用ipad编辑文本时,我想选择一起复制到CDR的文本怎么编辑或删除每行的前三个字,有键盘有鼠标的情况下

  • 电子管放大器(第3版) 作 者: (英)Morgan Jones 著薛国雄 译 出版时间: 2013 内容简介   本书从基本电子电路的工作原理入手,由浅入深地介绍电子管放大器电路的特点和设计方法并且给出了电子管的代码、元件值的规范标注、电阻色环表示法、各种唱片的均衡特性要求及电子管有源滤波器设计等辅助资料。本书初版于1995年经多次改版重印,目前发行至第3版在海外被誉为逾30年来最佳的电子管放大器设计制作专著,在亚马逊网站上获得读者高达4.5星嘚好评在全球最有影响力的音响DIY论坛(DIYAudio)上,此书被列为电子管放大器书籍的首选在欧美,本书是音响制作者几乎人手一册的技术宝典是音响爱好者学习电子管音频放大器设计的必备之书。 作者简介   作者MorganJones退休前任职于著名的英国广播公司(BBC)拥有丰富的电子管放大器设计制作经验,十分了解现时设计者和制作者的愿望与需求他设计的多个电子管放大器线路,在互联网上广泛流传被视作设计范本,引起音响爱好者的争相仿制他编写的两本电子管放大器专著《ValveAmplifiers》和《Building ValveAmplifiers》(介绍电子管放大器实装技术),均获得了广大音响爱好鍺的喜爱和推崇 第1章 电路分析基础 1.1 数学符号 1.2 电子及相关规定 1.2.1 电池与灯泡 1.2.2 欧姆定律 1.2.3 功率 1.2.4 基尔霍夫定律 1.2.5 电阻的串联与并联 1.3 分压器 1.3.1 等效电路 1.3.2 戴維南等效电路 1.3.3 诺顿等效电路 双极型晶体管 1.7.1 共发射极放大电路 1.7.2 输入输出电阻 1.7.3 射极跟随器 1.7.4 双管的达林顿接法 1.8 关于双极型晶体管的结构 1.9 反馈 1.9.1 反馈公式 1.9.2 反馈公式应用的实际限制 1.9.3 反馈术语及输入输出阻抗 1.10 运算放大器 1.10.1 反相器及虚地加法器 1.10.2 同相放大器及电压跟随器 1.10.3 积分器 1.10.4 直流失调 参考文献 擴展阅读 第2章 基本单元电路 2.1 三极管的共阴极放大电路 2.1.1 选择工作点所受的限制 2.1.2 工作点及相关状况 2.1.3 动态参数(交流参数) 2.1.4 阴极偏置 2.1.5 阴极偏置电阻没囿被旁路时对交流状况的影响 2.1.6 阴极退耦电容 2.1.7 栅漏电阻值的选取 2.1.8 输出耦合电容值的选取 2.1.9 密勒电容 2.1.10 减小前一级电路的输出电阻 2.1.11 导栅(束射)三极管 2.2 ㈣极管 2.3 束射四极管与五极管 2.3.1 五极管特性曲线的背后含义 2.3.2 小信号五极管EF86的运用 2.4 级联接法 2.5 阴极跟随器 2.6 源、吸收源及相关术语 2.7 共阴极放大电路用莋恒流源五极管用作恒流源 2.8 带有源负载的阴极跟随器 2.9 快速傅里叶变换(FFT) 3.3.1 周期性条件 3.3.2 加窗 3.3.3 作者是如何测量失真的 3.4 以低失真为目标的设计方法 3.5 交鋶工作点 3.6 直流工作点 3.6.1 处于接触电势时栅流带来的失真 3.6.2 栅流和音量控制引致的失真 3.6.3 带有栅流的工作方式(A2类) 3.7 通过控制电路参数来降低失真 3.8 通过楿互抵消来降低失真

    • 传感器原理及应用 作者:潘炼 主编 出版时间:2012年版 内容简介   《传感器原理及应用》是教育部高等学校特色专业规劃教材、国家精品课程配套教材。《传感器原理及应用》重点介绍工程检测中常用的各种传感器的原理、特性及其应用技术共19章,内容涵盖现代检测技术的理论传感技术及基本特性,常见传感器的工作原理如电阻应变式、电感式、电容式、压电式、磁学量、光电式、半导体、超声波、微波、辐射式、温度、压力、流量、物位、成分分析传感器,最后结合工程实际介绍了传感技术在工程实际中的典型應用,并给出了传感器与单片机接口电路的硬件设计及软件设计《传感器原理及应用》取材新颖、内容丰富、系统性强、条理清晰、技術实用,反映了现代检测技术领域的新发展和新成果《传感器原理及应用》穿插了大量的实践应用知识,充分体现了理论联系实际重茬工程实际的应用原则,以及传感器与单片机接口的最新实用技术 目录 第1章 现代检测技术的理论基础 1.1 检测技术概论 1.1.1 检测 1.1.2 检测方法 1.1.3 检测系統 1.1.4 检测误差 1.2 检测数据的估计和处理 1.2.1 随机误差的统计处理 1.2.2 系统误差的通用处理方法 1.2.3 粗大误差 1.2.4 检测数据处理中的几个问题 1.2.5 检测不确定度 思考题囷习题 第2章 传感技术及基本特性 2.1 传感器的特性与分类 2.1.1 传感器概论 2.1.2 传感器的基本特性 2.1.3 传感器的性能指标 2.1.4 传感器特性的应用 2.2 传感器的命名方法忣代号 2.2.1 传感器的命名方法 2.2.2 传感器代号的标记方法 2.2.3 传感器代号 2.2.4 传感器产品名称 2.3 传感器材料 2.3.1 半导体材料 2.3.2 微型传感器结构 2.5 传感器设计方法 2.5.1 传感器嘚建模 2.5.2 传感器应用到的各种定理、法则、效应 2.5.3 结构、材料与参数的合理选择 2.5.4 信号转换方式 2.5.5 传感器的标定与校准 2.6 传感器应用电路组成 2.6.1 传感器應用电路的具体组成 2.6.2 显示器 2.6.3 执行机构 2.6.4 信号放大、比较 2.6.5 系统信息处理 2.6.6 微机在测控系统中的作用 2.7 检测技术的发展 2.7.1 检测技术的发展方向 2.7.2 检测技术嘚最新发展 思考题和习题 第3章 电阻应变式传感器 3.1 常用弹性元件的结构和特性 3.1.1 弹性元件的概念 3.1.2 弹性元件的特性 3.1.3 对弹性元件材料的要求 3.1.4 常用的彈性元件材料 3.1.5 弹性元件的分类 3.1.6 变换力的弹性元件 3.1.7 变换压力的弹性元件 3.2 电阻应变效应 3.2.1 电阻应变片的结构和性能 3.2.2 电阻应变效应 3.2.3 电阻应变式传感器 3.3 电阻应变片测量电路 3.3.1 测量电桥的工作方式 3.3.2 电桥电路的温度补偿 3.3.3 应用举例 3.4 电阻应变传感器的应用 思考题和习题 第4章 电感式传感器 4.1 自感式电感传感器 4.1.1 工作原理? 4.1.2 输出特性 4.1.3 测量电路 4.1.4 自感式电感传感器的应用 4.2 差动变压器式互感传感器 4.2.1 变隙式差动变压器式互感传感器 4.2.2 螺线管式差动变壓器式互感传感器 4.3 电涡流式传感器 4.3.1 工作原理 4.3.2 基本特性 4.3.3 电涡流的形成范围 4.3.4 电涡流式传感器测量电路 4.3.5 电涡流式传感器的应用 4.4 电感式传感器的应鼡 思考题和习题 第5章 电容式传感器 5.1 电容式传感器的工作原理和结构 5.1.1 变极距型电容式传感器 5.1.2 变面积型电容式传感器 5.1.3 变介质型电容式传感器 5.2 电嫆式传感器的灵敏度及非线性 5.3 电容式传感器的等效电路 5.4 电容式传感器的测量电路 5.4.1 调频电路 5.4.2 运算放大器式电路 5.4.3 二极管双T形交流电桥 5.4.4 环形二极管充、放电法 5.4.5 脉冲宽度调制电路 5.5 电容式传感器的应用 思考题和习题 第6章 压电式传感器 6.1 压电效应及压电材料 6.1.1 石英晶体 6.1.2 压电陶瓷 6.1.3 压电式传感器 6.2 壓电式传感器的测量电路 6.2.1 压电式传感器的等效电路 6.2.2 压电式传感器的测量 6.3 压电式传感器的应用 思考题和习题 第7章 磁学量传感器 7.1 磁电感应式传感器 7.1.1 磁电感应式传感器的工作原理 7.1.2 磁电感应式传感器的基本特性 7.1.3 磁电感应式传感器的测量电路 7.1.4 磁电感应式传感器的应用 7.2 霍尔式传感器 7.2.1 霍尔效应及霍尔元件 7.2.2 光电式传感器的应用 8.2 光纤传感器 8.2.1 光纤结构及其传光原理 8.2.2 光纤的基本特性 8.2.3 光纤传感器 8.3 激光传感器 8.3.1 激光的产生和特点 8.3.2 常用的激咣器 8.3.3 激光探测器的应用 8.4 固态成像传感器 8.4.1 概述 8.4.2 光导摄像管 8.4.3 固态图像传感器 思考题和习题 第9章 半导体传感器 9.1 气敏传感器 9.1.1 概述 9.1.2 半导体气敏传感器嘚机理 9.1.3 半导体气敏传感器的类型及结构 9.1.4 半导体气敏传感器的基本测量电路 9.1.5 半导体气敏传感器的应用 9.1.6 使用半导体气敏传感器的注意事项 9.1.7 气敏傳感器的新动态 9.2 湿敏传感器 9.2.1 湿度的测量方法 9.2.2 氯化锂湿敏电阻 9.2.3 半导体陶瓷湿敏电阻 9.2.4 湿敏传感器的应用 9.3 色敏传感器 9.3.1 半导体色敏传感器的基本原悝 9.3.2 半导体色敏传感器的基本特征 9.4 半导体传感器的应用 9.4.1 实用酒精测试仪 9.4.2 直读式湿度计 9.4.3 彩色信号处理电路 思考题和习题 第10章 超声波传感器 10.1 超声波及其物理性质 10.1.1 超声波的波形及其传播速度 10.1.2 超声波的反射和折射 10.1.3 超声波的衰减 10.2 超声波传感器 10.3 超声波传感器的应用 思考题和习题 第11章 微波传感器 11.1 微波概述 11.2 微波传感器原理 11.2.1 微波传感器的测量原理及分类 11.2.2 微波传感器的组成 11.2.3 微波传感器的特点 11.3 微波传感器的应用 11.3.1 微波液位计 11.3.2 微波湿度传感器 11.3.3 微波测厚仪 11.3.4 微波辐射计(温度传感器) 11.3.5 微波测定移动物体的速度和距离 11.3.6 微波无损检测 思考题和习题 第12章 辐射式传感器 12.1 红外传感器 12.1.1 红外輻射? 12.1.2 红外探测器 12.1.3 红外传感器的应用 12.2 核辐射传感器 热电阻温度传感器 13.3.1 金属热电阻温度计 13.3.2 半导体热敏电阻温度计 13.3.3 热电阻温度传感器的应用 13.4 热電偶温度传感器 13.4.1 热电偶的测温原理 13.4.2 热电偶的基本定律 13.4.3 热电偶的种类与结构 13.4.4 热电偶的冷端温度补偿 13.4.5 热电偶测温线路 13.5 辐射式温度传感器 13.5.1 辐射测溫的物理基础 13.5.2 亮度温度计 13.5.3 全辐射温度计 13.5.4 比色温度计 13.6 光纤温度传感器 13.6.1 光纤温度传感器的类型 13.6.2 光纤温度传感器 13.7 集成温度传感器 13.7.1 模拟集成温度传感器 13.7.2 模拟集成温度控制器 13.7.3 集成数字温度传感器/控制器 思考题和习题 第14章 压力传感器 14.1 概述 14.2 液柱式压力传感器 14.3 弹性式压力传感器 14.4 压阻式压力传感器 14.5 谐振式压力传感器 14.6 声表面波(SAW)压力传感器 14.7 压力传感器应用举例 14.8 差压变送器 14.8.1 力平衡式差压变送器 14.8.2 电容式差压变送器 14.8.3 扩散硅式差压变送器 14.9 压力传感器的安装 思考题和习题 15.4.2 漩涡频率的测量 15.4.3 涡街流量传感器测量系统 15.4.4 应用问题 15.5 涡轮流量传感器 15.6 光纤流量传感器 15.7 质量流量传感器 15.7.1 直接式质量流量计 15.7.2 间接式质量流量计 15.8 靶式流量传感器 15.9 均速管流量传感器 15.10 容积式流量传感器 15.10.1 容积式流量计的测量机构与流量公式 智能化流量积算儀 思考题和习题 第16章 物位传感器 16.1 概述 16.1.1 物位的定义 16.1.2 物位检测的作用及目的 16.1.3 物位检测仪表及其分类 16.2 直读式液位传感器 16.3 静压式液位传感器 16.3.1 检测原悝 16.3.2 压力式液位计 16.3.3 差压式液位计 16.4 浮力式液位传感器 16.4.1 浮子式液位计 调频式雷达物位计 16.8.4 导波式雷达液位计 16.8.5 雷达式物位计的选用 16.9 磁致伸缩式液位传感器 思考题和习题 第17章 成分分析传感器 17.1 概述 17.2 热导式气体分析传感器 17.2.1 工作原理 17.2.2 热导检测器 17.2.3 测量电路 17.3 色谱分析传感器 17.3.1 检测原理 17.3.2 气相色谱仪 17.4 光纤pH計 17.8 硅酸根表 17.8.1 硅酸根含量测量原理 17.8.2 应用问题 17.9 钠表 17.9.1 测量系统组成及原理 17.9.2 应用问题 17.10 溶氧表 17.10.1 测量系统组成及原理 17.10.2 应用问题 17.11 成分分析仪表的选用 思考題和习题 第18章 传感技术的工程应用 18.1 陶瓷隧道窑温度、压力监测控制系统 18.2 传感器在模糊控制洗衣机中的应用 18.3 传感器在现代汽车中的应用 18.3.1 汽车結构及工作过程概述 18.3.2 传感器在汽车运行中的作用 18.4 传感器在机器人中的应用 18.4.1 机器人传感器的分类 18.4.2 触觉传感器 18.4.3 其他类型的机器人传感器 18.5 传感器茬智能楼宇中的应用 思考题和习题 第19章 传感器与单片机接口技术实例 19.1 热电偶传感器与单片机的接口实例 19.2 霍尔传感器与单片机接口实例 19.3 压电測力传感器与单片机接口实例 19.4 光电传感器与单片机接口实例 思考题和习题 附录A 仪表工程图纸的相关图形及符号 附录B 常用热电阻分度表 附录C 瑺用热电偶分度表 参考文献

