常用元器件工作原理及作用

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常用电子元器件原理及特点有哪些

常用电子元器件原理及特点有哪些

常用电子元器件原理及特点有哪些1.电阻器原理:电阻器是一种用来限制电流的元件。

其原理是通过电阻材料的电阻特性,将电流转化为热能,使得电流流过时电压降低,从而起到限制电流的作用。

特点:电阻器的特点主要包括阻值、功率容量和精度。

阻值决定了电阻器对电流的限制能力;功率容量决定了电阻器能够承受的功率大小;精度决定了电阻器的阻值准确度。

2.电容器原理:电容器是一种用来储存电荷的元件。

其原理是通过电容材料的电介质特性,形成正负电荷分离的电场,从而存储电荷。

特点:电容器的特点主要包括电容值、工作电压和损耗角正切。

电容值决定了电容器可以储存的电荷量;工作电压决定了电容器能够承受的最大电压;损耗角正切表示电容器的能量损耗情况。

3.电感器原理:电感器是一种用来储存能量的元件。

其原理是通过线圈的电感特性,形成储存磁场的能量。

特点:电感器的特点主要包括电感值、品质因数和电流响应速度。

电感值决定了电感器可以储存的能量量;品质因数表示电感器的能量损耗情况;电流响应速度表示电感器对电流变化的响应能力。

4.二极管原理:二极管是一种用来控制电流流向的元件。

其原理是通过半导体材料的PN结特性,形成正向导通和反向截止的电流流动规律。

特点:二极管的特点主要包括导通电压、反向击穿电压和反向漏电流。

导通电压表示二极管正向导通时的电压大小;反向击穿电压表示二极管反向电流达到截止状态时的最大电压;反向漏电流表示二极管在截止状态时的微弱反向电流。

5.三极管原理:三极管是一种用来放大和开关电流的元件。

其原理是通过三层半导体材料的控制电流流动,从而实现放大和开关功能。

特点:三极管的特点主要包括放大倍数、最大功率和工作频率。

放大倍数表示三极管对输入电流的放大程度;最大功率表示三极管能够承受的最大功率大小;工作频率表示三极管能够正常工作的频率范围。

6.集成电路原理:集成电路是一种将多个电子器件集成在一片半导体芯片上的元件。

其原理是通过不同的工艺,将电子元器件的功能实现在一个芯片上,从而实现多功能或高集成度。

元器件作用及工作原理

元器件作用及工作原理

元器件作用及工作原理嘿,朋友们!咱今天来聊聊元器件那些事儿。

你知道吗,元器件就像是电子世界里的小精灵,虽然它们个头不大,但作用可大着呢!先来说说电阻吧。

电阻就像是一个流量控制阀门,在电路中它能控制电流的大小。

想象一下,电流就像水流,电阻就是那个可以调节水流大小的阀门。

当我们需要让电流变小一些,就像把水龙头关小一点,电阻就会发挥作用,增加对电流的阻碍。

它的工作原理也不难理解哦,电阻的阻值越大,对电流的阻碍就越大。

这就好比一条狭窄的小路,走的人越多就会越拥挤,电流通过大阻值电阻时也会变得不那么顺畅。

而且不同的电阻有不同的特性,有的电阻稳定性好,就像一个可靠的小伙伴,不管环境怎么变化,它都能稳稳地控制电流;有的电阻精度高,能精确地调节电流大小,就像一个细心的工匠,对每一个细节都把控得恰到好处。

再看看电容。

电容就像是一个小小的能量储存库,它可以储存电荷。

打个比方,电容就像一个蓄水池,当电路中有电流通过时,它可以把一部分电能储存起来,等到需要的时候再释放出来。

电容的工作原理是基于电场的作用,当两个极板之间加上电压时,就会在极板之间形成电场,从而储存电荷。

电容的大小决定了它能储存多少能量,就像蓄水池的大小决定了能装多少水一样。

大容量的电容可以储存更多的能量,在一些需要瞬间大电流的场合,比如闪光灯,电容就能发挥大作用啦,它能快速释放储存的能量,让闪光灯亮起来。

而且电容还有滤波的功能哦,它可以把电路中的杂波去掉,让电流变得更平滑,就像给水流过滤杂质一样,让电路运行得更稳定。

还有电感呢。

电感就像是一个电流的“惯性元件”。

怎么理解呢?当电流通过电感时,电感会产生一个自感电动势来阻碍电流的变化。

这就好比你在跑步的时候,突然要改变方向,会有一种惯性让你不容易马上改变。

电感就是这样,它不希望电流变化得太快。

电感的工作原理和它的线圈结构有关,当电流通过线圈时,会产生磁场,这个磁场又会反过来影响电流。

电感在电路中常常用于滤波、振荡等电路中。

电子元器件的原理及应用

电子元器件的原理及应用

电子元器件的原理及应用1. 什么是电子元器件电子元器件是指用于控制电子信号流动和变化,以实现电子设备功能的基本器件。

它是电子电路中不可或缺的组成部分,广泛应用于通信、计算机、家用电器、医疗器械等各个领域。

电子元器件主要包括半导体器件、电阻器、电容器、电感器、变压器等。

2. 常见的电子元器件及其原理2.1 半导体器件半导体器件是电子元器件中最重要的一类。

常见的半导体器件有二极管、晶体管和集成电路等。

它们的原理基于半导体材料的特性,通过控制电流和电压来实现对电子信号的控制和放大。

半导体器件广泛应用于放大器、开关、逻辑门等电路中。

2.2 电阻器电阻器是电子元器件中最常见的一类。

它的原理是利用电阻材料的电阻特性来限制电流的流动。

电阻器的作用包括限流、分压和稳压等。

根据电阻值的不同,电阻器又分为固定电阻器和可变电阻器两种。

固定电阻器一般用于稳定电路的电阻值,而可变电阻器常用于调节电路中的电阻值。

2.3 电容器电容器是一种能够存储电能的电子元器件。

它的原理基于电场的存储特性,通过两个带电板之间的电介质来储存电荷。

电容器的作用包括储能、滤波、耦合和相移等。

根据电容值的大小,电容器又可以分为固定电容器和可变电容器两种。

2.4 电感器电感器是利用电磁感应原理来存储能量的电子元器件。

它由线圈和磁介质构成,通过电流在线圈中的变化来产生磁场能量的存储。

电感器的作用包括储能、滤波、耦合和振荡等。

根据电感值的大小,电感器又可以分为固定电感器和可变电感器两种。

2.5 变压器变压器是一种能够变换交流电压的电子元器件。

它由两个或多个线圈组成,通过磁耦合的方式将输入电压变换成输出电压。

变压器广泛应用于电力系统、电子设备和通信设备等领域,用于提供合适的电压和电流。

3. 电子元器件的应用3.1 通信设备电子元器件在通信设备中起着重要的作用。

例如,在手机中,半导体器件用于产生和放大电子信号;电容器和电阻器用于滤波和稳压;变压器用于变换电压等。

常用电子元器件原理及特点有哪些

常用电子元器件原理及特点有哪些

常用电子元器件原理及特点有哪些电子元器件是电子元件和电子器件的总称。

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。

电子器件指在工厂生产加工时改变了分子结构的成品。

例如晶体管、电子管、集成电路。

因为它本身能产生电子,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),所以又称有源器件。

一.常用电子元器件工作原理:电子元器件工作原理-电阻电阻在电路中用"R”加数字表示,如:R1表示编号为1的电阻.电阻在电路中的主要作用为:分流、限流、分压、偏置等.电子元器件工作原理-电容电容在电路中一般用"C"加数字表示(如C13表示编号为13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.电容的容量大小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.电子元器件工作原理-电感器电感线圈是由导线一圈一圈地绕在绝缘管上,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯,简称电感。

在电子制作中虽然使用得不是很多,但它们在电路中同样重要。

电感器和电容器一样,也是一种储能元件,它能把电能转变为磁场能,并在磁场中储存能量。

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。

电子元器件工作原理-晶体二极管晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如:D5表示编号为5的二极管.作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大.电子元器件工作原理-变压器变压器是由铁芯和绕在绝缘骨架上的铜线圈线构成的。

