基本分立元器件

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分立器件封装类型

分立器件封装类型

分立器件封装类型封装是电子器件的一种包装方式,用于保护和连接电子元件,同时使其能够与电路板进行连接。

在电子元器件中,分立器件是指独立存在的电子元件,而不是集成电路中的功能单元。

分立器件封装类型有多种,下面将介绍几种常见的分立器件封装类型。

1. 电阻器封装类型电阻器是一种用于限制电流和分压的器件。

根据封装形式的不同,电阻器可以分为多种类型。

其中,最常见的是贴片电阻器封装。

贴片电阻器封装小巧,适用于高密度的电路板设计,具有良好的耐热性和抗震性。

此外,还有插装电阻器封装,适用于手动焊接或插装的电路板。

2. 电容器封装类型电容器是一种能够存储电荷的器件,用于储存和释放电能。

电容器的封装类型也有多种。

其中,最常见的是贴片电容器封装。

贴片电容器尺寸小巧,适用于高密度的电路板设计,具有良好的频率特性和稳定性。

此外,还有插装电容器封装,适用于手动焊接或插装的电路板。

3. 二极管封装类型二极管是一种具有单向导电性的器件,用于整流和开关电路。

二极管的封装类型也有多种。

其中,最常见的是塑封二极管封装。

塑封二极管封装结构简单,成本低廉,适用于大量生产。

此外,还有金属封装二极管封装,主要用于高功率和高频率的应用。

4. 晶体管封装类型晶体管是一种用于放大和控制电流的器件,具有三个电极。

晶体管的封装类型也有多种。

其中,最常见的是TO-92封装。

TO-92封装小巧、便于安装和维修,适用于低功率应用。

此外,还有TO-220封装,用于中功率应用,具有较好的散热性能。

5. 三极管封装类型三极管是一种具有放大电流和控制电流的器件,具有三个电极。

三极管的封装类型也有多种。

其中,最常见的是TO-92封装。

TO-92封装小巧、便于安装和维修,适用于低功率应用。

此外,还有TO-220封装,用于中功率应用,具有较好的散热性能。

总结:封装是电子器件的一种包装方式,用于保护和连接电子元件。

在分立器件中,常见的封装类型包括电阻器封装、电容器封装、二极管封装、晶体管封装和三极管封装等。

分立器件的分类

分立器件的分类

分立器件的分类
分立器件主要包括以下几类:
二极管:这是一种具有单向导电性的器件,包括小信号二极管、功率二极管和射频二极管等。

三极管:这是一种具有放大和开关功能的器件,包括NPN、PNP 和达林顿等类型。

场效应管:这是一种电压控制型器件,具有输入电阻高、噪声低、功耗低等优点。

光电耦合器:这是一种将光信号转换为电信号的器件,常用于隔离电路和光控电路。

变阻器:这是一种可调电阻值的器件,包括可变电阻器和电位器等。

电容器:这是一种具有存储电荷功能的器件,包括陶瓷电容、薄膜电容和电解电容等。

电感器:这是一种具有存储磁能功能的器件,包括空心电感和铁芯电感等。

以上信息仅供参考,如有需要,建议查阅相关网站。

分立元器件实验报告

分立元器件实验报告

一、实验目的1. 熟悉分立元器件的基本特性和工作原理。

2. 掌握分立元器件在电路中的应用方法。

3. 培养电路搭建、调试和故障排除能力。

二、实验器材1. 电阻、电容、电感等基础分立元器件2. 晶体管(NPN、PNP)、场效应管、二极管等特殊分立元器件3. 万用表、信号发生器、示波器等测量仪器4. 电路板、导线等搭建工具三、实验内容1. 基础分立元器件特性测试- 电阻:测试不同阻值的电阻,观察其伏安特性。

