电子技术基础之元器件的认识
电子技术基础知识
电子技术基础知识2007年03月16日星期五 16:34第一节常用元器件的识别一、电阻电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R15表示编号为15的电阻。
电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)和阻抗匹配等。
参数识别:电阻的单位为欧姆(Ω),倍率单位有:千欧(KΩ),兆欧(MΩ)等。
换算方法是:1兆欧=1000千欧=1000000欧电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。
数标法主要用于贴片等小体积的电路,如:472 表示47×102Ω(即4.7K); 104则表示100K色环标注法使用最多,现举例如下:四色环电阻五色环电阻(精密电阻)电阻的色标位置和倍率关系如下表所示:颜色有效数字倍率允许偏差(%)银色 / 10-2 ±10金色 / 10-1 ±5黑色 0 100 /棕色 1 101 ±1红色 2 102 ±2橙色 3 103 /黄色 4 104 /绿色 5 105 ±0.5蓝色 6 106 ±0.2紫色7 107 ±0.1灰色 8 108 /白色 9 109 +5至 -20无色/ / ±20二、电容1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C25表示编号为25的电容)。
电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。
电容的特性主要是隔直流通交流。
电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。
容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等。
2、识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。
电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。
ICkey-认识电子元器件
认识电子元器件电子元器件是元件和器件的总称。
电子元件:指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品。
如电阻器、电容器、电感器。
因为它本身不产生电子,它对电压、电流无控制和变换作用,所以又称无源器件。
电子元器件是元件和器件的总称。
电子元件:指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品电子器件:对电压、电流有控制、变换作用(放大、开关、整流、检波、振荡和调制等)。
电子元器件行业主要由电子元件业、半导体分立器件和集成电路业等部分组成. 电子元器件包括:电阻、电容器、电位器、电子管、散热器、机电元件、连接器、半导体分立器件、电声器件、激光器件、电子显示器件、光电器件、传感器、电源、开关、微特电机、电子变压器、继电器、印制电路板、集成电路、各类电路、压电、晶体、石英、陶瓷磁性材料、印刷电路用基材基板、电子功能工艺专用材料、电子胶(带)制品、电子化学材料及部品等。
电子元器件在质量方面国际上面有中国的CQC认证,美国的UL和CUL认证,德国的VDE和TUV以及欧盟的CE等国内外认证,来保证元器件的合格。
发展史电子元器件发展史其实就是一部浓缩的电子发展史。
电子技术是十九世纪末、二十世纪初开始发展起来的新兴技术,二十世纪发展最迅速,应用最广泛,成为近代科学技术发展的一个重要标志。
电子元器件第一代电子产品以电子管为核心。
四十年代末世界上诞生了第一只半导体三极管,它以小巧、轻便、省电、寿命长等特点,很快地被各国应用起来,在很大范围内取代了电子管。
五十年代末期,世界上出现了第一块集成电路,它把许多晶体管等电子元件集成在一块硅芯片上,使电子产品向更小型化发展.集成电路从小规模集成电路迅速发展到大规模集成电路和超大规模集成电路,从而使电子产品向着高效能低消耗、高精度、高稳定、智能化的方向发展。
由于,电子计算机发展经历的四个阶段恰好能够充分说明电子技术发展的四个阶段的特性,所以下面就从电子计算机发展的四个时代来说明电子技术发展的四个阶段的特点.在20世纪出现并得到飞速发展的电子元器件工业使整个世界和人们的工作、生活习惯发生了翻天覆地的变化.电子元器件的发展历史实际上就是电子工业的发展历史。
电子元器件基础知识
8888代表灯板像素点88X88,常规产品一 颗灯一个像素点,所以这款灯板需要 88X88=7744颗灯珠。
谢谢!
