常用电子元器件手册
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电子元器件基础知识【大全】电子元器件基础知识【大全】电子元器件基础知识内容来源网络,由“深圳机械展(11万㎡,1100多家展商,超10万观众)”收集整理!更多cnc加工中心、车铣磨钻床、线切割、数控刀具工具、工业机器人、非标自动化、数字化无人工厂、精密测量、数控系统、3D打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示,就在深圳机械展.电子元器件是元件和器件的总称。
是电子元件和小型机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用。
常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件,如电容、晶体管、游丝、发条等子器件的总称。
电子元器件组成电子元器件由两大部分构成:电子器件和电子元件。
电子器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。
按分类标准,电子器件可分为12个大类,可归纳为真空电子器件和半导体器件两大块。
常用电子元器件介绍常用的电子元器件有:电阻、电容、电感、电位器、变压器、二极管、三极管、mos管、集成电路等等。
下面就来介绍几个常用的元器件。
电阻导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。
电阻小的物质称为电导体,简称导体。
电阻大的物质称为电绝缘体,简称绝缘体。
在物理学中,用电阻(resistance)来表示导体对电流阻碍作用的大小。
导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。
不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种性质。
导体的电阻通常用字母R表示,电阻的单位是欧姆(ohm),简称欧,符号是Ω。
比较大的单位有千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)(兆=百万,即100万)。
电容电容(或称电容量)是表征电容器容纳电荷本领的物理量。
电器元件选型手册导读:我根据大家的需要整理了一份关于《电器元件选型手册》的内容,具体内容:电子元件是组成电子产品的基础,了解常用的电子元件的种类、结构、性能并能正确选用是学习、掌握电子技术的基本。
下面是我精心为你们整理的常用的相关内容,希望你们会喜欢!常用主...电子元件是组成电子产品的基础,了解常用的电子元件的种类、结构、性能并能正确选用是学习、掌握电子技术的基本。
下面是我精心为你们整理的常用的相关内容,希望你们会喜欢!常用主要电气元件的作用:主要介绍以下电器的作用,分析电路分析进行选型1. 隔离开关2. 熔断器3. 断路器4. 接触器5. 热继电器6. 电流互感器 7. 电压互感器 8. 电流传感器 9. 电压传感器 10. 电抗器隔离开关隔离开关即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志,在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。
主要作用:断开无负荷的电流电路,使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全,隔离开关没有专门的灭弧装置不能切断负荷电流和短路电流,所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关。
隔离开关选型:额定电压:额定电压二回路标称电压x1.2/1.1倍。
额定电流:额定电流标准值应大于最大负荷电流的150%。
额定热稳定电流:大于系统短路电流的额定热稳定电流值。
低压隔离开关型号:HD HS系列隔离开关,HR系列熔断时式隔离开关。
熔断器作用:当电路发生过载或短路时,电流大于熔体允许的正常发热电流,使熔体温度急剧上升,超过其熔点而熔断,从而分断电路,保护了电路和设备。
特点:1、选择性好,上级熔断体额定电流不小于下级熔断体额定电流的1.6 倍,就视为上下级能有选择性的断开故障电流:2、限流特性好,分段能力高。
3、相对尺寸小,价格便宜。
缺点:1、故障熔断后必须更换熔断体。
2、保护功能单一,只有一段反时限保护特性。
电子元器件常用符号对照表符号 | 含义 |R。
| 电阻 |C。
| 电容 |L。
| 电感 |D。
| 二极管 |Q。
| 晶体管 |M。
| 金属氧化物半导体场效应管 |U。
| 集成电路 |LED。
| 发光二极管 |S。
| 开关 |T。
| 变压器 |X。
| 晶体谐振器 |Y。
| 晶体振荡器 |Z。
| 继电器 |F。
| 陶瓷滤波器 |V。
| 电压源 |I。
| 电流源 |G。
| 发生器 |P。
| 功率放大器 |H。
| 开关电源 |W。
| 电线材料 |B。
| 电池 |J。
| 端子 |K。
| 直流接点 |E。
| 操作盒 |A。
| 信号发生器 |N。
| 传感器 |1.电阻(R)电阻是一种能降低电流流过的物理量。
在电路中,我们使用R 来表示电阻。
2.电容(C)电容是一种能储存电荷的元器件。
在电路中,我们使用C来表示电容。
3.电感(L)电感是一种利用线圈自感产生感应电动势的元器件。
在电路中,我们使用L来表示电感。
4.二极管(D)二极管是一种只允许电流在一个方向上通过的元件。
在电路中,我们使用D来表示二极管。
5.晶体管(Q)晶体管是一种半导体器件,可以放大或控制电流。
在电路中,我们使用Q来表示晶体管。
6.金属氧化物半导体场效应管(M)金属氧化物半导体场效应管是一种常见的半导体器件,用于放大或控制电流。
在电路中,我们使用M来表示金属氧化物半导体场效应管。
7.集成电路(U)集成电路是将多个电子元件集成在一起的电子元器件。
在电路中,我们使用U来表示集成电路。
8.发光二极管(LED)发光二极管是一种能够发出特定颜色光的二极管。
在电路中,我们使用LED来表示发光二极管。
9.开关(S)开关是一种能控制电路开闭的元件。
在电路中,我们使用S来表示开关。
10.变压器(T)变压器是一种用于变换交流电压的电器。
在电路中,我们使用T来表示变压器。
以上是一些常用的电子元器件符号的表示方法,你可以根据需要在电路图中使用它们。
记住,正确理解和使用符号对于电路设计和分析非常重要。
第一章常用电子元器件电子电路是由电子元器件组成的。
常用的是电阻器、电容器、电感器和各种半导体器件(如二极管、三极管、场效应管、集成电路等)。
为了正确地选择和使用这些电子元器件,就必须对它们的性能、结构与规格有一定的了解。
1.1电阻器电阻器分为固定电阻器和可变电阻器(电位器)。
一.固定电阻器:常简称为电阻1.电路符号:2.几种常用电阻器A.碳膜电阻:RT 最常用,价格便宜,一般为绿、蓝色B.金属膜电阻:RJ 性能好,价格高,一般为红色C.线绕电阻:RX 低频,大功率D.片式电阻:用于表面贴装,发展很快E.电阻排:用于数字电路3.主要参数A.标称阻值:电阻器上标记的阻值,一般按E6 E12 E24系B.额定功率:可稳定工作的最大功率。
有1/20W 1/8W 1/4W1/2W…C.允许误差:见下页表4.电阻器的色标法:体积较大的电阻器的主要参数一般用文字标印,体积较小的电阻器一般用色标法:用不同颜色的色环标注5. 其标称阻值和误差。
色环电阻有三环、四环、五环等;五环电阻的前3环是有效数字,然后是乘数,最后是允许误差,多为1%(棕)。
棕 绿 黑 红 棕1 5 0x102=15K Ω 误差1% 注意表示误差的色环稍宽。
四环电阻的前2环是有效数字,后2环与五环电阻一样。
三环电阻实际是四环电阻的特例:最后一环为无色,表示误差是±20%色环电阻的额定功率一般不标注,但可从其体积判断,用的最多的是1/8W 和1/20W 。
二. 敏感型电阻器:其电阻对某物理量敏感三. 电位器:是带滑动端的可变电阻,因常用来改变电位,故称电位器。
电位器的种类很多,但都有三个引出端:一个滑动端,两个固定端。