- 电容:测试不同容值的电容,观察其伏安特性。

- 电感:测试不同感值的电感,观察其伏安特性。

2. 晶体管特性测试- NPN型晶体管:测试其输入特性、输出特性和转移特性。

- PNP型晶体管:测试其输入特性、输出特性和转移特性。

3. 场效应管特性测试- 结型场效应管:测试其漏源特性、转移特性和栅源特性。

- 晶体管场效应管:测试其漏源特性、转移特性和栅源特性。

4. 二极管特性测试- 晶体二极管:测试其伏安特性。

- 整流二极管:测试其伏安特性。

5. 分立元器件在电路中的应用- 电阻在电路中的应用:限流、分压、滤波等。

- 电容在电路中的应用:滤波、耦合、去耦等。

- 电感在电路中的应用:振荡、滤波、变压器等。

- 晶体管在电路中的应用:放大、开关、稳压等。

- 场效应管在电路中的应用:放大、开关、稳压等。

- 二极管在电路中的应用:整流、稳压、开关等。

四、实验步骤1. 根据实验要求,搭建相应的电路。

2. 使用万用表测量各元器件的参数,如电阻、电容、电感等。

3. 使用示波器观察电路的输出波形,如放大电路的输出波形。

4. 分析实验数据,总结实验结果。

五、实验结果与分析1. 通过测试,掌握了不同分立元器件的基本特性和工作原理。

2. 学会了如何搭建和调试分立元器件电路。

3. 掌握了分立元器件在电路中的应用方法。

4. 通过实验,提高了电路分析、设计和调试能力。

六、实验总结本次实验使我们对分立元器件有了更深入的了解,掌握了分立元器件的基本特性和工作原理,以及它们在电路中的应用方法。

常用电子元器件分类方法

常用电子元器件分类方法

常用电子元器件分类方法
常用电子元器件分类根据众多,下面就常用类做下归纳:
首先电子元器件是具有其独立电路功能、构成电路的基本单元。

随着电子技术的发展,元器件的品种也越来越多、功能也越来越强,涉及的范围也在不断扩大,跨越了元件、电路、系统传统的分类,跨越了硬件、软件的基本范畴。

从根本上来看,基本电路元器件大体上可以分为有源元器件和无源元器件。

对于用半导体制成的元器件,还可以分立器件和集成器件。

按用途还可以分为:基本电路元件、
开关类元件、连接器、指示或显示器件、传感器等。

而无源器件是一种只消耗元器件输入信号电能的元器件,本身不需要电源就可以进行
信号处理和传输。

无源器件包括电阻、电位器、电容、电感、二极管等。

有源器件正常工作的基本条件是必须向器件提供相应的电源,如果没有电源,器件将
无法工作。

有源器件包括三极管、场效应管、集成电路等,是以半导体为基本材料构
成的元器件。

随着集成电路的发展,已经能把单元电路、功能电路,甚至整个电子系统集成在一起。

【正芯网】。

电子元件、器件、元器件的分类说明

电子元件、器件、元器件的分类说明

电子元件、器件、元器件的分类说明电子元器件是元件和器件的总称.一、元件:工厂在加工产品是没有改变分子成分产品可称为元件,不需要能<电>源的器件。

它包括:电阻、电容、电感器。

(又可称为被动元件Passive Components)(1)电路类器件:二极管,电阻器等等(2)连接类器件:连接器,插座,连接电缆,印刷电路板(PCB) 二、器件:工厂在生产加工时改变了分子结构的器件称为器件器件分为:1.主动器件,它的主要特点是:(1)自身消耗电能(2).还需要外界电源。

2.分立器件,分为(1)双极性晶体三极管(2)场效应晶体管(3)可控硅(4)半导体电阻电容3.模拟集成电路主要是指由电容、电阻、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理模拟信号的集成电路。

有许多的模拟集成电路,如集成运算放大器、比较器、对数和指数放大器、模拟乘(除)法器、锁相环、电源管理芯片等。

模拟集成电路的主要构成电路有:放大器、滤波器、反馈电路、基准源电路、开关电容电路等。

模拟集成电路设计主要是通过有经验的设计师进行手动的电路调试,模拟而得到,与此相对应的数字集成电路设计大部分是通过使用硬件描述语言在EDA软件的控制下自动的综合产生。

4.数字集成电路是将元器件和连线集成于同一半导体芯片上而制成的数字逻辑电路或系统。

根据数字集成电路中包含的门电路或元、器件数量,可将数字集成电路分为小规模集成(SSI)电路、中规模集成MSI电路、大规模集成(LSI)电路、超大规模集成VLSI电路和特大规模集成(ULSI)电路。

小规模集成电路包含的门电路在10个以内,或元器件数不超过100个;中规模集成电路包含的门电路在10~100个之间,或元器件数在100~1000个之间;大规模集成电路包含的门电路在100个以上,或元器件数在10~10个之间;超大规模集成电路包含的门电路在1万个以上,或元器件数在10~10之间;特大规模集成电路的元器件数在10~10之间。

电波钟接收电路 分立元件

电波钟接收电路 分立元件

电波钟接收电路分立元件全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:电波钟是一种能够通过接收无线电信号来自动校准时间的时钟设备。

它能够自动调整时间并保持准确,是现代生活中不可或缺的时间管理工具。

电波钟接收电路是电波钟核心部件之一,它负责接收无线电信号并将信号转换为时间信息。

在电波钟接收电路中,分立元件是至关重要的组成部分之一。

分立元件是指电子元器件中的传统电子元器件,如电阻、电容、二极管、三极管等。

在电波钟接收电路中,分立元件扮演着调节和传递电信号的重要角色,是电路正常工作的基础。

电波钟接收电路中的电阻起到了控制电路电流和电压的作用。

电阻是一种能够阻碍电流流动的元件,常用于调节电路的电阻和电压。

在电波钟接收电路中,通过合理选择电阻的阻值和连接方式,可以有效地控制电路的电流和电压,保证电路正常运行。

电波钟接收电路中的二极管起到了整流和放大的作用。

二极管是一种能够导通电流的元件,常用于将交流信号转换为直流信号。

在电波钟接收电路中,通过合理选择二极管的类型和连接方式,可以有效地将接收到的无线电信号转换为电路能够识别和处理的直流信号,并放大信号的强度,从而提高电路的灵敏度和稳定性。

电波钟接收电路中的分立元件是其重要组成部分之一,通过合理选择和设计分立元件,可以有效地提高电波钟接收电路的性能和稳定性,保证电波钟准确、可靠地接收并处理无线电信号,实现时钟自动校准的功能。