3.电容值的换算(1)1F(法拉)=1000 mF(毫法)(2)1mF(毫法)=1000 μF(微法)
(3)1μF(微法)=1000 nF(纳法)(4)1nF(纳法)=1000 pF(皮法)
电感(磁珠)及单位换算
1.电感器在电路中主要起到滤波、振荡、延迟、陷波等作用,还有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干 扰等作用。电感在电路最常见的作用就是与电容一起,组成LC滤波电路。电容具有“阻直流,通交流”的特性,而 电感则有“通直流,阻交流”的功能。如果把伴有许多干扰信号的直流电通过LC滤波电路,那么,交流干扰信号将 被电感变成热能消耗掉;变得比较纯净的直流电流通过电感时,其中的交流干扰信号也被变成磁感和热能,频率较 高的最容易被电感阻抗,这就可以抑制较高频率的干扰信号。 电感器具有阻止交流电通过而让直流电顺利通过的特性,频率越高,线圈阻抗越大。因此,电感器的主要功能是对 交流信号进行隔离、滤波或与电容器、电阻器等组成谐振电路。
电子元器件基础知识
培训部门:生产技术支持部 姓名:王前程
一、电子元器件简介
电子元器件主要分以下七类:
电阻的分类
电阻(Resistance,通常用“R”表示)是一个物理量,导体的电阻通常用字母R表示, 电阻的单位是欧姆,简称Ω 按阻值特性:
固定电阻、可调电阻、特种电阻(敏感电阻) . 不能调节的,我们称之为定值电 阻或固定电阻,而可以调节的,我们称之为可调电阻。常见的可调电阻是滑动变阻器,例 如收音机音量调节的装置是个圆形的滑动变阻器,主要应用于电压分配的,我们称之为 电位器. 按制造材料:
电子元器件基础知识培训教材
电子元器件基础知识培训教材第一章:概述1.1电子元器件的定义与分类电子元器件是指为实现电子电路功能,具有一定电气性能和独立功能的电子元件和器件的总称。
根据功能和用途的不同,电子元器件可分为被动元器件和主动元器件两大类。
1.2电子元器件的重要性电子元器件是电子设备的基础,其性能直接影响到电子设备的性能、质量和可靠性。
随着科技的发展,电子元器件在各个领域的应用越来越广泛,对人类生活产生了深远的影响。
第二章:被动元器件2.1电阻器电阻器是一种被动电子元件,其主要功能是限制电流的流动,产生电压降。
电阻器按材料可分为碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻等。
按功率可分为小功率电阻、中功率电阻和大功率电阻。
2.2电容器电容器是一种储存电荷的被动电子元件,其主要功能是滤波、旁路、耦合和振荡等。
电容器按材料可分为陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器等。
按结构可分为固定电容器、可变电容器和可调电容器。
2.3电感器电感器是一种储存能量的被动电子元件,其主要功能是滤波、隔直、共模抑制和信号传输等。
电感器按结构可分为空芯电感、磁芯电感和绕线电感等。
按用途可分为滤波电感、振荡电感和传感器电感等。
第三章:主动元器件3.1二极管二极管是一种具有单向导电性的主动电子元件,其主要功能是整流、稳压、调制和限幅等。
二极管按材料可分为硅二极管和锗二极管。
按结构可分为点接触二极管和面接触二极管。
3.2晶体管晶体管是一种具有放大和开关功能的主动电子元件,其主要功能是放大、开关、稳压和信号处理等。
晶体管按结构可分为双极型晶体管(BJT)和场效应晶体管(FET)。
按材料可分为硅晶体管和锗晶体管。
3.3集成电路集成电路是一种将大量电子元器件集成在一块半导体芯片上的主动电子元件,其主要功能是实现复杂的电子电路功能。
集成电路按功能可分为模拟集成电路、数字集成电路和模拟/数字混合集成电路。
第四章:电子元器件的检测与选型4.1电子元器件的检测方法电子元器件的检测方法主要包括外观检查、尺寸测量、电气性能测试和可靠性试验等。
电子元器件基础知识 常用电子元件入门知识
电子元器件基础知识常用电子元件入门知识阅读:2280次来源:网络媒体我要评论摘要:电子元器件包括:电阻、电容器、电位器、电子管、散热器、机电元件、连接器、半导体分立器件、电声器件、激光器件、电子显示器件、光电器件、传感器、电源、开关、微特电机、电子变压器、继电器、印制电路板、集成电路、各类电路、压电、晶体、石英、陶瓷磁性材料、印刷电路用基材基板、电子功能工艺专用材料、电子胶(带)制品、电子化学材料及部品等。
电子元器件基础知识常用电子元件入门知识1.电阻(1)电阻的作用与外形电阻在电路中的主要作用就是降压、限流、分流、分压与作偏置元件使用。
电阻在电路中对低频交流电与直流电的阻碍作用就是一样的,用字母R来表示。
电阻的外形如下图所示(图3-1)。
(2)电阻的命名电阻的型号由四部分组成,其命名方式如下(图3-2)表示:例如:RH42为:R代表电阻器,H为合成碳膜,4为高电阻,2为序号,意义为高电阻合成碳膜电阻,编号为2。
