也许只是三分钟热度,现在还没涉及具体元器件和具体的工式,也不知道能理解多少,不知道能学到多少。
目标是有的,能看懂电路图,能自行设计电路实现一些简单的想要的效果,感觉目标有点高。
没买书,书上的总感觉很难,想来想去感觉是因为不理解,而不理解的情况下死记硬背就觉得很难,应该是这个原因。
所以就在网上瞎学试试,以下是自学笔记,也不知道能不能行。
这段时间是从什么是电起的头,很深奥,说是电是一系列东西的现象,太抽象,略过之。
电荷:分正和负,质子带正电,电子带负电,电荷是粒子天然属性,异种电荷相吸,同种电荷相斥,这种相吸相斥的力以光子为媒介。
电子:基本粒子,构成物质的基础的一种最基础的点状的东西。
电场:电子天然具有的属性,具有力效应,移动的电子形成电磁场。(暂不管别的粒子的电场问题)
电场具有方向性,正电荷向外发散至无穷远或终止于负电荷。
电压、电势差:正极聚集的正电荷离子和负极聚集的电子之间产生的电场力。
电阻:金属导线中自由电子向正极移动时会与固态的金属阳离子产生碰撞,从而发热。本质是电磁力的拉扯,发热是电子在这场集体行动中产生的效应。
回路:电源用导线接通正负极形成回路。回路形成时,电池原本立体的电场力以导线为基准变得集中化,由正极沿着导线向负极轴向化,因为异种电荷相吸,电场力推动导线中的自由电子向正极移动。
压降:电源的电场力推动自由电子在导线中移动,一段距离中自由电子们的电阻抵消了电源的一部分电场力,所以形成压降。
在回路建立时,电场力瞬间完成,基本均匀分布于回路中的任何位置,所以每个点的电场力相等,而电阻随距离增加而增加,终有无法让自由电子做功的尽头。
以上是自认为对理解电路有用的东西,但后面还有什么知识也不知道,不知道这些算不算得上是白学了。
有时间再学学啥是交流电,以前交流电和直流电的区别之类啥的,感觉有人说的什么交流电没有方向性啥的,又说分零火线十分让人困惑,哎,说着说着还期待起来了!
目标是有的,能看懂电路图,能自行设计电路实现一些简单的想要的效果,感觉目标有点高。
没买书,书上的总感觉很难,想来想去感觉是因为不理解,而不理解的情况下死记硬背就觉得很难,应该是这个原因。
所以就在网上瞎学试试,以下是自学笔记,也不知道能不能行。
这段时间是从什么是电起的头,很深奥,说是电是一系列东西的现象,太抽象,略过之。
电荷:分正和负,质子带正电,电子带负电,电荷是粒子天然属性,异种电荷相吸,同种电荷相斥,这种相吸相斥的力以光子为媒介。
电子:基本粒子,构成物质的基础的一种最基础的点状的东西。
电场:电子天然具有的属性,具有力效应,移动的电子形成电磁场。(暂不管别的粒子的电场问题)
电场具有方向性,正电荷向外发散至无穷远或终止于负电荷。
电压、电势差:正极聚集的正电荷离子和负极聚集的电子之间产生的电场力。
电阻:金属导线中自由电子向正极移动时会与固态的金属阳离子产生碰撞,从而发热。本质是电磁力的拉扯,发热是电子在这场集体行动中产生的效应。
回路:电源用导线接通正负极形成回路。回路形成时,电池原本立体的电场力以导线为基准变得集中化,由正极沿着导线向负极轴向化,因为异种电荷相吸,电场力推动导线中的自由电子向正极移动。
压降:电源的电场力推动自由电子在导线中移动,一段距离中自由电子们的电阻抵消了电源的一部分电场力,所以形成压降。
在回路建立时,电场力瞬间完成,基本均匀分布于回路中的任何位置,所以每个点的电场力相等,而电阻随距离增加而增加,终有无法让自由电子做功的尽头。
以上是自认为对理解电路有用的东西,但后面还有什么知识也不知道,不知道这些算不算得上是白学了。
有时间再学学啥是交流电,以前交流电和直流电的区别之类啥的,感觉有人说的什么交流电没有方向性啥的,又说分零火线十分让人困惑,哎,说着说着还期待起来了!

圣夜
依然逍遥

小飞龙








