Електронска компонента

Aug 10, 2021

Остави поруку

Укључени у електронску индустрију, постоји неописив осећај за све врсте електронских компоненти. За инжењере који се баве електронском индустријом, електронске компоненте су попут Људи [ГГ] #39; с Дневни увоз пиринча, који треба контактирати сваки дан и користити сваки дан, али у ствари, многи инжењери можда не разумеју врата. Ево списка електронске индустрије на инжењерским вратима која се обично користе десет електронских компоненти, и сродних основних концепата и знања, и ми их поново прегледамо.




Звезда 1: Отпор




Као радник у електронској индустрији, отпор је познат свима. Његов значај је несумњив. Речено је да је отпор [ГГ] најчешће коришћени елемент у свим електронским колима. [ГГ] куот;




Отпор, због отпорности супстанце на електричну струју, назива се супстанца која се опире њеном деловању. Отпор ће резултирати променом флукса електрона; што је мањи отпор, већи је проток и обрнуто. Супстанце са малим или никаквим отпором називају се електрични проводници или скраћено проводници. Супстанце које не могу да формирају пренос струје називају се електрични изолатори или скраћено изолатори.




У физици, отпор се користи за означавање величине проводника [ГГ] Отпор према струји. Што је већи отпор проводника, то је већи отпор проводника према струји. Отпор је обично различит за различите проводнике, а отпор је карактеристика самог проводника. Елемент отпора је елемент за расипање енергије који представља ометајући ефекат струје.




Вредност отпора отпорног елемента је генерално повезана са температуром. Физичка величина која мери отпор на који утиче температура је температурни коефицијент, који се дефинише као проценат промене вредности отпора када се температура повећа за 1 ℃.




Отпорници су означени са [ГГ]; Р [ГГ]; плус број у колу. На пример, Р1 означава отпор означен бројем 1. Главна улога отпора у колу је шант, ограничавање струје, разделник напона, пристрасност итд.




1. Идентификација параметра: јединица отпора је охм (ω), јединица мултипликатора је хиљаду охма (К ω), мегохм (М ω) итд. Метода конверзије је: 1 мегадохм=1000 килохм=1000000 ома. Постоје три методе означавања параметара, наиме, директно означавање, означавање бојама и означавање бројева. О, метода означавања бројевима се углавном користи за кола мале запремине, као што је закрпа, као што су: 472 значи 47 × 100 ω (тј. 4,7К); 104 значи 100 КБ, најчешће се користи метода означавања прстена у боји, ево примера: отпорност на четворобојни прстен Отпор на пет боја (отпорност на прецизност).




2. Положај кода боје и однос снаге отпорности су приказани у следећој табели: Дозвољено одступање дигиталног мултипликатора у боји дозвољено одступање (%) Сребро/к0.01 ± 10 Злато/Кс0.1 ± 5 Црно 0+0/браон 1к10 ± 1 Црвена 2к100 ± 2 Наранџаста 3к1000/ жута 4к10000/ зелена 5к100000 ± 0,5 Плава 6к1000000 ± 0,2 љубичаста 7к10000000 ± 0 1 Сива 8к100000000/ бела 9к1000000000/




Звезда 2: Капацитет




Капацитет се односи на количину набоја ускладиштену при датој разлици потенцијала; Нека га [ГГ] #39; назове Ц, а јединица си је фаррах. Уопштено говорећи, електрични набоји у електричном пољу ће бити приморани да се крећу, када постоји медијум између проводника, спречава се кретање наелектрисања и набој се акумулира на проводнику; Најчешћи пример ове акумулације набоја је када су две металне плоче паралелне. Такође познат и као кондензатор.




1, капацитет у колу је опћенито [ГГ] куот; Ц [ГГ] куот; плус број (као што је Ц13 за кондензатор са бројем 13). Капацитет је компонента која се састоји од два метална филма међусобно повезана и одвојена изолационим материјалом. Кондензаторе карактерише првенствено једносмерна наизменична струја. Величина капацитивности је величина складишта електричне енергије, капацитет наизменичног сигнала назива се отпор, што је повезано са фреквенцијом и капацитетом АЦ сигнала. Реактанца КСЦ=1/2π ФЦ (Ф означава фреквенцију наизменичног сигнала, Ц означава капацитивни капацитет) Најчешће коришћени типови капацитивности у телефону су електролитички кондензатор, керамички кондензатор, чип кондензатор, монолитни кондензатор, тантални кондензатор и полиестерски кондензатор. Молимо вас да посетите: ПОВЕР Мрежа опреме за пренос и дистрибуцију за више информација