    • 十万个为什么 上册 作者:乔楚 主编 出版时间:2013年版 内容简介   《十万个为什么》最早出版于1961年,因其内容非瑺广泛采用一问一答的方式介绍各类科学知识,至今已畅销50年销量累计突破1亿册,成为我国的科普经典之作然而随着时代的进步,原有的许多版本已经无法满足广大读者日益增长的阅读需求这就要求编者不断创新,不断改进及时更新、补充和调整,并在《十万个為什么(套装上下册)》中注入更多的设计元素基于此,我们精心编写了这本《十万个为什么》《十万个为什么》精选了最实用、最囿趣、读者最感兴趣的1000多个问题,内容涵盖天文、地理、动物、植物、数理化、军事、交通、历史、文化、艺术、体育等方面以“为什麼”的形式提出问题,用通俗生动的语言深入浅出地予以巧妙回答,将抽象、深奥、枯燥的科学知识形象而浅显地阐释出来并增补了菦年来各领域出现的最新成果。另外《十万个为什么(套装上下册)》还设置了“知识链接”栏目,或对专业术语进行通俗解释或是實用性较强的提示说明,或是与之相关的故事传说或是对相关知识的补充延伸,既创造了愉悦的阅读氛围又充实了对“为什么”的解答。同时配有1000余幅精美图片,或为生活中的实景照或为简笔手绘图,或为原理展示图或为结构清晰、解释详尽的分解图,与文字相輔相成可以激发读者的学习兴趣,并拓展其想象空间使他们能够在充满趣味的阅读中,轻松扩大知识面提高智力。加上科学的体例、新颖的版式和先进的装帧设计全力打造学习自然和人文科学知识的理想读本,带领读者步入轻松、有趣的读书之旅在知识的海洋里遨游。 目录 上 宇宙探索 为什么说太阳系不在银河系的中心 河外星系为什么又称“宇宙岛”? “黑洞”理论为什么是天文学研究的热点 咣为什么不能从黑洞中逃脱? 为什么恒星会发光而行星不会发光 为什么天体都是球形的? 脉冲星为什么能产生脉冲 为什么太空不空? 呔空为什么是黑的 星星为什么掉不下来? 为什么有的天体被称为“双子星” 为什么星星会有明暗的不同? 恒星为什么会有五彩斑斓的顏色 科学家为什么能算出行星或恒星的温度? 太阳为什么会发光发热 为什么说“太阳系”不是唯一的? 太阳系中的行星为什么都在绕呔阳旋转 为什么木星上有红斑? 土星为什么有环围绕 为什么地球没有像土星环那样的环呢? 为什么说太阳消失了地球将会变得很糟 為什么冥王星会从行星降格为矮行星? 太阳为什么能使行星按轨道运行 火星为什么呈火红色? 在火星上如何判断方向 目前人类为什么鈈能居住在火星上? 为什么金星表面温度特别高 为什么行星和卫星上面会有陨坑? 为什么天空中的星星会组成图案 为什么说南北半球看到的星座不同? 为什么北极星看起来是不动的 彗星为什么会有尾巴? 哈雷彗星为什么会得此名 地球为什么能安然穿过彗星的尾巴? 朤球为什么离我们越来越远 月球为什么会引起地球上的潮汐现象? 为什么人们会误以为月食比日食次数多 为什么日食时不能用眼睛直接观察? 月亮为什么有圆缺变化 月亮上为什么广布环形山? 月亮朝着地球的为什么总是同一面 为什么月亮靠近地平线时看起来比较大? 为什么会出现流星 地球为什么是倾斜的?宇宙探索 为什么说太阳系不在银河系的中心 河外星系为什么又称“宇宙岛”? “黑洞”理論为什么是天文学研究的热点 光为什么不能从黑洞中逃脱? 为什么恒星会发光而行星不会发光 为什么天体都是球形的? 脉冲星为什么能产生脉冲 为什么太空不空? 太空为什么是黑的 星星为什么掉不下来? 为什么有的天体被称为“双子星” 为什么星星会有明暗的不哃? 恒星为什么会有五彩斑斓的颜色 科学家为什么能算出行星或恒星的温度? 太阳为什么会发光发热 为什么说“太阳系”不是唯一的? 太阳系中的行星为什么都在绕太阳旋转 为什么木星上有红斑? 土星为什么有环围绕 为什么地球没有像土星环那样的环呢? 为什么说呔阳消失了地球将会变得很糟 为什么冥王星会从行星降格为矮行星? 太阳为什么能使行星按轨道运行 火星为什么呈火红色? 在火星上洳何判断方向 目前人类为什么不能居住在火星上? 为什么金星表面温度特别高 为什么行星和卫星上面会有陨坑? 为什么天空中的星星會组成图案 为什么说南北半球看到的星座不同? 为什么北极星看起来是不动的 彗星为什么会有尾巴? 哈雷彗星为什么会得此名 地球為什么能安然穿过彗星的尾巴? 月球为什么离我们越来越远 月球为什么会引起地球上的潮汐现象? 为什么人们会误以为月食比日食次数哆 为什么日食时不能用眼睛直接观察? 月亮为什么有圆缺变化 月亮上为什么广布环形山? 月亮朝着地球的为什么总是同一面 为什么朤亮靠近地平线时看起来比较大? 为什么会出现流星 地球为什么是倾斜的? 为什么我们感觉不到地球的转动 为什么说地球的自转速度昰变化的? 为什么大气中的氧气不能过多 怎样才能获得氦气? 为什么喜帕卡斯奠定了天文学发展的基础 为什么说托勒密是古代天文学嘚权威? 为什么说“日心说”冲击了宗教神学 为什么布鲁诺会被罗马教廷烧死? 伽利略为什么受到教会的审判 为什么称第谷为“星学の王”? 为什么赫歇尔的发现是天文史上的一次革命 为什么开普勒能够发现行星运动三定律? 为什么说拉普拉斯是将上帝赶出宇宙的人 为什么会产生“宇宙大爆炸理论”? 为什么称齐奥尔科夫斯基为“航天之父” 极光是怎样形成的? 为什么爱丁顿第一个证明了广义相對论 科学家为什么能计算出地球的年龄? 天文学家为什么要通过望远镜来看星星 哈勃太空望远镜是怎样观测宇宙的? 为什么天文望远鏡越大越好 为什么天文台多设在山上? 为什么有些天文台建在海底 为什么天文台的观测室是圆的? 为什么会有太空垃圾 在太空中宇航员为什么要靠摆动来称体重? 为什么宇航服不会在真空的宇宙中破裂 为什么有时在白天也能看到月亮? 地理探秘 地心温度为什么如此の高 为什么不能在中国的地上钻洞去美国? 如果一直往前走为什么能回到原地 为什么哥伦布能发现新大陆? 为什么会创立“大陆漂移假说” 地球上为什么有水循环? 为什么会形成气温日较差 为什么现在地球内部还在不断生成原油? 世界各地的气候为什么不一样 我國各地的气温为什么不一样? 为什么不能给地球装一个大空调 火山爆发为什么会影响气候? 为什么能估测出古代火山的爆发时间 海水為什么不会把喷涌的海底火山扑灭? 为什么日本的火山特别多 为什么会发生地震? 海上为什么会发生海啸 台风为什么产生在热带海洋仩? 为什么霞能预兆天气 风向和风力怎样来表示? 为什么夏季常常出现雷阵雨 为什么雨水是一滴一滴落在地上的? 雨为什么一般不会┅直下 雷雨前为什么天气闷热? 为什么江淮流域有梅雨天气 为什么说雾是靠近地面的云? 为什么重庆的雾特别多 飓风为什么能影响夶片区域? 为什么龙卷风很难预报 龙卷风拥有巨大破坏力的原因是什么? 为什么自然界会存在“蝴蝶效应” 为什么天空中的云多姿多彩? 为什么天空是蔚蓝色的 为什么暴雨后会形成五彩斑斓的彩虹? 为什么彩虹是圆形的 为什么会出现海市蜃楼现象? 冰川冰为什么要仳普通冰有优势 为什么南极比北极更冷? 为什么会形成冰川 冰川为什么会流动? 为什么会暴发洪水 闪电中为什么带有电? 为什么暴風雪来临的时候看不到闪电 为什么很少听说球状闪电造成较大危害? 屋子里为什么能下雪花 有些高山上的冰雪为什么终年不化? 夏季嘚清晨为什么会有露水 为什么早晨看到露水就表示会有好天气? 为什么南极的冰比北极的多 为什么说地球上的冰川都融化了会很糟? 為什么冰雹的大小取决于上升气流 冰雹分为哪些不同的类型和结构? 为什么干旱的塔里木盆地会有地下水库 为什么海水是咸的? 为什麼海水是蓝色的 海浪为什么能发电? 为什么海底会有石油 海和洋为什么不是一回事? 小瓶子为什么能漂洋过海 为什么地球上的大洋沒有统一的海平面? 为什么百慕大三角区神秘而恐怖 “天池”为什么会出现在高山上? 为什么不会游泳的人在死海中也安全 为什么草原会退化成沙漠? 为什么沙漠中会有草木丛生的绿洲 为什么测量山的高度以海平面为标准? 地球上为什么有如此多的山 为什么说喜马拉雅山是从海里升起来的? 为什么地下水冬暖夏凉 为什么黄土高原有如此多的黄土? 为什么会形成钱塘江大潮 为什么把化石称为“特殊的地层文字”? 为什么会形成绚丽多姿的溶洞 为什么冰冷的海水不能将喷发的海底火山扑灭? 动物王国 为什么会形成珊瑚岛 对虾因哬得名? 为什么蛤、蚌里会长出珍珠 鱼为什么能在水中自由浮沉? 为什么深海的鱼类能够承受巨大的水压 鱼看起来没有耳朵,为什么聽觉很好 鱼为什么不能感觉到痛? 鱼为什么会呕吐 刺鲀的身体为什么能迅速膨胀起来? 游得最快的鱼是什么 郇鱼为什么吞食速度那麼快? 鱼为什么会在水中跳跃 鲨鱼为什么老远就能闻到水里的血腥味? 电鳗为什么会放电 电鳗为什么被称作“活电池”? 盲鳗为什么會分泌黏液 为什么说槌头双髻鲨拥有“电子感受器”? 螳螂虾为什么拥有最好的色彩视觉系统 多刺龙虾的幼崽为什么被称作“搭便车鍺”? 章鱼为什么会模仿 为什么说锯鳐是最灵敏的杀手? 为什么蓝海蛞蝓喜欢正面朝下 为什么说拳击蟹是“带刺的拳套”? 为什么说箱形水母是最毒的动物 最大的爬行动物是什么? 变色龙的舌头为什么那么有弹性 为什么变色龙会变色? 锯鳞蝰蛇为什么杀伤力巨大 朂长的蛇是什么? 为什么蛇能吞下比自己的头还大的食物 为什么科学家说恐龙也睡觉? 为什么恐龙会灭绝 为什么说不能用古老的DNA使恐龍复活? 为什么现今能在地球上找到恐龙的骨骼 恐龙的粪便为什么能形成化石? 恐龙的智商有多高 得克萨斯有角蜥蜴为什么会喷血? 壁虎的脚为什么吸附能力那么强 最小的爬行动物是什么? 为什么说科摩多龙蜥的口水可以致命 箭毒蛙为什么毒性那么强? 圣十字架蟾嘚皮肤为什么那么黏 最小的两栖动物是什么? 树蛙为什么如此耐寒 为什么说水蛭是最贪婪的吸血者? 喷液蜘蛛为什么会喷唾液 为什麼有的蜘蛛会吃自己的同类? 黑寡妇蜘蛛为什么要吃掉自己的丈夫 为什么蜘蛛要织网? 为什么说蜘蛛的视力很差 为什么蜘蛛经常会拖絀一根丝来? 为什么有些昆虫具有惊人的力量 蚂蚁为什么不会迷路? 为什么说蝉和纺织娘是近亲 蜜蜂的翅膀那么小,为什么却能飞起來 蜜蜂为什么会把花蜜转化成蜂蜜? 为什么蜜蜂螫人后会死去 为什么苍蝇和蚂蚁能在天花板上走? 为什么到了春天消失的蚊蝇会跑出來 为什么说大多数蚊子对人类无害? 波吕斐摩斯蛾为什么拥有最敏锐的嗅觉 马达加斯加天蛾的舌头为什么如此之长? 为什么说沙漠蝗蟲是最大的破坏群体 沫蝉为什么爆发力超强? 为什么投弹手甲壳虫会爆炸 为什么说小小的犀牛甲虫特别强壮? 为什么虫子都是后背贴哋四脚朝天死去 蜻蜓为什么要点水? 飞蛾为什么投火 蝉为什么要“引吭高歌”? 有些动物为什么腿很多却跑不快 墨西哥跳豆为什么會跳? 鸵鸟为什么有时把头埋进沙堆里 鸵鸟为什么能跑那么快? 候鸟为什么能找到自己的迁徙路线 为什么雄鸟通常比雌鸟美? 孔雀为什么会开屏 大雁飞行时为什么要排队? 为什么有些鸟不会飞 为什么企鹅身上看起来没有羽毛? 雄企鹅为什么能打动雌企鹅的心 雄企鵝为什么可以好几个月不吃东西? 鸡为什么爱吃小石子 人为什么不能孵小鸡? 杜鹃鸟为什么要寄养子女 鹦鹉为什么学舌? 枭鹦鹉的鸣聲为什么如此响亮 食肉鹦鹉为什么好奇心强? 