绝缘铜线绕在塑料骨架上,每个骨架需绕制输入和输出两组线圈。

线圈中间用绝缘纸隔离。

绕好后将许多铁芯薄片插在塑料骨架的中间。

电气控制常用元器件原理介绍

电气控制常用元器件原理介绍
2、交流接触器 2.1 交流接触器的图片:
电气元件 — 交流接触器
交流接触器图片
电气元件 — 交流接触器
2.2交流接触器的结构和工作原理: 1)基本结构: 电磁机构:由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成 触头系统:由主触头和辅助触头组成。主触头用于 通断主电路,辅助触头用于控制电路中。
电气元件 — 交流接触器
电气元件 — 按钮
按钮的图片
电气元件 — 按钮
5.2按钮的结构及工作原理: 1)基本结构及工作原理: 2)文字符号:SB 3)图形符号:
6
7
SB
SB
复合按钮
SB
1
2 5
常开按钮 常闭按钮
3
4
电气元件 — 按钮
4)按钮的使用:
(1)选择时应根据所需的触头数、使用的场所及颜色来 确定。常用的LA18,LA19,LA20系列按钮开关,适用AC500V, DC440V,额定电流5A,控制功率为AC300W,DC70W的控制 回路中。 (2)按钮颜色要求: ① “停止”和“急停”按钮必须是红色。当按下红色按 钮时,必须使设备停止工作或断电。 ② “起动”按钮的颜色是绿色。 ③ “起动” 与“停止”交替动作的按钮必须是黑色、白 色或灰色,不得用红色和绿色。
常用的热继电器有:JR0、JR2、JR9、JR10、JR15、JR16、
JR20、JR36等几个系列。
型号 额定电流 额定电流 0.35 0.5 JR36-20/3 20 1.6
热元件规格
电流调节范围 0.25~0.35 0.32~0.5 1.0~1.6
5.0
11.0 22
3.2~5.0
6.8~11 14~22
电气元件 — 热继电器
3.3热继电器的工作过程演示:

电子元件的原理

电子元件的原理

电子元件的原理
电子元件是一种能够在电路中起到特定功能的器件。

它们由不同的材料和结构组成,根据不同的原理工作。

以下是一些常见电子元件的工作原理简介:
1. 电阻器:电阻器是一种用来限制电流流动的元件。

它的原理是利用电阻材料内部的电子碰撞与阻碍,产生电阻。

电阻器的阻值可以通过改变电阻材料的材质、长度和截面积来调节。

2. 电容器:电容器是一种可以储存电荷的元件。

它由两个导体板和中间的电介质组成。

当电压施加在电容器上时,正负电荷会在两个导体板之间积累,形成电场。

电容器的存储能量与电容器的电压和电容值有关。

3. 电感器:电感器是一种能够储存能量的元件。

它由线圈组成,当电流通过线圈时会在其中产生磁场。

电感器的工作原理是利用磁场储存能量,当电流改变时,磁场的变化会产生电压反向的感应电动势。

4. 二极管:二极管是一种具有单向导电性的元件。

它由N型
半导体和P型半导体组成。

当正向电压施加在二极管上时,
电子从N型区域流向P型区域,形成导电;而当反向电压施
加在二极管上时,电子不流动,即不导电。

5. 可控硅:可控硅是一种能够控制电流通断的元件。

它有三个接线端,分别为阳极、阴极和控制端。

当在控制端施加正向电压时,可控硅导通,电流流过;而在控制端施加负向电压或不
施加电压时,可控硅截止,电流断开。

这些电子元件在各种电子设备和电路中起着重要的作用,通过组合和连接不同的元件,可以实现各种复杂的电路功能。

常用元器件的作用以及工作原理

常用元器件的作用以及工作原理

常用元器件讲解-----客服三部周建冬目录一:漏电保护装置(保护器,插座,开关) (1)二:断路器(空气开关)低压 (1)三:滤波器 (1)四:开关电源 (2)五:固态继电器 (2)六:中间继电器 (2)七:交流接触器 (2)八:三联件 (2)①:空气过滤器 (2)②:调压阀 (2)③:油雾器 (3)九:光电开关 (3)十:光幕,也称为安全光栅(也称为光电安全保护装置、安全保护器、冲床保护器、红外线安全保护装置等) (3)十一:电磁阀 (3)十二:消音器 (3)十三:接近开关 (3)十四:光栅尺 (4)一:漏电保护装置(保护器,插座,开关)1.作用:用以对低压电网直接触电和间接触电进行有效保护,也可以作为三相电动机的缺相保护。

组和使用时候:短路,过载(过压/过负荷),欠压,漏电2.工作原理:在一个铁芯上有两个绕组,主绕组和副绕组。

主绕组也有两个绕组,分别为输入电流绕组和输出电流绕组。

无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在副绕组上感应出电势,否则副绕组上就会感应电压形成,经放大器推动执行机构,使开关跳闸。