(3)电阻的识别电阻的常用单位有欧姆(Ω)、千欧(KΩ)、兆欧(MΩ)等。
它们之间的关系就是:1兆欧=1000千欧、一千欧=1000欧。
电阻的标识方法有直标法与色环法。
①在生产时直接将电阻阻值的大小印制在电阻器上,如图3-3:②电阻阻值的大小通过色环来表示,一般有4道或5道色环。
4道色环的含义,其中第一道与第二道色环表示2位有效数字,第三道色环表示倍数,第四道色环表示误差等级。
5道色环的含义,其中第一道、第二道、第三道环表示3位有效数字,第四道环表示倍数,第五道环表示误差等级(如图3-4)。
色环一般采用棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白、黑、金、银色来表示,各颜色的含义如下表:如图3-5所示,如某电阻有4道色环,它表示2、4KΩ,误差等级为±10%;如某电阻有5道色环,它表示428KΩ,误差等级为±0、2%。
③贴片电阻(图3-6)的命名贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,常规用的最多的就是±1%与±5%,±5%精度的常规就是用三位数来表示。
电子技术基础知识
2010
5025
5.00±0.20
2.50±0.20
0.55±0.10
0.60±0.20
0.60±0.20
2512
6432
6.40±0.20
3.20±0.20
0.55±0.10
0.60±0.20
0.60±0.20
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贴片电阻的封装与功率关系如下表:
封装 英制 (mil) 0201 0402 0603 公制 (mm) 0603 1005 1608
25
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3、 电感
26
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§3.1 定义
电感是用来表示自感应特性的一个量;自感电动势要阻碍线圈中电流 的变化,这种阻碍作用称之为感抗。电感一般有直标法和色标法,色标法 与电阻类似 电感器用符号L表示,它的基本单位是亨利(H),常用毫亨(mH) 为单位。 V S 电感定义公式为L= ,单位为: = A = S = H
R代表小数点位置 1% 82R0 1503 三位有效数 82R0=82.0 150x103 =150000=150k
12
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§1.5电阻的主要性能指标 1.额定功率:指在规定的大气压和特定的环境 温度下,电阻所允许承受的最大功率。 2.标称阻值:指产品上标示的阻值。 3.允许误差:实际阻值对于标称阻值的最大 允许偏差范围,它表示了产品的精度。
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第一部分、常用电子元器件
1
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电子元器件分为无源器件和有源器件。 无源器件的简单定义:如果电子元器件工作 时,其内部没有任何形式的电源,则这种器 件叫做无源器件。常见的无源器件有电阻、 电容、电感、二极管等。无源器件的基本特 点:只需输入信号,不需要外加电源就能正 常工作。
电子行业第五课认识电子元器件
认识电子元器件1. 介绍电子元器件是构成电子产品的基本组成部分,它们在电路中起着不同的作用。
了解电子元器件的种类、特性和应用范围对于学习电子行业非常重要。
本文将介绍一些常见的电子元器件,并讨论它们在电子行业中的应用。
2. 电子元器件的分类电子元器件可以按照不同的标准进行分类。
根据元器件的功能和作用,可以将电子元器件分为被动元器件和主动元器件。
被动元器件包括电阻、电容和电感等,它们没有放大或控制电信号的能力。
主动元器件则包括晶体管、场效应管和集成电路等,它们可以放大和控制电信号。
此外,电子元器件还可以按照工作原理、结构和材料等方面进行分类。
例如,根据工作原理的不同,可以将电子元器件分为电阻式元器件、电容式元器件和电感式元器件等。
3. 常见的电子元器件3.1 电阻电阻是电流通过时阻碍电流流动的元器件,用来限制电路中的电流,调节电路的电压和功率。
电阻的单位是欧姆(Ω)。
电阻的阻值和功率是电阻的两个重要参数。
3.2 电容电容是储存电荷的元器件,它可以存储电势能。
电容的单位是法拉(F)。
电容的容值和工作电压是电容的两个重要参数。
3.3 电感电感是通过电流变化而产生感应电动势的元器件,它可以储存电流。
电感的单位是亨利(H)。
电感的感值和电流是电感的两个重要参数。
3.4 晶体管晶体管是一种主动元器件,它可以放大电信号。
晶体管有很多种类型,包括二极管、三极管和场效应管等。