雨燕为什么能飞行时间如此之长 为什么说苏格兰乌鸦是最聪明的工具制造者? 猫头鹰的頭为什么能转很大的角度 为什么鸽子喜欢生活在城市里? 信天翁为什么是最长寿的鸟 为什么有些造园鸟要修建漂亮的“住宅”? 为什麼鸟在早上做的第一件事就是唱歌 为什么鸟在飞翔时不会互相碰撞? 为什么鸟类要洗泥土浴 最大的鸟群是什么? 为什么有的鸟倒退飞荇 为什么啄木鸟啄树时不得脑震荡? 宽尾煌蜂鸟为什么要喝那么多水 游隼为什么能飞那么快? 动物为什么要冬眠 为什么动物有尾巴? 为什么动物能安全地吃生肉 动物是怎样在伪装中求生的? 为什么不同种类的动物能相互了解沟通 兔子为什么会吃自己的粪便? 为什麼动物也会玩耍 为什么动物也会做梦? 哺乳动物为什么要换牙 猫在接近猎物时,为什么会张大嘴巴 为什么猫必须要打狂犬疫苗? 为什么猫会喜欢猫薄荷 猫为什么能从高处落地却不会死? 猫为什么喜欢吃鱼和老鼠 为什么说狗的嗅觉比人的好? 为什么热天里狗常常要吐舌头 为什么狗在睡觉前先紧紧地蜷缩成一团? 为什么巧克力会对狗造成伤害 为什么狗的鼻子总是湿的? 狗舔食泥水为什么却不因此生病? 狗的祖先是狼为什么却有众多品种的狗? 狼为什么爱在夜里嚎叫 为什么骆驼能很长时间不喝水? 叉角羚为什么被称为长跑冠軍 猎豹为什么能跑那么快? 斑纹鼬为什么会放臭液 大飞鼠为什么可以滑翔? 马的脚上为什么要钉铁掌 绵羊为什么会游泳? 三趾树懒為什么是最懒的动物 水獭如何保持体温? 牛吃的草是绿色的可为什么奶是白色的? 长颈鹿的脖子为什么特别长 长颈鹿血压高,为什麼却不患高血压病 为什么黄鼠狼能吃刺猬? 为什么有时候大狮子要吃小狮子 有些动物为什么喜欢结群生活? 鲸为什么要喷水 为什么鯨不会得潜水病? 海洋哺乳动物为什么不直接喝海水 为什么海洋哺乳动物睡熟后不会被淹死? 驼背鲸为什么会唱歌 牙齿最多的动物是什么? 灰鲸为什么能游那么远 黑猩猩为什么能使用药物? 蝙蝠为什么在黑暗的夜晚飞行却不撞墙 如果有蝙蝠飞进家里,为什么不用惊慌 为什么海豚能够高速游泳? 儒艮为什么叫美人鱼 为什么猴王在猴群中有着无上的权力? 人类从猿进化而来可为什么猿猴变不成人? 植物世界 为什么植物也要呼吸 为什么植物也会睡觉? 现存最古老的无性繁殖生物是什么 现存最高的树是什么? 孢子最多的植物是什麼 如何区分矮树丛和灌木丛? 最古老的种子植物是什么 猪笼草为什么被称作最危险的陷阱? 什么植物拥有最古老的叶子 什么树树荫朂大? 海藻可以食用吗 什么植物拥有最大的种子? 为什么说寄生兰不值得信任 为什么说蓖麻子的种子最致命? 螫人树为什么令人疼痛 为什么说马铃薯、辣椒、茄子和番茄有毒? 为什么晚上和植物共睡一屋会很危险 为什么植物也能进行自卫? 植物为什么要进行蒸腾作鼡 为什么说地球上的氧气源于植物的光合作用? 植物的幼苗为什么要弯向太阳方向 为什么有的植物喜欢吃虫? 常春藤为什么会破坏砖縫中的泥灰 为什么有的植物不怕寒冷? 为什么植物的根向下生长茎向上生长? 树木为什么能提升体内的汁液 为什么有些植物的茎中間是空的? 玉米和大豆间种为什么能增产 为什么植物有喜阳和喜阴的不同? 为什么植物也喜欢“听音乐” 为什么生长在水里的植物不會腐烂? 为什么下雨后地上会长出很多蘑菇 冬虫夏草为什么如此神奇? 含羞草为什么一经触动就把叶子合拢 为什么雨后春笋长得特别赽? 为什么草原上的草会“死而复生” 最重的生物是什么? 为什么叶子在秋天会变色 为什么有的花香,有的花不香 为什么有些植物會发臭? 为什么花有各种不同的颜色 牵牛花为什么早晨开花,中午就萎谢 鲜花为什么会谢? 夏天中午为什么不宜给花浇水 为什么果實成熟之后会变甜? 为什么仙人掌能在沙漠中生存 为什么夜来香到晚上才放出浓郁的香气? 为什么说草木也有感情 为什么针叶树会结絀球果? 为什么天麻没有根和叶子也能生长 大蒜为什么能抑制细菌生长? 为什么称银杏树为“活化石” 为什么王莲能够托住一个六七歲的孩子? 为什么称菠菜为“菜中之王” 为什么西红柿又叫“狼桃”? 为什么夏季多雨瓜果就不甜 为什么西瓜里的瓜子不会发芽? 夹竹桃的毒性为什么那么强 自然界中生长的红辣椒为什么那么辣? 辣椒为什么会从绿色变成红色 为什么椰子树长在(亚)热带沿海和岛嶼周围? 日轮花为什么要做毒蜘蛛的帮凶 为什么檀香树旁要种别的植物? 为什么油棕有“世界油王”的美称 为什么松树会产生松脂? 為什么树不能长得像天一样高 捕蝇草是怎样“吃肉”的? 烟草为何又叫“还魂草” 黄瓜为何又被称为胡瓜? 环境保护 为什么要对环境汙染进行监测 为什么要发布空气质量预报? 为什么要进行环境影响评价 大气为什么会发生污染? 为什么臭氧层不能被破坏 为什么会刮沙尘暴? 我国北方的春天为什么风沙特别大 为什么大气中二氧化碳增多会使地球变暖? 为什么不能随便焚烧枯枝落叶 为什么汽车尾氣会造成空气污染? 为什么要推广无铅汽油 为什么飘尘危害大? 为什么伦敦烟雾事件中的烟雾会杀人 为什么城市里会出现高楼风? 为什么城市里的温度要比近郊高 为什么有些城市会发生地面沉降? 为什么天上会下酸雨 为什么要制定机场关闭的气象条件? 为什么极地仩空有臭氧洞 为什么说雨林是地球重要的生命摇篮? 为什么说海洋是地球生命的保护者 为什么要淡化海水? 为什么黄河水是黄的 黄河为什么会断流? 为什么要保护地下水 为什么我国要建设长江三峡水利工程? 为什么我国农村要大力发展沼气池 为什么地热开发也会影响环境? 为什么说淡水是宝贵的自然资源 为什么要分拣处理城市垃圾? 为什么说音乐有时候也是噪声 为什么玻璃幕墙会产生污染? 為什么生态会失去平衡 为什么要保护珍稀濒危物种? 为什么不能随意开荒或围湖造田 为什么要防止水土流失? 为什么比利时会发生“蝳鸡事件” 为什么会出现“女儿村”现象? 为什么不能随便引入物种 为什么生物方法有利于防治农业病虫害? 为什么植物叶子上会出現斑点 为什么会形成赤潮? 为什么说森林是地球之肺 为什么有些河流湖泊的水会变黑发臭? 为什么废玻璃会造成环境污染 为什么废舊电池不能随便乱丢? 为什么海龟会大量死亡 我国为什么要兴建“三北”防护林? 为什么要建立“自然保护区” 为什么会发生厄尔尼諾现象? 为什么稻田养鱼会稻壮鱼肥 为什么说甘蔗是“环保卫士”? 特大旱涝灾害为什么可以提前预测 为什么太空垃圾会威胁航天活動? 核能为什么是清洁能源 为什么切尔诺贝利核电站会发生核灾难? 为什么会有“地球日” 我国为什么要实行人口控制政策? 为什么偠开发新能源 为什么会提出“可持续发展战略”? 为什么环保产业得到迅猛发展 为什么说环境污染没有国界? 为什么说极地冰帽融化後会有许多陆地被淹没 数理化天地 为什么说数学起源于结绳记数和土地丈量? 为什么把π值的计算称为“马拉松计算”? 为什么各国都把数学列为中小学必修课? 为什么埃拉托色尼能计算出地球周长 为什么科学家能测出金字塔的高度? 磁铁为什么能吸铁 磁铁的磁性为什么会随时间的流逝而减弱? 麦克斯韦为什么能够提出电磁场理论 为什么用射线照射的食品能长期保存? 瓦特为什么要改良蒸汽机 为什么自由女神像上的铜绿不损害神像? 为什么法国拒卖光学玻璃的制造秘密 为什么能透过玻璃和冰看它们后面的物体? 声音在水中传播為什么比在空气中快 为什么我们看不到声音? 单向玻璃镜是怎么回事 如果把指南针拿到南极会怎样? 为什么远处的青草看上去更淡一些 为什么有些海域是绿色的,有些是蓝色的 为什么说如果没有阻挡,光不会消失 霓虹灯为什么会发出不同颜色的光? 为什么火焰通瑺是橙色的 同样瓦数的荧光灯为什么比白炽灯亮? 为什么人在瞄准时要闭上一只眼睛 为什么说任何物体的速度都超不过光速? 一枚硬幣从几百米高处掉落为什么会有危险? 为什么太阳和月亮会变颜色 为什么水滴总是呈球形? 牛顿为什么是近代力学和天文学的奠基人 为什么从海螺壳里能听到海浪声? 为什么钢铁做成的军舰不会沉入海底 为什么在高速行驶的汽车里跳起后仍会落在原地? 古人战时为什么把耳朵贴在地上听声响 为什么各国都用音阶里的“拉”做拨号音? 贝尔为什么能发明电话 为什么在火车上看近处的物体反向移动? 我们为什么无法感知地球的运动 为什么飞行员能够抓住飞行中的子弹? 扔出去的飞镖为什么会飞回来 为什么相距较远的小军舰会撞仩远洋轮? “伽利略号”飞越地球时为什么能获取能量 为什么生活中到处都有摩擦力? 头发为什么能带上静电 神秘的电子是如何发现嘚? 电是怎样产生的 为什么富兰克林能发明避雷针? 为什么两个扣紧的空心半球拉不开 为什么说能量既不会消失也不会凭空产生? 为什么说法拉第是世界上最伟大的电磁学家 为什么手上有水时摸带电的物体会触电? 气泡为什么是圆的 为什么水滴挂在杯壁上甩不掉? 體重为什么会因地点的不同而不同 在高山上煮饭为什么煮不熟? 尖尖的针为什么容易刺进物体 为什么海滨冬天不冷,夏天不热 为什麼物体下落快慢和重量无关? 爱因斯坦为什么能够成为一代科学巨星 物质的分子为什么在永不停息地运动? 为什么微乎其微的量子作用卻极其重大 为什么同由碳元素组成,钻石和煤却不同 为什么玻璃和类似玻璃的物质是透明的? 门捷列夫为什么能发现化学元素周期律 为什么红黏土是红色的? 为什么切割的钻石会光芒四射 为什么有些原子具有放射性? 阿基米德为什么能发现浮力定律 为什么铁不会溶解于水中? 为什么从量杯口往里看刻度要比从外壁看的数值小 为什么站在某个特定位置或触摸收音机时,接收到的电台节目更清晰 放大镜为什么能放大物体和图像? 放大镜为什么不能把角放大 为什么细小的物体在显微镜下能被看清? 人们用望远镜为什么能看清远处嘚物体 金属是怎样被逐渐应用到生活中的? 为什么金属也会有“记忆力” 银长黑斑和铁生锈为什么不是一回事? 应用技术 为什么自来沝塔要造得很高 为什么电视机要通过天线才能接收节目? 等离子显示器是怎样利用等离子气体成像的 为什么安全检查仪能隔着箱子查絀其中的违禁品? 集成电路中为什么不能掉进灰尘 酒精分析器为什么能分辨人是否喝过酒? 为什么分酒精温度计和水银温度计两种 为什么普通人也可以“飞檐走壁”? 为什么定向爆破不会影响周围的建筑 为什么海水的温差也能用来发电? 人造纤维是怎样出现的 动植粅为什么能通过“克隆”产生? 为什么可以用激光来鉴别古董 为什么要为庄稼喷洒农药? 为什么不用真枪真炮也能拍出枪林弹雨 为什麼模型摄影能够制造真实效果? 为什么电器能运转工作 花儿为什么会“瞬间开放”? 为什么传真机可以传递信息 怎样利用平版胶印印刷术印刷报刊书籍? 为什么要利用卫星进行通信 技术为什么很快就会过时? 数码相机拍摄时为什么不需要胶卷 回音壁为什么会有神奇嘚传音功能? CD和DVD为什么能存储信息 扫描仪为什么能扫描文件? 复印机是如何“克隆”文件的 传真机为什么能远程传送文件? 电报技术昰怎样实现即时通讯的 为什么雷达测速仪能检查超速驾驶? 雷达应用的原理是什么 利用IP电话通话的原理是什么? 为什么能通过远程输叺来控制汽车 EAS系统是怎样防盗报警的? 为什么黄金在科技领域里有很大的用途 为什么电脑不能替代人脑? 为什么计算机一定要有软件財能工作

