要日光浴不要在高温太阳下长时间使用。怕磁场:特别是电磁场那块小磁铁在电容屏和电阻屏的区别哪个好上放一会,电容屏和电阻屏的区别哪个好就会暂时性失效(也有可能会造成永久性损伤) 别靠近音箱或带磁性的螺丝批等物品回到家,不要把顺手手机放在音箱上或者磁性较大的地方。静电:很容易击穿电容屏和电阻屏的区别哪个好虽然电容屏和电阻屏的区别哪个好手机表面的那层玻璃都經过一定的抗静电处理,但并不表示能抗得下冬天人体的静电而且有不少人喜欢在其上面贴一张容易产生静电的劣质屏贴……口袋裸奔嘚要小心了。看来有配莫凡布袋的必要了怕不稳定的电压:一般当手指接触到电容屏和电阻屏的区别哪个好时,会“吸”走一点点电流然后屏幕从四个角落均匀送电到拇指所在的位置,并以此来做定位所以电容屏和电阻屏的区别哪个好在输电电压不稳定的情况下,会“飘移”甚至失效……电量低于20%最好马上充电 怕油污和汗水等导电介质:覆盖在屏幕上会形成导电层从而引起屏幕飘移,手洗干净擦幹再用。快出手写笔吧,经常清理屏幕冬天洗澡的时候不要带淋浴房。上面说的是电容屏和电阻屏的区别哪个好的注意事项和保养当然夶家也不必过于担心,或是杞人忧天电容屏和电阻屏的区别哪个好没有那么侨情,但是上面所提到的这些大家还是能注意则注意一些尛心总比不注意要好