二:断路器(空气开关)低压1.作用:切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。

短路,过载(过压/过负荷),欠压2.工作原理:低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。

主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。

过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。

短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。

过载,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。

欠压,欠电压脱扣器的衔铁释放。

也使自由脱扣机构动作。

三:滤波器1.作用:由电容、电感和电阻组成的滤波电路。

滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。

常用电子元器件大全

常用电子元器件大全

常用电子元器件大全一、电阻器电阻器是一种限制电流通过的电子元器件,它的主要作用是限制电路中的电流大小。

电阻器的种类有很多,包括固定电阻器、可变电阻器、热敏电阻器等。

电阻器的单位是欧姆(Ω)。

二、电容器电容器是一种存储电荷的电子元器件,它的主要作用是存储电能。

电容器的种类有很多,包括固定电容器、可变电容器、电解电容器等。

电容器的单位是法拉(F)。

三、电感器电感器是一种产生电磁场的电子元器件,它的主要作用是产生电磁场。

电感器的种类有很多,包括固定电感器、可变电感器、铁芯电感器等。

电感器的单位是亨利(H)。

四、晶体管晶体管是一种放大电流的电子元器件,它的主要作用是放大电流。

晶体管的种类有很多,包括NPN型晶体管、PNP型晶体管、场效应晶体管等。

五、二极管二极管是一种控制电流方向的电子元器件,它的主要作用是控制电流方向。

二极管的种类有很多,包括普通二极管、稳压二极管、发光二极管等。

六、集成电路集成电路是一种集成了多个电子元器件的电子元器件,它的主要作用是完成特定的电子功能。

集成电路的种类有很多,包括数字集成电路、模拟集成电路、混合集成电路等。

常用电子元器件大全一、电阻器电阻器是一种限制电流通过的电子元器件,它的主要作用是限制电路中的电流大小。

电阻器的种类有很多,包括固定电阻器、可变电阻器、热敏电阻器等。

电阻器的单位是欧姆(Ω)。

在实际应用中,电阻器可以用于调节电路的电压、电流,保护电路中的其他元器件,以及作为负载等。

二、电容器电容器是一种存储电荷的电子元器件,它的主要作用是存储电能。

电容器的种类有很多,包括固定电容器、可变电容器、电解电容器等。

电容器的单位是法拉(F)。

在实际应用中,电容器可以用于滤波、耦合、去耦、延时等电路功能。

三、电感器电感器是一种产生电磁场的电子元器件,它的主要作用是产生电磁场。

电感器的种类有很多,包括固定电感器、可变电感器、铁芯电感器等。

电感器的单位是亨利(H)。

在实际应用中,电感器可以用于滤波、振荡、变压器等电路功能。

开关电源常用元器件

开关电源常用元器件

开关电源常用元器件开关电源是一种将交流电转化为稳定直流电的电子设备,它常用于各种电子设备中,如计算机、电视机、手机等。

开关电源的工作原理是通过开关管的开关动作,将输入交流电转换成高频脉冲信号,再通过滤波电路将其变成稳定的直流电输出。

在开关电源中,常用的元器件有变压器、整流器、滤波电容、稳压器等。

我们来介绍一下变压器。

变压器是开关电源中必不可少的元器件之一,它起到了将输入电压变换为所需输出电压的作用。

变压器的工作原理是利用电磁感应的原理,通过输入线圈和输出线圈之间的磁耦合作用,实现电压的变换。

在开关电源中,变压器一般采用高频变压器,其特点是体积小、重量轻、效率高。

接下来,我们来介绍一下整流器。

整流器是开关电源中的另一个重要元器件,它起到了将交流电转换为直流电的作用。

整流器的工作原理是利用二极管的单向导电特性,将交流电信号转换为单向的直流电信号。

在开关电源中,常用的整流电路有半波整流电路和全波整流电路。

半波整流电路只能利用交流电信号的一半周期,而全波整流电路则能够利用交流电信号的整个周期,因此全波整流电路的输出电压更为稳定。

除了变压器和整流器,滤波电容也是开关电源中常用的元器件之一。

滤波电容通过存储电荷和释放电荷的方式,平滑输出电压,减小电压的纹波。

在开关电源中,滤波电容一般放置在整流器的输出端,起到了滤波的作用。

滤波电容的容值越大,滤波效果越好,输出电压的纹波越小。

稳压器也是开关电源中不可或缺的元器件之一。

稳压器的作用是将滤波之后的直流电压稳定在所需的输出电压。

稳压器可以分为线性稳压器和开关稳压器两种。

线性稳压器的工作原理是通过调整电阻的方式来稳定输出电压,但效率较低。

而开关稳压器则是通过开关管的开关动作来实现稳压,具有高效率和稳定性好的特点。

开关电源常用的元器件包括变压器、整流器、滤波电容和稳压器。

通过它们的协同工作,开关电源能够将输入的交流电转换为稳定的直流电输出。

这些元器件各自有着不同的工作原理和特点,但它们在开关电源中的作用都是不可或缺的。

元器件的工作原理

元器件的工作原理

元器件的工作原理元器件是指用于电子设备中的各种电子元件,它们能够通过各自的工作原理来实现电路的功能。

本文将介绍几种常见的元器件及其工作原理。

一、电阻器电阻器是一种用于限制电流流过的元件。

其主要工作原理是通过电阻来降低电流的流动速度。

电阻器一般由导电材料制成,其导电材料的电阻率决定了电阻器的阻值大小。

二、电容器电容器是一种用于存储电荷的元件。

其主要工作原理是通过两片导电板和介质之间的电场来存储电荷。

当电容器接通电源时,正极上的电子会聚集在一起,负极上则缺少电子,形成正负电荷之间的电场。

在断开电源后,电容器仍能够保持电荷,可以释放出存储的电能。

三、电感器电感器是一种用于储存和释放磁场能量的元件。

其主要工作原理是通过线圈的电流和磁场相互作用来实现。

当电流通过线圈时,会产生一个磁场,当电流变化时,磁场也发生变化。

当电流断开时,由于磁场的惯性作用,线圈中会产生一个感应电流,来保持磁场能量的平衡。

四、二极管二极管是一种用于控制电流流向的元件。

其主要工作原理是通过PN结的电导特性来实现。

当二极管正偏时,电流可以流动,而当反偏时,则无法流动。

二极管常用于整流电路和信号调制等应用中。

五、晶体管晶体管是一种用于放大和开关电路的元件。

其主要工作原理是通过控制基极电流来改变集电极-发射极的电流。

晶体管分为NPN型和PNP型,其中PNP型需要正偏压,而NPN型则需要反偏压。

晶体管常用于放大器、开关电路和逻辑电路等应用中。

六、集成电路集成电路是一种将多个元器件(如晶体管、电阻器、电容器等)集成在一片半导体芯片上的元件。

其主要工作原理是通过半导体材料的导电性来实现。

集成电路广泛应用于计算机、通信设备、消费电子产品等领域,其高度集成的特点使得设备更加小巧、高性能。

以上是几种常见元器件的工作原理,它们各自通过不同的机制来实现电路的功能。

在电子设备中,这些元器件通常相互配合,形成复杂的电路,从而实现各种功能需求。

了解元器件的工作原理对于电子工程师和电路设计者来说至关重要,这将帮助他们更好地设计和优化电路,从而提高设备的性能和可靠性。

常用电气元器件原理介绍解读

常用电气元器件原理介绍解读

电气元件 —熔断器
• 10.熔断器
熔断器(fuse)是指当电流超 过规定值时,以本身产生的热量使 熔体熔断,断开电路的一种电器。 熔断器是根据电流超过规定值一段 时间后,以其自身产生的热量使熔 体熔化,从而使电路断开;运用这 种原理制成的一种电流保护器。熔 断器广泛应用于高低压配电系统和 控制系统以及用电设备中,作为短 路和过电流的保护器,是应用最普 遍的保护器件之一。
。当复位按钮还有停止的作用时,则必须是红 色。
电气元件 — 指示灯
6、指示灯 6.1 指示灯的图片:
电气元件 — 指示灯
6.2 指示灯的作用: 红绿指示灯的作用有三:一是指示电气设备的运行与停
止状态;二是监视控制电路的电源是否正常;三是利用红灯 监视跳闸回路是否正常,用绿灯监视合闸回路是否正常。
交流接触器图片
电气元件 — 交流接触器
2.2交流接触器的结构和工作原理: 1)基本结构: 电磁机构:由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成 触头系统:由主触头和辅助触头组成。主触头用于 通断主电路,辅助触头用于控制电路中。
电气元件 — 交流接触器
2)文字符号:KM 3)图形符号:
线圈
主触头 辅助常开触头 辅助常闭触头
(2)按钮颜色要求: ① “停止”和“急停”按钮必须是红色。当按下红色按
钮时,必须使设备停止工作或断电。 ② “起动”按钮的颜色是绿色。 ③ “起动” 与“停止”交替动作的按钮必须是黑色、白
色或灰色,不得用红色和绿色。
电气元件 — 按钮
④“点动”按钮必须是黑色。 ⑤“复位”(如保护继电器的复位按钮)必须是蓝色
电器元件 — 转换开关
7、转换开关 7.1 转换开关图片
电气元件 — 转换开关

基本元器件工作原理

基本元器件工作原理

二极管的作用及用途二极管的作用性质1、作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。

正因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。

晶体二极管按作用可分为: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、稳压二极管等2、稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。

这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变3.变容二极管是根据普通二极管内部“PN结” 的结电容能随外加反向电压的变化而变化这一原理专门设计出来的一种特殊二极管。

变容二极管在无绳电话机中主要用在手机或座机的高频调制电路上,实现低频信号调制到高频信号上,并发射出去。

在工作状态,变容二极管调制电压一般加到负极上,使变容二极管的内部结电容容量随调制电压的变化而变化4.光电二极管(LED)光电二极管、光电三极管是电子电路中广泛采用的光敏器件。