晶体管广泛应用于放大电路和开关电路中。
3.5 集成电路集成电路是把多个晶体管、电容、电阻等元器件集成在一个芯片上的元器件,它具有体积小、功耗低、可靠性高等优点。
集成电路广泛应用于计算机、通信和消费电子等领域。
4. 电子元器件的应用电子元器件的应用非常广泛,在各个领域都有重要的作用。
以下是一些常见的应用场景:•电阻常用于电路中的电流限制和调节;•电容常用于电源滤波、信号耦合和振荡电路等;•电感常用于频率选择电路和电磁感应等;•晶体管广泛应用于放大电路、开关电路和振荡电路等;•集成电路广泛应用于计算机、通信和消费电子等领域,如处理器、存储器和控制器等。
电子元器件从入门到精通
电子元器件从入门到精通探索电子世界的奥秘电子元器件是电子技术领域的基础,对于电子工程师来说,掌握电子元器件的知识和技能至关重要。
从入门到精通,电子元器件的学习之路可以带领我们探索电子世界的奥秘。
本文将介绍电子元器件的基本概念、分类和应用,以期为电子元器件的学习和实践提供有益的参考。
首先,我们需要了解电子元器件的基本概念。
电子元器件是指用于构成电子电路的基本单元,它们可以完成电子信号的放大、衰减、整形、开关等功能。
电子元器件的种类繁多,包括有源器件、无源器件和半导体器件等。
电子元器件的分类:1. 有源器件:有源器件是指需要外部电源才能正常工作的器件,它们可以主动控制电子信号的流动。
常见的有源器件包括放大器、运算放大器、比较器、振荡器等。
2. 无源器件:无源器件是指不需要外部电源就能正常工作的器件,它们被动地影响电子信号的流动。
常见的无源器件包括电阻、电容、电感、变压器等。
3. 半导体器件:半导体器件是指利用半导体材料制作的器件,它们可以实现对电子信号的放大、开关等功能。
常见的半导体器件包括二极管、晶体管、场效应晶体管、集成电路等。
在学习电子元器件的过程中,可以从以下几个方面入手:1. 基础知识:学习电子元器件的基础知识,包括电子元器件的基本概念、分类、特性和应用等。
2. 电路分析:学习电子元器件的电路分析方法,包括电路图的阅读、电路方程的建立和求解等。
3. 实践操作:进行电子元器件的实际操作,包括电路搭建、调试和测试等。
4. 熟练应用:通过实际项目实践,熟练掌握电子元器件的应用,包括电路设计、故障排查和优化等。
电子元器件的应用领域非常广泛,包括消费电子、通信、计算机、工业控制、医疗设备等。
随着科技的不断发展,电子元器件的性能和功能不断提升,为各种应用场景提供了强大的支持。
然而,电子元器件的学习和实践也面临一些挑战。
例如,电子元器件的种类繁多,需要花费大量的时间和精力进行学习和掌握。
此外,电子元器件的电路分析和设计需要具备一定的数学和物理基础,对于初学者来说可能会有一定的难度。
元器件的认识smt(ppt版)
阻值识别规那么:第一、二位表示元件值有效数字,
第三位表示有效数字后应乘的位数。它的允许误差
(wùchā)应在材料的厂家编码中用误差(wùchā)代码来
元件值读取的例子:
识别。
图片中电阻的丝印为331,读取其元件值:
第一、二位33 X 第三位1=33X10=330欧
第十四页,共三十三页。
5: 贴片电阻的识别
4:常见电子元件误差(wùchā)及耐压表示方法
(1)、误差字母(zìmǔ)识别法:
C
D
J
K
MZ
±0.25pF ±0.5pF ±5% ±10% ±20% +80% -20%
(2)、 耐压字母识别法:
A
B
C
25V
50V
100V
第十二页,共三十三页。
5: 贴片电阻的识别 阻值识别规那么:第一(dìyī)、二位表示元件值
大的IC不断被设计出来,引脚不断增多QFP方式已不 能解决需求,因此BGA封装方式被设计出来,它充分 利用IC与PCB接触面积,大幅的利用IC 的底面和垂
第三十页,共三十三页。
10:晶振
晶振是一种通过一定电压鼓励(gǔlì)产生固定频率 的一种电子元器件,被广泛的用于家电仪器和电脑。
类型(lèixíng)分为: 无源晶振 、有源晶振。无源晶振一般只有两只引
第五页,共三十三页。
2.常用的电子元件单位(dānwèi)及换算:
(3)、电感: 根本单位:亨利 符号:H
常用单位:毫亨 符号:mH
微亨 符号:uH 纳亨 符号:nH 换算(huàn suàn)关系: 1H=10×103mH=10×106μH=10×109nH
第六页,共三十三页。
电子元器件认识
05
电子元器件的应用与发展趋势
电子元器件的应用领域
通信领域
电子元器件广泛应用于通信设备、移动终端、基站等,实现信号的传 输、处理和接收。
计算机领域
电子元器件是计算机硬件的重要组成部分,包括中央处理器、内存、 硬盘等关键部件。
工业控制领域
在工业自动化和智能制造中,电子元器件发挥着至关重要的作用,如 传感器、控制器、执行器等。
特性
电阻器的阻值(也称为电阻)是 其主要特性,通常以欧姆(Ω) 为单位。
参数
电阻器的参数包括阻值、精度 、功率和温度系数等。
应用
电阻器在电路中用于分压、限 流和信号调节等。