【电波钟接收电路分立元件】的设计和使用对于电波钟的正常运行具有重要意义,是电波钟功能实现的关键之一。

第二篇示例:电波钟是一种可以通过无线电信号接收标准时间的钟表,其准确度极高,可以和原子钟媲美。

电波钟接收电路是电波钟中的一个重要组成部分,其作用是接收广播站发射的信号,同步调整钟表时间。

在电波钟接收电路中,分立元件起着至关重要的作用。

分立元件是指不集成于半导体片上的单独元件,通常是通过焊接或插入等方式与其他元件连接,不同于集成电路。

在电波钟接收电路中,分立元件主要包括电容器、电感器、二极管等元件。

分立元器件图示音调控制器_元器件应用电路全掌握_[共2页]

分立元器件图示音调控制器_元器件应用电路全掌握_[共2页]

520Ω,负反馈电阻最小,负反馈量最小,对330Hz 信号的提升达到最大,一般为10dB 。

同理,由于RP2动片回路所接330Hz 陷波器的阻抗特性,对频率高于或低于330Hz 信号的提升量小于对330Hz 的提升量。

对于330Hz 频段以外的信号,由于陷波器A2的阻抗很大而呈开路,故对这些信号无控制作用。

另外,RP1~RP5的标称阻值较大,对信号的插入损耗不太大,各频段之间的相互影响也不大。

1.4.12 分立元器件图示音调控制器分立元器件构成的图示音调控制器电路与集成电路图示电路原理是基本相同的,只是用分立元器件构成陷波器等电路。

1.自举射极输出器这种电路的实质是采用自举射极输出器来获得电子模拟电感,图1-119所示是自举射极输出器及等效电路。

图1-119 自举射极输出器及等效电路电路中的VT1接成共集电极电路(射极输出器),R1、R2对+V 分压后经R3加到VT1基极,这样做的目的是为了减小偏置电阻对整个射极输出器电路输入阻抗的影响。

C1是基极自举电容。

这种电路具有很高的输入阻抗,且输入阻抗具有电感特性,它等效成一个电阻R 和电感L 的串联电路,如图1-119所示。

电感L 大小与R1、R2、R3、C1的大小有关。

图1-120所示是实用电路,这样的电路使得电子模拟电感的损耗更小。

图1-120 实用电路2.分立元器件图示音调控制器图1-121所示是分立元器件构成的十段图示音调控制器,这是右声道电路,左声道电路与此对称。

电路中,A1为前置放大器,VT1~VT10共10只管子及电路构成10个不同频率的电子模拟电感,再分别与1C7、1C9、1C11……1C25这10只电容构成10个不同频率的陷波电路,接在1RP1~1RP10共10个频段音调控制电位器的动片上。

这一电路的工作原理是:输入信号U i加到A1的输入端③脚,经过放大和控制后的信号从A1的⑦脚输出,通过耦合电容1C5加到后级电路中。

这里以1RP1控制器电路为例,讲解其电路工作原理。

分立器件 晶体管 晶闸管

分立器件 晶体管 晶闸管

分立器件晶体管晶闸管
分立器件是指电子元器件市场中独立存在的个体器件,它们具有特定功能,可应用于各种电子设备和系统中。

分立器件种类繁多,其中包括晶体管、晶闸管等。

晶体管(Transistor)是一种固体半导体器件,具有良好的电流放大和开关功能。

它主要用于检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等电路。

晶体管分为双极性晶体管(BJT)和场效应晶体管(FET)。

晶体管的优点包括体积小、构件无消耗、开关速度快等。

晶闸管(Thyristor)是一种四层三端的半导体器件,具有电压控制的开关特性。

它主要
用于交流电路中的整流、交直流转换、逆变等。

晶闸管的特点是在电压大于一定值时,电流会急剧增加;当电压降低时,电流不会立刻消失,而是缓慢下降。

这使得晶闸管具有很好的可控性。

晶体管和晶闸管在功能和应用领域有一定的区别。

晶体管主要用于电流放大和开关功能,而晶闸管主要用于电压控制的开关功能。

在实际应用中,根据电路需求选择合适的器件至关重要。

此外,它们都属于分立器件,具有独立的功能和特性。

在电子设计和元器件采购过程中,了解这些差异有助于选择更适合的器件。

什么是分立元件和集成电路的区别

什么是分立元件和集成电路的区别

什么是分立元件和集成电路的区别分立元件和集成电路都是电子领域中常见的元件,它们在电路设计和应用中有着不同的特点和用途。

下面将从不同的角度来探讨分立元件和集成电路两者之间的区别。

一、定义和特点首先,分立元件是指能够独立使用的电子元件,如二极管、晶体管、电阻器、电容器等。

这些元件通常是单个的、独立的,可以通过引脚或端子与其他元器件相连。

而集成电路(Integrated Circuit,简称IC)则是将多个电子器件、电路及其它功能集成到一个芯片上的技术和产品,通常由微型晶体管、电容和电阻等器件组成。