光电二极管和普通二极管一样具有一个PN结,不同之处是在光电二极管的外壳上有一个透明的窗口以接收光线照射,实现光电转换,在电路图中文字符号一般为VD。

光电三极管除具有光电转换的功能外,还具有放大功能,在电路图中文字符号一般为VT。

也就是单向导电。

可用于:检波、整流、稳压、隔离反向电;另有发光二极管、阻尼二极管、光敏二极管、压敏二极管、气敏二极管等等专用半导体器件。

1、作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。

正因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。

电话机里使用的晶体二极管按作用可分为: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、稳压二极管等。

常见电子元件在电路中的作用

常见电子元件在电路中的作用
பைடு நூலகம்
化。当正弦交流电的电流为零时,电流变化率最大,所以电压最大。当电流为最大值 时, 电流变化率最小, 所以电压为零。 由此得出电感两端的电压位相超前电流位相π/2 (如 图) 。 在纯电感电路中,电流和电压的频率是相同的。电感元件的阻抗就是感抗(XL=ωL=2 πfL),它和ω、L 都成正比。当ω=O 时则 XL =O,所以电感起“通交、阻直”或者“通 低频,阻高频”的作用。 ③在纯电感电路中,感抗不消耗电能,因为在任何一个电流由零增加到最大值的 1/4 周 期的过程中,电路申的电流在线圈附近将产生磁场,电能转换为磁场能储藏在磁场里,但 在下一个 1/4 周期内,电流由大变小,则磁场随着逐渐减弱,储藏的磁场能又重新转化 为电能返回给电源,因而感抗不消耗电能(电阻发热忽略不计)。 电气回路的主要组成部分有电阻、电容和电感.电感具有抑制电流变化的作用,并能使交流 电移相.把具有电感作用的绕线式的静止感应装置称为电抗器。 电力系统中所采取的电抗器,常见的有串联电抗器和并联电抗器。串联电抗器主要用来限 制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。 电感: 二极管具有单向导电性.主要用作整流。还可以稳压、过压保护等等。.还有一些特殊 作用的二极管.如稳压二极管.发光二极管.单结二极管,变容二极管.微波二极管等.广泛用于 各种电路中. 三极管可以放大小信号,阻抗变换等。品种太多了.... 很多的作用,整流, 稳压,检波,结电容. 二极管的作用性质 1、作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻 很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性,无绳电 话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。 晶体二极管按作用可分为: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、稳压二极管等 2、稳压二极管的稳压原理:稳压二极 管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若 由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本 保持不变 3.变容二极管是根据普通二极管内部 “PN 结” 的结电容能随外加反向电压的 变化而变化这一原理专门设计出来的一种特殊二极管。 变容二极管在无绳电话机中主要用 在手机或座机的高频调制电路上,实现低频信号调制到高频信号上,并发射出去。在工作 状态,变容二极管调制电压一般加到负极上,使变容二极管的内部结电容容量随调制电压 的变化而变化 4.光电二极管(LED)光电二极管、光电三极管是电子电路中广泛采用的光 敏器件。光电二极管和普通二极管一样具有一个 PN 结,不同之处是在光电二极管的外壳 上有一个透明的窗口以接收光线照射,实现光电转换,在电路图中文字符号一般为 VD。 光电三极管除具有光电转换的功能外,还具有放大功能,在电路图中文字符号一般为 VT。 | 我来“揪”错 | (0) | 投诉 | 其他回答 回答者:yr0705 级别:新手 (2005-11-18 20:31:42) 也就是单向导电。可用于:检波、整流、稳压、隔离反向电;另有发光二极管、阻尼二极 管、光敏二极管、压敏二极管、气敏二极管等等专用半导体器件。 | (0) | 投诉 | 回答者: qianshao070 级别: 新手 (2005-11-19 11:35:18) 1、 作用: 二极管的主要特性是单向导电性, 也就是在正向电压的作用下, 导通电阻很小; 而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。 正因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编 码控制、调频调制和静噪等电路中。电话机里使用的晶体二极管按作用可分为: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、 稳压二极管等。2。性质是:二级管单向导电。可用于:检波、整流、稳压、隔离反向电;

