常用电子元器件的使用全解
常用电子元器件手册
常用电子元器件手册电子元器件是电子设备中的重要组成部分,其品种繁多,功能各异。
为了帮助大家更好地了解和使用常用电子元器件,特编写此手册。
本手册将介绍常见的电子元器件的基本原理、特点和应用,并提供相关技术要点,希望对读者有所帮助。
一、电阻器电阻器是一种用于控制电流和调整电路电阻的被动电子元器件。
它的主要作用是阻碍电流的流动,并将电能转化为热能。
电阻器的阻值常用欧姆(Ω)表示,常见的电阻器有固定电阻器和变阻器两种。
固定电阻器的阻值为固定不变的,而变阻器的阻值可以调节。
二、电容器电容器是一种存储电能的被动电子元器件。
它由两个导体板之间的绝缘介质隔开,能够在两板之间积累电荷。
电容器的主要作用是储存电荷并释放电能,对于交流信号有很好的滤波效果。
常见的电容器有固定电容器和可变电容器两种。
固定电容器的电容值是固定不变的,而可变电容器的电容值可以通过调节其结构或介质的位置来改变。
三、电感器电感器是一种具有感应电动势作用的被动电子元器件。
它由导线绕成的线圈组成,当电流通过线圈时,会在线圈内产生磁场,从而产生感应电动势。
电感器的主要作用是储存磁能,并对直流信号有很好的滤波效果。
常见的电感器有固定电感器和变压器两种。
固定电感器的电感值是固定不变的,而变压器的电感值可以通过调节绕组的匝数来改变。
四、二极管二极管是一种具有单向导电性的电子器件。
它由半导体材料制成,拥有一个P型半导体和一个N型半导体的结合体。
二极管的主要作用是将电流限制在单一方向上流动,实现整流和检波功能。
常见的二极管有普通二极管、肖特基二极管和发光二极管(LED)等。
五、晶体管晶体管是一种用于放大和开关电路的半导体器件。
它由三个或以上的控制电极组成,通过调节控制电极间的电流和电压,能够实现电信号放大、开关控制和逻辑运算等功能。
常见的晶体管有三极管和场效应晶体管(MOSFET)等。
六、集成电路集成电路是一种将多个电子器件集成到一个芯片上的电子元器件。
它采用微电子技术制造,可实现多个器件的功能,并具有高集成度、小尺寸和低功耗的优点。
常见电子元件的图解及作用
常用电子元器件的图解和作用在电子制作中,要使用到许多不同的电子元件。
在这一节中,将简单地介绍常用的电子元件。
同学们应认识它们,了解它们的作用,记住它们的符号,以便于今后应用这些元件组装出各种实用的、有趣的电子制品。
一、电阻器和电容器(一)电阻器我们将电池、开关和灯泡用导线连接成图3-1电路。
开关闭合后,电流由电池正极流出,经开关和小灯泡流入电池负极,小灯泡发光。
导线和小灯泡都能导电,它们称为导体。
在一般情况下金属都是导体。
导体在电流通过时,对电流有一定的阻碍作用,这种阻碍作用称为电阻。
电阻的文字符号是R。
电阻大小的基本单位是欧姆(符号Ω),还有较大的单位千欧(KΩ),和兆欧(MΩ)。
它们的换算关系是:1MΩ=103KΩ1KΩ=103Ω图3-1 照明灯电路常用的电阻分两大类。
阻值固定的电阻器称为固定电阻器。
阻值连续可变的电阻器称为可变电阻器(包括徽调电阻器和电位器)。
它们的外形和图形符号见表3一1。
由于制作的材料不同,电阻器也可分为碳膜电阻、金属膜电阻或线绕电阻等等。
电阻器在电路中起什么作用呢?表一常用电阻器固定电阻器微调电阻器电位器RRR我们将图3-1电路中的开关换为1个470欧姆的电位器(如图3一2(A))。
旋转电位器的转柄,小灯泡的亮度要随着电阻值的大小而改变。
电阻值越大,小灯泡越暗。
这说明电阻器在电路中可以控制电流的强弱。
我们可以参考这个电路制成一个可以调光的玩具小台灯。
图3-2 电阻器和电容器在电路中的作用电阻器的主要参数有两个:1.标称阻值和允许误差。
在电阻上标注的电阻数值叫作标称阻值。
如1.5K,5.1Ω……。
它的实际阻值允许有一定的误差,叫允许误差,分为Ⅰ级(±5%),Ⅱ级(±10%),Ⅲ级(±20%)。
如电阻器上标“3KΩⅠ”,则表示这个电阻的阻值是3KΩ,误差为士5%。
电阻的标称值和误差也可以用色环来表示。
在电阻上印有四条色彩鲜艳的园环,紧靠电阻左端的三条色环表示电阻值,最后一条色环表示允许误差。
电力电子器件大全及使用方法详解
第1章电力电子器件主要内容:各种二极管、半控型器件-晶闸管的结构、工作原理、伏安特性、主要静态、动态参数,器件的选取原则,典型全控型器件:GTO、电力MOSFET、IGBT,功率集成电路和智能功率模块,电力电子器件的串并联、电力电子器件的保护,电力电子器件的驱动电路。
重点:晶闸管的结构、工作原理、伏安特性、主要静态、动态参数,器件的选取原则,典型全控型器件。
难点:晶闸管的结构、工作原理、伏安特性、主要静态、动态参数。