电容器
定义
电容器是一种存储电荷 的电子元件。
特性
参数
应用
电容器的主要特性是容 量(也称为电容),通 常以法拉(F)为单位。
电容器的参数包括容量、 耐压、绝缘电阻和温度
确认替换需求
明确需要替换的电子元器件型 号、规格及参数。
拆卸原器件
使用适当的工具和技巧,安全 地拆卸需要替换的电子元器件。
测试与验证
对更换后的电子元器件进行测 试和验证,确保其工作正常且 符合电路要求。
04
电子元器件的常见问题与解决 方案
电子元器件的常见问题
元器件损坏
由于过载、电压过高、电流过大等原因,导 致电子元器件烧毁或损坏。
元器件性能不稳定
由于制造工艺、材料缺陷、使用环境等因素, 导致元器件性能波动或失效。
元器件接触不良
由于连接线路松动、焊点氧化等原因,导致 元器件间信号传输中断或不良。
元器件发热
由于功耗过大、散热不良等原因,导致元器 件温度升高,影响其性能和寿命。
电子元器件入门知识
电子元器件入门知识目录一、概述 (2)1. 电子元器件基本概念与分类 (3)2. 电子元器件发展趋势及重要性 (4)二、电子元器件基础知识 (6)1. 电子元器件主要参数与性能指标 (7)1.1 电阻、电容、电感等基本元件性能参数 (8)1.2 半导体器件(二极管、晶体管等)性能参数 (10)1.3 集成电路及功能模块简介 (11)1.4 其他常用元器件性能参数介绍 (11)2. 电子元器件选购与使用注意事项 (13)2.1 选购电子元器件基本原则与技巧 (15)2.2 电子元器件使用注意事项及常见问题解答 (15)3. 电子元器件质量检测方法与标准 (17)3.1 外观检查与基本性能测试方法 (18)3.2 质量认证标准与合格供应商选择 (19)三、电子元器件应用领域 (20)1. 通信领域电子元器件应用 (21)1.1 移动通信系统中电子元器件应用 (22)1.2 光纤传输系统中电子元器件应用 (23)1.3 卫星通信及其他通信领域中元器件应用 (25)2. 电子元器件在计算机系统中的应用 (26)2.1 CPU及周边电路元器件简介 (28)2.2 存储系统中元器件应用 (29)2.3 输入输出接口技术及其相关元器件介绍 (31)3. 消费电子产品中电子元器件应用案例分析 (32)3.1 音频/视频产品元器件需求特点 (33)3.2 智能家居产品中元器件应用案例分析 (34)3.3 汽车电子及其他消费电子产品元器件需求概述 (36)四、发展趋势与展望 (37)一、概述电子元器件是电子设备的基础构成部分,是电子设备实现各种功能的必要元素。
对于初学者来说,掌握电子元器件的基础知识是进入电子领域的第一步。
本文档旨在介绍电子元器件的基本概念、分类及其重要性,为读者提供一个清晰的入门路径。
电子元器件是电子电路中的基本单元,包括电阻、电容、电感、二极管、晶体管(含场效应晶体管)、集成电路等。
它们在电子设备中扮演着不同的角色,共同构成完整的电子系统。
电子元器件入门
电子元器件入门电子元器件是电子电路的基本组成部分,是实现电子设备功能的核心部件。
随着信息技术的迅速发展,电子元器件在各种领域中得到了广泛的应用,成为了现代社会不可或缺的一部分。
要想深入学习电子技术,首先需要了解电子元器件的基本知识。
一、电子元器件的分类电子元器件根据其基本功能和特性,可以分为被动元器件和主动元器件两大类。
1.被动元器件:被动元器件是指那些不具有放大、放电等主动功能,只起到连接、分流、分压、隔离和滤波等被动作用的元器件。
例如,电阻、电容、电感、电容电感组合、滤波器、变压器等。
2.主动元器件:主动元器件是指那些具有放大、放电或开关等主动功能的元器件。
例如,半导体二极管、晶体管、场效应管、三极管、集成电路等。
二、电子元器件的基本参数学习电子元器件,需要了解以下基本参数:1.电阻(R):是指电流通过时,电路中电压的下降值与电流的比率。
单位是欧姆(Ω)。
2.电容(C):是指电场储能的一种电学器件,它能在电压作用下将电荷存储在电极上。
单位是法拉(F)。
3.电感(L):是指电流通过时产生磁场,并因此产生电感作用的一种电学器件。
单位是亨利(H)。
4.频率(f):是指电信号在单位时间内所交换的周期数。
单位是赫兹(Hz)。
5.功率(P):是指电路中单位时间内所消耗或提供的能量量。
单位是瓦特(W)。
三、电子元器件的特性1.电阻:通常被用来描述阻尼或防抗电流流动的能力,这使得它成为一种很重要的元器件。
它对电流或电压的响应可通过欧姆定律表示:V = IR,其中V为电压,I为电流,R为电阻。
当电压或电流变化时,电阻的值不会自动改变。
2.电容:是一种具有储能功能的元器件,它可以在两个电极上储存电荷,同时也可以通过电容器来产生电场。
当两个电极相连时,它们可以通过导线来传递电荷。
电容器的大小可以通过电介质、电极的距离和表面积来决定。
3.电感:与电容器的应用十分相似,不同之处在于它可以储存电磁场的能量。
当电流通过电感时,它会在电感内部产生磁场。