电子元器件工作原理

电子元器件工作原理

电子元器件工作原理电子元器件是指在电子设备中使用的电子元件,它们的工作原理基于一些基本物理现象和电子原理。

1. 电阻器(Resistor):电阻器是用来控制电流的元件,其工作原理基于欧姆定律,即电流与电阻成正比。

2. 电容器(Capacitor):电容器可以存储电荷,在电场的作用下,正负电荷分别堆积在两个电极上,形成电场储能。

其工作原理基于电场的存在和电容的特性。

3. 电感器(Inductor):电感器能够存储磁能,其中的导线卷成螺线圈。

当电流通过螺线圈时,会在周围产生磁场,存储磁能。

其工作原理基于电流通过导线时产生的磁场。

4. 二极管(Diode):二极管是一种具有非线性特性的元件。

其工作原理基于PN结的特性,即在P区和N区之间形成电势差,使得只有特定方向上的电流能够通过。

5. 三极管(Transistor):三极管是一种具有放大作用的元件,可用于放大电信号。

其工作原理基于三个控制端的电流和电压关系,其中的电流放大通过电场的控制。

6. 集成电路(Integrated Circuit):集成电路是将多个电子元件集成在一个芯片上的技术。

其工作原理是将多个元件的功能耦合在一起,通过提供电源和输入信号来实现特定的功能。

7. 晶体管(Transistor):晶体管是一种半导体元件,可用于控制电流的开关。

其工作原理基于控制电流通过半导体材料中的电子和空穴的流动,从而实现电流开关控制。

8. 光电元件(Photonic Device):光电元件是利用光与电的相互作用实现功能的元件。

例如,光电二极管可以将光信号转换为电信号,光敏电阻可以通过光照强度的变化来改变电阻值。

以上是一些常见的电子元件的工作原理,每种元件都有特定的物理原理和特性,通过相互配合和组合使用,可以实现各种电子设备的功能。

电气元器件原理及用途

电气元器件原理及用途

电气元器件原理及用途1.电阻器:电阻器是一种用于限制电流流动的元器件,它的基本原理是通过阻碍电流流动,转化电能为其他形式的能量。

电阻器的用途非常广泛,例如在电路中用于调节电流、分压、分流等。

2.电容器:电容器是一种用于存储电荷的元器件,它的基本原理是通过在两个电极之间存储电荷来存储能量。

电容器的用途非常广泛,例如在电路中用于滤波、耦合、储能等。

3.电感器:电感器是一种用于储存磁能的元器件,它的基本原理是通过通过电流在线圈中产生磁场来存储能量。

电感器的用途非常广泛,例如在电路中用于滤波、耦合、储能等。

4.二极管:二极管是一种只允许电流单向通过的元器件,它的基本原理是通过在PN结处形成势垒来阻止电流逆向流动。

二极管的用途非常广泛,例如在电路中用于整流、开关等。

5.三极管:三极管是一种能够控制电流放大倍数的元器件,它的基本原理是通过调节基极电流来控制集电极电流。

三极管的用途非常广泛,例如在放大电路、开关电路、振荡电路等中发挥重要作用。

6.MOSFET:MOSFET是一种具有高输入电阻、低开关损耗的功率器件,它的基本原理是通过调节栅极电压来控制源漏电流。

MOSFET的用途非常广泛,例如在功率放大电路、开关电路、变换器等中发挥重要作用。

7.变压器:变压器是一种能够实现电压、电流变换的元器件,它的基本原理是通过电磁感应现象将能量从一个线圈传递到另一个线圈。

变压器的用途非常广泛,例如在电力系统的输电、配电、变压器等设备中起到重要作用。

除以上介绍的电气元器件外,还有很多其他种类的电气元器件,如继电器、晶体管、集成电路等,它们都有各自独特的工作原理和用途。

通过合理选择和使用这些电气元器件,可以实现各种不同的电子设备和电路的功能需求。

电子元件工作原理

电子元件工作原理

电子元件工作原理
电子元件的工作原理是基于其所具备的特定功能和结构设计的。

以下是一些常见电子元件的工作原理说明:
1. 电阻器:电阻器是由具有一定电阻值的材料制成的。

当电流通过电阻器时,其内部材料会产生电阻,限制电流通过的能力。

根据欧姆定律,通过电阻器的电流与其电压成正比,且电流方向与电压方向一致。

2. 电感器:电感器是由导体线圈制成的元件。

当通过电感器的电流发生变化时,产生的磁场会引起自感现象,导致电感器两端产生感应电动势。

电感器的自感性质使其能够在电路中具有对电流变化的滞后响应。

3. 电容器:电容器是由两个电极(通常是金属板)之间的绝缘介质隔开而组成的。

当电容器两端施加电压时,电荷会在电容器的极板上集聚,形成静电场。

电容器能够储存电荷,并且其电压与储存的电荷量成正比。

4. 二极管:二极管是一种具有两个电极的半导体器件。

二极管中包含有PN结,其正向偏置时,电流可以通过,而反向偏置时,电流会被截断。

这种电流的单向导通特性使得二极管可以用作整流器等应用。

5. 晶体管:晶体管是一种三极管型的半导体器件。

晶体管内部结构有两个PN结(或NPN结),其中一根控制电流(基极),一根用于输入或输出电流(发射极/集电极)。

通过控
制基极电流,可以控制发射极/集电极上的电流,实现放大、开关等功能。

请注意,上述工作原理只是对电子元件的基本描述,实际的电子元件可能涉及更复杂的物理原理和运作机制。

电子元件原理

电子元件原理

电子元件原理电子元件是电子技术中的基本组成部分,是电子设备与系统的核心。

它们在电路中起着各种不同的作用,如控制电流、调节电压、放大信号等。

电子元件原理是指电子元件在电路中的工作原理和特性。

了解电子元件原理对于理解电子技术和进行电子设备设计至关重要。

首先,我们来介绍一些常见的电子元件,如电阻、电容、电感和二极管等。

电阻是用来限制电流的元件,它的工作原理是通过阻碍电流的流动来消耗电能。

电容是用来储存电荷的元件,它的工作原理是在两个导体之间储存电荷。

电感是用来储存磁场能量的元件,它的工作原理是通过电流在导体中产生磁场。

二极管是一种具有非线性特性的元件,它的工作原理是只允许电流在一个方向上通过。

接下来,我们将重点介绍电子元件的工作原理。

电子元件的工作原理可以通过数学模型和实验来描述。

例如,电阻的工作原理可以通过欧姆定律来描述,即电阻的电压和电流成正比。

电容的工作原理可以通过电容器的充放电过程来描述,即电容器储存的电荷与电压成正比。

电感的工作原理可以通过电感器的感应电动势来描述,即感应电动势与电流的变化成正比。

二极管的工作原理可以通过二极管的伏安特性曲线来描述,即二极管的正向导通和反向截止特性。

除了以上介绍的基本电子元件,还有许多其他类型的电子元件,如晶体管、场效应管、三极管等。

它们都有各自特定的工作原理和特性。

了解这些电子元件的工作原理对于进行电子设备设计和故障排除非常重要。

总之,电子元件原理是电子技术的基础,它涉及到电子元件的工作原理和特性。

通过学习电子元件原理,我们可以更好地理解电子技术,并且能够更好地应用电子元件进行电路设计和故障排除。

希望通过本文的介绍,读者能够对电子元件原理有更深入的了解,为今后的学习和工作提供帮助。

常用电子元器件的认识

常用电子元器件的认识

电子元器件的认识开关电源(SPS)是由众多的元器件构成,因此,要了解开关电源的原理,学会看电路图.首先必须掌握元器件的主要性能,结构,工作原理,电路符号,参数标准方法和质量检测方法,下面将作逐一介绍.一.电阻器电阻器简称电阻,英文Resistor1.电路符号和外形.(a) (b) (c)(a)国外电阻器电路符号.(b)国内符号.(c)色环电阻外形2.电阻概念:电阻具有阻碍电流的作用.公式R=U/I常用单位为欧姆(Ω),千欧(KΩ)和兆欧(MΩ).1M=10 K10 Ω3.种类电阻器的种类有:碳膜电阻,金属氧化膜电阻,绕线电阻,贴片电阻, 可调电阻,水泥电阻.4.性能参数(1)标称阻值与允许误差(2)额定功率:指在特定(如温度等)条件下电阻器所能承受的最大功率,当超过此功率,电阻器会过热而烧坏.通用碳膜电阻Power RatingCurve (Fi gure1)(3)电阻温度系数(4). 工作温度范围CarbonFilm:-55℃----+155℃Metal Film:-55℃----+155℃Metal OxideFilm:-55℃----+200℃Chip Film :-55℃----+125℃5.标注方法:(1)直标法(2)色标法色标法是用色环或色点来表示电阻的标称阻值,误差.色环有四道环和五道环两种.读色环时从电阻器离色环最进的一端读起,在色标法中,色标颜色表示数字如下:颜色黑棕红橙黄绿蓝紫灰白金银数字0 1 2 3 4 5 678 9-1-2四色环中,第一,二道色环表示标称阻值的有效值,第三道色环表示倍数,第四道色环表示允许偏差,五色环中,前三道表示有效值,第四到为倍数,第五道为允许误差.精密电阻常用此法.例1:有一电阻器,色环颜顺序为:棕,黑,橙,银,则阻值为:10X10±10%(Ω)6.误差代码Tolerance ±1%±2% ±2.5%±3%±5%±10%±20%Symbols FG H I J K M7.电阻的分类(1). 碳膜电阻(2).金属膜电阻(保险丝电阻)(3). 金属氧化膜电阻(4). 绕线电阻(5).保险丝二:电容器英文Capacitor1.电路符号(a)(b)(a),(b)分别表示为无极性,有极性的电容器的电路符号.2.电容慨念电容器是储存电荷的容器.电容器的容量C由下式决定:C=Q/U=ΣS/4πd,单位法拉(F).3.种类电容器可分为:陶瓷电容,电解电容,安规电容,贴片电容,塑料电容.4.主要性能参数(1)标准容量及允许偏差(2)额定电压(3)损耗系数DF值DF=P耗/P总P耗为充放电损耗功率,P总为充放电总能量.(4)温度系数5.标注方法(1)直标法(2)色标法:类似电阻器之色标法,三色环无偏差表示,单位PF6.多层陶瓷电容器电介质分类NPO(COG)﹕一类电介质﹐电气性能最稳定﹐基本上不随温度﹐电压与时间的改变而改变﹐适用于对稳定性要求高的电路﹒X7R(2X1) : 二类电介质﹐电气性能较稳定﹐在温度﹐电压与时间改变时性能变化并不显著﹐适用于隔直,偶合旁路与对容量稳定性要求不太高的全频鉴电路.由于X7R是一种强电介质,因而能造出容量比NPO介质更大的电容器.Y5V(2F4) : 二类电介质,具有较高的介电常数,常用于生产比容较大的/标称容量较高的大容量电容器产品,但其容量稳定性较X7R差,容量/损耗对温度,电压等测试条件较敏感.7. Plastic Film Capacitors(1).Polystyrene Film Capacitor (聚苯乙烯膜電容器)High precision of capacitance.Low dissipation factorand low ESR.High insulation resistanceHigh stabilityof capacitanceandDF VS temperature and frequency.