其电路符号为:变阻器滑动端的可变电阻是指接成二端的.一. 电容器的电路符号:+固定电容器有极性的电容器可变电容器半可变电容器微调电容器二. 几类常用电容器1.陶瓷电容器(包括瓷片电容器):性能较好,便宜2.云母电容器:性能好,容量小3.电解电容器:有极性,容量大,漏电大,便宜4.钽电容器:有极性,容量大,性能好,价格高三. 主要参数1.标称容量:按国标E24或E12或E6系列标记,单位有微法µF,纳法nF(10-9F),皮法pF(10-12F)(又称微微法)2.误差:3.耐压:超过耐压,电容器很可能被击穿损坏四. 参数标注1.直接标注:将主要参数直接标注在电容器表面,如无单位则为pF。
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。
电子元器件应用技术手册 第1章 电子元器件基础 ................................................................................................................. 4 1.1 元器件的分类与命名 ....................................................................................................... 4 1.1.1 元器件的分类 ............................................................................................................... 4 1.1.2 元器件的命名 ............................................................................................................... 4 1.2 元器件的主要参数 ........................................................................................................... 4 1.2.1 电阻器 ........................................................................................................................... 4 1.2.2 电容器 ........................................................................................................................... 5 1.2.3 电感器 ........................................................................................................................... 5 1.2.4 二极管 ........................................................................................................................... 5 1.2.5 晶体管 ........................................................................................................................... 5 1.2.6 集成电路 ....................................................................................................................... 5 第2章 电阻器 ................................................................................................................................. 6 2.1 电阻器的类型与特性 ....................................................................................................... 6 2.1.1 碳膜电阻器 ................................................................................................................... 6 2.1.2 金属膜电阻器 ............................................................................................................... 6 2.1.3 线绕电阻器 ................................................................................................................... 6 2.1.4 热敏电阻器 ................................................................................................................... 6 2.1.5 压敏电阻器 ................................................................................................................... 6 2.1.6 湿敏电阻器 ................................................................................................................... 6 2.2 电阻器的选型与应用 ....................................................................................................... 6 2.2.1 阻值 ............................................................................................................................... 6 2.2.2 功率 ............................................................................................................................... 6 2.2.3 精度 ............................................................................................................................... 7 2.2.4 温度系数 ....................................................................................................................... 7 2.2.5 应用场景 ....................................................................................................................... 7 2.3 电阻器在电路中的作用 ................................................................................................... 