我相信很多的人可能都会有一种疑惑,自己在学习了数电和模电之后,对于一些比较复杂的电路图还是有种一筹莫展的感觉。而之所以会产生这种感觉,归根到底还是因为他们在学习的时候没有掌握正确的学习方法。其实我们在跟着老师学习的时候都是一章一章进行学习的,而章与章之间其实是有联系的,而他们之间有什么样的联系还得看你自己通过什么样的方法将这些知识串起来,只有你灵活的能够运用这些知识了,你才能够看懂一些复杂的电路图。数模电只是一种帮助你看清、看懂电路图的一种方式,并不是说只要你学习了数电和模电,你就可以将所有的电路图都很明白地看懂,想要看懂复杂的电路图你还是要花一定功夫的。我们每个人在认识一个新东西的时候总是要有一个过程,不要因为自己看不懂电路图而难受、气馁,再复杂的电路图也是一个个基本电路拼凑出来的,所以我们要明白每一块电路的模式,每一块电路的作用,最终才能够看懂整个电路布局。我们在看清一个电路图之前,首先要明确这个电路的整体目的是什么,它的核心元件是哪些,从技术角度分析也就是这电路的各个部分到底是承担着什么样的功能。而这些功能是由哪些基本电路结构组成的,而这些基本线路和最终的整个电路之间又有什么样的关系。只有了解了这一系列的问题,我们才能够看清楚一个电路图。
所以当你学习完了数电和模电之后,即便是看不懂比较复杂的电路图也不要气馁,先找一些相对简单的电路图,将它们的原理结构弄清楚。然后再去复杂的电路图中找那些基本的电路图,理解它每一块区域电路的原理以及作用,最终你就会明白整个电路图的运行方式和它最终要达到的目的。
为什么学了模数电还是看不懂较复杂的电路图?
步骤一:放下恐惧,认清电路构成 不要被复杂的电路图吓倒,任何电路都是由基础模块拼接而成。首先,扎实掌握基础知识,理解常用电路的基本结构,这是看懂复杂电路的基石。步骤二:明确电路目标和原理 在分析电路之前,先问自己:这个电路的目的是什么?最核心的功能是什么?它是如何从技术层面实现的?理解...
为什么学了模数电之后,还是看不懂较复杂的电路图?
数模电只是一种帮助你看清、看懂电路图的一种方式,并不是说只要你学习了数电和模电,你就可以将所有的电路图都很明白地看懂,想要看懂复杂的电路图你还是要花一定功夫的。我们每个人在认识一个新东西的时候总是要有一个过程,不要因为自己看不懂电路图而难受、气馁,再复杂的电路图也是一个个基本电路...
学习数电和模电之前是不是要先学会电路分析呢。还有看这些书的时候该...
基本的电路分析知识还是要熟练的,邱关源、夏承铨他们的都不错,熟悉基本的电路定律如基尔霍夫电压电流定理、节点电压、网孔电流、支路电流等方法分析电路、叠加定理、替代定理等之后,看模数电就方便多了,以后可以边学习模数电变查阅电路分析,毕竟电路分析中有些方法不会一下子用完的。
是模电难还是数电难?
只是难点不同。我发现一件很有趣的事是,模电搞的久的往往觉得数字那块更复杂、差距更大;数字设计做的久的,觉得模电很玄学。如果你是想问本科的课本哪个更难,那应该说模电更难。因为模电课本涵盖的范围更广,基本上覆盖到了模拟技术最主要的几个方面:器件,幅度放大,功率放大,高频电路,阻抗匹配...
现在很后悔,不知道怎么学习数字与模拟电路。谢谢兄弟姐妹们教导_百度知 ...
KCL定律、KVL定律、节点电压法、支路电流法、戴维南定理、若顿定理、星三角等效代换、电容和电感中的电压电流要会分析(稳态分析和瞬态分析)等等,再复杂或者更简单的就不复述了。以上这些是学好模数电的基础。不然,这些基础不扎实,给你个图也分析不出个所以然来。这些基础扎实了,学模数电就非常简单了...
同一原理图中怎么区分数字电路和模拟电路啊,能上个图吗?非常感谢!
很容易识别。真实的电路图,而不是纸上谈兵的作业,都有标明器件型号,一目了然。分立元件的电路识别可以看偏置电路,数字电路没有偏置电路。在同一原理图中,既然有模拟电路又有数字电路,那么,就有接口电路,如比较器、模数转换器、数模转换器,接口电路就是模拟与数字的分界线。
计算机是如何把这个电信号转换成0、1的,而0、1又是怎么转换成咱们看到...
其实这个跟电脑关系不太大,只是电脑用到了这方面的知识比较多而已,一般说的电信号就是模拟信号,01叫数字信号,你要是上大学的话上电气方面的专业就能学到了,会发两本书,一本叫模拟电路,一本叫数字电路,你可以借一本来看看就明白了,底层的就是用几个小元件通过一个电路就可以互相转换,,在这里讲不清楚的,推荐...
0起点学习电子专业先学那些知识
在高中的数学及物理英语基础上学习:模拟电子技术(清华版)、数字电子技术(清华版)、C语言原理、计算机硬件技术、大学物理、高等数学(同济版)、电路原理(东南大学版)、机械制图、汇编语言与接口技术、单片机原理、电力电子技术、操作系统及原理(电子科技大学版)、工程数学、复变函数、大学英语、通信...
数字功放与模拟功放的优缺点?
图1 全数字功放与普通功放过载失真度比较 由于数字功放采用开关放大电路,效率极高,可达75%~90%(模拟功放效率仅为30%~50%),在工作时基本不发热。因此它没有模拟功放的静态电流消耗,所有能量几乎都是为音频输出而储备,加之前后无模拟放大、无负反馈的牵制,故具有更好的“动力”特性,瞬态响应好,“爆棚感”极强...
求助:单片机及嵌入式行业所具备的知识技能
2、驱动层,这部分比较难,驱动工程师不仅要能看懂电路图还要能对操作系统内核十分的精通,以便其所写的驱动程序在系统调用时,不会独占操作系统时间片,而导至其它任务不能动行,不懂操作系统内核架构和实时调度性,没有良好的驱动编写风格,按大多数书上所说添加的驱动的方式,很多人都能做到,但可能连个初级的驱动工程...