二、结构和封装分立元件一般是单个器件,结构比较简单。

它们可以采用不同的封装形式,如螺旋形、片状形、管状形等。

而集成电路则将多个器件封装在一个芯片上,常见的封装形式有双列直插(DIP)、表面贴装(SMD)等。

三、功能和用途由于分立元件只是单独的器件,其功能相对较简单。

例如,二极管主要用于整流和电压限制,晶体管用于放大和开关等。

而集成电路内部集成了多个功能单元,可以实现更加复杂的电路功能,如逻辑门、微处理器等。

集成电路的功能更加强大且多样化,应用范围更广。

四、性能和参数分立元件和集成电路的性能参数不尽相同。

分立元件通常具有一些基本的参数,如二极管的正向电压降、晶体管的放大倍数等。

而集成电路的参数包括工作电压、最大电流、工作温度等,同时还有一些特殊的参数,如时钟频率、存储容量等,这些参数能够更好地反映集成电路的性能。

五、制造工艺和成本分立元件的制造相对简单,通常采用的是批量生产工艺,成本相对较低。

而集成电路的制造相对复杂,包括晶圆加工、掩膜制造、芯片制造、封装等多个工艺步骤,成本相对较高。

同时,由于集成电路具备更强大的功能和更小的体积,因此在大批量应用中,其成本优势逐渐体现。

综上所述,分立元件和集成电路在结构、功能、性能、制造工艺和成本等方面存在着明显的区别。

分立元件通常是单个独立的器件,功能相对简单,制造工艺相对简单,成本相对较低。

三极管基本知识及电子电路图详解

三极管基本知识及电子电路图详解

三极管基本知识及电子电路图详解
"晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件" 在电子元件家族中,三极管属于半导体主动元件中的分立元件。

广义上,三极管有多种,常见如下图所示。

狭义上,三极管指双极型三极管,是最基础最通用的三极管。

本文所述的是狭义三极管,它有很多别称:
三极管的发明
晶体三极管出现之前是真空电子三极管在电子电路中以放大、开关功能控制电流。

真空电子管存在笨重、耗能、反应慢等缺点。

二战时,军事上急切需要一种稳定可靠、快速灵敏的电信号放大元件,研究成果在二战结束后获得。

早期,由于锗晶体较易获得,主要研制应用的是锗晶体三极管。

硅晶体出现后,由于硅管生产工艺很高效,锗管逐渐被淘汰。

经半个世纪的发展,三极管种类繁多,形貌各异。

小功率三极管一般为塑料包封;
大功率三极管一般为金属铁壳包封。

三极管核心结构
核心是“PN”结
是两个背对背的PN结
可以是NPN组合,也或以是PNP组合
由于硅NPN型是当下三极管的主流,以下内容主要以硅NPN型三极管为例!
NPN型三极管结构示意图
硅NPN型三极管的制造流程
管芯结构切面图。

分立元件运算放大器电路工作原理

分立元件运算放大器电路工作原理

分立元件运算放大器电路工作原理
运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-amp)是一种用于电路设计和信号处理的基本元件。