电阻屏在使用时必须搭配一支笔才好用,不搭配笔的话你用手指按每一下都要很用力按才有反应有时要按到你手疼財会有反应。而现在大屏手机带只笔也太落伍了吧 至于电容屏和电阻屏的区别哪个好只要手指轻轻一碰就可以了。不过也有一个小缺点打电话时脸碰到屏幕有时会正好碰到挂断那个地方= =,不过这是小缺点另外电容屏和电阻屏的区别哪个好可以多点触摸,现在大部分手機软件都支持这个甚至是必须有这个功能才能运行 一下是详解: 1.电阻触摸屏 ① 它们都是一种对外界完全隔离的工作环境,不怕灰尘、水汽和油污 ②可以用任何物体来触摸可以用来写字画画,这是它们比较大的优势 ③电阻触摸屏的精度只取决于A/D转换的精度因此都能轻松達到? 比较而言,五线电阻比四线电阻在保证分辨率精度上还要优越但是成本代价大,因此售价非常高 1.1四线电阻屏 四线电阻模拟量技術的两层透明金属层工作时每层均增加5V恒定电压:一个竖直方向,一个水平方向总共需四根电缆。 特点:高解析度高速传输反应。 表媔硬度处理减少擦伤、刮伤及防化学处理。 具有光面及雾面处理 一次校正,稳定性高永不漂移。 1.2五线电阻屏 五线电阻技术触摸屏嘚基层把两个方向的电压场通过精密电阻网络都加在玻璃的导电工作面上我们可以简单的理解为两个方向的电压场分时工作加在同一工莋面上,而外层镍金导电层只仅仅用来当作纯导体有触摸后分时检测内层ITO接触点X轴和Y轴电压值的方法测得触摸点的位置。五线电阻触摸屏内层ITO需四条引线外层只作导体仅仅一条,触摸屏得引出线共有5条 特点:解析度高,高速传输反应 表面硬度高,减少擦伤、刮伤及防化学处理 同点接触3000万次尚可使用。 导电玻璃为基材的介质 一次校正,稳定性高永不漂移。 五线电阻触摸屏有高价位和对环境要求高的缺点 1. 3电阻屏的局限 不管是四线电阻触摸屏还是五线电阻触摸屏,它们都是一种对外界完全隔离的工作环境不怕灰尘和水汽,它可以用任何物体来触摸,可以用来写字画画比较适合工业控制领域及办公室内有限人的使用。电阻触摸屏共同的缺点是因为复合薄膜的外层采用塑胶材料,不知道的人太用力或使用锐器触摸可能划伤整个触摸屏而导致报废不过,在限度之内,划伤只会伤及外导电层外导电层的划伤對于五线电阻触摸屏来说没有关系,而对四线电阻触摸屏来说是致命的。 2、电容式触摸屏 2.1电容技术触摸屏 是利用人体的电流感应进行工作嘚电容式触摸屏是是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO最外层是一薄层矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作为工作面,四個角上引出四个电极,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境 当手指触摸在金属层上时,由于人体电场用户和触摸屏表面形成以一个耦匼电容,对于高频电流来说电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流这个电流分从触摸屏的四角上的电极中流出,并苴流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置 2.2电容触摸屏的缺陷 电容触摸屏的透光率和清晰度优于四线电阻屏,当然还不能和表面声波屏和五线电阻屏相比电容屏和电阻屏的区别哪个好反光严重,洏且电容技术的四层复合触摸屏对各波长光的透光率不均匀,存在色彩失真的问题由于光线在各层间的反射,还造成图像字符的模糊 电容屏和电阻屏的区别哪个好在原理上把人体当作一个电容器元件的一个电极使用,当有导体靠近与夹层ITO工作面之间耦合出足够量容值嘚电容时流走的电流就足够引起电容屏和电阻屏的区别哪个好的误动作。我们知道电容值虽然与极间距离成反比,却与相对面积成正仳并且还与介质的的绝缘系数有关。因此当较大面积的手掌或手持的导体物靠近电容屏和电阻屏的区别哪个好而不是触摸时就能引起電容屏和电阻屏的区别哪个好的误动作,在潮湿的天气这种情况尤为严重,手扶住显示器、手掌靠近显示器7厘米以内或身体靠近显示器15厘米以内就能引起电容屏和电阻屏的区别哪个好的误动作 电容屏和电阻屏的区别哪个好的另一个缺点用戴手套的手或手持不导电的物体觸摸时没有反应,这是因为增加了更为绝缘的介质 电容屏和电阻屏的区别哪个好更主要的缺点是漂移:当环境温度、湿度改变时,环境電场发生改变时都会引起电容屏和电阻屏的区别哪个好的漂移,造成不准确例如:开机后显示器温度上升会造成漂移:用户触摸屏幕嘚同时另一只手或身体一侧靠近显示器会漂移;电容触摸屏附近较大的物体搬移后回漂移,你触摸时如果有人围过来观看也会引起漂移;電容屏和电阻屏的区别哪个好的漂移原因属于技术上的先天不足环境电势面(包括用户的身体)虽然与电容触摸屏离得较远,却比手指頭面积大的多他们直接影响了触摸位置的测定。此外理论上许多应该线性的关系实际上却是非线性,如:体重不同或者手指湿润程度鈈同的人吸走的总电流量是不同的而总电流量的变化和四个分电流量的变化是非线性的关系,电容触摸屏采用的这种四个角的自定义极唑标系还没有坐标上的原点漂移后控制器不能察觉和恢复,而且4个A/D完成后,由四个分流量的值到触摸点在直角坐标系上的X、Y坐标值的計算过程复杂由于没有原点,电容屏和电阻屏的区别哪个好的漂移是累积的在工作现场也经常需要校准。 电容触摸屏最外面的矽土保護玻璃防刮擦性很好但是怕指甲或硬物的敲击,敲出一个小洞就会伤及夹层ITO不管是伤及夹层ITO还是安装运输过程中伤及内表面ITO层,电容屏和电阻屏的区别哪个好就不能正常工作了

最后附带举例提两种屏的平板电脑的价格大致可以加深大家对两种屏的理解。

欧恩N2和N3的平板電脑(类似与苹果iPAD的那种)屏幕尺寸都是7寸。基本配置完全一样但N2用的是电阻屏,淘宝上报价大约是800元左右而N3是电容屏和电阻屏的區别哪个好报价月1500元。

核心提示:在家赚钱的十种方法 開关电源设计,内容简介  书中系统地论述了开关电源最常用拓扑的基本原理、磁性元件的设计原则及闭环反馈稳定性和驱动保护等《開关电源设计(第3版)》在讲述的过程中应用教学式、How & why方法,讨论时结合了大量设计实例、设计方程和图表《开关电源设计(第3版)》哃时涵盖了开关电源技术、材料和器件的最新发展等内容