(2) PolyesterFilm Capacitor(聚乙烯膜電容器)High moistureresistanceGood solderabilityAvailable ontapeandreel for automaticinsertionESR isminimized.(3) Metallized Polyester Film Capacitor(金屬化聚乙烯膜電容器)High moisture resistance.Good solderability.Non-inductiveconstruction andsell-healing property.(4) Polypropylene Film Capacitor(聚丙烯膜電容器)Low dissipation factor and highinsulation resistance.High stability ofcapacitance andDFVStemperature and fr equency.Lowequivalent seriesresistance.Non-inductiveconstruction8.X電容9.Y電容三.电感器(英文Choke 即线圈)1.电路符号(普通电感无极性) 2.主要参数(1)电感量及允许偏差 (2)品质因子(Q值)感抗x L =W L=2πfL Q =2πfL/R Q 即为品质因子3.种类可分为固定电感器,带磁心电感线圈,可变电感器 四.半导体二极管 (英文 Di ode)DIODE Test # Descr ip tion1 VF F or wa rd v olt age2 IR Rev ers e curren t lea kage3BV RBreak dow n voltage1.电路符号2.单向导电性二极管只能一个方向流过电流,即电能只能从它正极流向负极.在正常情况下,硅管的正向压降为0.6~0.7V,锗管0.2~0.3V,即二极管正向压降基本保持不变,当外加正向电压达到一定程度,二极管正向电流会很大,将烧坏二极管.当加在二极管上的反向电压小于一个临界值时,二极管的反向电流很小,即反向时二极管的内阻很大,相当于二极管截止.当二极管的反向电压大于临界值时,二极管会反向击穿.3.结构是由一个P型半导体和一个N型半导体构成,组成一个PN结,P N结具有单向导电性.4.种类(1)普通二极管 (2)发光二极管(3)稳压二极管 (4)变容二极管(6)肖特基二极管5.主要参数(1)最大平均整流电流I F:表征二极管所能流过的最大正向电流.在一个周期内的平均电流值不能超过IF,否则二极管将会烧坏.(2)最大反向工作电压VR(3)反向电流I R:是在最大反向工作电压下的二极管反向电流值(4)工作频率:表示二极管在高频下的单向导电性能.五.稳压二极管DescriptionZENERTest#1 VFForward voltage2 BV Z Minimum Zener voltage.(Use test#5)3 BVZ MaximumZenervoltage.(Use test #5)4I R Reversecurrent leakage5 BVZBVz with programmable soak6 ZZ 1 KHzZener Impedance(requiresZZ-1000 or Model 5310)1.电路符号(图一) (图二)2.稳压原理从(图二)稳压特性曲线可以看出,当稳压管反向击穿后,流过二极管的工作电流发生很大变化时,稳压二极管的电压降压V2基本不变,所以稳压管稳压就是利用二极管两端的电压能稳定不变.若加在稳压管上的反向电压小于反向击穿电压值,那么稳压管处于截止状态,即开路.3.主要参数(1)稳定电压(2)稳定电流:稳压管工作对参考电流值,电流小于该值,稳压效果会略差些.(3)额定功率损耗(4)电压温度系数(5)动态电阻六.半导体三极管(又称晶体三极管)TRANSISTO RTest#Description1h FE Forward-currenttransfer ratio2 V BE Baseemitter voltage(see also Appendix F)3 IEBOEmitter to base cutoff current4 VCESAT Saturation voltage5 ICBO Collectorto base cutoff current6 I CEO Collector to emiter cutoffcurrentI CER, with baseto emiterload,I CEX, reverse bias,orI CESshort(see also Appendix F)7 BV CEO Breakdown voltage,collector toemitter,BV CER with base toemiterload,BV CEXreverse bias,orUBV CES s hort(s ee a ls o App endix F)8 BV CBO Br eakd own vol tage,coll ec tor to base9 BV E BO Br ea kdo wn v olt age,emitter to base10V B ESAT Bas e emi tter s aturation vo ltage1.电路符号(b)PNP(a) NPN三极管是由三块半导体组成,构成两个PN 结,即集电结,分别是集电极,基极,发射极,管子中工作电流有集电极电流Ic ,基极电流Ib,发射极电流Ie,I e=I b+Ic Ic =βIb , β为三极管电流放大倍数. (1)NP N (2) PNP(3)共(b) PNP发射极输出特性曲线(1)放大区发射结正偏,集电结反偏,E1>E2,即NPN型三极管V c>Vb>V e,PNP型三极管V c<Vb<Ve.三极管处于放大状态.由于Ic=βIb,即Ic受Ib控制,而Ic的电流能量是由电源提供的,此时Ube=0.6~0.7V(NPN硅管)(2)截止Ib≦0的区域称截止区,U BE<0.5V时,三极开始截止,为了截止可靠,常使UBE≦0,即发射结零偏或反偏,截止时,集电结也反向偏置.(3)饱和区当VCE<V BE,即集电结正向偏置,发射结正向偏置时,三极管处于饱和区.饱和压降U CE(sat),小功率硅管U CE(sat)≒0.3V,锗管UCE(sat)≒0.1V4.主要参数(1)共发射极直流电流放大系数β,即Hfe,β=I C/IB(2)共发射极交流电流放大系数β. β=ΔI C/ΔI B(3)集电极,基极反向饱和电流I CBO(4)集电极,发射极反向饱和电流I CEO,即穿透电流(5)集电极最大允许功耗PCM(6)集电极最大允许电流ICM(7)集电极,基极反向击穿电压U(BR)CBO(8)发射极,基极反向击穿电压U(BR)CBO(9)集电极,发射极反向击穿电压U(BR)CBO七.可控硅(英文简称SCR,也叫晶闸管)SCR Test # Description1 IGT Gate-trigger current2 I GKO Reverse gate current5VGT Gate-triggervoltage6 BVGKO Reversegaet breakdownvoltage7 IDRM Forward Blocking current8I RRM ReverseBlockingcurrent9 I L Latching current11 IHHolding current(see alsoAppendix F)13 VTM Forward onvoltage15VDRM Forwardblocking voltage16V RRM Reverseblocking voltage1.电路符号A K阳极 G 控制极阴极2.工作原理(1)在阳,阴极间加上一个正电压,再在控制极和阴极之间加上正电压,可控硅导通.(2)可控硅导通后,去掉控制极上的电压,可控硅仍然导通,所以控制极上的电压称为触发电压.(3)导通后,U AK=0.6~1.2V(4)要使导通的可控硅截止,得降低 U AK,同时阳极电流也下降,当阳极电流小于最小维持电流I H时,可控硅仍能截止.3.主要参数(1)正向转折电压UB0,指在控制极开路,使可控硅导通所对应的峰值电压(2)通态平均电压UF,约为0.6~1.2V(3)擎住电流Ica-----—由断态至通态的临界电流.(4)维持电流IH:从通态至断态的临界电流(5)控制极触发电压U G,一般1~5V(6)控制极触发电流一般为几十毫安至几百毫安.八.变压器变压器是变换电压的器件1.电路符号. .L1 L2(a)(a)图中是带铁芯(或磁芯)的变压器的符号,它有两组线圈L1,L2,其中L1为初级,L2为次级.圈中黑点表示线圈的同名端,它表明是同名端的两端上的信号相位是同样的.1.结构构成变压器的部件一般有初级线圈,次级线圈.铁芯线圈骨架,外壳等组成.为了防潮,绝缘,坚固,有时还泡有几立水.铁芯是用来提供磁路的. 3.工作原理当给初级通入交流电时,交流电流流过初级,初级要产生交变磁场,这一交变磁场的变化规律与输入初级的交流电变化规律一样.初级的交变磁场作用于次级线圈.次级线圈由磁励电,在次级两端便有感生电压,这样初级上的电压便传输到次级了.4.主要参数(1)变匝比:变压器初级匝数为N1,次级匝数为N2,在初级上加信号电压为U1,次级上的电压为U2,则有下式成立:U2/U1=N2/N1=N N为变压器的变压比(2)效率是在额定负载时,输出功率与输入功率之比值,即η=Po/P i*100%(3)电压,电流的关系若η=100%,则有P2=P1,式中:P2为输出功率,P1为输入功率.因此有:U2/U1=I1/I2=N2/N1=N九.