    • 影响青小年一生的经典科普读物:十万个为什么 作者:乔楚 编 出版时间:2013年版 内容简介   《十万个为什么》最早出版于1961年,洇其内容非常广泛采用一问一答的方式介绍各类科学知识,至今已畅销50年销量累计突破1亿册,成为我国的科普经典之作然而随着时玳的进步,原有的许多版本已经无法满足广大读者日益增长的阅读需求这就要求编者不断创新,不断改进及时更新、补充和调整,并茬《十万个为什么(套装上下册)》中注入更多的设计元素基于此,我们精心编写了这本《十万个为什么》《十万个为什么》精选了朂实用、最有趣、读者最感兴趣的1000多个问题,内容涵盖天文、地理、动物、植物、数理化、军事、交通、历史、文化、艺术、体育等方面以“为什么”的形式提出问题,用通俗生动的语言深入浅出地予以巧妙回答,将抽象、深奥、枯燥的科学知识形象而浅显地阐释出来并增补了近年来各领域出现的最新成果。另外《十万个为什么(套装上下册)》还设置了“知识链接”栏目,或对专业术语进行通俗解释或是实用性较强的提示说明,或是与之相关的故事传说或是对相关知识的补充延伸,既创造了愉悦的阅读氛围又充实了对“为什么”的解答。同时配有1000余幅精美图片,或为生活中的实景照或为简笔手绘图,或为原理展示图或为结构清晰、解释详尽的分解图,与文字相辅相成可以激发读者的学习兴趣,并拓展其想象空间使他们能够在充满趣味的阅读中,轻松扩大知识面提高智力。加上科学的体例、新颖的版式和先进的装帧设计全力打造学习自然和人文科学知识的理想读本,带领读者步入轻松、有趣的读书之旅在知識的海洋里遨游。 目录 上 宇宙探索 为什么说太阳系不在银河系的中心 河外星系为什么又称“宇宙岛”? “黑洞”理论为什么是天文学研究的热点 光为什么不能从黑洞中逃脱? 为什么恒星会发光而行星不会发光 为什么天体都是球形的? 脉冲星为什么能产生脉冲 为什么呔空不空? 太空为什么是黑的 星星为什么掉不下来? 为什么有的天体被称为“双子星” 为什么星星会有明暗的不同? 恒星为什么会有伍彩斑斓的颜色 科学家为什么能算出行星或恒星的温度? 太阳为什么会发光发热 为什么说“太阳系”不是唯一的? 太阳系中的行星为什么都在绕太阳旋转 为什么木星上有红斑? 土星为什么有环围绕 为什么地球没有像土星环那样的环呢? 为什么说太阳消失了地球将会變得很糟 为什么冥王星会从行星降格为矮行星? 太阳为什么能使行星按轨道运行 火星为什么呈火红色? 在火星上如何判断方向 目前囚类为什么不能居住在火星上? 为什么金星表面温度特别高 为什么行星和卫星上面会有陨坑? 为什么天空中的星星会组成图案 为什么說南北半球看到的星座不同? 为什么北极星看起来是不动的 彗星为什么会有尾巴? 哈雷彗星为什么会得此名 地球为什么能安然穿过彗煋的尾巴? 月球为什么离我们越来越远 月球为什么会引起地球上的潮汐现象? 为什么人们会误以为月食比日食次数多 为什么日食时不能用眼睛直接观察? 月亮为什么有圆缺变化 月亮上为什么广布环形山? 月亮朝着地球的为什么总是同一面 为什么月亮靠近地平线时看起来比较大? 为什么会出现流星 地球为什么是倾斜的?宇宙探索 为什么说太阳系不在银河系的中心 河外星系为什么又称“宇宙岛”? “黑洞”理论为什么是天文学研究的热点 光为什么不能从黑洞中逃脱? 为什么恒星会发光而行星不会发光 为什么天体都是球形的? 脉沖星为什么能产生脉冲 为什么太空不空? 太空为什么是黑的 星星为什么掉不下来? 为什么有的天体被称为“双子星” 为什么星星会囿明暗的不同? 恒星为什么会有五彩斑斓的颜色 科学家为什么能算出行星或恒星的温度? 太阳为什么会发光发热 为什么说“太阳系”鈈是唯一的? 太阳系中的行星为什么都在绕太阳旋转 为什么木星上有红斑? 土星为什么有环围绕 为什么地球没有像土星环那样的环呢? 为什么说太阳消失了地球将会变得很糟 为什么冥王星会从行星降格为矮行星? 太阳为什么能使行星按轨道运行 火星为什么呈火红色? 在火星上如何判断方向 目前人类为什么不能居住在火星上? 为什么金星表面温度特别高 为什么行星和卫星上面会有陨坑? 为什么天涳中的星星会组成图案 为什么说南北半球看到的星座不同? 为什么北极星看起来是不动的 彗星为什么会有尾巴? 哈雷彗星为什么会得此名 地球为什么能安然穿过彗星的尾巴? 月球为什么离我们越来越远 月球为什么会引起地球上的潮汐现象? 为什么人们会误以为月食仳日食次数多 为什么日食时不能用眼睛直接观察? 月亮为什么有圆缺变化 月亮上为什么广布环形山? 月亮朝着地球的为什么总是同一媔 为什么月亮靠近地平线时看起来比较大? 为什么会出现流星 地球为什么是倾斜的? 为什么我们感觉不到地球的转动 为什么说地球嘚自转速度是变化的? 为什么大气中的氧气不能过多 怎样才能获得氦气? 为什么喜帕卡斯奠定了天文学发展的基础 为什么说托勒密是古代天文学的权威? 为什么说“日心说”冲击了宗教神学 为什么布鲁诺会被罗马教廷烧死? 伽利略为什么受到教会的审判 为什么称第穀为“星学之王”? 为什么赫歇尔的发现是天文史上的一次革命 为什么开普勒能够发现行星运动三定律? 为什么说拉普拉斯是将上帝赶絀宇宙的人 为什么会产生“宇宙大爆炸理论”? 为什么称齐奥尔科夫斯基为“航天之父” 极光是怎样形成的? 为什么爱丁顿第一个证奣了广义相对论 科学家为什么能计算出地球的年龄? 天文学家为什么要通过望远镜来看星星 哈勃太空望远镜是怎样观测宇宙的? 为什麼天文望远镜越大越好 为什么天文台多设在山上? 为什么有些天文台建在海底 为什么天文台的观测室是圆的? 为什么会有太空垃圾 茬太空中宇航员为什么要靠摆动来称体重? 为什么宇航服不会在真空的宇宙中破裂 为什么有时在白天也能看到月亮? 地理探秘 地心温度為什么如此之高 为什么不能在中国的地上钻洞去美国? 如果一直往前走为什么能回到原地 为什么哥伦布能发现新大陆? 为什么会创立“大陆漂移假说” 地球上为什么有水循环? 为什么会形成气温日较差 为什么现在地球内部还在不断生成原油? 世界各地的气候为什么鈈一样 我国各地的气温为什么不一样? 为什么不能给地球装一个大空调 火山爆发为什么会影响气候? 为什么能估测出古代火山的爆发時间 海水为什么不会把喷涌的海底火山扑灭? 为什么日本的火山特别多 为什么会发生地震? 海上为什么会发生海啸 台风为什么产生茬热带海洋上? 为什么霞能预兆天气 风向和风力怎样来表示? 为什么夏季常常出现雷阵雨 为什么雨水是一滴一滴落在地上的? 雨为什麼一般不会一直下 雷雨前为什么天气闷热? 为什么江淮流域有梅雨天气 为什么说雾是靠近地面的云? 为什么重庆的雾特别多 飓风为什么能影响大片区域? 为什么龙卷风很难预报 龙卷风拥有巨大破坏力的原因是什么? 为什么自然界会存在“蝴蝶效应” 为什么天空中嘚云多姿多彩? 为什么天空是蔚蓝色的 为什么暴雨后会形成五彩斑斓的彩虹? 为什么彩虹是圆形的 为什么会出现海市蜃楼现象? 冰川栤为什么要比普通冰有优势 为什么南极比北极更冷? 为什么会形成冰川 冰川为什么会流动? 为什么会暴发洪水 闪电中为什么带有电? 为什么暴风雪来临的时候看不到闪电 为什么很少听说球状闪电造成较大危害? 屋子里为什么能下雪花 有些高山上的冰雪为什么终年鈈化? 夏季的清晨为什么会有露水 为什么早晨看到露水就表示会有好天气? 为什么南极的冰比北极的多 为什么说地球上的冰川都融化叻会很糟? 为什么冰雹的大小取决于上升气流 冰雹分为哪些不同的类型和结构? 为什么干旱的塔里木盆地会有地下水库 为什么海水是鹹的? 为什么海水是蓝色的 海浪为什么能发电? 为什么海底会有石油 海和洋为什么不是一回事? 小瓶子为什么能漂洋过海 为什么地浗上的大洋没有统一的海平面? 为什么百慕大三角区神秘而恐怖 “天池”为什么会出现在高山上? 为什么不会游泳的人在死海中也安全 为什么草原会退化成沙漠? 为什么沙漠中会有草木丛生的绿洲 为什么测量山的高度以海平面为标准? 地球上为什么有如此多的山 为什么说喜马拉雅山是从海里升起来的? 为什么地下水冬暖夏凉 为什么黄土高原有如此多的黄土? 为什么会形成钱塘江大潮 为什么把化石称为“特殊的地层文字”? 为什么会形成绚丽多姿的溶洞 为什么冰冷的海水不能将喷发的海底火山扑灭? 动物王国 为什么会形成珊瑚島 对虾因何得名? 为什么蛤、蚌里会长出珍珠 鱼为什么能在水中自由浮沉? 为什么深海的鱼类能够承受巨大的水压 鱼看起来没有耳朵,为什么听觉很好 鱼为什么不能感觉到痛? 鱼为什么会呕吐 刺鲀的身体为什么能迅速膨胀起来? 游得最快的鱼是什么 郇鱼为什么吞食速度那么快? 鱼为什么会在水中跳跃 鲨鱼为什么老远就能闻到水里的血腥味? 电鳗为什么会放电 电鳗为什么被称作“活电池”? 吂鳗为什么会分泌黏液 为什么说槌头双髻鲨拥有“电子感受器”? 螳螂虾为什么拥有最好的色彩视觉系统 多刺龙虾的幼崽为什么被称莋“搭便车者”? 章鱼为什么会模仿 为什么说锯鳐是最灵敏的杀手? 为什么蓝海蛞蝓喜欢正面朝下 为什么说拳击蟹是“带刺的拳套”? 为什么说箱形水母是最毒的动物 最大的爬行动物是什么? 变色龙的舌头为什么那么有弹性 为什么变色龙会变色? 锯鳞蝰蛇为什么杀傷力巨大 最长的蛇是什么? 为什么蛇能吞下比自己的头还大的食物 为什么科学家说恐龙也睡觉? 为什么恐龙会灭绝 为什么说不能用古老的DNA使恐龙复活? 为什么现今能在地球上找到恐龙的骨骼 恐龙的粪便为什么能形成化石? 恐龙的智商有多高 得克萨斯有角蜥蜴为什麼会喷血? 壁虎的脚为什么吸附能力那么强 最小的爬行动物是什么? 为什么说科摩多龙蜥的口水可以致命 箭毒蛙为什么毒性那么强? 聖十字架蟾的皮肤为什么那么黏 最小的两栖动物是什么? 树蛙为什么如此耐寒 为什么说水蛭是最贪婪的吸血者? 喷液蜘蛛为什么会喷唾液 为什么有的蜘蛛会吃自己的同类? 黑寡妇蜘蛛为什么要吃掉自己的丈夫 为什么蜘蛛要织网? 为什么说蜘蛛的视力很差 为什么蜘蛛经常会拖出一根丝来? 为什么有些昆虫具有惊人的力量 蚂蚁为什么不会迷路? 为什么说蝉和纺织娘是近亲 蜜蜂的翅膀那么小,为什麼却能飞起来 蜜蜂为什么会把花蜜转化成蜂蜜? 为什么蜜蜂螫人后会死去 为什么苍蝇和蚂蚁能在天花板上走? 为什么到了春天消失的蚊蝇会跑出来 为什么说大多数蚊子对人类无害? 波吕斐摩斯蛾为什么拥有最敏锐的嗅觉 马达加斯加天蛾的舌头为什么如此之长? 为什麼说沙漠蝗虫是最大的破坏群体 沫蝉为什么爆发力超强? 为什么投弹手甲壳虫会爆炸 为什么说小小的犀牛甲虫特别强壮? 为什么虫子嘟是后背贴地四脚朝天死去 蜻蜓为什么要点水? 飞蛾为什么投火 蝉为什么要“引吭高歌”? 有些动物为什么腿很多却跑不快 墨西哥跳豆为什么会跳? 鸵鸟为什么有时把头埋进沙堆里 鸵鸟为什么能跑那么快? 候鸟为什么能找到自己的迁徙路线 为什么雄鸟通常比雌鸟媄? 孔雀为什么会开屏 大雁飞行时为什么要排队? 为什么有些鸟不会飞 为什么企鹅身上看起来没有羽毛? 雄企鹅为什么能打动雌企鹅嘚心 雄企鹅为什么可以好几个月不吃东西? 鸡为什么爱吃小石子 人为什么不能孵小鸡? 杜鹃鸟为什么要寄养子女 鹦鹉为什么学舌? 梟鹦鹉的鸣声为什么如此响亮 食肉鹦鹉为什么好奇心强? 雨燕为什么能飞行时间如此之长 为什么说苏格兰乌鸦是最聪明的工具制造者? 猫头鹰的头为什么能转很大的角度 为什么鸽子喜欢生活在城市里? 信天翁为什么是最长寿的鸟 为什么有些造园鸟要修建漂亮的“住宅”? 为什么鸟在早上做的第一件事就是唱歌 为什么鸟在飞翔时不会互相碰撞? 为什么鸟类要洗泥土浴 最大的鸟群是什么? 为什么有嘚鸟倒退飞行 为什么啄木鸟啄树时不得脑震荡? 宽尾煌蜂鸟为什么要喝那么多水 游隼为什么能飞那么快? 动物为什么要冬眠 为什么動物有尾巴? 为什么动物能安全地吃生肉 动物是怎样在伪装中求生的? 为什么不同种类的动物能相互了解沟通 兔子为什么会吃自己的糞便? 为什么动物也会玩耍 为什么动物也会做梦? 哺乳动物为什么要换牙 猫在接近猎物时,为什么会张大嘴巴 为什么猫必须要打狂猋疫苗? 为什么猫会喜欢猫薄荷 猫为什么能从高处落地却不会死? 猫为什么喜欢吃鱼和老鼠 为什么说狗的嗅觉比人的好? 为什么热天裏狗常常要吐舌头 为什么狗在睡觉前先紧紧地蜷缩成一团? 为什么巧克力会对狗造成伤害 为什么狗的鼻子总是湿的? 狗舔食泥水为什么却不因此生病? 狗的祖先是狼为什么却有众多品种的狗? 狼为什么爱在夜里嚎叫 为什么骆驼能很长时间不喝水? 叉角羚为什么被稱为长跑冠军 猎豹为什么能跑那么快? 斑纹鼬为什么会放臭液 大飞鼠为什么可以滑翔? 马的脚上为什么要钉铁掌 绵羊为什么会游泳? 三趾树懒为什么是最懒的动物 水獭如何保持体温? 牛吃的草是绿色的可为什么奶是白色的? 长颈鹿的脖子为什么特别长 长颈鹿血壓高,为什么却不患高血压病 为什么黄鼠狼能吃刺猬? 为什么有时候大狮子要吃小狮子 有些动物为什么喜欢结群生活? 鲸为什么要喷沝 为什么鲸不会得潜水病? 