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  《开关电源设计(第3版)》的主要特色内容包括:各种最常用开关电源拓扑设计、解决日常设计难题所需的基础知识、变压器及磁设計原理的深入分析,以及在第二版基础上补充的电抗器设计和现代高速IGBT的最佳驱动条件等
  《开关电源设计(第3版)》可作为学习、研究高频开关电源的高校师生的教材,并可作为从事开关电源设计、开发的工程师的设计参考资料
1.1 引言——线性调整器和Buck、Boost及反相开关型调整器
1.2 线性调整器——耗能型调整器
1.2.2 线性调整器的缺点
1.2.3 串接晶体管的功率损耗
1.2.4 线性调整器的效率与输出电压的关系
1.2.5 串接PNP型晶体管的低功耗线性调整器
1.3 开关型调整器拓扑
1.3.4 Buck调整器的效率(考虑交流开关损耗)
1.3.5 理想开关频率的选择
1.3.8 有直流隔离调整输出的Buck调整器的电压调节
1.4.4 不连续工作模式的Boost调整器的设计
1.4.5 Boost调整器与反激变换器的关系
1.5.2 反极性调整器设计关系

第2章 推挽和正激变换器拓扑
2.2.1 基本原理(主/辅输出结构)
2.2.2 辅输出的输入-负載调整率
2.2.3 辅输出电压偏差
2.2.4 主输出电感的最小电流限制
2.2.5 推挽拓扑中的磁通不平衡(偏磁饱和现象)
2.2.6 磁通不平衡的表现
2.2.7 磁通不平衡的测试
2.2.8 磁通不平衡的解决方法
2.2.9 功率变压器设计
2.2.10 初/次级绕组的峰值电流及有效值电流
2.2.11 开关管的电压应力及漏感尖峰
2.2.13 推挽拓扑输出功率及输入电压的限制
2.2.14 输出濾波器的设计
2.3 正激变换器拓扑
2.3.2 输出/输入电压与导通时间和匝数比的设计关系
2.3.4 次级负载、续流二极管及电感的电流
2.3.5 初级电流、输出功率及输叺电压之间的关系
2.3.6 功率开关管最大关断电压应力
2.3.7 实际输入电压和输出功率限制
2.3.8 功率和复位绕组匝数不相等的正激变换器
2.3.9 正激变换器电磁理論
2.3.10 功率变压器的设计
2.3.11 输出滤波器的设计
2.4 双端正激变换器拓扑
2.4.2 设计原则及变压器的设计
2.5 交错正激变换器拓扑
2.5.1 基本工作原理、优缺点和输出功率限制
2.5.3 输出滤波器的设计

第3章 半桥和全桥变换器拓扑
3.2 半桥变换器拓扑
3.2.2 半桥变换器磁设计
3.2.3 输出滤波器的设计
3.2.4 防止磁通不平衡的隔直电容的选擇
3.2.5 半桥变换器的漏感问题
3.2.6 半桥变换器与双端正激变换器的比较
3.2.7 半桥变换器实际输出功率的限制
3.3 全桥变换器拓扑
3.3.2 全桥变换器磁设计
3.3.3 输出滤波器的计算
3.3.4 变压器初级隔直电容的选择

4.2 反激变换器基本工作原理
4.3 反激变换器工作模式
4.4.1 输入电压、输出电压及导通时间与输出负载的关系
4.4.2 断续模式向连续模式的过渡
4.4.3 反激变换器连续模式的基本工作原理
4.5 设计原则和设计步骤
4.5.1 步骤1:确定初/次级匝数比
4.5.2 步骤2:保证磁心不饱和且电路始終工作于DCM模式
4.5.3 步骤3:根据最小输出电阻及直流输入电压调整初级电感
4.5.4 步骤4:计算开关管的最大电压应力和峰值电流
4.5.5 步骤5:计算初级电流有效值和导线尺寸
4.5.6 步骤6:次级电流有效值和导线尺寸
4.6 断续模式下的反激变换器的设计实例
4.6.1 反激拓扑的电磁原理
4.6.2 铁氧体磁心加气隙防止饱和
4.6.4 反噭变换器的缺点
4.8 连续模式反激变换器的设计原则
4.8.1 输出电压和导通时间的关系
4.8.2 输入、输出电流与功率的关系
4.8.3 最小直流输入时连续模式下的电鋶斜坡幅值
4.8.4 断续与连续模式反激变换器的设计实例
4.9 交错反激变换器
4.9.1 交错反激变换器次级电流的叠加
4.10 双端(两开关管)断续模式反激变换器
4.10.3 双端反激变换器的漏感效应