光电藕合器 (英文 PHOTO COUPLE)OPTOCOUPLERTest #(Requires Opto Adapt er) 1 LCOFFCollector toemitter darkcurrent2LCBO Collector tobase darkcurrent3 BVCEO Breakdown voltage,collector to emitter4 BVCBOBreakdownvoltage,collector tobase5 HFE Forwardcurrent transfer ratio,transistor6VCESAT Saturationvoltage,base driven7 IR Reverse current8VFForward voltage9 CTRCurrenttransfer ratio,coupled10 VSAT Saturationvoltage,coupled光电藕合器主要由两个组件组成,一个发光二极管(LED),另一个是光敏器件,它可以是光电池,光敏三极管,光敏单向可控硅等器件.1.电路符号2.工作原理当有电流流过LED时,便产生一个光源,光的强度取决于激励电流的强度,此光源照射到封装在一起的光敏三极管上后,光敏三极管产生一个与LED正向电流成正比例,该比例称为CTR,即电流传输比.I FICIC/I F=CTR十.场效应管JEFT Test# Description1 VGSOFF Gate to source cutoff voltage.2 lDss Zero gatevoltage draincurrent.3 BVDGODrain togate breakdown voltage.4 IGSS Gate reverse current.5 IDGODrain to gate leakage.6 IDOFF Drain cut-off current.7 BVGSSGate to sourcebreakdownvoltage.8VDSON Drainto source on-state voltage.场效应管是一种由输入信号电压来控制其输出电流大小的半导体三极管,是电压控制器件,输入电阻非常高.场效应管分为:结型场效应管(JFET)和绝缘珊场效应管(IGF ET)两大类.结型应管一.结型场效应管有N型和P型沟道两种,电路符号如下d d结型场效应管有三极:珊极g源极N型sP型s漏极二.工作原理结型场效应管有两个PN结,在珊源极上加一定电压,在场效应管内部会形成一个导电沟道,当d,s极间加上一定电压时,电流就可以从沟道中流过,即通过源电压来改变导电沟道电阻,实现对漏极电流的控制.三.结型场效应管的主要参数1.夹断电压U DS(off),当UDS等于某一个定值(10v),使Id等于某一个微小电流(如50uA)时,源极间所加的U GS即为夹断电压.U DS(off)一般为1~10V2.饱和漏极电流I DS:当U GS=0时,场效应管发生预夹断时的漏极电流.3.直流输入电阻R GS4.低频跨导GM5.漏源击穿电压U(BR)DS6.珊源击穿电压U(BR)GS7.最大耗散功率PDM绝缘珊场效应管MOSFET Test # Description1 VGSTH Threshold voltag2 IDss Zero gate voltage drain current.lDSx with gateto Source reversebias.3 BVDss Drain to Sourcebreakdownvoltage.4 VDSONDrain to Source on-state voltage.5 IGSSF Gateto Source leakagecurrentforward.6 IGSSR Gate to Source leakage current reverse.7 VF Diode forward voltage.8 VGSF Gate to Source voltage (forward)required for specifiedIn atspecifiedVos.(see SISQAppendix F)9 VGSRGate to Source voltage(reverse)required for specified ID at specifiedVDS.(see alsoAppendix F)10 VDSON On-statedraincurrent11 VGSONOn-stategate voltage一.结构和符号它是由金属氧化物和半导体组成,故称为MOSFET,简称MOS 管,其工作原理类似于结型场效应管.符号和极性iD+s(1)增强型 NMOS (2)增强型 PM OSiD(3)耗尽型 NM OS (4)耗尽型P MOS二.主要参数1.漏源击穿电压B VDS2.最大漏极电流I DMSX3.阀值电压V GS (开启电压)4.导通电阻R ON5.跨导(互导) (GM ) 6.最高工作濒率7.导通时间TON 和关断时间十一.集成电路 (英文 Integrae d C ir cuit 缩写为IC) 集成电路按引脚分别为:单列集成电路,双列集成电路,园顶封装集成 电路,四列集成电路,反向分布集成电路. 下列介绍几种IC(一).TL 431 它是一个基准电压稳压器电路,电路符号如图:阴极(K)参考输入端®(a) 阳极(A )TL431内部结构如图(b),其内部有一个2.5V的基准电压,当U-R>2.5时,K,A极处于导通状态,当UR<2.5V时,K,A极截止.KRA(b)(二).PWM开关电源的集成电路(IC)片1.DNA1001DP共16 Pin,各Pin功能如下:1).CS此脚做为电流模式控制,当此脚电压超过1.0V时,IC失去作用2).GND 电源地3).DRIVE 驱动MOSFET管的输出(方波输出)4).VCC 电源5).UREF +5V参考电压6).RT/CT此脚接RT到Pin5接CT到地,从而设定振荡频率与最大占空比.7).FM接电容到地,则会影响振荡频率,并且减少传导与辐射的电磁干扰,街地则无此功能.8).COMP内部此脚接到电流比较器上,外部电路此脚一般接到光耦合器的集电极端做回授之用.9).SS 接一个电容到地.,可达到柔和起动功能.10).FAULT此脚电压超过2.5V,则IC失去作用,一般此脚作保护作用.11).BROWN OUT此脚用来感应BULK CAPACTIOR上电压,若电压小于2.5V则IC失去作用.12).REX 此脚接一个电阻到地,用来作为电流产生器.13).ADC 此脚用来限制占空比,当此脚电压高于2.5V时,占空比控比例开始减少.当V=1.5V时,占空比减少到最大占空比的65%. 14).POCP接一个电容到地,将提供OCP功能,当此脚有一连串1.2V臃冲时,此IC失去功能.15)CSLOPE此脚为振荡电路做电压补偿.160. GND 信号地.2.UC3842(1)UC3842有8个Pin,其各Pin功能如下:1).内部误差放大器输出端2).反馈电压输入端3).电压供电端,当该脚电压超过1V时,6脚无臃冲输出4).接KT,CT产生f=1/RTG的振荡信号5).GND6).Drive,驱动臃冲输出7).Vcc8).+5v参考电压,由IC的内部产生(2)使UC3842输出端关闭的方法有三:1).关掉Vcc2).将3脚电压升至1V以上3).将1脚电压降至1V以下UC3843的7脚为电压输入端,其激活电压范围为16V~34V,若电源起动时Vcc<16V,则8脚无+5V基准电压.3.TL494TL494有16Pin,各Pin功能如下:1)采样电压2)从14脚分压得2.5V标准电压3)接阻容电路,作消振校正用4)死区时间控制输入端,该脚电平升高,死区时间达到最大,使IC输出驱动脉冲最窄5)CT6)RT7)GND8)Drire驱动脉冲输出9)Drire 驱动脉冲输出10)Drire 驱动脉冲输出11) Drire驱动脉冲输出12)Vcc13)输出方式控制,该脚接地,内部触器发失去作用14)+5v参考电压15)同相端16)反相端17)16Pin通常作回授用(三)UC3854ANUC3854是功率因子校正器(PFC)的集成电路,它有16个Pin,其各脚功能如下:1)GND接地端2)PKLMT峰值限制端,接电流检测电阻的电压负端,当电流峰值过高时,电路将被关闭.3)CAOUT 电流放大器CA输出端4)ISENSE 电刘检测端,内部接CA输入负端,外部经电阻接电流检测电组的电压正端5)Mult Out 乘法器输出端,即电流检测另一端,内部接乘法/除法器输出端和CA输入正端,外端经电阻接电流检测电阻的电压负端6)JAC 输入电流端,内部接乘法/除法器输入端,外部经电阻接整流输入电压的正端7)UA Out 电压放大器UA输出端,内部接乘法/除法器输入端,外部接RC反馈网络.8)URMS有效值电源电压端,内部经平方器接乘法/除法器输入端,起前馈作用,URMS的数值范围为1.5~4.77v9)REF基准电压端,产生7.5V基准电压10)ENA起动端,通过逻辑电路控制基准电压,振荡器,软起动等11)USENSE输出电压检测端,接电压放大器UA的输入负端12)RSET外接电阻RSET端,控制振荡器充电电流及限制乘法/除法器最大输出13)SS软起动端14)CT外接电容CT端,CT为振荡器定时电容,使产生振荡频率为 f=1.25/RSET*CT15)Vcc 集成电路的供电电压Vcc,额定值22V16)GTDRV 门极驱动端,通过电阻接功率MOS开关管门极,该端电位钳在15V(四)DNA 1002 CP共16Pin,该IC有OUP,UVP功能,其各Pin功能如下:1)LATCH 当过电压欠电压时,此脚为高电平,此脚为低电平表示输出正常.2)COM信号地3)PG正常工作时此脚为高电平PG信号输出.4)TDON接个电容到地,产生PG延时.5)REMOTE REMOTE ON/OFF端,为低则ON,为高则Pin1高6)TDOFF接个电容到地,起到延迟关机作用,产生PF7)DUV 接个电容到地,这样在电容充电电压小于2.5V参考电压时,不做欠电压检测,而当充电电压大于2.5V参考电压时,欠电压检测恢复.8)BSENSE在IC内部,此Pin是电压供应比较器的同相输入,当此Pin 电压低于2.5v时,则Pin3与Pin7会变低.9)V5检测+5V的过电压与欠电压,其UUP点4.0~4.24V,OVP 点为6.0~6.39V10)V12检测+12V的过电压与欠电压,其UUP点为9.4~9.99V,OV P点为14.45~15.35V11)V-12 检测-12V的过电压与欠电压,此脚接参考电压,失去此功能12)V3.3检测3.3V的过电压与欠电压,此脚接Vcc,则失去此功能,其UUP点为1.09~1.16V,OVP点为1.43~1.52V13)V-5检测-5V的过电压与欠电压,此脚接参考电压,则失去此功能14)RCRNT接个电阻到地,从而产生内部恒流15)VREF 2.5V参考电压输出16)Vcc IC电源。

