Elektronisk komponent

Aug 10, 2021

Lämna ett meddelande

Engagerad i elektronikindustrin, det finns en obeskrivlig känsla för alla typer av elektroniska komponenter. För ingenjörer som är engagerade i den elektroniska industrin är elektronikkomponenter som People' s Dagliga import av ris, som måste kontaktas varje dag och användas varje dag, men faktiskt kan många ingenjörer inte förstå dörren. Här är en lista över elektronikindustrin inom ingenjörsdörren som vanligtvis används tio elektroniska komponenter och relaterade grundläggande koncept och kunskap, och vi granskar igen.




Stjärna 1: Motstånd




Som arbetare inom den elektroniska industrin är motståndet känt för alla. Dess betydelse är tveksam. Det sägs att" motstånd är det mest använda elementet i alla elektroniska kretsar."




Motstånd, på grund av ett ämnes motstånd mot en elektrisk ström, kallas det ämne som motstår dess verkan. Motstånd kommer att resultera i en förändring av elektronflödet; ju mindre motstånd, desto större flöde, och vice versa. Ämnen med lite eller inget motstånd kallas elektriska ledare eller kort sagt ledare. Ämnen som inte kan bilda strömöverföring kallas elektriska isolatorer eller kort sagt isolatorer.




Inom fysiken används motstånd för att ange storleken på ledarens' s motstånd mot strömmen. Ju större ledarens motstånd desto större är ledarens motstånd mot strömmen. Motståndet är vanligtvis annorlunda för olika ledare, och motstånd är en egenskap hos ledaren själv. Motståndselementet är energispridningselementet som presenterar den hindrande effekten på strömmen.




Motståndsvärdet för motståndselementet är i allmänhet relaterat till temperaturen. Den fysiska kvantiteten som mäter motståndet som påverkas av temperaturen är temperaturkoefficienten, som definieras som procentandelen av förändringen av motståndsvärdet när temperaturen ökar med 1 ℃.




Resistorer betecknas med" R" plus ett nummer i kretsen. Till exempel anger R1 motståndet numrerat 1. Motståndets huvudroll i kretsen är shunt, strömbegränsning, spänningsdelare, förspänning etc.




1. Parameteridentifiering: motståndsenheten är ohm (ω), multiplikatorenheten är tusen ohm (K ω), megohm (M ω) etc. Omvandlingsmetoden är: 1 megadohm=1000 kilohm=1000000 ohm. Det finns tre metoder för parametermärkning, nämligen direktmärkning, färgmärkning och nummermärkning. A, nummermarkeringsmetod används huvudsakligen för små volymkretsar såsom patch, såsom: 472 betyder 47 × 100 ω (dvs 4,7K); 104 betyder 100Kb, färgringens märkningsmetod används mest, här är ett exempel: fyrfärgad ringmotstånd femfärgad ringmotstånd (precisionsmotstånd).




2. Färgkodens position och effektförhållande för motstånd visas i följande tabell: Färg Effektiv digital multiplikator tillåten avvikelse (%) Silver /x0.01 ±10 Guld/X0.1 ± 5 Svart 0+0/brun 1x10 ± 1 Röd 2x100 ± 2 Orange 3x1000/ gul 4x10000/ grön 5x100000 ± 0,5 Blå 6x1000000 ± 0,2 lila 7x10000000 ± 0 1 Grå 8x100000000/ vit 9x1000000000/




Stjärna 2: Kapacitans




Kapacitans avser mängden laddning som lagras vid en given potentialskillnad; Låt' s kalla det C, och si -enheten är farrah. I allmänhet tvingas elektriska laddningar i ett elektriskt fält att röra sig, när det finns ett medium mellan ledarna förhindras laddningsrörelsen och laddningen ackumuleras på ledaren; Det vanligaste exemplet på denna ackumulering av laddning är när två metallplattor är parallella. Även känd som kondensator.




1, är kapacitansen i kretsen i allmänhet" C" plus ett tal (t.ex. C13 för kondensatorn nummer 13). Kapacitans är en komponent som består av två metallfilmer nära varandra och separerade av ett isolerande material. Kondensatorer kännetecknas främst av växelström med likström. Kapacitansens storlek är storleken på lagringen av elektrisk energi, AC -signalens kapacitans kallas motståndet, vilket är relaterat till frekvensen och kapacitansen för växelsignalen. Reaktans XC=1/2π FC (F indikerar frekvensen för växelsignalen, C indikerar kapacitanskapaciteten) De vanligaste typerna av kapacitans i telefon är elektrolytkondensator, keramisk kondensator, chipkondensator, monolitisk kondensator, tantalkondensator och polyesterkondensator. Besök: POWER Transmission and distribution Equipment network för mer information