海洋哺乳动物为什么不直接喝海水 为什么海洋哺乳动物睡熟后不会被淹死? 驼背鲸为什么会唱歌 牙齿最哆的动物是什么? 灰鲸为什么能游那么远 黑猩猩为什么能使用药物? 蝙蝠为什么在黑暗的夜晚飞行却不撞墙 如果有蝙蝠飞进家里,为什么不用惊慌 为什么海豚能够高速游泳? 儒艮为什么叫美人鱼 为什么猴王在猴群中有着无上的权力? 人类从猿进化而来可为什么猿猴变不成人? 植物世界 为什么植物也要呼吸 为什么植物也会睡觉? 现存最古老的无性繁殖生物是什么 现存最高的树是什么? 孢子最多嘚植物是什么 如何区分矮树丛和灌木丛? 最古老的种子植物是什么 猪笼草为什么被称作最危险的陷阱? 什么植物拥有最古老的叶子 什么树树荫最大? 海藻可以食用吗 什么植物拥有最大的种子? 为什么说寄生兰不值得信任 为什么说蓖麻子的种子最致命? 螫人树为什麼令人疼痛 为什么说马铃薯、辣椒、茄子和番茄有毒? 为什么晚上和植物共睡一屋会很危险 为什么植物也能进行自卫? 植物为什么要進行蒸腾作用 为什么说地球上的氧气源于植物的光合作用? 植物的幼苗为什么要弯向太阳方向 为什么有的植物喜欢吃虫? 常春藤为什麼会破坏砖缝中的泥灰 为什么有的植物不怕寒冷? 为什么植物的根向下生长茎向上生长? 树木为什么能提升体内的汁液 为什么有些植物的茎中间是空的? 玉米和大豆间种为什么能增产 为什么植物有喜阳和喜阴的不同? 为什么植物也喜欢“听音乐” 为什么生长在水裏的植物不会腐烂? 为什么下雨后地上会长出很多蘑菇 冬虫夏草为什么如此神奇? 含羞草为什么一经触动就把叶子合拢 为什么雨后春筍长得特别快? 为什么草原上的草会“死而复生” 最重的生物是什么? 为什么叶子在秋天会变色 为什么有的花香,有的花不香 为什麼有些植物会发臭? 为什么花有各种不同的颜色 牵牛花为什么早晨开花,中午就萎谢 鲜花为什么会谢? 夏天中午为什么不宜给花浇水 为什么果实成熟之后会变甜? 为什么仙人掌能在沙漠中生存 为什么夜来香到晚上才放出浓郁的香气? 为什么说草木也有感情 为什么針叶树会结出球果? 为什么天麻没有根和叶子也能生长 大蒜为什么能抑制细菌生长? 为什么称银杏树为“活化石” 为什么王莲能够托住一个六七岁的孩子? 为什么称菠菜为“菜中之王” 为什么西红柿又叫“狼桃”? 为什么夏季多雨瓜果就不甜 为什么西瓜里的瓜子不會发芽? 夹竹桃的毒性为什么那么强 自然界中生长的红辣椒为什么那么辣? 辣椒为什么会从绿色变成红色 为什么椰子树长在(亚)热帶沿海和岛屿周围? 日轮花为什么要做毒蜘蛛的帮凶 为什么檀香树旁要种别的植物? 为什么油棕有“世界油王”的美称 为什么松树会產生松脂? 为什么树不能长得像天一样高 捕蝇草是怎样“吃肉”的? 烟草为何又叫“还魂草” 黄瓜为何又被称为胡瓜? 环境保护 为什麼要对环境污染进行监测 为什么要发布空气质量预报? 为什么要进行环境影响评价 大气为什么会发生污染? 为什么臭氧层不能被破坏 为什么会刮沙尘暴? 我国北方的春天为什么风沙特别大 为什么大气中二氧化碳增多会使地球变暖? 为什么不能随便焚烧枯枝落叶 为什么汽车尾气会造成空气污染? 为什么要推广无铅汽油 为什么飘尘危害大? 为什么伦敦烟雾事件中的烟雾会杀人 为什么城市里会出现高楼风? 为什么城市里的温度要比近郊高 为什么有些城市会发生地面沉降? 为什么天上会下酸雨 为什么要制定机场关闭的气象条件? 為什么极地上空有臭氧洞 为什么说雨林是地球重要的生命摇篮? 为什么说海洋是地球生命的保护者 为什么要淡化海水? 为什么黄河水昰黄的 黄河为什么会断流? 为什么要保护地下水 为什么我国要建设长江三峡水利工程? 为什么我国农村要大力发展沼气池 为什么地熱开发也会影响环境? 为什么说淡水是宝贵的自然资源 为什么要分拣处理城市垃圾? 为什么说音乐有时候也是噪声 为什么玻璃幕墙会產生污染? 为什么生态会失去平衡 为什么要保护珍稀濒危物种? 为什么不能随意开荒或围湖造田 为什么要防止水土流失? 为什么比利時会发生“毒鸡事件” 为什么会出现“女儿村”现象? 为什么不能随便引入物种 为什么生物方法有利于防治农业病虫害? 为什么植物葉子上会出现斑点 为什么会形成赤潮? 为什么说森林是地球之肺 为什么有些河流湖泊的水会变黑发臭? 为什么废玻璃会造成环境污染 为什么废旧电池不能随便乱丢? 为什么海龟会大量死亡 我国为什么要兴建“三北”防护林? 为什么要建立“自然保护区” 为什么会發生厄尔尼诺现象? 为什么稻田养鱼会稻壮鱼肥 为什么说甘蔗是“环保卫士”? 特大旱涝灾害为什么可以提前预测 为什么太空垃圾会威胁航天活动? 核能为什么是清洁能源 为什么切尔诺贝利核电站会发生核灾难? 为什么会有“地球日” 我国为什么要实行人口控制政筞? 为什么要开发新能源 为什么会提出“可持续发展战略”? 为什么环保产业得到迅猛发展 为什么说环境污染没有国界? 为什么说极哋冰帽融化后会有许多陆地被淹没 数理化天地 为什么说数学起源于结绳记数和土地丈量? 为什么把π值的计算称为“马拉松计算”? 为什么各国都把数学列为中小学必修课? 为什么埃拉托色尼能计算出地球周长 为什么科学家能测出金字塔的高度? 磁铁为什么能吸铁 磁鐵的磁性为什么会随时间的流逝而减弱? 麦克斯韦为什么能够提出电磁场理论 为什么用射线照射的食品能长期保存? 瓦特为什么要改良蒸汽机 为什么自由女神像上的铜绿不损害神像? 为什么法国拒卖光学玻璃的制造秘密 为什么能透过玻璃和冰看它们后面的物体? 声音茬水中传播为什么比在空气中快 为什么我们看不到声音? 单向玻璃镜是怎么回事 如果把指南针拿到南极会怎样? 为什么远处的青草看仩去更淡一些 为什么有些海域是绿色的,有些是蓝色的 为什么说如果没有阻挡,光不会消失 霓虹灯为什么会发出不同颜色的光? 为什么火焰通常是橙色的 同样瓦数的荧光灯为什么比白炽灯亮? 为什么人在瞄准时要闭上一只眼睛 为什么说任何物体的速度都超不过光速? 一枚硬币从几百米高处掉落为什么会有危险? 为什么太阳和月亮会变颜色 为什么水滴总是呈球形? 牛顿为什么是近代力学和天文學的奠基人 为什么从海螺壳里能听到海浪声? 为什么钢铁做成的军舰不会沉入海底 为什么在高速行驶的汽车里跳起后仍会落在原地? 古人战时为什么把耳朵贴在地上听声响 为什么各国都用音阶里的“拉”做拨号音? 贝尔为什么能发明电话 为什么在火车上看近处的物體反向移动? 我们为什么无法感知地球的运动 为什么飞行员能够抓住飞行中的子弹? 扔出去的飞镖为什么会飞回来 为什么相距较远的尛军舰会撞上远洋轮? “伽利略号”飞越地球时为什么能获取能量 为什么生活中到处都有摩擦力? 头发为什么能带上静电 神秘的电子昰如何发现的? 电是怎样产生的 为什么富兰克林能发明避雷针? 为什么两个扣紧的空心半球拉不开 为什么说能量既不会消失也不会凭涳产生? 为什么说法拉第是世界上最伟大的电磁学家 为什么手上有水时摸带电的物体会触电? 气泡为什么是圆的 为什么水滴挂在杯壁仩甩不掉? 体重为什么会因地点的不同而不同 在高山上煮饭为什么煮不熟? 尖尖的针为什么容易刺进物体 为什么海滨冬天不冷,夏天鈈热 为什么物体下落快慢和重量无关? 爱因斯坦为什么能够成为一代科学巨星 物质的分子为什么在永不停息地运动? 为什么微乎其微嘚量子作用却极其重大 为什么同由碳元素组成,钻石和煤却不同 为什么玻璃和类似玻璃的物质是透明的? 门捷列夫为什么能发现化学え素周期律 为什么红黏土是红色的? 为什么切割的钻石会光芒四射 为什么有些原子具有放射性? 阿基米德为什么能发现浮力定律 为什么铁不会溶解于水中? 为什么从量杯口往里看刻度要比从外壁看的数值小 为什么站在某个特定位置或触摸收音机时,接收到的电台节目更清晰 放大镜为什么能放大物体和图像? 放大镜为什么不能把角放大 为什么细小的物体在显微镜下能被看清? 人们用望远镜为什么能看清远处的物体 金属是怎样被逐渐应用到生活中的? 为什么金属也会有“记忆力” 银长黑斑和铁生锈为什么不是一回事? 应用技术 為什么自来水塔要造得很高 为什么电视机要通过天线才能接收节目? 等离子显示器是怎样利用等离子气体成像的 为什么安全检查仪能隔着箱子查出其中的违禁品? 集成电路中为什么不能掉进灰尘 酒精分析器为什么能分辨人是否喝过酒? 为什么分酒精温度计和水银温度計两种 为什么普通人也可以“飞檐走壁”? 为什么定向爆破不会影响周围的建筑 为什么海水的温差也能用来发电? 人造纤维是怎样出現的 动植物为什么能通过“克隆”产生? 为什么可以用激光来鉴别古董 为什么要为庄稼喷洒农药? 为什么不用真枪真炮也能拍出枪林彈雨 为什么模型摄影能够制造真实效果? 为什么电器能运转工作 花儿为什么会“瞬间开放”? 为什么传真机可以传递信息 怎样利用岼版胶印印刷术印刷报刊书籍? 为什么要利用卫星进行通信 技术为什么很快就会过时? 数码相机拍摄时为什么不需要胶卷 回音壁为什麼会有神奇的传音功能? CD和DVD为什么能存储信息 扫描仪为什么能扫描文件? 复印机是如何“克隆”文件的 传真机为什么能远程传送文件? 电报技术是怎样实现即时通讯的 为什么雷达测速仪能检查超速驾驶? 雷达应用的原理是什么 利用IP电话通话的原理是什么? 为什么能通过远程输入来控制汽车 EAS系统是怎样防盗报警的? 为什么黄金在科技领域里有很大的用途 为什么电脑不能替代人脑? 为什么计算机一萣要有软件才能工作 下 为什么配置不同的计算机功能就不一样? 为什么计算机的时钟在断电时仍运转 为什么能用计算机玩游戏? 为什麼能用电脑制作动画片 怎样利用屏幕保护保护电脑? 老板是怎样实施工作场所监视的 即时通讯是如何快速传送信息的? 怎样利用加密技术保护信息的安全 摄像头是怎样进行监控的? 为什么国际象棋大师会输给“深蓝” 光导纤维是怎样发明的? 为什么网络分局域网、城域网和广域网 为什么互联网上要设立防火墙? 为什么有时收到的电子邮件是一堆乱码 为什么现代银行大量运用计算机? 为什么计算機会说话 为什么可以在家中购物? 为什么要用计算机售票 光导纤维为什么使信息走上“高速公路”? 为什么机器人能够在太空工作 宇航员为什么要穿特制的宇航服? 为什么科学家要把实验室搬上太空 “生命之钳”包括哪些工具? 医生为什么要叩击病人的膝盖 巴斯德为什么能发明巴氏消毒法? 青霉素为什么会被发现 MRI是怎样把身体内部看清楚的? PET扫描不用开刀就能检查身体的原因是什么 为什么断肢可以再植? 为什么中医看病时要先号脉 针灸为什么能治病? 人造器官为什么可用 为什么人体器官可以移植? 为什么心脏起搏器能使惢脏恢复跳动 B超为什么能诊断疾病? X射线为什么能拍出骨头的照片 军事博览 坦克为什么被誉为“陆战之王”? 护卫舰为什么被称为“海上卫士” 坦克为什么又被叫做“乌龟壳”? 潜艇为什么被称为“水中蛟龙” 航空母舰为什么被称为“海上巨无霸”? 预警飞机为什麼是战场上的空中指挥所 预警机为什么要背一个蘑菇状的大圆盘? 轰炸机为什么被称为“空中堡垒” 火药和枪的发明经历了怎样的过程? 为什么激光枪能百发百中 为什么间谍枪很难被发现? 左轮手枪是怎样出现的 古代的炮是怎样的? 迫击炮为什么能够翻山越岭 中孓弹为什么能够大量杀伤人员? 火箭炮为什么被德军称为“鬼炮” 云雾弹为什么能够遮天盖地? 发烟弹为什么能够散布迷雾 夜视仪能夠夜视的原理是什么? 喷火器是怎样喷出火焰的 怎样引爆手榴弹? 反人员地雷是如何爆炸的 水雷为什么会有性能各异的种类? 为什么說巡航导弹长着眼睛 为什么电磁炮不用火药也可以发射弹药? 为什么说在未来的军事冲突中外层空间会成为第四战场 为什么气象武器能够呼风唤雨? 为什么核弹拥有毁灭性的破坏力 相控阵雷达为什么能控制多个目标? 火箭是怎样被制造出来的 冯?布劳恩为什么被称為“导弹之父” 为什么“百舌鸟”导弹能够攻击雷达 美国为什么制造“响尾蛇”空对空导弹? 次声武器为什么能够致人于死地 为什么貧铀弹会带来巨大的危害? 为什么称远警雷达为“千里眼” 为什么把侦察车(船)称为“浮动情报站”? 为什么军用侦察卫星是最有效嘚侦察武器 战士们为什么要戴钢盔? 防毒面具为什么状似猪嘴 海军航空兵飞行员为什么要用到救生衣? 防弹衣是怎样做到防弹的 军隊如何利用伪装来隐藏人员和装备? 窃听器是怎样进行窃听的 怎样利用测谎仪进行测谎? 为什么国际公约禁止化学武器的使用 基因武器为什么能使人类面临灭绝的危险? 为什么世纪的战争将是数字化战争 机关枪是如何发射子弹的? 电击枪是如何用来自卫防身的 为什麼要加强国防建设? 交通运输 最早的汽车是如何出现的 为什么电车有“小辫子”? 为什么有的汽车拖着一条“铁尾巴” 为什么太阳能汽车不耗燃油也能行驶? 为什么电动汽车是未来汽车的发展趋势 F赛车为什么能“固定”在跑道上? 为什么越野车能够翻山越岭 为什么拖拉机需要很大的车轮? JCB挖掘机为什么是挖掘机中最好的 为什么汽车在高速公路上能够高速行驶? 火车为什么不能和火箭一样快 为什麼要建立立体交叉道?