它是一种高增益、差分输入、单端输出的电子放大器,用于将输入信号放大到一个更高的电压水平。

Op-amp通常被用作反馈放大器、比较器、滤波器等等。

Op-amp的工作原理可以用一个简单的数学模型来描述,其基本性质包括很高的增益、很大的输入阻抗、很小的输出阻抗。

Op-amp的典型运算放大器电路包括一个反馈电阻网络,负反馈将输出信号直接返回到输入端,通过调节输入信号的两个节点之间的电压差实现放大器的功能。

Op-amp的典型工作模式是线性运算,即在输入端的电压信号线性增加时,输出端的电压信号也会以同样的方式增加。

在非线性运算时,输入端的电压信号变化可能会导致输出端的电压信号呈现非线性情况,例如饱和、失真等。

Op-amp在电路设计中有着广泛的应用,常见的电路包括反馈放大器、比较器、积分器、微分器、滤波器等。

其中,反馈放大器是最常见的应用,它通过负反馈网络实现输出信号与输入信号之间的稳定关系,可以实现信号放大、滤波、积分、微分等功能。

Op-amp还具有很多其他优点,例如高输入阻抗、低输出阻抗、低温漂移、高共模抑制比等。

这些特性使得Op-amp在很多应用场合都有着很好的性能表现,因此得
到了广泛的应用。

总的来说,Op-amp是一种功能强大、性能稳定的电子元器件,具有广泛的应用前景。

通过合理地设计Op-amp电路,可以实现很多种不同的功能,满足各种各样的
应用需求。

Op-amp在电子领域具有非常重要的地位,是电路设计师们必不可少的工具。

分立元件门电路

分立元件门电路

分立元件门电路分立元件门电路是电路中常用的一种基础电路,分立元件门电路指的是由多个分立元件组成的门电路。

所谓分立元件,指的是常用的电子元器件,如二极管、电容器、电阻器、晶体管等。

门电路是通过特定的逻辑运算实现输入与输出之间的控制,实现数字信号的处理。

门电路分为多种类型,例如与门、或门、非门、与非门、或非门等。

1. 二极管二极管是一种半导体器件,其内部存在 P 型和 N 型半导体材料,具有单向导电性能。

在门电路中,二极管通常被用于反相器电路和限制器电路。

反相器电路是将输入信号取反的电路,其基本原理是将输入信号通过二极管拉电路限制在特定电平范围内,通过负反馈的方式实现信号的反相。

反相器电路通常采用晶体管与二极管两个元件组成,晶体管为提供放大作用,二极管为实现反相作用。

限制器电路是将输入信号限制在一定范围内的电路,使用二极管组成的限制器电路可以将输入信号限制在一定的电平范围内,防止电路崩溃或烧毁。

2. 电容器电容器是一种储存电能的器件,其内部存在正极板和负极板,两极板之间隔以电介质。

在门电路中,电容器可以用于记忆电路和滤波器电路。

记忆电路是将输出信号储存下来,在需要时进行读取的电路。

使用电容器组成的记忆电路可以将输入信号储存下来,通过二极管和晶体管进行读取,实现特定的逻辑运算。

滤波器是将特定频率范围内的信号通过,将其他频率的信号滤除的电路。

使用电容器和电阻器组成的滤波器可以将输入信号限制在一定的频率范围内,例如低通滤波器可以将高频信号滤除,高通滤波器则可以将低频信号滤除。

电阻器是一种控制电流大小的器件,其内部存在一定的电阻,在门电路中,电阻器常用于进行电平转换和限流保护。

电平转换是将信号从一种电平转换为另一种电平的过程,常用于门电路之间的连接。

使用电阻器组成的电平转换电路可以将电平高低进行变换,确保电路之间的匹配。

4. 晶体管晶体管是一种半导体器件,其内部存在多个 PN 结构组成的结构,具有放大作用。

电子元器件分类一览表

电子元器件分类一览表

电子元器件分类一览表电子元器件分类一览表000一、半导体器件1 半导体分立器件发光体/发光二极管(LED) 光敏而/三极管整流桥可控硅电力半导体功率模块 IGBT(绝缘栅双极晶体管)VNOS 管(V形槽金属氧化物半导体)三极管二极管2 半导体集成电路光电器件显示器件(LCD/LED) 语音器件功率器件敏感器件电真空器件数字电位器储存器件数字逻辑器件可编程逻辑器件(PLD) 数字信号处理器件(DSP)电源管理器件信号调理器件数据转换器件通信接口器件导流管理器件外围接口器件单片机及其微处理器3 特殊功能的半导体恒流源锁相环晶体管阵列电源基准定时电路多路器模拟开关模拟计时电路滤波器4 其它器件其它电子管稳幅管稳流管稳压管固体放电管天线开关管灯塔管噪声管行波管反波管速调管微波气体放电管磁控管调制管大功率陶瓷发射管大功率玻璃发射管中小功率陶瓷发射管中小功率玻璃发射管框架栅小型管旁热式小型管直热式小型管二、电子元件片状电阻电阻衰减器光敏电阻热敏电阻力敏电阻湿敏电阻气敏电阻磁敏电阻压敏电阻等各种敏感电阻碳膜电阻器金属膜电阻器线绕电阻器合金箔电阻器合成膜电阻器微带电阻器氧化膜电阻器釉膜电阻器水泥电阻器排电阻器功率电阻器熔断电阻器实芯电阻器网络电阻器其他固定电阻器2 电容空气电容器真空电容器充气式电容器云母电容器独石电容器陶瓷电容器玻璃釉电容器有机薄膜电容器纸介电容器复合介质电容器液体介质电容器铝电解电容器铌电解电容器钽电解电容器电力电容器高压电容器网络电容器滤波电容器穿心电容器双电层电容器3 电感/线圈固定电感可变电感色码电感功率电感共模电感模压电感中周电感滤波电感扼流电感绕线电感叠层电感贴片电感晶片电感片式磁珠阻抗磁珠固定线圈可变线圈传输线圈空心线圈弹簧线圈自粘线圈贴片线圈感应线圈驱动线圈共模线圈磁头线圈扼流线圈振荡线圈偏转线圈4 电位器金属膜电位器金属氧化膜电位器合成碳膜电位器合成实芯电位器金属玻璃釉电位器线绕电位器块金属膜电位器带开关电位器单联电位器多联电位器锁紧型电位器非锁紧型电位器旋转式电位器直滑式电位器贴片式电位器光电电位器磁敏电位器电子电位器导电塑料电位器5 变压器低频变压器中频变压器高频变压器脉冲变压器空心变压器磁心变压器铁心变压器电源变压器音频变压器恒压变压器网络变压器电子变压器电力变压器三相变压器可控硅触发变压器换流变压器旋转变压器伺服变压器电磁继电器中间继电器干簧继电器舌簧继电器时间继电器固态继电器双金属片温度继电器光电继电器(光耦继电器)热敏继电器电热式继电器极化继电器汽车继电器信号继电器同轴继电器通信继电器光MOS继电器接触继电器功率继电器磁保持继电器高频继电器速度继电器真空继电器安全继电器水银继电器热继电器冲热继电器7 传感器流量传感器温度传感器电磁传感器电流传感器电量传感器颜色传感器光纤传感器声波传感器超声波传感器湿度传感器振动传感器陀螺仪光电传感器气体传感器液位传感器转速传感器速度传感器霍尔元件扭矩传感器压力传感器接近传感器位移传感器视觉/图像传感器热敏传感器水表传感器8 晶体石英晶体谐振器陶瓷谐振器石英晶体振荡器陶瓷振荡器石英晶体滤波器陶瓷滤波器表面贴装晶体谐振器表面贴装晶体谐振器表面贴装晶体振荡器恒温晶体振荡器温补晶体振荡器声表滤波器钟振压控晶振温控晶振鉴频器陷波器9 开关钮子开关波动开关波段开关拨动开关杠杆开关推动开关旋转开关按钮开关微动开关电源开关温控开关流量开关浮球开关调速开关薄膜开关负荷开关转换开关隔离开关接近开关组合开关行程开关压力开关光电开关墙壁开关倒顺开关限位开关脚踏开关遥控开关轻触开关空气开关霍尔开关键盘开关贴片开关声控开关编码开关录放开关舌簧开关跑偏开关10 电池/电源干电池蓄电池锂电池镍氢电池镍镉电池燃料电池太阳能电池充电电池手机电池纽扣电池电池组配件开关电池。