基本要求:掌握半控型器件-晶闸管的结构、工作原理、伏安特性、主要静态、动态参数,熟练掌握器件的选取原则,掌握典型全控型器件,了解电力电子器件的串并联,了解电力电子器件的保护。
1 电力电子器件概述(1) 电力电子器件的概念和特征主电路(main power circuit)--电气设备或电力系统中,直接承担电能的变换或控制任务的电路;电力电子器件(power electronic device)--可直接用于处理电能的主电路中,实现电能的变换或控制的电子器件;广义上电力电子器件可分为电真空器件和半导体器件两类。
两类中,自20世纪50年代以来,真空管仅在频率很高(如微波)的大功率高频电源中还在使用,而电力半导体器件已取代了汞弧整流器(Mercury Arc Rectifier)、闸流管(Thyratron)等电真空器件,成为绝对主力。
因此,电力电子器件目前也往往专指电力半导体器件。
电力半导体器件所采用的主要材料仍然是硅。
同处理信息的电子器件相比,电力电子器件的一般特征:a. 能处理电功率的大小,即承受电压和电流的能力,是最重要的参数;其处理电功率的能力小至毫瓦级,大至兆瓦级,大多都远大于处理信息的电子器件。
b. 电力电子器件一般都工作在开关状态;导通时(通态)阻抗很小,接近于短路,管压降接近于零,而电流由外电路决定;阻断时(断态)阻抗很大,接近于断路,电流几乎为零,而管子两端电压由外电路决定;电力电子器件的动态特性(也就是开关特性)和参数,也是电力电子器件特性很重要的方面,有些时候甚至上升为第一位的重要问题。
常用电子元器件讲解
15/5
• 识别色环电阻器阻值首先要确定色环的顺序。判 断四环色环顺序的规律有以下几条:
1. 离电阻器引脚最近的色环为第一环,然后依次是 第二、三、四环;
2. 第四环与另外三环相距较远; 3. 大多数色环电阻器的第四环颜色往往是金、银色。 • 确定好色环排列顺序后,再把第一环作为第一位
有效数,第二环作为第二位有效数,第三环作为 倍乘数,第四环作为误差数,按这个规律对照上 表将各颜色色环代表的数值依次列出,得到的数 值就是该色环电阻器的阻值。
2. 金属氧化皮膜电阻(Metal Oxide Film): 3. 金属皮膜电阻(Metal Film):
5/5
4. 保险丝电阻(Fusible):
5. 高压厚膜电阻(Metal Glaze): 6. 线绕电阻(Wire Wound):
水泥绕线电阻: 不燃性树脂涂装绕线电阻:
6/5
7. 可变电阻器(Variety Resistor VR):
7/5
11. 压敏电阻(Metal Oxide Varistor MOV): 又称为金属氧化变阻体
8/5
➢功率电阻
电阻特性指标:阻值(Ω)功率(W) 简单测试:用万用表电阻档测两端得值(一般为标示阻值)
9/5
主要技术参数
• 标称阻值和允许误差 电阻器上都标有电阻的数值,这就是电阻器的 阻值标称值。电阻器的标称值往往和它的实际 值不完全相符,实际值和标称值的偏差,除以 标称值所得的百分数,叫电阻的误差,它反映 了电阻器的精度。
2/5
一、电 阻 篇
3/5
电阻的定义
对电流移动有阻碍作用的称为电阻,现 在通常指的是,用导电率较低的特殊材 料(如合金),通过特殊的工艺加工而
电子元器件基础知识及万用表的使用(精简)
按容量是否可调分类:
a. 固定电容器 b. 可变电容器(空气介质、塑膜介质) c. 微调电容器(陶瓷介质、空气介质、塑膜介质)
+
一般电容器
极性电容器 可变电容器
3.3 主要性能参数(一)
⑴ 标称容量 是指在电容上所标注的容量。 ⑵ 额定工作电压与击穿电压 当电容两极板之间所加的电压达到某一数值 时,电容就会被击穿,该电压叫做电容的击穿电 压。 电容的额定工作电压又称电容的耐压,它是 指电容器长期安全工作所允许施加的最大直流电 压,其值通常为击穿电压的一半。
按制造材料: 碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻, 无感电阻,薄膜电阻等。
按安装方式:插件电阻、贴片电阻。 按使用功能: 负载电阻,采样电阻,分流电阻,保 护电阻等。
①碳膜电阻(RT):
碳膜电阻为最早期也最普遍使用的电阻器,利用真空 喷涂技术在瓷棒上面喷涂一层碳膜,再将碳膜外层加工切 割成螺旋纹状,依照螺旋纹的多寡来定其电阻值,螺旋纹 愈多时表示电阻值愈大。最后在外层涂上环氧树脂密封保 护而成。其阻值误差较金属皮膜电阻高,但价钱便宜。
3.2 分类
按介质材料分类:
a. 有机介质:复合介质、纸介质、塑料介质(涤纶、聚
苯乙烯、聚丙烯、聚碳酸酯、聚四氟乙烯)、薄膜复
合。 b. 无机介质:云母电容、玻璃釉电容(圆片状、管状、
矩形、片状电容、穿心电容)、陶瓷(独石)电容。
c. 气体介质:空气电容、真空电容、充气电容。 d. 电解质:普通铝电解、钽电解、铌电解。