电子元器件(知识点)
电子元器件(知识点)在现代科技发展的浪潮中,电子元器件扮演着至关重要的角色。
作为电子产品的基础组成部分,电子元器件的了解对于我们理解和运用电子技术至关重要。
本文将从电子元器件的分类、功能以及应用等方面进行探讨。
一、电子元器件的分类电子元器件按照其功能和作用可以分为被动元器件和主动元器件两类。
1.被动元器件被动元器件是指在电子电路中不具备放大、控制和转换等功能的元器件。
常见的被动元器件有电阻、电容和电感等。
电阻用于限制电流,电容用于储存电荷,电感用于储存磁能。
这些元器件在电路中起到传递、储存和分配电能的作用。
2.主动元器件主动元器件是指在电子电路中具备放大、控制和转换等功能的元器件。
常见的主动元器件有晶体管、场效应管和二极管等。
这些元器件可以通过控制电流或电压来放大和调节信号,实现对电路的控制和转换。
二、电子元器件的功能电子元器件具有不同的功能,能够实现电流的控制、信号的放大、电能的转换等。
下面介绍几类常见的电子元器件及其功能:1.晶体管晶体管是一种用于放大和控制电信号的主动元器件。
它可以放大微弱的信号,使其具备足够的能量驱动其他元器件。
晶体管在电子设备中广泛应用,如收音机、电视机等。
2.电容电容是一种储存电荷的被动元器件。
在电路中,电容可以储存电能,然后在需要时释放出来,起到平滑电流、滤波和储能等作用。
电容在电源、音响等电子设备中被广泛使用。
3.电阻电阻是一种用于限制电流的被动元器件。
它可以根据需要调节电路中的电流大小,起到稳流、分压、限流等作用。
电阻在电子电路和电路板设计中非常重要。
4.二极管二极管是一种用于电能转换和整流的主动元器件。
它具备单向导电性,能够将交流信号转化为直流信号,并起到保护其他元器件的作用。
二极管广泛用于电源、光电设备等领域。
三、电子元器件的应用电子元器件广泛应用于各个领域,支撑着现代社会的科技进步。
以下是几个常见应用场景:1.通信领域电子元器件在通信领域中起到了至关重要的作用。
认识电子元器件
认识电子元器件电子元器件是电子技术中不可或缺的一部分。
了解和掌握电子元器件的种类、特点及其作用,对于学习和掌握电子技术知识有着非常重要的作用。
在本文中,将对电子元器件这一知识点进行分析和讲解。
一、电子元器件的基本概念电子元器件是指用于电子技术的各种电子部件和器件,它们可以完成电子电路中不同的功能。
电子元器件分为被动元器件和主动元器件两种。
被动元器件是指无源元器件,不具有增益功能,只能承受电信号,并在其中产生电阻、电抗、电容、电感等等作用。
常见的被动元器件有电阻、电容、电感、电位器、电感器等等。
主动元器件是指有源元器件,如晶体管、三极管、场效应管、集成电路等,它们具有一定的电流放大和电压放大作用(即增益),可以对电路信号进行加工和控制。
二、电子元器件的分类根据作用和形状的不同,电子元器件分为多种类型,下面是一些常见的电子元器件类型介绍:1. 电阻器电阻器是被动元器件,用于控制电路中的电流大小。
它们通常是一个导电质料制成的。
电阻器的种类有线性电阻、非线性电阻和可变电阻等。
2. 电容器电容器也是被动元器件,用于存储电荷。
它们由两个导体板和一个绝缘材料层组成。
电容器的种类有电解电容、陶瓷电容、纸质电容等等。
3. 电感器电感器是被动元器件,用于控制和储存电能。
它们由绕在磁芯上的线圈构成。
电感器的种类有大电感、小电感、发光电感等。
4. 晶体管晶体管是一种主动元器件,具有放大和开关功能。
它们通常被用于模拟和数字电路的设计中。
晶体管的种类有NPN型、PNP型、场效应晶体管等等。
5. 二极管二极管也是一种主动元器件,具有整流和振荡等特性。
它们被广泛应用于电源等电路中。
二极管的种类有普通二极管、整流二极管等等。
6. 集成电路集成电路也是一种主动元器件,是一种复杂的电子元件。
它们由多个晶体管、二极管和电容器等组成,通常可以完成多个电路功能。
集成电路的种类有逻辑集成电路、模拟集成电路等等。
三、电子元器件的基本特性电子元器件都有自己的特性,例如电压、电流和功率等等。
电子元器件基础知识
电子元器件基础知识电子元器件是一门十分重要的学科,它被广泛应用于电子设备的设计和制造。
了解电子元器件的基础知识是深入学习电子工程的基础,也是提高专业水平的重要内容。
本文将简要介绍电子元器件基础知识,包括电子元器件的分类、功能及典型应用。
首先,关于电子元器件的分类,可以分为电容、电阻、二极管、三极管、集成电路等几个大类。
电容是最常见和重要的电子元件之一,它具有电容量和电容电压这两个特性,是滤波、存储、模拟等电子电路中不可缺少的元件。
电阻也是经常见到的一种电子元件,它的作用是阻抗电流的流动,可以改变电路的电阻值,从而改变电路的电动势,发挥出重要的作用。
二极管是一种半导体元件,它可以实现电路的开关控制,采用的最多的是晶体管,它具有良好的安定性,可以解决很多电路问题。
此外,三极管也是一种半导体元件,它可以承受更大的功率,多用于大功率电路中。