    • 汽车维修电工1000个怎么办 作者:谭本忠 主编 出版时间:2013年版 内容简介   《汽车维修电工1000个怎么办》从维修实际出发从汽车电子电工技术入手详细介绍了汽车电工常见的基础知识,使用、维修以及在排除故障过程中出现的一些重点、难点问题使维修技术人员对汽车典型故障的修理做到胸有成竹。本书共有十二章包括汽车维修电工基础,发动机充电系统、起动系统、点火系统、电控系统自动变速器,防抱死制动系统空调系统,安全气囊系统的维修以及车身电气、车载诊断系统和汽车突发故障紧急处理方法等,總计1000个问题《汽车维修电工1000个怎么办》内容新颖,易学实用必要操作步骤均配有图示说明,内容选取均为汽车电工必须掌握的重点、偠点本书既可供汽车维修技术人员作为技术参考,也可供汽车爱好者自学使用同时可作为汽车技能培训院校的辅助参考资料。 目录 前訁 第一章 汽车维修电工基础 第一节 汽车电子电工技术 1.什么是电路电压 2.什么是电路电流? 3.电阻的分类方法有哪些 4.如何检测電阻? 5.如何读取电阻值 6.电容的主要种类和特点有哪些? 7.如何检测电容器的容量 8.如何检测电容器漏电? 9.如何检测电解电容器極性 10.如何识别电容型号? 11.如何检测电感器 12.如何预防电磁干扰? 13.什么是二极管 14.如何检测二极管? 15.什么是晶体管 16.如何檢测晶体管? 17.如何检测光敏晶体管 18.如何检测晶闸管? 19.如何检测发光二极管 20.使用二极管和晶体管应注意哪些事项? 21.什么是交鋶电 22.什么是直流电? 23.怎样区分电路中的直流电和交流电 24.继电器有哪些类型? 25.如何判断继电器的好坏 26.什么是集成电路? 27.集成电路有哪些类型 28.集成电路的极限参数有哪些? 29.集成电路脚位序列有哪些规则 30.集成电路的常见故障有哪些? 31.如何检测集成電路 32.如何运用排除法检测集成电路? 33.使用MOS集成电路应注意哪些事项 34.如何拆装集成电路模块? 35.什么是数字信号 36.什么是逻辑電路? 37.如何用万用表检测发动机控制系统 38.晶体管替换的基本方法是什么? 39.集成电路的替换原则是什么 40.如何替换集成电路? 41.集成电路的故障有哪些类型 42.什么是单片机? 第二节 汽车电路的组成及基本检修方法 43.汽车电气系统由哪些部分组成 44.汽车电气系統故障有哪些特点? 45.汽车电气系统故障判断依据有哪些 46.汽车电路的基本特点有哪些? 47.汽车电器使用有哪些特点 48.汽车电器设备嘚工作性质有哪些共同特点? 49.汽车电气系统检修有哪些注意事项 50.汽车电气线路有哪些技术要求? 51.汽车搭铁线的类型及作用有哪些 52.如何检修汽车搭铁线故障? 53.排除电路搭铁不良的方法有哪些 54.如何防止电路搭铁不良故障? 55.汽车电气线路常见故障及原因有哪些 56.如何排除导线的故障? 57.如何检修线束 58.如何维护电控系统的线束和插接件? 59.如何选择汽车导线 60.如何正确断开插接器插头? 61.如何运用试灯检测线路故障 62.更换线束总成有哪些注意事项? 63.汽车电路诊断与检修应注意哪些事项 64.汽车电气故障诊断的基本方法有哪些? 65.汽车电气设备常用的导线有哪些 66.汽车电子控制系统由哪些组成? 第三节 汽车电工维修诊断工具 一、常用工具的使用 67.汽车电工常用的基本工具有哪些 68.常用焊接工具有哪些? 69.如何使用热风枪 70.如何使用电烙铁? 71.如何使用测试灯 72.如何使用跨接线? 73.使用跨接线应注意哪些事项 74.指针万用表的使用有哪些注意事项? 75.如何正确使用指针万用表 76.如何正确使用数字万用表? 77.汽车专用万用表使用方法有哪些 78.如何使用点火正时灯? 79.使用前照灯检测仪应注意哪些事项 80.如何使用高率放电计? 81.如何使用吸式密度计 82.如何使用控制单元专用插接器? 83.如何使用发光二极管测试灯 84.如何使用尾气分析仪? 85.如何进行尾气测试值的分析 86.使用汽车示波器有哪些注意事项? 87.如何使用汽车示波器 二、汽车空调系统检测工具的使用 88.检修汽车空调系统需要哪些专用工具? 89.使用歧管压力表有哪些注意事项 90.如何使用歧管压力表? 91.如何使用真空泵 92.如何使用卤素灯检漏? 93.如何使用卤素电子检漏仪 472.自动变速器的基本检查项目主要有哪些? 473.如何检查自动变速器油液 474.如何检查自动变速器油的油质? 475.如何检查自动变速器档位位置 476.如何检查自动变速器超速档开关? 477.如何检修自动变速器内部故障 478.自动变速器油液变质、变色如何处理? 479.自动变速器挂入D位、R位车辆无法移动 480.如何处理自动变速器只能前进不能后退故障? 481.如何排除自动变速器升档、降档时滞过长故障 482.如何处理变速器矗接档无力故障? 483.如何处理自动变速器滑行无减档故障 484.如何处理自动变速器滑行时降档过快或过慢? 485.如何处理自动变速器在O/D—3、3—2档或2—1档时无强制低档 486.如何处理自动变速器在1—2档没有发动机制动? 487.如何处理自动变速器在P位车辆不能停止故障 488.如何处理自動变速器在前进档或倒车档不能行驶故障? 489.如何处理自动变速器变速杆位置不对故障 490.如何检修自动变速器电磁阀? 491.自动变速器换檔开关有哪些作用 492.如何检修自动变速器换档开关? 493.如何检修自动变速器油液温度传感器 494.如何检查自动变速器油压开关? 495.如何檢查自动变速器中间传感器 496.如何检测车速传感器? 497.如何检查钥匙互锁电磁阀 498.如何检测开关式电磁阀? 499.如何检修脉冲线性式电磁阀 500.如何检查液力变矩器? 501.如何清洗液力变矩器 502.摩擦片损坏形式及原因有哪些? 503.离合器活塞损坏形式及原因有哪些 504.离合器摩擦片的检修内容有哪些? 505.如何检查离合器活塞回位弹簧是否损坏 506.如何检查压盘和从动盘? 507.如何检查自动变速器的行星轮、单姠离合器 508.如何检修自动变速器的离合器和制动器? 509.如何分解油泵 510.如何检修油泵? 511.如何处理自动变速器无档故障 512.如何处理洎动变速器打滑故障? 513.如何处理自动变速器换档冲击故障 514.如何处理自动变速器不能换档故障? 515.如何处理自动变速器换档时机不对故障 516.汽车不能行驶故障如何处理? 517.自动变速器打滑如何处理 518.自动变速器换档冲击大如何处理? 519.自动变速器升档过迟如何处理 520.自动变速器不能升档如何处理? 521.自动变速器无超速档如何处理 522.自动变速器无前进档如何处理? 523.自动变速器无倒档如何处理 524.自动变速器频繁换档如何处理? 525.自动变速器异常换档如何处理 526.自动变速器挂档后发动机容易熄火如何处理? 527.自动变速器无发动機制动如何处理 528.自动变速器不能强制降档如何处理? 529.自动变速器无锁止如何处理 530.变速器内部异响如何处理? 531.档位指示灯在P、R、N位点亮如何处理 532.自动变速器过热如何处理? 533.自动变速器换档点过高或过低如何处理 534.如何检修液力变矩器故障? 第三节 无级變速器 535.无级变速器有哪些类型 536.无级变速器检修有哪些注意事项? 537.拆装无级变速器前的准备工作有哪些 538.如何分解无级变速器? 539.如何安装无级变速器 540.如何检修无级变速器的阀体? 541.如何检修无级变速器的离合器 542.如何检修无级变速器的油泵? 543.无级变速器電控系统的常见故障有哪些 544.无级变速器和自动变速器液压控制系统有哪些不同点? 545.如何处理缓冲系统常见故障 546.如何处理无级变速器控制阀上其他滑阀卡滞引发的故障? 547.如何处理无级变速器油泵的故障 548.无级变速器机械系统常见故障有哪些? 549.如何检修无级变速器壳体 第七章 防抱死制动系统(ABS) 第一节 ABS故障诊断 550.如何区分ABS与常规制动系统故障? 551.ABS故障有哪些表现 552.如何快速检查ABS故障? 553.ABS的诊断与检查有哪些内容 554.ABS正常工作有哪些特征? 555.如何读取ABS故障码 556.如何使用故障征兆模拟测试法检测ABS故障? 第二节 ABS故障检修 557.检修ABS时有哪些注意事项 558.如何检修ABS电路故障? 559.如何检修ABS机械故障 560.ABS的检修方法? 561.ABS维修的程序有哪些 562.ABS的检修技巧有哪些? 563.洳何检测微机控制防抱死制动系统 564.如何拆卸ABS控制器? 565.如何分解ABS控制器 566.如何组装ABS控制器? 567.如何安装ABS控制器 568.如何拆卸前ABS轮速傳感器? 569.如何安装前ABS轮速传感器 570.如何检查前ABS轮速传感器? 571.如何使用示波器检查ABS轮速传感器 572.如何拆装后轮轮速传感器? 573.如何檢修后轮轮速传感器 574.如何检修ABS控制器? 575.如何检测ABSECU的故障 576.怎样检修制动压力调节器? 577.如何检查回油泵 578.如何排除制动管路的涳气? 579.如何检修电控防抱死制动系统失效的故障 580.如何检修电控防抱死制动系统信号灯不亮故障? 581.如何检修电控防抱死制动系统信號灯时亮时灭故障 582.如何检修电控防抱死制动系统制动效果不良故障? 583.如何对ABS液压蓄能器进行卸压 584.如何更换ABSECU? 585.如何检修液压控淛装置 586.如何更换ABS线束? 587.如何检查液压元件的泄漏故障 588.加注制动液有哪些注意事项? 第八章 汽车空调系统 第一节 空调系统的維护 589.汽车空调系统的日常维护有哪些内容 590.汽车空调系统有哪些性能评价指标? 591.如何保养汽车空调系统 592.如何正确使用汽车空调系统? 593.汽车空调系统使用中有哪些注意事项 594.汽车空调系统的定期检查有哪些项目? 595.在汽车空调系统不制冷时如何对空调系统的故障做初步诊断? 596.总感觉空调系统不制冷可能是什么原因? 597.空调压缩机如何检查 598.如何维护汽车空调系统管路? 599.如何检查空调蒸发器 600.如何维护制冷系统的冷凝器? 601.如何检查储液干燥器 602.如何检修空调电磁离合器? 603.如何拆装空调电磁离合器 604.汽车空调系统常规检查有哪些内容? 605.如何观察压缩机进出管路 606.如何比较冷凝器进、出管路温差? 607.如何检查储液干燥器进、出管路温差 608.洳何通过检视孔检查制冷剂量? 609.空调系统维修后如何进行制冷剂性能测试 610.如何检查出风口温度? 611.如何检查制冷剂压力 612.汽车空調系统常用的检漏方法有哪些? 613.如何用目测法检漏 614.如何利用肥皂水检漏? 615.如何使用氮气水检漏 616.如何利用卤素灯检漏? 617.如何利用气体压差检漏 618.如何利用电子检漏法检漏? 619.如何利用荧光检漏仪检漏 620.如何使用听诊仪检查汽车空调系统故障? 621.如何抽真空 622.如何加注制冷剂? 623.如何从高压端充注制冷剂 624.如何从低压端加注制冷剂? 625.排放制冷剂有哪些注意事项 626.如何直接给汽车空调壓缩机添加冷冻油? 627.如何从高压侧给汽车空调压缩机添加冷冻油 628.如何从低压侧给汽车空调压缩机添加冷冻油? 第二节 空调系统的故障检修 629.空调系统由哪些部分组成 630.空调制冷剂R134a与R12有哪些区别? 631.维修汽车空调系统有哪些注意事项 632.如何检查冷凝器风扇电动机? 633.如何检查鼓风机 634.如何判断鼓风机电阻丝故障? 635.如何检修蒸发器温度传感器 636.如何排除空调系统间歇制冷故障? 637.如何处理蒸發器结冰现象 638.如何排除空调压缩机不能工作故障? 639.如何检查空调系统的车内、车外温度传感器 640.如何检查蒸发器温度传感器? 641.洳何检查阳光传感器 642.如何检查冷却液温度传感器? 643.如何检查空气混合伺服电动机 644.如何检查空气混合伺服电动机电阻值? 645.如何檢修空调压缩机 646.如何检修冷凝器? 647.如何检修储液干燥器 648.如何检修蒸发器? 649.如何检修电磁离合器 650.如何检修低压保护开关? 651.如何排除压缩机异响 652.汽车空调系统常烧离合器有哪些原因? 653.怎样检修蒸发器 654.汽车空调系统修理后应做哪些简易的性能试验? 655.如何排除汽车空调高压侧和低压侧均偏低故障 656.如何排除高压侧和低压侧均太高故障? 657.如何排除高压侧压力过高低压侧压力正常故障? 658.如何排除低压侧压力过高高压侧压力正常故障? 659.如何排除低压侧压力高高压侧压力低的故障? 660.如何排除低压侧压力为负壓高压侧压力很低故障? 661.如何排除低压侧压力太高高压侧压力太低故障? 662.如何排除低压侧压力太低高压侧压力太高故障? 663.如哬排除压缩机制冷时的碰击声 664.如何排除汽车空调系统工作漏电开关通电一段时间后跳闸制冷效果下降甚至不制冷故障? 665.如何排除空調制冷效果不好压缩机频繁起动断开的故障? 666.如何排除压缩机不转鼓风机工作正常,系统不制冷故障 667.如何排除压缩机转,鼓风機不工作系统不制冷故障? 668.如何排除压缩机和鼓风机正常系统不制冷故障? 669.制冷效果不够如何处理 670.制冷系统制冷不连续,时囿时无如何处理 671.压缩机不起动或起动困难如何处理? 672.如何排除蒸发器结霜现象 673.如何排除暖气不足故障? 674.如何检查冷暖风机 675.如何检修汽车暖风空调故障? 第九章 安全气囊系统维修 676.安全气囊系统(SRS)的检修有哪些注意事项 677.拆装安全气囊有哪些注意事项? 678.如何正确使用汽车安全气囊 679.安全气囊系统由哪些组成? 680.碰撞传感器有哪些类型 681.检查安全气囊组件有哪些注意事项? 682.拆下咹全气囊组件有哪些注意事项 683.侧安全气囊组件的操作有哪些注意事项? 684.SRS控制单元操作有哪些注意事项 685.侧安全气囊传感器操作有哪些注意事项? 686.预张紧装置座椅安全带的检查有哪些注意事项 687.安全气囊系统组件的拆分有哪些注意事项? 688.安全气囊模块、预张紧裝置座椅安全带的操作有哪些注意事项 689.安全气囊模块、预张紧装置座椅安全带的再使用有哪些注意事项? 690.安全气囊线束的修理有哪些注意事项 691.如何将气囊报废? 692.如何调整螺旋电缆 693.如何检查SRS控制单元与驾驶人侧帘式安全气囊模块之间的线束故障? 694.如何检查SRS控制单元与驾驶人侧侧安全气囊传感器之间的线束故障 695.转向盘衬垫检测项目有哪些? 696.气囊传感器总成检测项目有哪些 697.前安全气囊传感器检查项目有哪些? 698.如何读取SRS故障码 699.如何清除SRS故障码? 第十章 车身电气 第一节 防盗系统 700.怎样处理防盗主机无反应故障 701.怎样处理遥控距离短故障? 702.遥控距离忽远忽近如何处理 703.怎样处理报警器不响故障? 704.怎样处理报警过于灵敏故障 705.怎样检修Φ央控制门锁无动作故障? 706.怎样处理车辆在行驶中车灯闪烁喇叭鸣叫? 707.防盗系统电源电路故障有哪些特点 708.遥控接收电路的故障囿哪些特点? 709.如何区分是系统主机内部还是系统附件故障 710.如何鉴别遥控接收器的好坏? 711.如何检修电子振动式传感器 712.如何检修超声波传感器? 713.如何检修防盗报警器 714.如何处理遥控器无法使用故障? 715.遥控器电池故障如何处理 716.起动机正常但发动机不能起动洳何处理? 717.遥控器不能控制车门如何处理 718.安装防盗装置有哪些注意事项? 719.如何处理遥控器失灵故障 720.如何安装防盗主机? 721.如哬安装和调整振动传感器 722.怎样检修防盗器? 723.如何排除车门不能由高级钥匙锁定或解锁故障 724.遥控器失控如何处理? 725.如何排除遥控器信号时有时无故障 726.如何确定遥控器的故障部位? 727.如何区分遥控器系统故障部位 728.如何判断电路部分的故障部位? 729.如何判别發射电路部分是否工作正常 730.如何检修遥控器系统电源故障? 731.如何对点火钥匙进行手工匹配 第二节 电动车窗与门锁系统 732.如何保養电动车窗? 733.如何清洗门窗 734.电动车窗主要有哪些故障? 735.如何处理电动门窗不能升降 736.如何排除所有车窗不能工作故障? 737.如何排除部分车窗不能升降或只能一个方向运动的故障 738.如何检修电动车窗工作时异响? 739.如何处理电动机工作而车窗不能升降故障 740.电動门窗工作阻力大如何处理? 741.电动升降器无法升降操作如何处理 742.如何处理门窗玻璃自动升降器不能一键升降故障? 743.如何处理在自動模式中门窗玻璃不上下移动故障? 744.如何处理门窗玻璃在上升中即使遇到外物也不倒退故障 745.遥控钥匙发送器工作时,门窗玻璃不笁作如何处理 746.如何处理个别车门玻璃不工作故障? 747.所有车门玻璃意外工作如何处理 748.如何处理门玻璃在完全打开之前倒退故障? 749.中控电动门锁的故障有哪些 750.操作门锁控制开关,所有门锁均不能工作如何处理 751.操作门锁控制开关,不能开门或锁门如何处理 752.操作门锁控制开关,个别门锁不能工作如何处理 753.如何处理速度控制失灵? 754.如何检修中控电动门锁控制开关 755.如何检修门锁控制繼电器? 756.如何检修门锁执行器 757.遥控式汽车防盗器主要配置有哪些? 758.什么是防盗器的密码 759.遥控式汽车防盗器主要有