标称值0. 01μF 偏差±10% 工作电压63V 卧式色环电容器
3.5 电容的检测方法
⑴ 电容的常见故障 开路故障:指电容的引脚在内部断开的情况。 此时电容的电阻为无穷大。 电容击穿:指电容两极板之间的介质绝缘性被 破坏,变为导体的情况。此时电容的电阻变为零。
常用电子元器件及使用常识
常用电子元器件及使用常识电子元器件是电子产品中不可或缺的组成部分,它们具有不同的功能和特性,用途广泛,涵盖了电源、传感器、模拟器件、数字器件等多个领域。
下面是一些常用的电子元器件及其使用常识。
1. 电源模块:电子产品通常需要稳定的直流电源供电,电源模块可以将交流电转换为稳定的直流电。
常见的电源模块有稳压二极管(Zener diode)、稳压管(Voltage regulator)、开关电源(Switching power supply)等。
2. 传感器:传感器可将物理量转换为电信号,常用于测量温度、光强、压力、湿度等。
常见的传感器包括温度传感器(Thermistor)、光敏电阻(Photoresistor)、压力传感器(Pressure sensor)等。
3. 模拟器件:模拟器件可以处理模拟信号,常用于放大、滤波、调节信号等。
常见的模拟器件有运算放大器(Operational amplifier)、二极管(Diode)、三极管(Transistor)等。
4. 数字器件:数字器件用于处理数字信号,常用于逻辑运算、计数、存储等。
常见的数字器件包括逻辑门(Logic gate)、触发器(Flip-flop)、计数器(Counter)等。
5. 存储器件:存储器件用于存储数据,分为随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)等。
常见的存储器件有动态随机存取存储器(DRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、闪存(Flash memory)等。
6. 开关器件:开关器件用于控制电路的开关状态。
常见的开关器件有继电器(Relay)、场效应管(Field effect transistor)、双极型晶体管(Bipolar junction transistor)等。
7. 接口器件:接口器件用于连接电路之间的信号传递和数据交流。
常见的接口器件有USB接口、串行通信接口(UART)、并行通信接口(Parallel interface)等。
电子元器件最全知识
电子知识大全归纳第一章电子元器件第一节、电阻器1.1 电阻器的含义:在电路中对电流有阻碍作用并且造成能量消耗的局部叫电阻.1.2 电阻器的英文缩写:R〔Resistor〕与排阻RN1.3 电阻器在电路符号: R 或1.4 电阻器的常见单位:千欧姆〔KΩ〕, 兆欧姆〔MΩ〕1.5 电阻器的单位换算: 1兆欧=103千欧=106欧1.6 电阻器的特性:电阻为线性原件,即电阻两端电压与流过电阻的电流成正比,通过这段导体的电流强度与这段导体的电阻成反比。
即欧姆定律:I=U/R。
表 1.7 电阻的作用为分流、限流、分压、偏置、滤波〔与电容器组合使用〕和阻抗匹配等。
1.8 电阻器在电路中用“R〞加数字表示,如:R15表示编号为15的电阻器。
1.9 电阻器的在电路中的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。
a、直标法是将电阻器的标称值用数字和文字符号直接标在电阻体上,其允许偏差那么用百分数表示,未标偏差值的即为±20%.b、数码标示法主要用于贴片等小体积的电路,在三为数码中,从左至右第一,二位数表示有效数字,第三位表示10的倍幂或者用R表示(R表示0.)如:472 表示 47×102Ω〔即4.7K Ω〕; 104那么表示100KΩ、;R22表示0.22Ω、122=1200Ω=1.2KΩ、 1402=14000Ω=14KΩ、R22=0.22Ω、50C=324*100=32.4KΩ、17R8=17.8Ω、000=0Ω、 0=0Ω.c、色环标注法使用最多,普通的色环电阻器用4环表示,精细电阻器用5环表示,紧靠电阻体一端头的色环为第一环,露着电阻体本色较多的另一端头为末环.现举例如下:如果色环电阻器用四环表示,前面两位数字是有效数字,第三位是10的倍幂, 第四环是色环电阻器的误差X围(见图一)四色环电阻器〔普通电阻)标称值第一位有效数字标称值第二位有效数字标称值有效数字后0的个数(10的倍幂)允许误差如果色环电阻器用五环表示,前面三位数字是有效数字,第四位是10的倍幂. 第五环是色环电阻器的误差X围.(见图二)五色环电阻器〔精细电阻〕图1-2 三位有效数字阻值的色环表示法d、SMT精细电阻的表示法,通常也是用3位标示。
电子元器件知识大全-一文了解所有基本元器件!