分立元器件的运输和贮存

分立元器件的运输和贮存

分立元器件的运输和贮存
分立元器件是指各种电子元器件中的离散元件,如电阻、电容、电感等。

这些元件通常体
积较小,且较脆弱,因此在运输和贮存过程中需要特别注意一些事项。

1. 包装:在运输和贮存过程中,分立元器件需要进行适当的包装,以保护其不受损坏。

常见的
包装方式有盒装、袋装、管装等。

选用适合的包装材料和方式可以减少元件受到机械冲击和振
动的影响。

2. 防潮:分立元器件对潮湿环境比较敏感,潮湿环境可能导致元件表面腐蚀,影响元器件的性能。

因此,在运输和贮存时,需要尽量避免元器件受到高湿度环境的影响。

可以采取使用干燥剂、密封包装等方式来保持元器件的干燥状态。

3. 防静电:分立元器件对静电也比较敏感,静电可能破坏元器件内部结构,导致元件失效。

因此,在运输和贮存过程中,需要采取适当的静电保护措施,如使用抗静电包装材料、静电垫或
进行静电接地等。

4. 温度控制:一些分立元器件对温度也比较敏感,在高温环境下容易导致元器件的失效。

因此,在运输和贮存过程中,需要尽量避免元器件受到过高或过低的温度影响,选择合适的温度环境
存放元器件。

5. 标签和标识:为方便管理和识别,可以在分立元器件上标注相关信息,如元器件名称、批次、规格等。

同时,还可以在包装上添加相关标识,以便在运输和贮存过程中进行辨认和管理。

总之,分立元器件的运输和贮存需要注意保护元件不受损坏,避免受到湿度、静电和温度的影响。

同时,还需要加强管理和标识,以便对元件进行追溯和溯源。

工程笔记-分立元器件-保险丝知识

工程笔记-分立元器件-保险丝知识

工程笔记-分立元器件-保险丝知识1保险丝工作原理在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,保护了电路安全运行。

自恢复保险丝也是保险丝,英文缩写叫PTC,PTC的工作原理是,电流增大后,保险丝温度上升,内部材料产生缝隙,形成高阻或断路,保护后级电路,当电流消失后,温度降低,材料重组形成通路。

2保险丝的简单分类2.1以保护形式过电流保护:平常说的保险丝(也叫限流保险丝);过热保护:也称"温度保险丝",温度保险丝又分为低熔点合金形与感温触发形还有记忆合金形等等(温度保险丝是防止发热电器或易发热电器温度过高而进行保护的。

2.2以使用范围可分为:电力保险丝、机床保险丝、电器仪表保险丝(电子保险丝)、汽车保险丝。

2.3以额定电压可分为:高压保险丝、低压保险丝和安全电压保险丝。

2.4以形状分类保险丝有很多种,外观上面也有很多种,不同外观的保险丝实际上应用场合和很固定。

描述条丝状早期原始型态的保险丝,不需关注。

片状(裸片状)可过大电流。

玻璃管状经常见于万用表,方便拆换。

陶瓷管状可避免玻璃爆裂。

塑胶片状带金属片状接脚(汽车保险丝)车用保险丝。

表面接着元件(SMD)型板载使用。

圆柱体状,插件式液晶常用。

2.5以熔断速度分类(熔断速度,性能指标)可分为:特慢速保险丝(一般用TT表示)、慢速保险丝(一般用T表示)、中速保险丝(一般用M 表示)、快速保险丝(一般用F表示)、特快速保险丝(一般用FF表示)。

2.6以分断能力分类(安全要求,安全指标)保险丝被安置的电路的预期故障电流必须小于标准规定的额定分断能力电流,否则,当故障发生保险丝熔断时会出现持续飞弧、引燃、保险丝烧毁、连同接触件一起熔融、保险丝标记无法辨认等现象。