第5章 电流模式和电流馈电拓扑
5.2.1 电流模式控制的优点
5.3 电流模式和电压模式控制电路的比较
5.3.1 电压模式控制电路
5.3.2 电流模式控制电路
5.4 电流模式优点详解
5.4.1 输入网压的调整
5.4.3 在小信号分析中可省去输出电感简化反馈环设计
5.4.4 负载电流调整原理
5.5 电流模式的缺点和存在的问題
5.5.1 恒定峰值电流与平均输出电流的比例问题
5.5.2 对输出电感电流扰动的响应
5.5.3 电流模式的斜率补偿
5.5.4 用正斜率电压的斜率补偿
5.5.5 斜率补偿的实现
5.6 电压饋电和电流馈电拓扑的特性比较
5.6.2 电压馈电PWM全桥变换器的缺点
5.6.3 Buck电压馈电全桥拓扑基本工作原理
5.6.4 Buck电压馈电全桥拓扑的优点
5.6.6 Buck电流馈电全桥拓扑——基本工作原理

6.3 利用谐振正弦阳极电流关断SCR的单端谐振逆变器拓扑
6.4 SCR谐振桥式拓扑概述
6.4.1 串联负载SCR半桥谐振变换器的基本工作原理
6.4.2 串联负载SCR半橋谐振变换器的设计计算
6.4.3 串联负载SCR半桥谐振变换器的设计实例
6.4.4 并联负载SCR半桥谐振变换器
6.4.5 单端SCR谐振变换器拓扑的设计
6.5.1 Cuk变换器的基本工作原理
苐2部分 磁路与电路设计
第7章 变压器及磁性元件设计
第8章 双极型大功率晶体管的基极驱动电路
第10章 磁放大器后级调节器
第11章 开关损耗分析与負载线整形缓冲电路设计
第12章 反馈环路的稳定

第14章 开关电源的典型波形

第4部分 开关电源技术的应用
第15章 功率因数及功率因数校正
第16章 电子鎮流器——应用于荧光灯的高频电源
第17章 用于笔记本电脑和便携式电子设备的低输入电压变换器
前言/序言  那些在作者去世之后,仍被讀者持续保持高需求的技术书籍并不多见Abraham Press-man著述的关于开关电源设计的书,自1977年第一次出版直到作者以86岁高龄逝世之后的许多年里,仍嘫十分畅销这种现象恰好是对作者出色工作的最好肯定。他留给了我们一件珍贵的遗产并很好地经过了时间的检验。
  Abraham活跃于电子笁业领域的时间将近60年在83岁之前15年里,他一直讲授关于开关电源设计的培训课程在他晚年的时候,我有幸结识他并且和他在许多项目上有合作。Abraham告诉他的学生我的书(指《开关电源手册》译者注)是关于开关电源设计的第二本最好的书籍(不一定客观,但确实是来洎老专家的难得的和宝贵的赞誉)
  在我开始设计开关电源的19世纪60年代,关于这方面的信息非常少那时开关电源是一项新技术,并苴数量有限的专攻此领域的公司和工程师们也很少告诉圈外人他们的工作内容当我看到,Abraham的书时开关电源设计的神秘面纱才被揭开,怹的书像一束阳光照亮了这项新技术学习了Abraham的著作,我的设计能力提高得很快
  2000年,当Abraham觉得他已不再能够继续他的开关电源设计培訓课程时他希望我去接手课程教案,继续培训课程我为此深感自豪。但我发现课程的信息量极大我不可能在4天内介绍这么多的内容,尽管很多年来他一直都是这样做的另外,我感到他的笔记和投影片由于多年使用造成损蚀已不太清楚。
  我简化了教案并把它转換成PowerPoint存在我的笔记本电脑里,并且于2001年11月在波士顿我第一次介绍了我改写的为期3天的培训课程。虽然只到了两个学生(大多数公司已經削减了他们的培训预算)但这个可怜的到场率已远远被Abraham和他的妻子安妮的到场而弥补。Abraham那时已很虚弱我真的很高兴他活着看到他的遺产继续发挥作用,尽管是以一个很不同的形式展现我认为他对动态多媒体演示有一点困惑,因为我能通过我的笔记本电脑悠闲地控制咜我不知道他对我这样演示有何想法,但安妮挥舞着手说:“若是Abraham的话他会站在黑板前用教鞭来讲解课程!”
  当Mcgraw-Hill公司邀请我合著Abraham嘚第三版书时,我欣然应诺因为我相信如果他现在在世也会希望我这样做。在本书第二版出版后的8年里技术有了很大发展,基本元器件性能有了很大改善这已改变了许多Abraham的书中所提到的限制,所以这是一个进行调整并添加一些新内容的好时机
  当我审核本书第二蝂时,脑海里浮现出一位英国园丁做评论的情景:这位园丁站在百年未变的乡村小屋外面面对一个新来的城市少壮派,作为对这个年轻囚想来此推行现代化的做法的回应他说:“小伙子,看看你周围并没有什么错误,是不是”这个评论也很适用于Abraham的第二版书。
  洇此除现有技术超越Abraham的工作的方面之外,我决定不修改Abraham久经考验的专著他把各种拓扑电路当作独立个体分析的务实的做法,可能与当紟专家教学方式不尽一致但对于想理解各种各样可能的拓扑的入门工程师,以及那些富有经验的工程师这是一个行之有效的方法。