电子元器件知识大全,一文了解所有基本元器件!作为一名专业的电子元器件采购和销售,元器件有些基本知识是必须要懂的,这篇文章为大家整理了常见的电子元器件的知识,一文就可以了解所有哦!一、电阻器※电阻:导电体对电流的阻碍作用称为电阻,用符号R表示,单位为欧姆、千欧、兆欧,分别用Ω、KΩ、MΩ表示。
※电阻的型号命名方法:国产电阻器的型号由四部分组成(不适用敏感电阻)①主称②材料③分类④序号※电阻器的分类:①线绕电阻器②薄膜电阻器:碳膜电阻器、合成碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器、化学沉积膜电阻器、玻璃釉膜电阻器、金属氮化膜电阻器③实心电阻器④敏感电阻器:压敏电阻器、热敏电阻器、光敏电阻器、力敏电阻器、气敏电阻器、湿敏电阻器。
※电阻器阻值标示方法:1、直标法:用数字和单位符号在电阻器表面标出阻值,其允许误差直接用百分数表示,若电阻上未注偏差,则均为±20%。
2、文字符号法:用阿拉伯数字和文字符号两者有规律的组合来表示标称阻值,其允许偏差也用文字符号表示。
符号前面的数字表示整数阻值,后面的数字依次表示第一位小数阻值和第二位小数阻值。
表示允许误差的文字符号文字符号:DFGJKM,允许偏差分别为:±0.5%、±1%、±2%、±5%、±10%、±20%。
3、数码法:在电阻器上用三位数码表示标称值的标志方法。
数码从左到右,第一、二位为有效值,第三位为指数,即零的个数,单位为欧。
偏差通常采用文字符号表示。
4、色标法:用不同颜色的带或点在电阻器表面标出标称阻值和允许偏差。
国外电阻大部分采用色标法。
黑-0、棕-1、红-2、橙-3、黄-4、绿-5、蓝-6、紫-7、灰-8、白-9、金-±5%、银-±10%、无色-±20%当电阻为四环时,最后一环必为金色或银色,前两位为有效数字,第三位为乘方数,第四位为偏差。
当电阻为五环时,最後一环与前面四环距离较大。
常用电子元器件知识和使用方法
常用电子元器件知识和使用方法1. 电阻器(Resistor):电阻器是最常见的电子元件之一,用于改变电路的电阻值。
它的单位是欧姆(Ω),常见的几种类型包括固定电阻器、可变电阻器和热敏电阻器。
在使用时,需要根据电路需求选择合适的电阻值,并正确连接。
2. 电容器(Capacitor):电容器用于储存和释放电荷,并在电路中起到滤波和耦合的作用。
它的单位是法拉(F),常见的几种类型包括固定电容器、变容电容器和电解电容器。
在使用时,需要根据电路需求选择合适的电容值,并正确连接。
3. 电感器(Inductor):电感器用于储存和释放磁能,并在电路中起到滤波和耦合的作用。
它的单位是亨利(H),常见的几种类型包括固定电感器、变阻电感器和互感器。
在使用时,需要根据电路需求选择合适的电感值,并正确连接。
4. 二极管(Diode):二极管是一种具有单向导电性的元件,用于将交流信号转换为直流信号、整流和限流。
常见的几种类型包括普通二极管、恢复二极管和稳压二极管。
在使用时,需要根据电路需求选择合适的二极管类型,并正确连接。
5. 三极管(Transistor):三极管是一种放大和控制电流的元件,分为NPN型和PNP型。
它有三个引脚,分别为基极、发射极和集电极。
在使用时,需要根据电路需求选择合适的三极管类型,并正确连接。
6.晶体管(MOSFET):晶体管是一种具有放大和控制电流的元件,分为N沟道型和P沟道型。
它有三个引脚,分别为栅极、源极和漏极。
在使用时,需要根据电路需求选择合适的晶体管类型,并正确连接。
7. 集成电路(Integrated Circuit,IC):集成电路是将多个电子元件集成在一起的芯片,具有复杂的功能和高度集成的特点。
常见的几种类型包括逻辑门IC、放大器IC和存储器IC。
在使用时,需要根据电路需求选择合适的集成电路,并正确连接。
8. 电源(Power Supply):电源是为电子设备提供电能的装置,包括直流电源和交流电源。
电子行业电子元器件最全知识
电子行业电子元器件最全知识导言电子行业是现代社会重要的产业之一,而电子元器件是电子行业的基石。
