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WM真人十大最常用电子元器件基础知识
2023-04-03 23:41:37
,比如人们进口的大米,每天都需要接触和使用,但事实上,许多工程师可能不理解里面的门道。以下是工程师常用的十种电子元件,以及相关的基本概念和知识。让我们一起回顾一下。
作为电子行业的工人,大家都不知道有什么阻力。毫无疑问,这很重要。人们说“电阻是所有电子电路中使用最多的元件。“电阻,因为材料对电流有阻碍作用,在这个作用下称为电阻材料。电阻会导致电子通量的变化。电阻越小,电子的通量越大,反之亦然。没有电阻或电阻很小的物质称为导体,简称导体。不能形成电流传输的物质称为电绝缘体,简称绝缘体。
在物理学中,电阻(电阻)是用来表示导体对电流的阻碍的大小。导体的电阻越大,导体对电流的阻碍就越大。不同导体的电阻通常是不同的,电阻是导体本身的特性。阻力单元是一种阻碍水流运动的耗能单元。
电阻元件的电阻值一般与温度有关。测量温度影响的物理量是温度系数,它被定义为电阻值随温度升高1℃而变化的百分比。
电阻器由“R”加上电路中的数字表示。例如,R1表示编号为1的电阻。电路中电阻的主要作用是分流,电流限制,分压,偏移等。
1。参数识别:电阻单位为欧姆,倍增器单位为:千欧(k)、兆欧(m)等,换算方法为:1兆欧=1000千欧=1000千欧电阻参数标注方法有直接标注法、颜色标注法和数字标注法三种。a.数字标记法主要用于贴片等小体积电路中,如472表示47*100omega(4.7K),104表示100kb,彩环标记法是应用最广泛的方法。这里有以下例子:四色环电阻,五色环电阻(精密电阻)。
电容(或电容,电容)是指在给定的电位差下存储的电荷量;国际单位是Farah(F)。一般来说,电荷在电场中在力的作用下移动。当导体之间存在介质时,它会阻碍电荷的移动并导致电荷在导体上积累;电荷累积存储的最常见的例子是两个平行的金属板。这也是众所周知的电容器。
1。电容通常由电路中的“C”加数字表示(例如C13表示编号为13的电容)。电容是由两个相互接近的金属薄膜组成的元件,由绝缘材料隔开。电容的主要特点是与直流和交流相分离。电容容量是能够存储电能的大小。电容对交流信号的阻碍称为电容电抗,它与交流信号的频率和电容有关。电容式电抗XC=1/2πFC(f表示交流信号频率,C表示电容容量)电话中常用的电容器类型有电解电容器、陶瓷电容器、贴片电容器、单片电容器、钽电容器和聚酯电容器。欲了解更多信息,请访问:输配电设备网络。
2.识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,有三种类型:直接标记法,色标法和数字标准法。拉电容的基本单位(F),其他单位为:毫法拉(mF),微法拉(uF),纳法(nF)和皮法拉(pF)。
其中:1法拉=103毫米法=106毫米法=109纳米法=1012皮法电容器直接在电容器上标明大容量的电容器容量值,如小容量为10uF/16V的电容器,其容量值在电容器上用字母或数字表示:1米=1000uf1p2=1.2pf1n=1000pF数字TAL表示:一般用三位容量大小表示,前两位表示有效数字,第三位表示第三位。它是乘法。例如,102表示10*102pf=1000pf224表示22*104pf=0.22uf3,电容误差表符号fgjklm允许误差<1%+2%+5%+10%+15%+20%。例如,104J表示容量为0.1uf,误差小于5%。
固态电子装置中的半导体端子装置。这些器件的主要特点是具有非线性电流电压特性。此后,随着半导体材料和工艺技术的发展,利用不同的半导体材料、掺杂分布和几何结构,开发了多种结构多样、功能用途不同的晶体二极管。制造材料包括锗、硅和化合物半导体。晶体二极管可用于产生、控制、接收、变换、放大信号和进行能量转换。
晶体二极管通常在电路中作为“D”加上数字表示,例如:D5用于编号为5的二极管。
1、作用:二极管的主要特性是单向导电,即在正向电压作用下导通电阻很小,而在反向电压作用下导通电阻是最大或无限大的。由于上述特性,二极管常用于无绳电话的整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频降噪等电路中。电话中使用的晶体二极管可分为整流二极管(如1N4004)、隔离二极管(如1N4148)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、齐纳二极管等。
2、识别方法:二极管的识别非常简单,N极(负极)的小功率二极管,二极管表面大多用彩色圆圈标记,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),符号极性也用于通过“P”和“N”确定二极管的极性。 LED的正极和负极可以通过引脚的长度来识别,长腿是正的而短腿是负的。
3、测试注意事项:用数字万用WM真人表测量二极管时,红色表笔连接二极管的正极和黑色表笔连接二极管的负极是二极管的正极导通电阻,与指针万用表的表笔连接方法正好相反。
齐纳二极管(又称齐纳二极管),这种二极管是一种半导体器件,具有高电阻,直到临界反向击穿电压。齐纳二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD5表示齐纳的编号。
1。齐纳二极管稳压原理:齐纳二极管的特点是击穿后,齐纳二极管两端的电压基本不变。这样,当稳压器连接到电路时,如果电源的电压发生波动,或者其他原因导致电路中各点的电压发生变化,则负载两端的电压将基本保持不变。
电感:当线圈通过电流时,在线圈中感应磁场,感应磁场产生感应电流以抵抗通过线圈的电流。我们称电流和线圈之间的相互作用为电感,或电感,单位为亨利(h)。它也可以用来制作电感元件。
电感在电路中经常用“l“加上数字来表示,例如:l6表示一个编号为6的电感。感应线圈是通过将绝缘导线绕在绝缘骨架上制成的。直流能通过线圈,直流电阻是导线本身的电阻,压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端会产生自感应电动势。自感应电动势的方向与施加电压的方向相反,阻碍了交换的通过。因此,电感的特征是直流阻抗。频率越高,线圈阻抗越大。电感可以与电路中的电容形成振荡电路。电感一般为直标法和色标法,色标法与电阻相似。例如,棕色、黑色、金色和金色表示1uh的电感(错误5<unk>-rrb.