2. Метода идентификације: Метода идентификације капацитивности је у основи иста као и отпорност. Постоје три врсте директних метода означавања, метода означавања у боји и метода означавања бројевима. Основна јединица капацитета изражена је у фарадима (Ф). Друге јединице укључују милиметод (мФ), микро методу (уФ), нано методу (нФ) и кожну методу (пФ). Међу њима: 1 фарад=103 милиметра=106 микро метода=109 нано метода=1012 скин метода, вредност капацитета кондензатора великог капацитета је директно означена на кондензатору, као што је 10уФ/16В мали капацитет капацитета капацитета у кондензатору са словима или бројевима за означавање слова: 1М=1000уФ1П2=1.2пф1н=1000ПФ Дигитални приказ: Уопштено, три цифре се користе за означавање капацитета, при чему прве две цифре представљају значајну цифру, а трећа цифра је мултипликатор. На пример, 102 значи 10 × 102ПФ=1000ПФ224 значи 22 × 104ПФ=0,22УФ3, симбол табеле грешке капацитивности ФГЈКЛМ дозвољена грешка ± 1%± 2%± 5%± 10%± 15%± 20%, као што је: керамички кондензатор 104Ј значи да је капацитет 0,1уФ, грешка је ± 5%.




Звезда ИИИ: Кристална диода




Кристалдиоде (кристалдиоде) полупроводници завршавају у електронским уређајима у чврстом стању. Главна карактеристика ових уређаја су њихове нелинеарне струјно-напонске карактеристике. Од тада, с развојем полуводичких материјала и технологије, употребом различитих полуводичких материјала, дистрибуцијом допинга, геометријском структуром, развили су се различите кристалне диоде са широким спектром структура, различитих функција и употреба. Материјали за производњу укључују германијум, силицијум и сложене полупроводнике. Кристалне диоде се могу користити за генерисање, контролу, пријем, трансформацију, појачавање сигнала и обављање конверзије енергије.




Кристална диода у колу се обично користи [ГГ] Д [ГГ] куот; плус број, као што је: Д5 за број од 5 диода.




1, функција: главна карактеристика диоде је једносмерна проводљивост, то јест, под дејством напредног напона, отпор на укључивање је врло мали; Отпор на укључивање је изузетно велики или бесконачан под дејством обрнутог напона. Због горе наведених карактеристика диоде, често се користи у исправљању бежичних телефона, изолацији, регулацији напона, заштити поларитета, контроли кодирања, фреквенцијској модулацији и статичким круговима шума. Кристална диода која се користи у телефону може се поделити на: исправљачку (попут 1Н4004), изолациону (попут 1Н4148), Сцхотткијеву (попут БАТ85), светлећу диоду, регулаторну диоду и тако даље.




2, методе препознавања: идентификација диоде је врло једноставна, диода мале снаге Н пол (катода), у изгледу диоде углавном усваја кружни стандард боја, неке диоде такође користе посебне симболе за представљање П (позитивне) или Н (катоде) ), такође имају симболе употребе за [ГГ] "П [ГГ]", [ГГ] "Н [ГГ]"; за одређивање поларитета диоде. Позитивни и негативни полови светлеће диоде могу се идентификовати по дужини пина. Дуга иглица је позитивна, а кратка иглица је негативна.




3, напомене о тестирању: са дигиталним мултиметром за мерење диоде, црвена оловка диода позитивна, црна оловка диода негативна, измерена вредност отпора је диода позитивне вредности отпора водича, која је супротна од показивачког мултиметра.




4, упоређивање напона диоде серије 1 н4000 је следеће: модел 1 н40011н40021н40031н40041н40051н40061н4007 501002004006008001000 тренутни напон (В) (А) 1.




Звезда четири: диода регулатора напона




Зенер диода је полупроводнички уређај са врло високим отпором до критичног напона повратног пробоја.




Регулаторна диода у колу се обично користи [ГГ] ЗД [ГГ] Куот; плус број, као што је: ЗД5 за број цеви регулатора 5.




1, принцип диоде регулатора: диода регулатора карактерише квар, напон на оба краја основне непромењен. На овај начин, када је регулаторна цев спојена на коло, ако напон напајања флуктуира, или из других разлога узрокованих променама напона у свакој тачки кола, напон на оба краја оптерећења ће остати у основи непромењен.




2, карактеристике грешке: квар диоде регулатора углавном се приказује у отвореном колу, кратком споју и вредност регулатора је нестабилна. Од три грешке, прва показује повећање напона напајања; Последње две врсте грешака карактеришу пад напона напајања на нулу волти или нестабилан излаз. Модели и вредности уобичајених регулационих диода су следећи: Тип 1 н47281н47291н47301н47321н47331н47341н47351н47441н47501н47511н4761 вредност напона 3,3 В3,6 В3,9 В4,7 В5,1 В5,6 В6,2 В15В27В30В75В.