最后,集成电路是集晶体管、电阻、电容等电子元件于一体的集成电路,也是电子技术的重要组成部分。
其次,电子元器件的功能主要有信号转换、连接、放大和控制等。
信号转换电路使数据可在不同电路之间传输,如模数转换器(ADC)和电压变换器(DAC)。
连接电路以连接多个电子设备为目的,其中比较常见的电子元件有开关、接瓶、跳线和线槽等。
放大电路能够放大电路中的信号,如电流放大器和电压放大器。
控制电路能够限制电路中的电流和电压,常用的元件有变压器、电容器、电感等。
最后,典型的电子元器件应用包括电源电路、控制电路、过滤电路、保护电路、继电器控制电路等。
其中,电源电路是电子设备的基础,可以将外部供电转换为合适的电压和电流,为设备提供能量。
控制电路中利用电子元器件配置各种电路,能够根据外部信号控制电子设备的工作状态。
过滤电路可以将外部噪声抑制,保证电子设备的运行稳定。
保护电路中有多种电子元件,它们能够有效地保护电子设备免受电气干扰。
继电器控制电路配合继电器实现开关控制,可用于控制负载的开关。
电子元器件是电子设备设计制造的基础,它是电子技术的重要组成部分,可以实现电路的信号放大、开关控制等功能,且有着多种分类和用途。
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常用電子元件知識
晶振﹑振蕩器 用符號X(Y)表示﹒
a)作用﹔主要作為一個基準時鐘﹐為電路提供工作時鐘頻率﹒ b)主要參考參數﹔振蕩頻率﹒
集成電路 用符號U表示﹒
1﹒集成電路是為了實現某一個或多個電路功能而把很多的元器件 集成在一起﹐它要符合一定的電气規范﹐它耗電小﹑功能穩定﹑体 積小﹒現在絕大部分的電子產品都用上集成電路﹐對于大批量的生 產更能体現它成本上的优勢﹐單對維修來說更是提供很大的方便﹒ 2﹒集成電路內電路各級電路之間采用的是直接耦合集成電路內電 路中不宜制造容量較大的電容和較大的電感﹐這兩种元件一般通過 引腳外接﹐此外﹐一般情況下也不宜集成阻值很大或很小的電阻 器﹒ 3﹒集成電路各引腳序號的分布是有一定的規律的﹔
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常用電子元件知識
d) 內阻的控制特性﹐當管子的工作電流Ic(或Ie)的大小 變化時﹐三極管集電极与發射极之間的內阻的大小在相 應的變化﹐此時﹐三極管相當于一個可變電阻﹐工作電 流越大﹐內阻越小﹐反之則越大﹒ e) 三种連接方式﹔ 共基极﹑共集電极﹑共發射极﹒ 2﹒在電子電路中三極管主要應用在下列場合﹔ • a)信號的放大﹐此時要靜態偏置電路﹒ b)构成開關電路和各种控制電路﹒ 3﹒它分為NPN和PNP兩种﹒
二极管
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常用電子元件知識
三極管 用符號Q表示﹒
1﹒三極管也是一种半導体器件﹐由兩個PN結构成﹒具有以下主要 特性﹔ a)電流放大作用﹐要三極管處于放大狀態必須滿足兩個條件﹐既 集電結反向偏置﹐發射結正向偏置﹒ b)管子有三個工作區﹔ 截止區﹑放大區﹑飽和區﹐其中在放大 區其特性是線性變化的﹐在另兩個區其特性是非線性的﹒ c)開關特性﹐用三極管可以构成電子開關電路﹐此時管子主要工 作在 截止區和飽和區﹐當管子處于截止狀態時﹐集電极与發射极 之間的內阻很大﹐相當于開關的斷開狀態﹐當管子工作在飽和狀態 時﹐集電极和發射极之間的內阻很小﹐相當于開關接通﹒
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2﹒電容器在電路中的應用主要有下列几方面﹔ a)信號的耦合﹑隔直﹐所謂的耦合電容﹐是常見的應用之 一﹒ b) 用于旁路﹑退耦﹑慮波﹑諧振﹑保護﹑自舉﹑補償等﹒ 3﹒按不同標准可分為﹔a)有极性﹑無极性電容﹒ b)普通電容﹑SMT電容﹒ • c)固定電容﹑可變電容﹒ • d)陶瓷電容﹑膽質電容﹑聚丙烯電容 4﹒單位 (UF)1F=1000mF=10*10e6uF=10*10e12nF 5﹒主要考慮參數﹔電容量﹑耐壓值﹑耐溫值﹑极性﹒
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常用電子元件知識
電容器 用符號C表示
1﹒電容器是可以儲存電荷的一种元件﹐從理論上講﹐它是不耗電的﹒但 實際上由于存在各种損耗﹐電容器還是對信號存在一定的損耗﹒主要特性 如下﹔ a)隔直通交﹔即交流電可以通過電容器﹐而直流電是不能通過﹐同 時﹐這也是電容器最重要的特性之一﹒ b)當交流電流過電容器時﹐電容器對交流電存在阻擬作用﹐如同電阻 阻擬電流一樣﹐電容器對交流電阻擬作用的大小用容抗Xc表示﹐它的大 小与交流電的頻率F和電容器本身的容量大小C成反比﹐既Xc=1/(2 FC)﹒ 在信號頻率不變時﹐容量越大﹐容抗就越小﹐在容量不變時﹐信號的頻率 越高﹐容抗越小﹐對直流電而言﹐由于頻率為零﹐容抗為無窮大﹐故電容 器是讓直流電通過﹒ c)電容器兩端的電壓不能突變﹐電容器兩端的電壓V与電容器內所儲 存的電荷量Q成正比﹐而与電容器本身的容量C成反比﹐既V=Q/C﹒由于 電容器的充放電是有一個過程﹐既電容器內電荷量的增﹑減是有一個過 程﹐不能發生突變﹐所以電容器兩端的電壓也不能發生突變﹒