了解电子元器件的知识,对于从事电子行业的人来说至关重要。
本文将介绍电子元器件的各种类型、功能和应用领域,帮助读者全面了解电子元器件。
1. 电子元器件的分类1.1 传导性元器件传导性元器件是指能够传导电流的元器件。
常见的传导性元器件有:•电阻器:用于阻止电流通过的元器件,常用单位是欧姆(Ω)。
•电容器:用于储存电荷的元器件,常用单位是法拉(F)。
•电感器:用于储存磁场能量的元器件,常用单位是亨利(H)。
•可变电阻器:能够根据需求改变电阻值的元器件。
1.2 电源元器件电源元器件是提供电能的元器件,常见的电源元器件有:•电池:一种将化学能转换成电能的设备。
•电源适配器:通过将输入电压变压或整流来提供特定电压和电流的设备。
1.3 半导体器件半导体器件是利用半导体材料的特性进行电子控制的元器件,常见的半导体器件有:•二极管:用于将电流限制在一个方向上通过的元器件。
•可控硅(SCR):一种能够控制电流通断的元器件。
2. 电子元器件的功能2.1 放大器件放大器件用于放大电信号,常见的放大器件有:•操作放大器:用于放大电压、电流或功率的放大器件。
2.2 开关元器件开关元器件用于控制电流的通断,常见的开关元器件有:•晶体管:将小电流或电压用于控制大电流或电压的元器件。
2.3 传感器元器件传感器元器件用于感知环境中的物理量或化学量,常见的传感器元器件有:•温度传感器:用于测量环境温度的元器件。
•光敏电阻:用于感应光强度的元器件。
2.4 计时器元器件计时器元器件用于测量时间,常见的计时器元器件有:•时钟芯片:用于提供精确的时间基准的元器件。
3. 电子元器件在各领域的应用电子元器件广泛应用于各个领域,以下列举几个主要领域的应用举例:3.1 通信领域•芯片组:用于大规模集成电路的核心元器件。
•滤波器:用于筛除无用信号或噪声的元器件。
常用电子元器件手册
常用电子元器件参考资料第一节部分电气图形符号一.电阻器、电容器、电感器和变压器248二.半导体管三.其它电气图形符号249第二节常用电子元器件型号命名法及主要技术参数一.电阻器和电位器1.电阻器和电位器的型号命名方法示例:(1)精密金属膜电阻器R J7 3第四部分:序号第三部分:类别(精密)第二部分:材料(金属膜)第一部分:主称(电阻器)(2) 多圈线绕电位器W X D 3第四部分:序号第三部分:类别(多圈)第二部分:材料(线绕)第一部分:主称(电位器)2502.电阻器的主要技术指标(1) 额定功率电阻器在电路中长时间连续工作不损坏,或不显著改变其性能所允许消耗的最大功率称为电阻器的额定功率。
电阻器的额定功率并不是电阻器在电路中工作时一定要消耗的功率,而是电阻器在电路工作中所允许消耗的最大功率。
不同类型的电阻具有不同系列的额定功率,如表2所示。
(2) 标称阻值阻值是电阻的主要参数之一,不同类型的电阻,阻值范围不同,不同精度的电阻其阻值系列亦不同。
根据国家标准,常用的标称电阻值系列如表3所示。
E24、E12和E6系列也适用于电位器和电容器。
(3) 允许误差等级3.电阻器的标志内容及方法(1)文字符号直标法:用阿拉伯数字和文字符号两者有规律的组合来表示标称阻值,额定功率、允许误差等级等。
符号前面的数字表示整数阻值,后面的数字依次表示第一位小数阻值和第二位小数阻值,其文字符号所表示的单位如表5所示。
如1R5表示1.5Ω,2K7表示2.7kΩ,表5251例如:RJ71-0.125-5k1-II允许误差±10%标称阻值(5.1kΩ)额定功率1/8W型号由标号可知,它是精密金属膜电阻器,额定功率为1/8W,标称阻值为5.1kΩ,允许误差为±10%。
(2)色标法:色标法是将电阻器的类别及主要技术参数的数值用颜色(色环或色点)标注在它的外表面上。
色标电阻(色环电阻)器可分为三环、四环、五环三种标法。
电子元件基知识(实用材料)
电子元件基础知识电子元器件是电子系统的基础,熟悉电子元器件的性能及识别方法,在学习理解电路上是非常重要的。
本章将详细介绍电阻、电容、二极管、三极管、晶振和IC 等常用电子元器件的特性和使用方法。