2. Identifieringsmetod: Identifieringsmetoden för kapacitans är i princip densamma som motståndets. Det finns tre typer av direktmarkeringsmetod, färgmarkeringsmetod och nummermarkeringsmetod. Kapacitansens grundenhet uttrycks i farad (F). Andra enheter inkluderar millimetod (mF), mikrometod (uF), nanometod (nF) och hudmetod (pF). Bland dem: 1 farad=103 millimetod=106 mikrometod=109 nanometod=1012 hudmetod kondensatorns kapacitetsvärde med stor kapacitet markeras direkt på kondensatorn, till exempel 10uF/16V liten kapacitet för kapacitansen för kapacitetsvärdet i kondensatorn med bokstäver eller siffror för att indikera bokstavsrepresentationen: 1M=1000uF1P2=1.2pf1n=1000PF Digital representation: I allmänhet används tre siffror för att indikera kapaciteten, med de två första siffrorna som representerar den signifikanta siffran och den tredje siffran är den multiplikator. Till exempel betyder 102 10 × 102PF=1000PF224 betyder 22 × 104PF=0,22UF3, kapacitansfel tabell symbol FGJKLM tillåtet fel ± 1%± 2%± 5%± 10%± 15%± 20%, till exempel: en keramisk kondensator 104J betyder att kapaciteten är 0.1uF, felet är ± 5%.




Stjärna III: Kristalldiod




Crystaldiode (crystaldiode) halvledare slutar i elektronikapparater i solid state. Huvudkarakteristiken för dessa enheter är deras olinjära strömspänningsegenskaper. Sedan dess, med utvecklingen av halvledarmaterial och teknik, med hjälp av olika halvledarmaterial, dopningsfördelning, geometrisk struktur, utvecklat en mängd olika kristaldioder med en mängd olika strukturer, olika funktioner och användningsområden. Tillverkningsmaterial inkluderar germanium, kisel och sammansatta halvledare. Kristalldioder kan användas för att generera, styra, ta emot, transformera, förstärka signaler och utföra energiomvandling.




Kristalldiod i den krets som vanligen används" D" plus ett tal, till exempel: D5 för talet 5 diod.




1, funktion: diodens huvudkarakteristik är envägskonduktivitet, det vill säga under framspänningens verkan är motståndet mycket litet; Motståndet är extremt stort eller oändligt under effekten av omvänd spänning. På grund av ovanstående egenskaper hos dioden används den ofta vid trådlös telefonriktning, isolering, spänningsreglering, polaritetsskydd, kodningskontroll, frekvensmodulering och brusstatiska kretsar. Kristalldioden som används i telefonen kan delas in i: likriktardiod (t.ex. 1N4004), isoleringsdiod (t.ex. 1N4148), Schottky-diod (t.ex. BAT85), ljusemitterande diod, regulatordiod och så vidare.




2, igenkänningsmetoder: identifiering av en diod är mycket enkel, liten effektdiod N -pol (katod), i dioden ser mestadels ut en cirkulär färgstandard, vissa dioder använder också speciella symboler för att representera en P (positiv) eller N (katod ), har också användningssymboler för" P"," N" för att bestämma diodens polaritet. De positiva och negativa polerna på den ljusemitterande dioden kan identifieras med stiftlängden. Den långa stiftet är positivt och det korta stiftet är negativt.




3, testanteckningar: med den digitala multimetern för att mäta dioden, den röda pennens positiva, den svarta pennens negativa, är det uppmätta värdet på motståndet dioden för det positiva styrmotståndsvärdet, vilket är motsatsen till pekarmultimetern.




4, vanligt jämförd diodspänning i 1 n4000 -serien är följande: modell 1 n40011n40021n40031n40041n40051n40061n4007 501002004006008001000 strömspänning (V) (A) 1.




Stjärna fyra: spänningsregulatordiod




En zenerdiod är en halvledaranordning med ett mycket högt motstånd upp till den kritiska omvända nedbrytningsspänningen.




Regulatordiod i kretsen som vanligtvis används" ZD" plus ett nummer, till exempel: ZD5 för regulatorrörets nummer 5.




1, principen för regulator diod: regulator diod kännetecknas av nedbrytning, spänningen i båda ändarna av den grundläggande oförändrad. På detta sätt, när regulatorröret är anslutet till kretsen, om strömförsörjningsspänningen fluktuerar eller andra orsaker orsakade av spänningsförändringar vid varje punkt i kretsen, kommer spänningen i båda ändarna av lasten att förbli i princip oförändrad.




2, felegenskaper: regulatorns diodfel visas huvudsakligen i öppen krets, kortslutning och regulatorvärdet är instabilt. Av de tre felen visar det förra en ökning av matningsspänningen; De två senare typerna av fel kännetecknas av att nätspänningen sjunker till noll volt eller instabil utgång. Modellerna och värdena för vanliga regulatordioder är följande: Typ 1 n47281n47291n47301n47321n47331n47341n47351n47441n47501n47511n4761 spänningsvärde på 3,3 V3,6 V3,9 V4,7 V5,1 V5,6 V6,2 V15V27V30V75V.