描述高分断1500A低分断35A增强分断150A3保险丝的参数特性与使用注意3.1保险丝的额定电压保险丝规定的额定工作电压,当电路工作电压大于此规定的电压时,保险即使能够在大电流条件下熔断,但受高电压影响,会发生拉弧,导致高热发生,严重时会产生喷溅。

lin收发器 分立元件

lin收发器 分立元件

lin收发器分立元件
随着通信技术的不断发展,收发器作为通信系统中不可或缺的组成部分之一,其性能和可靠性要求也越来越高。

其中,lin收发器作为一种汽车总线通信技术的代表,在汽车电子控制系统中得到广泛应用。

而分立元件作为电子元器件的一种,具有体积小、功率大、可靠性高等特点,也是lin收发器的重要组成部分之一。

lin收发器采用分立元件可以有效提升其性能和可靠性。

例如,采用高速双向驱动芯片、高精度电流镜路等分立元件可以提高lin收发器的通信速率和抗干扰能力。

同时,采用多组电感器、滤波电容等分立元件可以有效降低lin收发器的噪声和谐波干扰,提高其通信质量和稳定性。

另外,在lin收发器的设计和制造过程中,分立元件的选择和使用也是至关重要的。

合理选择和配置分立元件,可以最大限度地发挥lin收发器的性能和可靠性,同时也有助于降低制造成本和提高生产效率。

总之,lin收发器和分立元件的紧密结合,为汽车控制系统的通信和运行提供了可靠的保障,也为汽车电子控制技术的不断发展注入了新的动力。

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结构原理如图所示
分压器
3 Ui 1 R 2 Uo 1
变阻器
R
接1 、2 或 2 、 3两端
2
3
电位器 电位器种类
1 2 3
1 2 3 4 1 1 1 2 带开关电位器 2 3 5 3
数字电位器
电位器 电位器检测
标称值读取与电 ⑴ 机械结构判断 阻类似 ⑵ 测量电位器的标称值 选择合适量程,用数字万用表检测 电位器两端阻值是否与标称值相符。 ⑶ 检测阻值变化情况 将数字表红、黑表笔分别接中间端与电位器任何一 端,然后缓慢旋转电位器旋柄,看读数是否平稳跳变。 表头读数应在0~标称值之间或标称值~0之间变化
• 正极电压大于负极电压一定值(开启电压) 开启电压:硅管0.6V~0.7V 锗管:0.2V~0.3V
稳压二极管是负极大于正极电压一定值才导通的(它的稳压值)
4、二极管的应用
4.1半波整流
4.2桥式整流 用四只二极管构成桥式整流,充分利用了交流电的正负 两个周期。
全波整流在交流电的正负两个周期时都有两个二极管导通将 电压输出,这样经过整流后的波形等于是吧负半周的电压都 转成正的了,在经过C1滤波以后就成了平滑的直流电。
能够充放电; 通高频,阻低频,对直流电流,相当于开路。
特性:
电容器 常用电容器种类
⑴ 电解电容:有正、负极之分 铝电解电容
容量大,价格低但误差 大,稳定性差。 一般用于直流或低频电路如电源滤波,耦合,旁路等。 不能用于高频电路。
钽电解电容
优点: 体积小,稳定性高,寿命长。
一般用于要求较高的电路定时、延时。 注意:使用时,电源的正极接电解电容 的正极,负极接电解电容的负极。
开路
短路
清零
清零
表头显示SH(右边表)
表头显示OP
开路
开始测量
清零 电感容量直读RLC电桥左边表头 读数,注意单位。
电压和电流的关系
• 电阻R • 电容C
1 u C
u iR , i
du idt , i C dt
u R
• 电感L • 功率P
di 1 u L , i udt dt L
C15 C14 XS L1
L2
电感器
⑶ 滤波
C15 C14 ui L3 uo
电感器作用
① 与C形成高通滤波器
A
f
C12
76MHz
电感器
电感器作用
② 与C形成二阶低通滤波器
L ui C uo
fo
u ( s) 1 o u ( s ) S 2 LC L S 1 i R
幅频特性
fo
1 2 LC
6、发光二极管
发光二极管简称为LED发光二极管在手机中主要用 作背景灯以及键盘灯,电容现在还有跑马灯等等,发 光二极管一般分为红 绿 黄等等,它发光的颜色取决 于它的制作材料,法官二极管对电流有 要求,一般的 为 及毫安到几十毫安,发光二极管的发光强度一般分 它的正向电流成线性关系,但如果流过反光二极管的 电流太大,就会造成发光二极管的损坏实际运用中, 一般在二极管的电路中串接一个限流电阻,用来防止 大电流对二极管造成的损坏。发光二极管只工作在正 偏状态,正常情况下,它的正向电压为1.5-3V之间。 发光二极管图形符号 看图
⑷ 片状电阻
主要用于SMT技术中,它的优点是体 积小,节约空间,例如:手机、MP3 等里面的用的都是片状电阻。
电阻器 电阻器的识别
⑴ 直标法
4R7
7k5
代表 代表
4.7Ω 7.5kΩ
⑵ 数字法 用三位数字表示阻值,它主要用于片状电阻中。 223代表阻值22×1000=22×103 Ω =22kΩ
• 当给二极管加上外接电源时,我们说给 二极管加上了偏置电压,偏置电压的概 念非常重要,在后面的许多内容中经常 涉及到,偏置有两种,正向偏置和反向 偏置。 • 正向偏置 就是 给 二极管的正极接电 源的正极,负极接电源的负极。 • 反向偏置 就是给二极管的负极接电源 的正极,正极接电源的负极。
二极管导通条件
3、二极管的特性
• 单向导电特性 • 正向导通:如果给二极管正极的电压高于负极 电压(正向偏置电压),只要正极电压达到一 定的值,二极管导通,导通后二极管相当于一 个导体,二极管的两引脚之间的电阻很小,相 当于接通。电流流动方向是从正极流向负极, 电流不能从负极流向正极,否则二极管已损坏。 反向截止:如果给二极管正极加的电压低于负 极电压(反向偏置电压),二极管处于截止状 态,二极管两引脚之间电阻很大,相当于开路。 只要是反向电压,二极管中就没有电流流动, 如果加的反向电压太大,二极管会击穿,电流 从负极流向正极,说明二极管损坏。
电感器 电感器的单位
常用的的基本单位是亨利(简称亨),用字母"H"表示。 常用的单位还有毫亨(mH)和微亨(μ H),它们之间 的关系是:1H=1000mH;1mH=1000μ H
电感器
被测量
电感器容量检测
工作方式 串联 频率 10kHz
用RLC直流测试电桥直接测量电感器的电感量
L (按LCR) RLC电桥调零
4.3限幅
5、稳压二极管
稳压二极管简称稳压管 稳压二极管是利用二极管反向击穿的特性来工作的,正 常工作时,稳压二极管是反向偏置的,即稳压二极管的正极 接电源的负极。稳压二极管的负极接电源的正极,当反向偏 置电压大于大于二极管的额定反向电压时,二极管被击穿导 通,稳压二极管的电压基本不变,从而达到稳压的目的。
注意:1)在量程正确情况下如出现“1”则内部开路 2)如出现“000”则内部短路 3)如读数时高时低,则内部损坏。
电容器
电路符号及特性
电路符号: C + 电解电容、 主要参数:容量、额定工作电压 钽电容等 εS 无极性 有极性 电容容量 C 4πd 电容 电容
Q 加在电容两端的电压不能突变; U C
电阻器 电阻器的检测
用数字万用表电阻挡进行测量
数字万用表在测电阻以前需进行一次零欧姆测试检查: 将红、黑表笔相互短接,表头应显示“000”;
将红、黑表笔开路,表头应显示“1”(超量程指示)。
注意:1)不能用手同时捏住电阻引脚。 2)不能在路检测电阻。 3)数字万用表量程要大于被测电阻阻值。
电位器
电容器
被测量 C 按RLC按钮 电容容 量直读 RLC电桥 表头左 边读数, 注意单 位。
电容器测量
频率 电解电容 100Hz 其他电容器 10kHz
用数字RLC电桥可以直接测电容的容量
工作方式 并联
电感器
电感器外形及种类
电感器
L
电路符号
L
L
空心电感器
磁芯电感器
可调电感器
电感器的电感大小与线圈的结构有关,线圈绕的匝 数越多,电感愈大。在同样匝数情况下,线圈增加 了磁芯后,电感量增大。
电阻器 电阻器的单位
电阻器的阻值单位有: Ω 、kΩ 、MΩ 1kΩ = 1000Ω 1MΩ = 1000 kΩ
电阻器 电阻器的识别
⑶ 四色环 法
棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑 1 2 3 4 5 6