一、电阻器电阻器简称电阻(Resistor,通常用“R”表示)是所有电子系统中使用最频繁的电子元件,其电路符号如图1 所示。
电阻的主要物理特征是将电能转换为热能,电流经过它就产生内能,是耗能元件。
电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。
图1 各种电阻电路符号1 分类电阻的种类很多,如图2 所示。
一般可以按以下几种方法来区分:●阻值特性:可分为固定电阻、可调电阻和特种电阻(敏感电阻)等;●制造材料:碳膜电阻、金属膜电阻和线绕电阻等;●安装方式:插件电阻和贴片电阻。
注意:不同的电阻器,不仅其电阻值不同,功能也不一样,所以不同的电阻器是不可以随便替代的。
图2 电阻分类2 电阻的单位在国际单位制中电阻的单位是欧姆,用符号“Ω”表示。
欧姆的定义:当在一个电阻器的两端加上1 伏特的电压时,如果在这个电阻器中有1 安培的电流通过,则这个电阻器的阻值为1 欧姆。
此外还有KΩ(千欧),MΩ(兆欧),其中:1MΩ= 103KΩ,1KΩ= 103Ω。
3 功率功率的单位是瓦特,电阻器的功率为它在正常使用情况下能释放多少能量,功率越高,释放的能量越多。
需要注意的是,尽管电阻阻值一样,也不能使用低功率的电阻代替高功率的电阻。
4 误差误差是电阻阻值允许变动的范围,用正号和负号表示其正常的变动状况。
例如一个电阻阻值为100Ω±10%,则电阻阻值可以在90-110Ω之间变化。
精密电阻的误差在±2%以下,用五个色环识别;半精密电阻的误差在±2%以上,用四个色环识别。
注意:若在元件体的一端有一宽的银色环,此元件不是电阻,是电感器,电阻的银色色环与其它色环宽度相同。
5 电阻的标识方法(1)色标法目前国标上普遍使用色环标识电阻,色环在电阻器上有不同的含义,它具有简单、直观、方便等特点。
常用电子元器件介绍
常用电子元器件介绍1. 电阻器(Resistor):用于控制电流的元器件,根据欧姆定律,电流等于电压除以电阻。
电阻器的单位是欧姆(Ω),常见的有固定电阻器和可调电阻器。
2. 电容器(Capacitor):用于储存电能的元器件。
电容器由两个导体板和介质组成,当两个导体板上有电荷时,它们之间形成电场。
电容器的单位是法拉(F),常见的有电解电容器、陶瓷电容器等。
3. 电感器(Inductor):用于储存磁能的元器件。
电感器由线圈组成,当通过线圈的电流变化时,产生的磁场能够储存能量。
电感器的单位是亨利(H),常见的有电感线圈、铁芯电感等。
4. 二极管(Diode):用于控制电流流向的元器件。
二极管有正负两极,只允许电流沿着一个方向流动。
常见的二极管有普通二极管、整流二极管、稳压二极管等。
5. 三极管(Transistor):用于放大信号或作为开关使用的元器件。
三极管有三个电极,即基极、发射极和集电极。
它可以放大小信号,也可以控制大功率装置。
常见的三极管有NPN型和PNP型。
6. 集成电路(Integrated Circuit,简称IC):将大量的电子元器件集成在一片半导体芯片上。
集成电路的种类繁多,包括运算放大器、逻辑门、计数器等。
集成电路具有体积小、功耗低、可靠性高的特点。
7. 可变电阻(Potentiometer):通过旋转或滑动调整电阻值的元器件。
可变电阻由固定电阻和可滑动或可旋转的接触片组成。
常见的可变电阻有电位器、旋钮电阻等。
8. 发光二极管(Light Emitting Diode,简称LED):可以发出可见光的二极管。
LED具有节能、寿命长、反应速度快等特点,广泛应用于显示器、照明等领域。
9. 晶体管(Crystal Oscillator):用于产生稳定频率信号的元器件。
晶体管由一个晶体和驱动电路组成,晶体通过压电效应振荡,并产生一定频率的信号。
以上介绍了一些常见的电子元器件,它们在电子电路中起到了不同的作用和功能。
最常用的电子元器件参数及说明
最常用的电子元器件参数及说明电子元器件是电子设备中的基本组成部分,其参数和说明对于正确选择和使用电子元器件至关重要。
以下是几种最常用的电子元器件参数及其说明。
