1.5 电路和电路图
前面已经讲了电源、电压和电流,它们的存在给了人类最充分的理由去不断发明各种各样的新型电器,有的甚至让人觉得很可笑,比如“太阳能手电筒”。你别说,这个创意很好,不过据我所知晚上是不会出太阳的。电器的例子不胜枚举,在这里我只想说说电灯泡。
电灯泡的发明用到了电子在导体中流动时的一个特点。前面已经说过,电子在导体中流动的时候并不是那么顺畅,差不多是在原子的密林中磕磕碰碰。换句话说,导体实际上对它的流动具有阻碍作用。在电学中,影响电子流动的这种特性叫电阻。
电阻的作用是让电子的运动不那么顺畅。它不是导体独有的,通常情况下所有的物体都有电阻。一些电阻较小的物质,比如菜刀,被称为导体;而另一些电阻很大很大的物质,比如切菜用的砧板,被称为绝缘体。在正常情况下,同样长的一段电线,用银来制作的话,电阻是最小的(遗憾的是,银又是最昂贵的物质之一。真令人费解,大自然为什么非要这样安排)。
从能量的角度来看,电子的流动是因为电源赋予了电子能量。“能量”这种说法我们差不多每个人都听说过,但通常也只是停留在意会的层面上,因为谁也看不到它,更无法捉摸。但是能量却是无处不在的。你拿起这本书需要能量;当你看书的时候,同样需要能量维持眼球的转动;为了能在运动会上得到一个其实并不能用来喝水的金属杯子,运动员们通常要付出更多的能量。
关于能量的一个很重要、同时也是很有意思的特点是,它可以从一个物体传递给另一个物体,也可以从一种形式转化成另一种截然不同的形式。烈日当空、艳阳高照的时候,被太阳晒到的地方就会发热,这说明太阳能转变成了地球表面的热能。在地球表面,不同的区域所接收到的太阳能是不一样的,在温差的作用下,风就吹起来了。当大风刮起来的时候,它具有令人恐怖的能量,会将大树吹折、汽车掀翻,这叫做风能。风越大,它具有的能量越多。当它吹过防风林的时候,由于一部分能量会传递给树木,这种能量有可能将树木折断,但更通常的情况是使树木像喝醉了酒一样摇摇摆摆,因为失去了能量,所以风会变小——而这正是林业部门的人所希望的。如果风吹在风力发电机上,还能发出电来。也就是说,风能转变成了电能。
太阳能也可以转变成化学物质贮存在我们所吃的植物里,比如大米和水果蔬菜。这样我们在吃了它们之后才能有力气蹦蹦跳跳、说说笑笑,自由自在地在地球上生存。
总之,用物理学上的说法就是“能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为别的形式,或者从一个物体转移到别的物体,在转化或转移的过程中其总量不变”。这叫做能量守恒定律,1847年由德国物理学家、生理学家赫尔姆霍茨(1821—1894年)首先提出。不过这并不是说,你可以在不高兴的时候把公司的财务报表给烧了。尽管烧完之后物质总量没有变——只不过化成了等量的灰和气体,但是你再也无法从灰和气体上看到这个季度公司挣了多少钱,就为这个,你的老板决不会原谅你。
通过前面的介绍我们可以看出,能量是无处不在、变化多端的。当电源开始工作的时候,它把自己的能量源源不断地传给电子,迫使它们带着能量——通常也是在能量的作用下——开始流动形成电流。
像大树从风中获得能量而摇摆一样,由于电阻的存在,电子会在电线中释放出它们的一部分能量,使得组成电线的原子比平时格外活跃,以我们人类的视角来看——电线发热了。通常情况下这不是个太大的问题,充其量只是一部分电能白白浪费掉了,而电线上的热量也会很快散发到空气中。但是在另外一些极端的情况下,由于电压太高、电流太大,产生的热量不能及时散发,就会烧红电线,导致火灾。从另一个立场来看,这也就是灯泡能够发光的工作原理。