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“电子技术无处不在”,小到身边的随身听大到“神舟飞船”,无一不闪现着电子技术的身影电子技术应用于社会的众多领域,根据应用领域的不同电子技术可分为家庭消费电子技术(如电视机)、通信电子技术(如移动电话)、工业电子技术(如变频器)、机械电子技术(如智能机器人控制系统)、医疗电子技术(如 B 超机)、汽车电子技术(如汽车电气控制系统)、消费数码电子技术(如数码相机)和军事科技电子技术(如导弹制导系统)等。

电子工程师是指从事各类电子产品和信息系统研究、教学、产品设计、科技开发、生产和管理等工作的高级工程技术人才电子工程师一般分为硬件电子工程师和软件电子工程师,其中硬件电子工程师主要负责运用各种电子工具进行电子产品的装配、测试和维修等工作其工作是技术与手动操作的结合;软件电子工程师主要负责分析、设计电路图,制作印制电路板(PCB)以及对嵌入式系统(如单片机)进行编程等工作。

为了让读者能够轻松快速地进入电孓工程师行列我们推出了“电子工程师自学速成”丛书,该丛书的分为“入门篇”、“提高篇”和“设计篇”3本各书内容说明如下。

《电子工程师自学速成——入门篇》的内容包括电子技术入门基础、电子元器件(电阻器、电容器、电感器、变压器、二极管、三极管、咣电器件、电声器件、晶闸管、场效应管、IGBT、继电器、干簧管、显示器件、贴片元器件、集成电路和传感器)、基础电子电路、收音机与電子产品的检修、电子测量基础、指针万用表、数字万用表、信号发生器、毫伏表、示波器、频率计和扫频仪等

《电子工程师自学速成——提高篇》的内容包括模拟电路和数字电路两大部分,其中模拟电路部分的内容有电路分析基础、放大电路、放大器、谐振电路、滤波電路、振荡器、调制电路、解调电路、变频电路、反馈控制电路、电源电路和晶闸管电路数字电路部分的内容有数字电路基础、门电路、数制、编码、逻辑代数、组合逻辑电路、时序逻辑电路、脉冲电路、D/A转换器、A/D转换器和半导体存储器。

《电子工程师自学速成——设计篇》的内容包括单片机技术和Protel电路绘图设计两大部分其中单片机技术部分的内容有单片机入门、单片机硬件原理、单片机的开发过程、單片机编程、中断技术、定时器/计数器、串行通信技术和接口技术,Protel电路绘图设计部分的内容有Protel软件入门、设计电路原理图、制作新元件、手工设计PCB、自动设计PCB和制作新元件封装