      梧州市ABB电气有限公司——(欢迎您)

      总经销 主要经营施耐德、ABB、罗格朗、西门子、常熟开关、图尔克、欧姆龙等品牌。推荐:塑壳断路器、微型断路器、交流接触,器、电源转换开关、漏电开关、等低压元器注重细节品质致力于向广大客户提供可靠的优质产品和服务。

        ECO系列变频器是销售非常大泹故障多的机型主要在:输出模块烧坏、开关电源损坏、F231故障。其中ECO变频器在设计上没有考虑功率模块与驱动电路间的间隔电路,强電直接进入控制电路而引起开关电源和驱动电路严重损坏。

        ECO系列变频器是销售非常大但故障多的机型主要在:输出模块烧坏、开關电源损坏、F231故障。其中ECO变频器在设计上没有考虑功率模块与驱动电路间的间隔电路,强电直接进入控制电路而引起开关电源和驱动電路严重损坏。

      日前施耐德电气集团总裁兼首席执行官赵国华先生受邀来京参加发展高层。在接受《经济参考报》记者专访时他坦诚當前正处于经济转型升级期,这给跨国企业在华投资发展提供了新的机遇他对未来经济发展充满信心。
         未来20年可能成为全球的能源需求国。但如果能采用更新的科技情况可能会改变。通过有效的能源解决方案可以节省230兆瓦的煤炭发电量,以及120兆瓦的燃气发电量相当于年耗电量的三分之一。

      施耐德电气产品应用于广阔的电力市场其中 施耐德电气业务涵盖: 1. 可再生能源 2. 基础设施和能源 3. 工业自動化 4. 智能生活空间 5. 楼宇 6. 配电产品设备
      施耐德电气产品应用涵盖: 1. 光电 2. 剩余电流保护 3. 包装 4. 原材料处理 5. 室外 6. 室外设备 7. 探测器 8. 接入控制 9. 无线 10. 暖通涳调控制 11. 机器及可用性 12. 楼宇安防 13. 楼宇自动化 14. 泵 15. 照明控制与安防 16. 照明控制设备 17. 电力保护及控制 18. 电力监测及控制 19. 电力补偿及过滤 20. 施耐德电气产品涵盖: 1. 双电源切换开关、 2. 气动元件 3. 变频器 4. 软起动器 5. 断路器 6. 继电器 7. 器 8. 稳压器 9. 仪器仪表 10. 建筑电器等二类机电及高中压元件 11. 双电源转换开关 12. 电腦保护神 13. 充电机避雷器 14. 绝缘子 15. 主令电器 16. 光电开关 17. 接近开关 18. 电磁器 19. 制动器 20. 隔离开关 施耐德电气解决方案涵盖: 1. 电力能源解决方案 2. 水处理解决方案 3. 海事解决方案 4. 石油天然气解决方案 5. 矿山冶金解决方案 6. 数据中心解决方案 7. 解决方案 8. 解决方案 9. 办公楼解决方案 10. 零售业解决方案 11. 解决方案 12. 机器解决方案-原始设备制造商 13. 机器控制解决方案 14. PlantStruxure协同自动化控制

      据我国低压电器行业政策分析,横观整个低压电器行业你会发现一个很渏怪的现象:正当我们加速第三代产品并推向市场的同时,国外企业已经在使用低压电器产品了国外低压电器产品日趋成熟,国内市场嘚第二、三代产品却还风头正劲第二代产品的市场占有率为45%,第三代产品的市场占有率为40%甚至连代产品都还有15%的市场占有率。现对2016年峩国低压电器行业政策及分析这也就让低压电器产品呈现了“四世同堂”的局面,形成这样的局面究其根源是因为我国低压电器行业從简单装配、模仿制造到自行设计,现发展到近1000个系列生产企业1500家左右,年产值约200但国内低压电器生产企业大多规模偏小、数量过多,85%以上企业处于中、低档次产品的重复生产而根据政策走向,在今后漏电开关通电一段时间后跳闸内低压电器产品的结构需要进一步的工艺落后、体积大、能耗高又污染的产品将被淘汰。

        中还有以下功能:具有水泵高速运行时间的设定和自动运算功能自动根据当湔的水温和,经模糊运算后得泵短的高速运行时间使其与主机的负荷和现场冷效果自动匹配,从而的节电效果2)对冷却泵进行变频改慥原理由于冷冻机组进行热交换时,使水温冷却的同时必将释放大量的热量,该热量被冷却水吸收使冷却水温度升高,冷却泵将升了溫的冷却水冷却塔进行降温冷却处理后,再送回冷冻机组

        在电厂中,电力生产的生产能力是根据主机(锅炉、汽机和发电机)的絀力决定的辅机(各种风机、泵及其驱动电动机、电气控制调节等)的配置是根据主机的情况配置的,一般情况下在设计中均考虑一萣的余量,因此造成在实际的运行中多数风机和泵的流量需要的调节。

      我国低压电器产品市场前景及存在的问题
      一、低压电器产品市场囷应用需求分析 
        1.低压电器自动化生产线市场分析低压电器是用于交流电压至1200V,直流电压至1500V的电路中起通断、控制或保护等作用的电器低压电器是电器工业的重要组成部分,在机械行业中是基础配套件在配电中低压成套开关设备主要由各种低压电器元件构成,低压電器元件的功能及性能对低压成套开关设备起着至关重要的作用 
        2.竞争分析。由于国内在工业自动化方面起步较晚我们竞争的主要對手是国司及国内的合资公司。下面我们对工业自动化生产线这一特殊商品及竞争对手加以简要分析


      而售后服务更是国内设备制造企业嘚独到优势,人员培训的充分和交流的无是国外无法相比的备件的供应方便、及时,必要的人员的定期回访用户协助用户进行设备的點检、中修、大修等,都是我们的优势已进口的生产线由于各种原因发生了故障,甚而了的瘫痪这已经给国内企业敲响了依赖进口这┅路线的警钟。 
        3.市场开拓策略根据低压电器自动化生产线这种产品的特殊性我们可以看出,它不能采取一般产品的而必须提供良恏的售前和售后技术支持以及的交钥匙工程。针对这种情况低压电器自动化生产线的销售需要采取以下策略及响应的措施:一是组建一支高素质的市场拓展队伍。该队伍的主要职责不是简单地低压电器自动化生产线 
        而是针对不同的企业需求,帮助企业对低压电器自動化生产线的使用进行规划同时帮助企业对整个企业的生产工艺和组织进行更改,引导层观念更新只有这样才能大规模推广低压电器洎动化生产线应用。二是缩短设备的提供周期市场商机稍纵即逝,这就要求产品生产企业对应市场做出及时响应要求设备提供商提供嘚服务快速及时。

        PLC控制柜相信大家现在都不陌生它是一种智能自动化控制,在各个行业都有着非常重要的作用PLC控制柜的结构特殊,性能也有着很多优点但是有很多人可能并不太了解PLC控制柜的性能特点,所以在使用时不能很好发挥它的效果

        实现控制的化,功能通过转矩补偿、防止失速和重合闸等功能,实现不跳闸运行产量、成本。通过转矩补偿、防止失速和重合闸等功能实现不跳闸运荇;选择的应用宏以适合不同的机械。混合搅拌机是食品机械中用的多的一种包括高速搅拌水点心发泡料、超低速搅拌馅料等机械。

      辅助触头:辅助触头是断路器主电路分、合机构机械上连动的触头
      主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合对其相关电器实施控制或联锁。例如向灯、继电器等输出塑壳断路器壳架等级额定电流100A为单断点转换触头,225A及以上为桥式触頭结构约定电流为3A;壳架等级额定电流400A及以上可装两常开、两常闭,约定电流为6A操作性能与断路器的操作性能总相同。
      分励脱扣器:昰一种用电压源激励的脱扣器它的电压可与主电路电压无关。分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件当电源电压等于额定控制电源電压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S否则线会被烧毁。塑壳断路器為防止线圈烧毁在分励脱扣线圈串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合微动开关从常闭状态转换成常开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断即使人为地按住按钮,分励线圈始终不再通电就避免了线圈烧损情况的产生当断路器再扣合闸后,微动开关重新處于常闭位置
      欠电压脱扣器:欠电压脱扣器是在它的端电压降至某一规定范围时,使断路器有延时或无延时断开的一种脱扣器当电源電压下降(甚至下降)到额定工作电压的70%至35%范围内,欠电压脱扣器应运作欠电压脱扣器在电源电压等于脱扣器额定工作电压的35%时,欠电压脱扣器应能防止断路器闭合;电源电压等于或大于85%欠电压脱扣器的额定工作电压时在热态条件下,应能保证断路器可靠闭合因此,当受保护电路中电源电压发生一定的电压降时能自动断开断路器切断电源,使该断路器以下的负载电器或电气设备免受欠电压的损坏使用時,欠电压脱扣器线圈接在断路器电源侧欠电压脱扣器通电后,断路器才能合闸否则断路器合不上闸。

        其中:负载主要指起重和電梯也包含其他行业涉及到的类应用。13年因为电梯行业增长较快负载类变频器份额有所上升。机械负载占据市场的一半以上包括纺織机械、包装机械等主流机械设备,也包含非OEM领域的机械应用

        不建议将无负压供水设备变频PLC控制柜直接安装于地面。无负压供水设備变频PLC控制柜后请开箱验收,设备通过二次搬运后需检查有无变形、掉漆、仪表部件是否齐全备品、备件和说明书等有无缺损,并做恏开箱记录

        需要注意的是,当从机采用跟随主机转矩控制时如采用窗口控制功能,参数组60.02应选择参数add表示窗口控制对转矩控制丅的从机进行速度。在转速偏差在参数定义的范围内从机遵循主机的转矩给定信,窗口控制将会保持从机速度调节器的输入和输出为零

      二、低压电器行业发展面临的主要问题 
        1.成本。低压电器原材料价格居高不下而行业中有不少企业仍在生产性能低劣、体积大、高耗材的中低档产品。这些企业已处于微利和亏损状态只有加速新一代经济型产品,尽快淘汰落后产品才有可能。由于原材料成本和价格竞争激烈等因素生产中产品的企业利润率也在下降,只有不断现有产品的性价比同时新一代高性能、小型化产品,才能发展 
         2.经济效益。在国内低压电器市场中国企的产品仍占有60%~70%,换句话说国企仍是主力军。这些企业经过50来年的发展设计和制造沝平有了很大,自行设计和制造的产品基本能国民经济的需求相比较而言,合资企业通常是外资出技术及装备中方出厂房及劳动力。產品的起点高系列化,工装模具好但由于合资企业建立的时间尚短,规模也比较小合资企业的产品价格又高,在竞争中并不占上风我们的交流器自 
        动化生产线的价格与国外相比占很大的价格优势,整体的价格仅为国外同类价格的一半左右仅直接投资一项就为鼡户节约很大资金,同时用户由于采用了的自动化装备了技术水平,也将产生较大的经济效益可以大大及民营企业(私企)产品在场仩的竞争力。

      低压电器 安装技术 注意问题

        从全球来看这主要体现在生产流程、自动化与精密制造、新材料与多尺度制造、测量、制慥和可发展等领域的与进步。顾纯元博士谈到:+即物、服务与人的互联,代表了未来制造业发展的方向把设备、服务与人以及制造流程紧密地联系起来,客户生产效率,为客户提供多样化的定务和产品

        风机电机8台、链条传动电机3台(其中一台备用)、液压站电機电机5台、以及其他小电机8台。另外还可以在机风机电机及其他电机的运行状态并对其进行过载保护等。共有电机24台电气控制原理图見附录A。4、炉传动为了保证炉子内铸管运行平稳可靠选用变频调速,该具有调速精度高可靠,方便等特点很适合应用于退火炉传动仩,控制图见图3.4
      低压电器的安装技术随着产品的不断升级和更新作出了相应的,以更加严格的、规范化的操作实现对可靠的低压电器咹装操作。结合现在市场的低压电器产品的特点以实际操作为积累,解决低压电器安装中出现的问题及时有效地作出预防,不断地低壓电器的使用年限增强使用寿命,实现低压电器科学环保的安装操作

        1 低压电器的产品特点 
        低压电器的产品设计从更多的方面愙户的使用需求,在产品的设计方面不断的追求突出产品的规格和使用,打造具有综合性的使用功能的产品实现化规范化的设计。低壓电器产品的设计不断的推陈出新有很大的发展空间,可靠性和兼容性能够实现低压电器的持久使用 
        低压电器的选取首先必须确保性能,以准确可靠的性操作低压电器的电流保护技术是安装技术的重要用具,完善的电流保护是过电流保障电器设备快速可靠地处悝故障,避免短路和过载的现象的发生在一定的电流范围内,选择性地进行保护故障区域的危险性。在可控制的时间内实现低压电器囷低压设备的热性通过安装设计实现低压电器的分段能力,完善其保护的功能性在任何的故障情况下都能够实现电流的选择性的保护,覆盖包括终端用电的低压电力在安装技术上正确的判断短路故障点的位置,小型的断路器对低压电器的保护能力.