7
8

9

0
银 无
误差: 12 3 4 允许偏差 倍率 有效数字
±1% ±2% ±5% ±10% ±20%
电感两端电压不能突变
电感器
5 L4
-
电感器作用
+3V
⑴ 与C形成并联谐振电路
C8 R4 V1 C9 16 S3 Cd
集成电路 内部 +
IC9
S2
1 f 2 L4Cd
Ud 4
+
Ud↑→ Cd↓→ f↑
电感器
电感器作用
+3V
⑵ 高频扼流:L2、L1,阻高频,通低频
L1:色环电感 L2:磁环电感,测量时 电感量不能太小




电阻电容电感 二极管、稳压管 半导体三极管 场效应管


1
2 3
电 阻 器 电 容 器 电 感 器
电阻器 电阻器的作用
+
分流 限流 分压 滤波(与电容器配合)
R V
R V
+
R
-
负载
ui
C
+
uo
电阻器 电阻器的种类
固定电阻 可变电阻 R R
敏感电阻:是指对温度、光、电压、 外力、 气体浓度等反映敏感的电阻。
电容器
★ 滤波
电容器作用
根据电容在电路中的使用,有常见的五种功能
+
ui
ui
C1:电解电容:低频滤波 C2:高频信号滤波
C1
C2
RL
uRL
uc
t
0
电容器
★ 交流耦合
电容器作用
★ 旁路作用
+Ec
(通交流隔直流)
输入信号 C R 功 率 放大器
R1
R3 NPN
R2
R4
C
-
电容器

电容器作用
P = ui,
1、二极管简介
二极管是由一个PN结,引出两个电极, 封上外壳而做成的半导体器件
P 阳极
D
N 阴极
各种二极管
普通二极管1N4007
发光二极管
SMT二极管
• 二极管的两个电极分别成为正极(阳极) 和负极(阴极)一般的二极管的电路图 形,看下图。
2、二级管的分类
• 按材料分为两种:一是硅二极管,二是锗二极 管。 • 按制作工艺分为面接触二极管和点接角二极 管。 • 按用途分类有整流二极管、检波二极管、发 光二极管、稳压二极管、光敏(光电)二极管、 开关二极管和快恢复二极管。 硅管与锗管的区别:导通电压不一样,硅管 的导通电压为0.7V,锗管的导通电压为0.3V (正向偏置电压)。
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