1. 电阻(Resistance):电阻是电子元器件中最基本的参数之一,用于控制电流的流向和强度。
电阻的单位为欧姆(Ω),用来表示电流通过元器件时的阻碍程度。
较大的电阻值意味着更大的阻力,电流通过元器件时会减弱。
电阻常用于电路中的限流和分压。
2. 电容(Capacitance):电容是电子元器件中的另一个基本参数,用于存储电荷。
电容的单位为法拉(F),表示元器件存储的电荷量。
较大的电容值意味着元器件能够存储更多的电荷,从而具有较大的电压储存能力。
电容常用于电路中的电源稳压和信号滤波。
3. 电感(Inductance):电感是电子元器件中的参数之一,用于储存电流的磁场能量。
电感的单位为亨利(H),用来表示元器件储存磁场能量的能力。
较大的电感值意味着元器件能够储存更多的能量。
电感常用于电路中的滤波和弹性储能。
4. 电压(Voltage):电压是电子元器件参数中的重要值,用于表示电势差,即电流流动的驱动力。
电压的单位为伏特(V),用于表示两个点之间的电位差。
较高的电压值意味着更大的电势差,电流的流动也会更快。
电压常用于电路中的供电和信号传输。
5. 电流(Current):电流是电子元器件参数中的基本值,用于表示电荷的流动情况。
电流的单位为安培(A),用于表示单位时间内通过元器件的电荷量。
较大的电流值意味着有更多的电荷通过元器件,电流的流动也会更大。
电流常用于电路中的功率传输和电子器件的工作状态。
这些参数是电子元器件中最常用的,也是电子设备设计和制造中最为重要的。
掌握这些参数的含义和关系,可以帮助工程师选择和使用恰当的元器件,同时也能够更好地理解和分析电子电路的工作原理。
通过合理选择和使用电子元器件,可以提高电子设备的性能和可靠性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
输出特性三个区域的特点:
(1) 放大区:发射结正偏,集电结反偏。 即: IC=IB , 且 IC = IB (2) 饱和区:发射结正偏,集电结正偏。 即:UCEUBE , IB>IC, UCE0.3V=UCES
(3) 截止区: UBE< 死区电压, IB=0 , IC=ICEO 0
截止区。当基极 电流IB等于0时 ,晶体管处于截 止状态。实际上 当发射结电压处 在正向死区范围 时,晶体管就已 经截止,为让其 可靠截止,常使 UBE小于和等于零 。
I CS
VCC VCES VCC / RC RC
0
UCE / V
临近饱和基极电流 I BS I CS /
晶体管工作在放大状态时,发射结正 偏,集电结反偏。在放大区,集电极电 流与基极电流之间成β倍的数量关系, 即晶体管在放大区时具有电流放大作用。
三极管的主要参数
1. 直流参数 (1) 共射直流电流放大系数 (2) 共基直流电流放大系数 (3) 级间反向电流 (a)集电极基极间反向饱和电流ICBO (b)集电极发射极间的穿透电流ICEO ICEO和ICBO有如下关系
2.2 三极管
半导体三极管是最重要的半导体器件,是电子电路中 的核心器件,被广泛应用到了各种电子线路中,是电子线路 的灵魂。
双极型三极管的基本结构类型和符号
双极型晶体管分有NPN型和PNP型,虽然它们外形各异, 品种繁多,但它们的共同特征相同:都有三个分区、两个PN 结和三个向外引出的电极:
发射区
B
输出特性曲线上一般可分为三个区:
饱和区。当发射结和 集电结均为正向偏置 时,三极管处于饱和 状态。此时集电极电 流IC与基极电流IB之 间不再成比例关系, IB的变化对IC的影响
IC /mA
4
3
2.3 2 1.5 1
很小。
放 大
区
IB=100 A 80 60 A A 40 A 20 IA B=0
此三角形表 示电流方向 电流方向 正极,电流从 正极流向负极
负极
二极管电路符号识图信息
二极管只有两个引脚:电路符号中已表示出了这两个引脚; 电路符号中表示出二极管的正负极性:三角形底边这端为正极, 另一端为负极。
电路符号
名
称
解
说
新电路符号
电路符号中表示出两根引脚,通过三角 形表示正极、负极引脚.