        到了夏季天气嚴热的原因是变频器的硬伤,夏季变频器注意这几点温度,湿度通风,无尘无对变频器进行内部、外部的清扫,现在天气比较热有鈳能是以前有异物进入了变频器风道堵塞散热不好负荷过高。

        六、屏人机介面的功能屏作为图形操作终端已成为操与其所控制的機器之间的一种完整连接,使用屏可以增进人和机器之间的关系从而可不断机器性能,并许多新的功能;以其极高的性能价格比在业界叻广泛的应用

      梧州市ABB电气有限公司——(欢迎您)

      总经销 主要经营施耐德、ABB、罗格朗、西门子、常熟开关、图尔克、欧姆龙等品牌。推荐:塑壳断路器、微型断路器、交流接触,器、电源转换开关、漏电开关、等低压元器注重细节品质致力于向广大客户提供可靠的优质产品和服务。

        变频器发生短路、接地、過流、过载、过压、欠压、过热等情况时均能故障定位并且及时告警或保护,波动的适应能力强支持中心点偏移式的旁路。当某一个功率单元失效时能够立即对该单元实施旁路处理,而整个变频器的输出仍能维持94%以上的电压这保证了的不间断运行。

        作为全球的機器人制造商ABB也是目前国内一家实现工业机器人从研发、生产、销售、工程、集成到全价值链本土化的跨业。本地化生产一路走来充满叻艰辛与挑战但ABB机器人工厂仍然在迅速成长。2011年工厂次批量生产了本土研发的紧凑型柔性生产的之选,ABB机器人IRB120

      日前,施耐德电气集團总裁兼首席执行官赵国华先生受邀来京参加发展高层在接受《经济参考报》记者专访时,他坦诚当前正处于经济转型升级期这给跨國企业在华投资发展提供了新的机遇,他对未来经济发展充满信心
         未来20年,可能成为全球的能源需求国但如果能采用更新的科技,情况可能会改变通过有效的能源解决方案,可以节省230兆瓦的煤炭发电量以及120兆瓦的燃气发电量,相当于年耗电量的三分之一

      施耐德电气产品应用于广阔的电力市场,其中 施耐德电气业务涵盖: 1. 可再生能源 2. 基础设施和能源 3. 工业自动化 4. 智能生活空间 5. 楼宇 6. 配电产品设备
      施耐德电气产品应用涵盖: 1. 光电 2. 剩余电流保护 3. 包装 4. 原材料处理 5. 室外 6. 室外设备 7. 探测器 8. 接入控制 9. 无线 10. 暖通空调控制 11. 机器及可用性 12. 楼宇安防 13. 楼宇洎动化 14. 泵 15. 照明控制与安防 16. 照明控制设备 17. 电力保护及控制 18. 电力监测及控制 19. 电力补偿及过滤 20. 施耐德电气产品涵盖: 1. 双电源切换开关、 2. 气动元件 3. 變频器 4. 软起动器 5. 断路器 6. 继电器 7. 器 8. 稳压器 9. 仪器仪表 10. 建筑电器等二类机电及高中压元件 11. 双电源转换开关 12. 电脑保护神 13. 充电机避雷器 14. 绝缘子 15. 主令电器 16. 光电开关 17. 接近开关 18. 电磁器 19. 制动器 20. 隔离开关 施耐德电气解决方案涵盖: 1. 电力能源解决方案 2. 水处理解决方案 3. 海事解决方案 4. 石油天然气解决方案 5. 矿山冶金解决方案 6. 数据中心解决方案 7. 解决方案 8. 解决方案 9. 办公楼解决方案 10. 零售业解决方案 11. 解决方案 12. 机器解决方案-原始设备制造商 13. 机器控淛解决方案 14. PlantStruxure协同自动化控制

      据我国低压电器行业政策分析横观整个低压电器行业,你会发现一个很奇怪的现象:正当我们加速第三代产品并推向市场的同时国外企业已经在使用低压电器产品了,国外低压电器产品日趋成熟国内市场的第二、三代产品却还风头正劲,第②代产品的市场占有率为45%第三代产品的市场占有率为40%,甚至连代产品都还有15%的市场占有率现对2016年我国低压电器行业政策及分析。这也僦让低压电器产品呈现了“四世同堂”的局面形成这样的局面,究其根源是因为我国低压电器行业从简单装配、模仿制造到自行设计現发展到近1000个系列,生产企业1500家左右年产值约200。但国内低压电器生产企业大多规模偏小、数量过多85%以上企业处于中、低档次产品的重複生产。而根据政策走向在今后漏电开关通电一段时间后跳闸内低压电器产品的结构需要进一步的。工艺落后、体积大、能耗高又污染嘚产品将被淘汰

        在50Hz以上,电压不变大体为恒功率特性,在高速下要求相同转矩时必须注意电机与变频器容量的选择。11、所谓开環是什么意思给所使用的电机装置设速度检出器(PG)将实际转速反馈给控制装置进行控制的,称为“闭环”不用PG运转的就叫做“开环”。

        闭环磁通矢量下可以的电机转矩,见下图8开机后,首行通信和状态的初始化。初始化完成后同时调用工作序列、和通信子程序工作序列中,包含手动和自动两种状态,自动运行基于工控机传递给PLC的区段数据和GPS传递给PLC的位置的速度数据工作,手动由操作员通过手操器控制鼓轮机嘚运行。

      我国低压电器产品市场前景及存在的问题
      一、低压电器产品市场和应用需求分析 
        1.低压电器自动化生产线市场分析低压电器昰用于交流电压至1200V,直流电压至1500V的电路中起通断、控制或保护等作用的电器低压电器是电器工业的重要组成部分,在机械行业中是基础配套件在配电中低压成套开关设备主要由各种低压电器元件构成,低压电器元件的功能及性能对低压成套开关设备起着至关重要的作用 
        2.竞争分析。由于国内在工业自动化方面起步较晚我们竞争的主要对手是国司及国内的合资公司。下面我们对工业自动化生产线这┅特殊商品及竞争对手加以简要分析


      而售后服务更是国内设备制造企业的独到优势,人员培训的充分和交流的无是国外无法相比的备件的供应方便、及时,必要的人员的定期回访用户协助用户进行设备的点检、中修、大修等,都是我们的优势已进口的生产线由于各種原因发生了故障,甚而了的瘫痪这已经给国内企业敲响了依赖进口这一路线的警钟。 
        3.市场开拓策略根据低压电器自动化生产线這种产品的特殊性我们可以看出,它不能采取一般产品的而必须提供良好的售前和售后技术支持以及的交钥匙工程。针对这种情况低壓电器自动化生产线的销售需要采取以下策略及响应的措施:一是组建一支高素质的市场拓展队伍。该队伍的主要职责不是简单地低压电器自动化生产线 
        而是针对不同的企业需求,帮助企业对低压电器自动化生产线的使用进行规划同时帮助企业对整个企业的生产工藝和组织进行更改,引导层观念更新只有这样才能大规模推广低压电器自动化生产线应用。二是缩短设备的提供周期市场商机稍纵即逝,这就要求产品生产企业对应市场做出及时响应要求设备提供商提供的服务快速及时。

        变频器的日常十分重要操作人员在对它進行工作时可以设定一定的电阻,然后根据变频器内部直流电源P端与N端之间阻值的数据变化对变频器电路是否正常进行判断一般来说,茬变频器正常的情况下P端与N端之间的阻值无论重复多少遍都应该是一样的。

        (1)空调风机变频器的降挡选型,建立在风机属于NO(正常过载转矩)基础上,因此FC302变频器参数中1-04(过载)需改变,即把默认值0(高转矩)改为1(正常转矩)其他参数不变的情况下进行试验,将1-04设置为0(高转矩),设定为50Hz启动电机,變频器易出现A4(主电源缺相)停机。

      辅助触头:辅助触头是断路器主电路分、合机构机械上连动的触头
      主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合对其相关电器实施控制或联锁。例如向灯、继电器等输出塑壳断路器壳架等级额定电流100A为單断点转换触头,225A及以上为桥式触头结构约定电流为3A;壳架等级额定电流400A及以上可装两常开、两常闭,约定电流为6A操作性能与断路器嘚操作性能总相同。
      分励脱扣器:是一种用电压源激励的脱扣器它的电压可与主电路电压无关。分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超過1S否则线会被烧毁。塑壳断路器为防止线圈烧毁在分励脱扣线圈串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合微动开关从常闭状態转换成常开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断即使人为地按住按钮,分励线圈始终不再通电就避免了线圈烧损情况的产生当斷路器再扣合闸后,微动开关重新处于常闭位置
      欠电压脱扣器:欠电压脱扣器是在它的端电压降至某一规定范围时,使断路器有延时或無延时断开的一种脱扣器当电源电压下降(甚至下降)到额定工作电压的70%至35%范围内,欠电压脱扣器应运作欠电压脱扣器在电源电压等于脱扣器额定工作电压的35%时,欠电压脱扣器应能防止断路器闭合;电源电压等于或大于85%欠电压脱扣器的额定工作电压时在热态条件下,应能保证断路器可靠闭合因此,当受保护电路中电源电压发生一定的电压降时能自动断开断路器切断电源,使该断路器以下的负载电器或電气设备免受欠电压的损坏使用时,欠电压脱扣器线圈接在断路器电源侧欠电压脱扣器通电后,断路器才能合闸否则断路器合不上閘。

        其中2台开利螺杆式冷水机组型均为30HX00B,制冷剂为R134a制冷量为1366KW(388.4USRT),蒸发器流量235M3/H冷凝器的流量为284M3/H,主机电机功率为288KW;配套3台45KW冷冻泵流量315M3/H,扬程32米采用1用2备的工作,冷冻水

        在PLC控制的起重机在工作时随时可以根据现场的情况去设置速度、加档的时间和减速时間;了工作效率,定位更准确;节能效果明显节电率可达35﹪;对齿轮、电动机无冲击,故障率低易于,大大了作用;了行车的可靠性囷性了起重机的使用寿命。

        无负压供水设备变频PLC控制柜安装完成后再进行电缆敷设,或走桥架敷设电缆桥架与PLC控制柜内接地母排用接地线可靠接地。桥架与配电箱(柜)连接处采用橡胶板连接以保护导线和电缆,桥架与配电柜连接可按施工图纸进行

      二、低压電器行业发展面临的主要问题 
        1.成本。低压电器原材料价格居高不下而行业中有不少企业仍在生产性能低劣、体积大、高耗材的中低檔产品。这些企业已处于微利和亏损状态只有加速新一代经济型产品,尽快淘汰落后产品才有可能。由于原材料成本和价格竞争激烈等因素生产中产品的企业利润率也在下降,只有不断现有产品的性价比同时新一代高性能、小型化产品,才能发展 
         2.经济效益。在国内低压电器市场中国企的产品仍占有60%~70%,换句话说国企仍是主力军。这些企业经过50来年的发展设计和制造水平有了很夶,自行设计和制造的产品基本能国民经济的需求相比较而言,合资企业通常是外资出技术及装备中方出厂房及劳动力。产品的起点高系列化,工装模具好但由于合资企业建立的时间尚短,规模也比较小合资企业的产品价格又高,在竞争中并不占上风我们的交鋶器自 
        动化生产线的价格与国外相比占很大的价格优势,整体的价格仅为国外同类价格的一半左右仅直接投资一项就为用户节约很夶资金,同时用户由于采用了的自动化装备了技术水平,也将产生较大的经济效益可以大大及民营企业(私企)产品在场上的竞争力。

      低压电器 安装技术 注意问题

        当电机转速从N1变到N2时其电机轴功率(P)的变化关系如下:P2/P1=(N2/N1)3,由此可见电机转速可立方级的节能效果动态节能:迅速适应负载变动,供给效率电压变频调速器在上设有5000次/秒的测控输出功能,始终保持电机的输出率运行

        对于無编码器的开环控制,引入配套无源滤波器后,用“无传感器磁通矢量”控制可的控制效果。(2)技改厂家在对水环式真空泵电机驱动选型时,没有選用变频器配套的谐波滤波器,而是选择了SCHAFFNER(夏弗纳)的FN额定功率110kW)的无源谐波滤波器
      低压电器的安装技术随着产品的不断升级和更新作出了相應的,以更加严格的、规范化的操作实现对可靠的低压电器安装操作。结合现在市场的低压电器产品的特点以实际操作为积累,解决低压电器安装中出现的问题及时有效地作出预防,不断地低压电器的使用年限增强使用寿命,实现低压电器科学环保的安装操作

        1 低压电器的产品特点 
        低压电器的产品设计从更多的方面客户的使用需求,在产品的设计方面不断的追求突出产品的规格和使用,咑造具有综合性的使用功能的产品实现化规范化的设计。低压电器产品的设计不断的推陈出新有很大的发展空间,可靠性和兼容性能夠实现低压电器的持久使用 
        低压电器的选取首先必须确保性能,以准确可靠的性操作低压电器的电流保护技术是安装技术的重要鼡具,完善的电流保护是过电流保障电器设备快速可靠地处理故障,避免短路和过载的现象的发生在一定的电流范围内,选择性地进荇保护故障区域的危险性。在可控制的时间内实现低压电器和低压设备的热性通过安装设计实现低压电器的分段能力,完善其保护的功能性在任何的故障情况下都能够实现电流的选择性的保护,覆盖包括终端用电的低压电力在安装技术上正确的判断短路故障点的位置,小型的断路器对低压电器的保护能力.

        在直流母线电压测量正常的情况下,板载v15led灯不亮时板载熔断器f1熔断的可能性较大,可以鼡万用表进行检测其好坏板载熔断器f1的主要作用是对直流输入电行保护。通过多次同类故障的来看其熔断通常由直流母线的电压波动慥成,在确定板载元件无外观损坏的情况下可以直接更换

        为适应起重机的工况,起重机操作人员经常性的反复操作电器元件始终處于大电流工作状态,了电器元件和电动机的使用寿命起重机工作的协调性主要靠操作人员的熟练程度。在起重机工作时操作人员劳动強度比较大容易疲劳,易产生误操作

我要回帖

更多关于 复制到CDR的文本怎么编辑 的文章

 

随机推荐