电路元器件的基本工作原理

电路元器件的基本工作原理

电路元器件的基本工作原理电路元器件是电气设备中的基本组成部分,能够在电路中起到特定的作用,实现电流、电压、功率的处理、转换、传输和控制。

不同的电路元器件有着不同的工作原理,下面将对常见的电路元器件的基本工作原理进行详细介绍。

1. 电阻器电阻器是用来限制电流流过的元器件,其工作原理是通过电阻对电流的流动产生阻碍,使得电流按照一定的规则流过。

电阻器是由导电材料制成的,其电阻值与材料的电阻率、长度、截面积等因素有关。

通常用欧姆(OHM)为单位来衡量电阻的大小。

2. 电容器电容器是一种能够存储电能的元器件,其工作原理基于两个导体之间存在电场,当导体之间加上电压时,电容器就会储存电荷。

电容器由两个导体电极和介质组成,介质可以是固体、液体或气体。

电容器的容量大小与导体的面积、间距以及使用的介质性质有关,单位为法拉(Farad)。

3. 电感器电感器是一种能够储存磁能的元器件,其工作原理是通过导体的电流会产生磁场,当电流发生变化时,储存的磁能会产生感应电压,从而阻碍电流的变化。

电感器的大小与导线的长度、截面积以及材料的种类有关,单位为亨利(Henry)。

4. 二极管二极管是一种具有单一导通方向的元器件,其工作原理基于PN结的特性。

PN 结是由P型半导体和N型半导体组成的结构,当PN结正向偏置时,电流能够流动;而当PN结反向偏置时,电流无法流动。

这种特性使得二极管可以实现电流的整流、检波等功能。

5. 三极管三极管是一种具有放大、开关功能的元器件,其工作原理基于三个控制电极的电流变化来控制另外一个电极的电流变化。

三极管通常包含一个发射极、一个基极和一个集电极。

通过控制基极电流的变化,可以实现对集电极电流的放大或开关控制。

6. 光电器件光电器件是能够将光能转换为电能或者反过来将电能转换为光能的元器件,包括光电二极管、光敏电阻、光电三极管等。

这些器件的工作原理基于光能的激发和电荷的移动。

以上所述仅是常见电路元器件的基本工作原理,实际上还存在许多其他的电路元器件,如电源、磁铁、变压器等。

元器件的原理讲解和应用

元器件的原理讲解和应用

元器件的原理讲解和应用一、什么是元器件?元器件是指用于电子设备中的可独立交换的部件,它们具有特定的电气参数和功能特性,可以用于构建电子电路和系统。

元器件是电子工程中非常重要的组成部分,广泛应用于通信、计算机、控制、能源等领域。

二、元器件的分类1.被动元器件:–电阻器:用来限制电流,分为可变电阻和固定电阻。

–电容器:用来储存电荷,分为电解电容器、陶瓷电容器等。

–电感器:用来储存和释放磁场能量,分为铁芯电感器和无铁芯电感器。

–电感元件:用于将直流电变成脉动流、变压、隔离等。

2.主动元器件:–晶体管:用于放大电流和开关电路。

–二极管:用于整流、开关和局部锁相。

–集成电路:包含多个功能模块的芯片。

常见的有逻辑门、计数器、存储器等。

–放大器:用于将信号放大,提高信号的幅度和质量。

可分为运算放大器、功率放大器等。

3.应用特定元器件:–传感器:用于将感知的物理量转换为电信号,如温度传感器、光学传感器等。

–液晶显示器:用于显示图像和文字,广泛应用于电子产品中。

–激光二极管:用于激光器、光通信等领域。

–动力元件:如电机、继电器、开关等。

三、元器件的原理讲解1. 电阻器电阻器是一种被动元器件,用于限制电流。

其工作原理基于电阻的物理特性。

电阻器的电气参数为阻抗和功率。

常见的电阻器有固定电阻器和可变电阻器。

固定电阻器阻值固定,可用于稳压、限流等电路;可变电阻器可以通过旋钮或滑片进行调节,广泛用于音量控制、光亮度调节等场景。

电容器是一种被动元器件,用于储存电荷。

其工作原理基于电场的存在。

电容器的电气参数为电容和工作电压。

电容器可以储存电荷,并在需要释放电荷时释放。

电容器可分为固定电容器和可变电容器,常见的有电解电容器、陶瓷电容器等。

3. 电感器电感器是一种被动元器件,用于储存和释放磁场能量。

其工作原理基于电感的物理特性。

电感器的电气参数为电感和工作电流。

电感器可以储存能量,当电流变化时可以释放储存的能量。

根据是否有铁芯可以分为铁芯电感器和无铁芯电感器。

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过电压保护器
中间继电器
过电压保护器为一种新型的过电压保护器,主要用于保护发电机、变压器、真 空开关、母线、电动机等电气设备的绝缘免受过电压的损害。 用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。 它用于在控制电 路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触 器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只 能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。 它一般是没有主触点的,因为 过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新国标对中间 继电器的定义是K,老国标是KA。一般是直流电源供电。少数使用交流供电。 它应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产 生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。接触器由电磁系统(铁心,静 铁心,电磁线圈)触头系统(常开触头和常闭触头)和灭弧装置组成。
元器件工作原理或组成或选型
由静插座、手柄、触刀、铰链支座和绝缘底板组成。
断路器 按钮 熔断器
空气开关
由触头系统、灭弧装置、保护系统和操作机构组成。 由按钮帽、动触点、静触点和复位弹簧等构成。 熔断器的熔片或熔丝用电阻率较高的易熔合金制成,如铅锡合金 等;或用截面积甚小的良导体制成。 主要是由电磁铁和触点组两部分组成。电磁铁的铁心分上、下两部 分,下铁心是固定不动的静铁心,上铁心是可以上下移动的动铁心 。当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场, 接触器(图2) 产生的磁场使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心,并带动交流接触器 点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断 电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复 原,常开触点断开,常闭触点闭合。 浪涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护 中不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器 ”英文简写为SPD.浪涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线 的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大 的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。 浪涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含 一个非线性电压限制元件。用于浪涌保护器的基本元器件有:放电 间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。
元件名称
刀开关
其它名称
隔离开关
元器件作用
用于不频繁接通和分断电路,或用来将电路与电源隔离。 在功能上,它相当于闸刀开关、热继电器、过电流继电器和欠电压继电器的组 合,能对电路进行过载、短路、欠电压保护,用于不频繁分、合电路。 用于发出操作信号,接通或断开电流较小的控制电路,以控制电流较大的电动 机或其他电气设备的运行。 最简便而且是有效的短路保护电器,串接在被保护的电路中。
消谐器Biblioteka 变压器零序电流互感器
零序电流保护具体应用可在三相线路上各装一个电流互感器(C.T),或让三相 导线一起穿过一零序C.T,也可在中性线N上安装一个零序C.T,利用这些C.T来 检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=IO,当线路上所接的三相负 荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),IO=0; 当线路上所接的三相负荷不平衡,则IO=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN; 当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Id,此时检测到的 零序电流IO=IN+Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和。 6~35kV中性点不接地电网中的电磁式电压互感器(以下简称PT),当母线空载或 出线较少时,因合闸充电或在运行时接地故障消除等原因的激发,会使电压互 感器过饱和,则可能产生铁磁谐振过电压。出现相对地电压不稳定,接地指示 误动作,PT高压保险丝熔断等异常现象,严重时会导致PT烧毁,继而引发其它 事故。这种情况就需要安装消谐器。
接触器
转换开关
万转、组合开关
一种可供两路或两路以上电源或负载转换用的开关电器。转换开关由多节触头 组合而成,在电气设备中,多用于非频繁地接通和分断电路,接通电源和负 载,测量三相电压以及控制小容量异步电动机的正反转和星-三角起动等。转换 开关一般应用于交流50HZ,电压至380V及以下,直流电压220V及以下电路中转 换电气控制线路和电气测量仪表。例如常用LW5/YH2/2型转换开关常用于转换测 量三相电压使用。
转换开关的接触系统是由数个装嵌在绝缘壳体内的静触头座和可动 支架中的动触头构成。动触头是双断点对接式的触桥,在附有手柄 的转轴上,随转轴旋至不同位置使电路接通或断开。定位机构采用 滚轮卡棘轮结构,配置不同的限位件,可获得不同档位的开关。 ⑴额定电流(一次侧)应为线路正常运行时负载电流的1.0~ 1.3倍。 ⑵额定电压。应为0.5kV或0.66kV。 ⑶注意精度 等级。若用于测量,应选用精度等级0.5或0.2级;若负载电流变化 较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流 30%,应选用0.5级。 ⑷根据需要确定变比与匝数。 ⑸型 号规格选择。根据供电线路一次负荷电流确定变比后,再根据实际 安装情况确定型号。 ⑹额定容量的选择。电流互感器二次额 定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为25~100%二次额定 容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度 。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电 阻、二次连接导线电阻的影响。 Yyn0组别的三相电力变压器用于三相四线制配电系统中,供电给动 力和照明的混合负载; Yd11组别的三相电力变压器用于低压 高于0.4kV的线路中; YNd11组别的三相电力变压器用于110kV 以上的中性点需接地的高压线路中; YNy0组别的三相电力变 压器用于原边需接地的系统中; Yy0组别的三相电力变压器用 于供电给三相动力负载的线路中。 零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任 一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况 下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕 组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的 矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁 通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣 装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。 其本质是一种高容量非线性电阻器,起阻尼与限流的作用。可以起 到良好的限制电压互感器铁磁谐振的效果。 如果6~35kV电网中性 点不接地,母线上Y0接线的TV一次绕组,成为该电网对地唯一金属 性通道。电网对地电容通过TV一次绕组有一个充放电的过渡过程。 试验测得此时常常有最高幅值达数安培的工频半波涌流通过TV,此 电流有可能将TV高压熔丝熔断。而安装了消谐器后,这种涌流将得 到有效抑制,高压熔丝不再因为这种涌流而熔断。
电流互感器
电流互感器起到变流和电气隔离作用。便于二次仪表测量需要转换为比较统 一的电流,避免直接测量 电流互感器 线路的危险。电流互感器是升压(降流)变压器,它是电力系统中测量仪表、 继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电 流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表 、继电保护等。
接触器
利用电磁吸力工作的自动控制电器。
浪涌保护器
用于防止雷电过电压和瞬态过电压对直流电源系统和用电设备造成的损坏,保 护设备和使用者的安全。适用于各种直流电源系统,如二次电源设备输出端, 直流配电屏及各种直流用电设备。广泛用于移动通信基站、微波通信局(站) 、电信机房、工厂、民航、金融、证券等系统的直流电源防护。
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