一个灯泡、一段电线和一节电池,这几样东西装配在一起就能工作得很好,这称为电路。不用说,要组成一个电路,有几样东西是必需的:电源、导线和依靠电工作的各种器件。如果不通过用电器直接用电线接通电源的两极,时间长了后果不堪设想,这叫做短路。想想你发明电源的目的是什么?电子像潮水一般涌出来的时候当然是携带了能量的,这些能量要么传递给用电器,要么将电源烧坏、电线烧红——总之,当它们被逼着从电源里怒气冲冲地跑出来的时候,当然需要一个撒气儿的地方,除非赶快想办法将电路断开。
不同的电路有不同的用途,而为了不同的用途也需要发明不同的电路。为了向别人展示你新发明的电路,你可能得跑到他们面前把这个电路重新连接一遍。这么干是非常不方便的,要想坐在家里就能让别人明白你是怎么干的这活儿,最好是拿一张纸把它画出来,就像前面的图1.1和图1.2那样,画好之后把它拿出来一展示就行了。要是拿到印刷机上一印,嘿,无论再多的人也能同时欣赏。当然,你画得越逼真越好,这样别人才能看得清楚明白。
今天,由于考虑到画实物图很费事,而且有些人在美术方面的能力也着实太糟糕,画什么不像什么,所以大家一致认为必须采用一些简单的符号来代表各种电路器件。一些比较简单的,如电池、灯泡和电线,它们的实物图及符号如图1.3所示。其中,电池的符号是两条线段,其中又细又长的那条代表正极,又粗又短的那条代表负极。要表示一根电线是最简单的,只需要画一根线条就可以了。
图1.3 电池、灯泡和电线的实物图及符号
有了这些符号之后,再来画图1.1那个电路就很省事儿了(图1.4)。
图1.4 电路的符号化表示
电路复杂的时候,会经常遇到电线交叉的情况。如果它们并没有接通,就表示成图1.5(a)那样;如果它们是连接在一起的,则表示成图1.5(b)那样。
图1.5 线路交叉的两种情况
这里有一个很好的例子说明了电线是如何交叉连接的,如图1.6所示。它表明了如何用一节电池让两只灯泡同时发光。右边是实物图,左边是它的电路图。
图1.6 一个电路图的例子
电力是我们能得到的最好、最清洁的能源。当你用电的时候,它不会冒着烟、滴着水,或者因为它泄漏而中毒,这些情况通常只有在烧煤或燃油的时候才会出现。不过,电能从来都不曾充足到我们可以随意浪费的地步,更何况我们还得为它付钱。就算你不心疼钱,也不关心人类的前途和国家的命运,你也不能保证电不会危害你。当你触了电,或者因为用电不当发生了火灾,你不能指望通知几千千米之外的发电厂停工,这个时候最明智的做法是就近切断电流。总之,能够随意控制电流的通断是很重要的,而要做到这一点,我们需要另外一样东西——我想你已经知道了,是的,这就是开关。
开关这种东西人人都知道,而且种类繁多,家家都有。所有的开关都干一样的活儿,那就是将电路断开或者接通。咱们国家幅员辽阔,同一样东西,在每个地方可能叫法不一样。有一种东西,在东北叫“闭火”,但是出了山海关,再闭火、闭火地叫这种东西,大家就不知道是什么了。其实说白了,这就是开关。
为了表示一只开关,我们通常使用下面这样的符号(图1.7)。
图1.7 开关的符号
而要用一只开关来控制两个灯泡的亮灭,它的电路图则应当是如图1.8所示的那样。
图1.8 用开关组成的电路
电学是一门很有趣的学问,我也很愿意花更多的篇幅来讲这些东西。但是非常遗憾,这是一本讲述计算机奥秘的书,大多数的读者正期盼着进入真正的主题,所以我们只能到此为止。就像美国前总统艾森豪威尔所说的那样:“我们已经揍死了这匹马,现在,让我们换一匹吧!”