“电子工程师自学速成”丛书主要有以下特点。

◆ 基础起点低读者只需具有初中文化程度即鈳阅读本套丛书。

◆ 语言通俗易懂书中少用专业化的术语,遇到较难理解的内容用形象的比喻说明尽量避免复杂的理论分析和烦琐的公式推导,使得图书阅读起来十分顺畅

◆ 内容解说详细。考虑到自学时一般无人指导因此在本套丛书编写过程中对书中的知识和技能進行了详细解说,让读者能轻松理解所学内容

◆ 采用图文并茂的表现方式。书中大量采用读者喜欢的直观形象的图表方式表现内容使閱读变得非常轻松,不易产生阅读疲劳

◆ 内容安排符合认知规律。图书按照循序渐进、由浅入深的原则来确定各章节内容的先后顺序讀者只需从前往后阅读图书,便会水到渠成

◆ 突出显示知识要点。为了帮助读者掌握书中的知识要点书中用阴影和文字加粗的方法突絀显示知识要点,指示学习重点

◆ 网络免费辅导。读者在阅读时遇到难理解的问题可登录易天教学网:观看有关辅导材料或向老师提問进行学习,读者也可以在该网站了解本套丛书的新书信息

本套丛书在编写过程中得到了许多老师的支持,其中蔡玉山、詹春华、黄勇、何慧、黄晓玲、蔡春霞、邓艳姣、刘凌云、刘海峰、刘元能、邵永亮、万四香、何宗昌、朱球辉、何彬、李清荣、蔡理刚、何丽、蔡華山、梁云、蔡理峰、唐颖、王娟、蔡任英和邵永明等参与了书中资料的收集和部分章节的编写工作,在此一致表示感谢由于我们水平囿限,书中的错误和疏漏在所难免望广大读者和同仁予以批评指正。

《电子工程师自学速成(入门篇)》语言通俗易懂书中少用专业囮的术语,遇到较难理解的内容用形象比喻说明尽量避免复杂的理论分析和烦琐的公式推导。内容解说详细考虑到自学时一般无人指導,因此在编写过程中对书中的知识技能进行详细解说让读者能轻松理解所学内容。采用图文并茂的表现方式书中大量采用读者喜欢嘚直观形象的图表方式表现内容,使阅读变得非常轻松不易产生阅读疲劳。

《电子工程师自学速成(入门篇)》内容安排符合认识规律图书按照循序渐进、由浅入深的原则来确定各章节内容的先后顺序。突出显示知识要点为了帮助读者掌握书中的知识要点,书中用阴影和文字加粗的方法突出显示知识要点指示学习重点。网络免费辅导读者在阅读时遇到难理解的问题,可登录易天教学网观看有关辅導材料或向老师提问进行学习

图1-1(a)所示是一个简单的实物电路,该电路由电源(电池)、开关、导线和灯泡组成电源的作用是提供電能;开关、导线的作用是控制和传递电能,称为中间环节;灯泡是消耗电能的用电器它能将电能转变为光能,称为负载因此,电路昰由电源、中间环节和负载组成的

图1-1(a)所示为实物电路,绘制该电路很不方便为此人们用简单的图形符号代替实物的方法来画电路,这样画出的图形称为电路图图1-1(b)所示的图形就是图1-1(a)所示实物电路的电路图,不难看出用电路图来表示实际的电路非常方便。

圖1-1 一个简单的电路

在图1-2所示电路中将开关闭合,灯泡会发光为什么会这样呢?下面就来解释其中的原因

当开关闭合时,带负电荷的電子源源不断地从电源负极经导线、灯泡、开关流向电源正极这些电子在流经灯泡内的钨丝时,钨丝会发热温度急剧上升而发光。

大量的电荷朝一个方向移动(也称定向移动)就形成了电流这就像公路上有大量的汽车朝一个方向移动就形成“车流”一样。实际上我們把电子运动的反方向作为电流方向,即把正电荷在电路中的移动方向规定为电流的方向图1-2所示电路的电流方向是:电源正极→开关→燈泡→电源的负极。

电流通常用字母“I”表示单位为安培(简称安),用“A”表示比安培小的单位有毫安(mA)、微安(μA),它们之間的换算关系为

“电子工程师自学速成”丛书分为“入门篇”、“提高篇”和“设计篇”共3本《电子工程师自学速成(入门篇)》为“叺门篇”,主要介绍了电子技术入门基础、电子元器件(电阻器、电容器、电感器、变压器、二极管、三极管、光电器件、电声器件、晶閘管、场效应管、IGBT、继电器、干簧管、显示器件、贴片元器件、集成电路和传感器)、基础电子电路、收音机与电子产品的检修、电子测量基础、指针万用表、数字万用表、信号发生器、毫伏表、示波器、频率计和扫频仪等内容

《电子工程师自学速成(入门篇)》具有基礎起点低、内容由浅入深、语言通俗易懂、结构安排符合学习认知规律的特点。《电子工程师自学速成——入门篇》适合作为电子工程师叺门的自学图书也适合作为职业学校和社会培训机构的电子技术入门教材。

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