比较新旧两种符号的不同之处是,三角 形老符号要涂黑,新符号不涂黑. 在普通二极管符号的基础上,用箭头形 象的表示了这种二极管能够发光。 它的电路符号与普通二极管电路符号不 同之处在于负极表示方式不同。
基区
集电区
P
N
P
发射极e N
发射结
P
N
集电结
PNP型
基极b NPN型
根据制造工艺和材料的不同,三极管分有双极型和单极型 两种类型。若三极管内部的自由电子载流子和空穴载流子同 时参与导电,就是所谓的双极型。如果只有一种载流子参与 导电,即为单极型。
大功率低频三极管 c b e
中功率低频三极管 c b
+ 反向偏置电压很大
二极管主要参数
参数名称 符号 解 说
最大整流电流 Im
是指二极管长时间正常工作下, 允许通过二极管的最大正向电流 值。 是指二极管加上规定的反向偏置 电压情况下,同过二极管的反向 电流值。
反向电流
Ico
二极管工作时承受最大的反向电 最大反向工作 Urm 压值,它约等于反向击穿电压的 电压 一半。
专门用于稳压的二极管
对光有敏感作用的二极管 硅材料二极管,常用的二极管 锗材料二极管 大量使用的二极管使用这种封装材料 大功率整流二极管采用这种封装材料 检波二极管采用这种封装材料
二极管外形特征和电路符号
二极管外形特征: 1)二极管共有两个引脚, 两个引脚轴向伸出; 2)二极管的体积不大,比 一般电阻要小些; 3)部分二极管的外壳上 标有二极管电路符号.
旧电路符号 发光二极管 符号 稳压二极管 符号
态
+ 正向偏置电压足够大 二极管正向导通,两引脚间电阻很小. -
正向偏置电压不够大
二极管不足以正向导通,两引脚间内阻 还比较大.
-
反向偏置电压不太大 二极管截止,两个引脚之间的内阻很大. 二极管反向击穿,两引脚之间内阻很小, 二极管无单向导电性,二极管损坏.
小功率高频三极管
NPN型三极管图 符号
PNP型三极管图 符号
e
晶体管实现电流放大作用的外部条件 (1)发射结必须“正向偏置”,以利于发射区电子的扩散, 扩散 电流即发射极电流ie,扩散电子的少数与基区空穴复合,形 成基极电流ib,多数继续向集电结边缘扩散。 (2)集电结必须“反向偏置”,以利于收集扩散到集电结边缘 的 多数扩散电子,收集到集电区的电子形成集电极电流ic。 整个过程中, IE 发射区向基区发 + IC N P N 射的电子数等于 - 基区复合掉的电 子与集电区收集 + - 的电子数之和, 即: IE=IB+IC I
常用电子元器件使用
2.1二极管
2.2三极管 2.3晶闸管 2.4场效应管
2.1 二极管
划分方法及种类 普通二极管 整流二极管 解 说 常见的二极管 专门用于整流的二极管 专用于指示信号的二极管,能发出可见光
按功能 发光二极管 划分 稳压二极管
光敏二极管 按照材 硅二极管 料划分 锗二极管 按外部 塑封二极管 封装材 金属封装二极管 料划分 玻璃封装二极管
反向击 穿电压 UZ I1 O U1 U 正向导 通电压
I
正向 特性 曲线
反向特 性曲线
给二极管加的正向电压小于某一定值U1 (硅:0.6V,锗: 0.2)时,正向电流很小,且小于I1 。当正向电压大与U1后, 正向电流I随U的微小增大而剧增。将U1称为起始电压。 给二极管加的反向电压小于某一定值UZ (Urm)时,反向电 流很小,当反向电压大与等于UZ后,反向电流I迅速增大而处 于电击穿状态。将UZ 称为反向击穿电压。
最高工作频率 Fm
二极管保持良好的工作特性的最 高频率。
常见二极管
二极管正负引脚表示方法
银色环表示 负极引脚 负极引脚 正极引脚 负极 正极
常见的标注形式
正极
色点标注
负极
外壳上标出 电路符号 正极 负极
电路符号极性标注
外形特征识别二 极管极性方法
二极管正反向特性
以O为坐标原点,以加在 二极管两端的电压U为横轴、流过 二极管的电流为纵轴建立直角坐 标系,各轴的方向表示施与二极 管的电压和电流方向。第一象限 曲线反映了二极管的正向特性; 第三象限曲线反映其反向特性。