变容二极管,也称为“可变电抗二极管”。它是一种由PN结电容器(势垒电容器)及其反向偏压Vr构成的二极管。其结构如下图所示。
管变容二极管是一种特殊的二极管,是根据普通二极管内部“PN结”的结电容随施加的反向电压的变化而变化的原理而设计的。变容二极管主要用于移动电话的高频调制电路或无绳电话中的固定电话,低频信号被调制到高频信号上传输。在工作状态下,变容二极管调制电压通常施加到负电极,使得变容二极管的内部结电容随调制电压而变化。变容二极管发生故障,主要表现为漏电或性能不佳:(1)发生漏电时,高频调制电路不工作或调制性能恶化。 (2)当变容二极管性能恶化时,高频调制电路的操作不稳定,并且调制的高频信号被发送到另一方并被另一方接收以产生失真。当出现上述情况之一时,应更换相同类型的变容二极管。
晶体三极管是半导体的基本元件之一。它具有电流放大功能,是电子电路的核心部件。三极管是由两个彼此非常接近的PN结在半导体基片上制成的。两个PN结将大块半导体分为三部分,中间部分为基极区,两侧为发射极区和集电极区,排列为PNP和NPN。
晶体晶体管在电路中经常用“q“加上数字来表示,例如:q17是指编号为17的晶体管。
1。特性:晶体管(Crystal Transistor,简称晶体管)是一种特殊的器件,它含有两个PN结,具有放大能力。它分为两种类型:NPN型和PNP型。这两种类型的晶体管可以从工作特性上相互补充。所谓的OTL电路中的对晶体管是通过PnP型和NPN型的配对使用的。电话中常用的PNP晶体管有:A92、9015等,NPN晶体管有A42、9014、9018、9013、9012等。
2。晶体晶体管主要用于放大电路,一般电路有三种连接方式。为了便于比较,下表列出了三种晶体管连接电路的特性,供您参考。共发射极电路共集电极电路(发射极输出)共基极电路输入阻抗(几百欧姆~数千欧姆)大(数万欧姆)小(几欧姆~几十欧姆)输出阻抗(千欧姆~几十欧姆基洛欧姆)小(数万欧姆)大电压放大率(小于1且接近1)大电流放大率(几十)小(小于1且接近1)高功率放大率(约30分贝至40分贝),小(约10分贝)至中频特性(约15分贝至20分贝),高频差,仪表的良好连续性,应用多级放大中间级、高频或宽带电路和恒流源电路,用于低频放大输入级、输出级或阻抗匹配。
场效应晶体管(FET)缩写为FET。导体涉及多数传导,也称为单极晶体管。它属于压控半导体器件。它具有高输入电阻(108~109Ω),低噪声,低功耗,动态范围大,易于集成,无二次击穿,宽安全工作区等。它已成为功能强大的双极晶体管和功率晶体管。竞争者。
1WM真人。场效应管具有输入阻抗高、噪声小等优点,在各种电子器件中也得到了广泛的应用。特别是当场效应晶体管作为整个电子设备的输入级时,一般晶体管很难达到的性能。
2、场效应管分为结型和绝缘门型两大类,其控制原理相同。如图1-1-1所示,两种符号:3,场效应管和晶体管的比较(1)场效应管是电压控制元件,晶体管是电流控制元件。当信号源只允许较少的电流时,应选择场效应管。当信号电压低并允许从信号源中获取更多电流时,应使用晶体管。
(2)场效应晶体管(FET)被称为单极器件,因为它使用最多的载流子来导电,而晶体管既有多数载流子又有少数载流子来导电。这叫做双极装置。
(3)某些场效应管的源漏可以互换使用,栅极电压也可以是正负的,灵活性优于晶体管WM真人。
(4)FET可以在极低电流和极低电压条件下工作,其制造工艺可以很容易地将多个FET集成在一个硅芯片上,因此FET处于大规模集成电路中。它已被广泛使用。
传感器是一种物理装置或生物器官,它能检测和感知外部信号、物理条件(如光、热、湿度)或化学成分(如烟),并将检测到的信息传递给其他装置或器官。
国家标准gb 7665-87中传感器的定义是:“能够感应到指定测量到的部件并根据一定规则将其转换为可用信号的装置或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。满足信息传递、处理、存储、显示、记录和控制的要求。这是实现自动检测和自动控制的第一步。
在新的韦式大字典中,“传感器”被定义为“从一个系统接收电源并通常以另一种形式向第二个系统中的设备发送电源的设备”。根据这一定义,传感器的功能是将一种能量转化为另一种能量形式,因此许多学者也将传感器称为传感器。
变压器是一种利用电磁感应原理改变交流电压的装置。主要部件有一级线圈、二级线圈和铁芯(磁芯)。在电气设备和无线电路中,常用于提升电压、匹配阻抗和安全隔离。
在发电机中,无论线圈是通过磁场还是通过磁场移动通过固定线圈,都可以在线圈中感应出电位。在这两种情况下,磁通量的值是恒定的,但是与线圈相交的磁通量的数量是变化的,这是互感的原理。变压器是一种使用电磁互感来转换电压,电流和阻抗的设备。变压器的功能主要包括:电压转换;电流转换,阻抗变换;隔离;电压调节(磁饱和变压器)。