電 子 技 術 基 礎之
常用電子元件知識
維修課培訓教材
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常用電子元件知識
概況
目前我國電子工業技術標准分三級﹐既國家標准﹑部 標准﹑企業標准﹐而每一級標准一般又可分三層﹐第一 層為基礎標准和專業標准﹐如電子元器件的使用環境條 件標准﹑文字符號﹑設計文件分類編號﹑某專業的名詞 朮語﹑試驗方法等,第二層為產品的總技術條件(簡稱 總技)﹐總技規定了某一大類產品的共性技術規定﹐如 某基礎朮語﹑參數分類及等級﹑應檢查測試的項目及其 方法等﹒第三層為總技下屬的某個產品標准﹐或稱分技 術條件﹐它包括某個產品具体的參數指標和產品的外形 結构尺寸等﹒
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常用電子元件知識
電感器 用FB或L表示﹒
1﹒電感實際上就是線圈﹐它對直流電可以視為通路﹐但對交流電 存在阻礙作用﹒這一特性与電容器剛好相反﹒當交流電通過電感 時﹐它對交流電的阻礙的大小用感抗X1表示﹐它与電感量L成正比﹐ 也与交流電的頻率F成正比﹒當直流電通過電感時﹐由于直流電的頻 率為零﹐感抗就為零﹐既電感對直流電沒有阻礙作用﹐但實際上存 在線圈導線的直流電阻﹐一般可以不計﹒ 2﹒當流過電感的電流大小或方向發生改變時﹐電感要產生一個反 向電動勢來阻礙電流的變化﹐因此﹐流過電感的電流不能突變﹒一 般可分為SMD電感(FB) 線圈電感(L)﹒ 3﹒電感的作用﹔慮波﹑儲能﹑緩沖﹑反饋﹑諧振等﹒ 4﹒單位﹔mh 1h=1000mh
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常用電子元件知識
電阻器 用符號R表示
1﹒電阻器是電路中最常用的元件﹐它有以下一些特性﹔ a)﹒對電流具有阻擬作用﹐消耗電能﹐阻值越大對電流的阻擬作用大﹒ b)﹒在頻率不太高時﹐對直流和交流呈現相同的電阻值﹒ c)﹒在電路中﹐電阻R﹑電流I和電阻兩端的電源符合歐姆定律即V=IR﹒ 2﹒分類﹔ 1)﹒色環電阻﹔分四色環(一般)和五色環(精密), 表示方法﹔ 黑 棕 紅 橙 黃 綠 藍 紫 灰 白 金 銀 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10e(-1) 10e(-2) 如﹔ 黃 紫 橙 金 +(-)5% +(-)10% 代表阻值﹔47*10e3=47K(歐姆)允許誤差47000*95%到47000* 105%(歐姆)
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常用電子元件知識
用符號D表示 1﹒二极管是一种最簡單的半導体器件﹐它的基本結构是一個PN結﹒它的种 類很多﹐普通二极管的特性如下﹔a)單向導電性﹐既電流只能從二极管的 正极流向負极﹒ b)二极管在正向導通時有一門坎電壓值﹐當正向電壓小于 此值時二极管几乎不導通﹐硅管的門坎電壓為0﹒7V﹐鍺管為0﹒2V﹒二极 管一旦道通后﹐其管壓降基本不變﹒ c)正向電流增大﹐管壓降也隨增大 工作溫度增高﹐管壓降有所減小﹐反之﹐亦然﹒ 2﹒二极管主要應用在以下場合﹔ a) 整流﹑檢波﹑隔离﹑保護和限幅等﹐此時不給二极管加正向偏置電壓﹒ b) 簡易的穩壓﹑溫度補償﹑偏置等﹒此時要給二极管加正向偏置電壓﹒ 3﹒分類﹔分為普通二极管﹑穩壓二极管﹑發光二极管﹑光敏二极管等﹒
(1)
(2)
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常用電子元件知識
4)按功能分類可分為﹔普通電阻﹑熱敏電阻﹑ 壓敏電阻﹑光敏電阻﹑可變電阻(電位器)等等﹒ 3﹒ 0歐電阻的作用﹔ a)﹒保險絲﹒ b).抗EMI電磁干扰﹒ c)﹒抗阻尼﹐輻射干扰﹒ 4﹒單位﹔歐姆 1兆歐=1000千歐=1000000歐姆 5﹒主要考慮參數﹔電阻值﹑精确度﹑功率﹒
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常用電子元件知識
2)SMD貼片電阻:本体標識為三碼(一般)和四碼 (精密)﹐三碼一般是黑底白字﹐精密度為+(-)5%﹐ 四碼一般為黑底黃字﹐ 精密度為+(-)1%﹐SMD貼片電 阻的計算方法同色環電阻﹐如102為10*100為1K阻 值﹒(通常又稱為三碼標識法和四碼標識法)﹒ 3)排阻:又分并阻和串阻﹒ 并阻(RP)計算方法同 SMD貼片電阻﹒其內部結构如圖 1﹐串阻(RN)与并 阻的區別是串阻的各個電阻彼此分离﹐如圖 2.