7 2.3.1 限流 ............................................................................................................................... 7 2.3.2 分压 ............................................................................................................................... 7 2.3.3 负载 ............................................................................................................................... 7 2.3.4 稳压 ............................................................................................................................... 7 2.3.5 调节 ............................................................................................................................... 7 2.3.6 保护 ............................................................................................................................... 7 第3章 电容器 ................................................................................................................................. 8 3.1 电容器的类型与特性 ....................................................................................................... 8 3.1.1 无极性可调电容器 ....................................................................................................... 8 3.1.2 有极性电容器 ............................................................................................................... 8 3.1.3 可变电容器 ................................................................................................................... 8 3.1.4 超级电容器 ................................................................................................................... 8 3.2 电容器的选型与应用 ....................................................................................................... 8 3.2.1 电容器选型原则 ........................................................................................................... 8 3.2.2 电容器应用实例 ........................................................................................................... 8
电子元器件基础知识指南第一章电子元器件概述 (2)1.1 元器件的定义与分类 (2)1.2 常用电子元器件简介 (3)第二章电阻器 (3)2.1 电阻器的基本原理 (3)2.2 电阻器的类型与特性 (4)2.3 电阻器的参数识别 (4)2.4 电阻器的选用与测量 (5)第三章电容器 (5)3.1 电容器的基本原理 (5)3.2 电容器的类型与特性 (5)3.3 电容器的参数识别 (6)3.4 电容器的选用与测量 (6)3.4.1 电容器的选用 (6)3.4.2 电容器的测量 (6)第四章电感器 (7)4.1 电感器的基本原理 (7)4.2 电感器的类型与特性 (7)4.3 电感器的参数识别 (7)4.4 电感器的选用与测量 (8)第五章晶体二极管 (8)5.1 晶体二极管的基本原理 (8)5.2 晶体二极管的类型与特性 (8)5.3 晶体二极管的参数识别 (9)5.4 晶体二极管的选用与测量 (9)第六章晶体三极管 (9)6.1 晶体三极管的基本原理 (9)6.2 晶体三极管的类型与特性 (10)6.3 晶体三极管的参数识别 (10)6.4 晶体三极管的选用与测量 (11)第七章集成电路 (11)7.1 集成电路的基本原理 (11)7.2 集成电路的类型与特性 (12)7.3 集成电路的参数识别 (12)7.4 集成电路的选用与测量 (12)7.4.1 选用原则 (12)7.4.2 测量方法 (13)第八章电声器件 (13)8.1 扬声器 (13)8.1.1 扬声器类型 (13)8.1.2 扬声器选用 (13)8.2 麦克风 (13)8.2.1 麦克风类型 (13)8.2.2 麦克风选用 (14)8.3 耳机 (14)8.4 电声器件的选用与测量 (14)8.4.1 电声器件选用 (14)8.4.2 电声器件测量 (14)第九章光电器件 (15)9.1 发光二极管 (15)9.1.1 概述 (15)9.1.2 结构与原理 (15)9.1.3 分类与应用 (15)9.2 光敏二极管 (15)9.2.1 概述 (15)9.2.2 结构与原理 (15)9.2.3 分类与应用 (15)9.3 光敏三极管 (15)9.3.1 概述 (16)9.3.2 结构与原理 (16)9.3.3 分类与应用 (16)9.4 光电器件的选用与测量 (16)9.4.1 选用原则 (16)9.4.2 测量方法 (16)9.4.3 注意事项 (16)第十章其他电子元器件 (17)10.1 变压器 (17)10.2 继电器 (17)10.3 开关 (17)10.4 接插件 (17)第一章电子元器件概述1.1 元器件的定义与分类电子元器件是构成电子电路的基本单元,它是实现电路功能的核心部分。
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。
集成电路广泛应用于计算机、通信和消费电子等领域,是现代电子技术的核心。
七、显示器件
显示器件是一种用于显示图像和文字的电子元器件。
它采用不同的技术原理和材料,能够将电信号转化为可见的图像或文字。
常见的显
示器件有液晶显示器(LCD)、有机发光二极管显示器(OLED)和电子墨水屏等。
八、传感器
传感器是一种用于检测和感知环境物理量的电子元器件。
它能够将环境信号转化为电信号,并传输给控制系统进行处理。
传感器广泛应用于自动控制、测量和检测等领域,是实现智能化和自动化的重要技术支持。
本手册所介绍的常用电子元器件仅为部分,还有很多其他类型的电子元器件未予以详述。
希望通过本手册的介绍,能够帮助读者更好地理解各类电子元器件的原理和特点,提高电路设计和电子产品应用的能力。
同时,读者在实际使用中应结合具体需求和技术规格,选择适合的电子元器件,以确保电路设计和产品性能的稳定和可靠性。
(注:本手册中所述内容仅供参考,具体应用时请遵循相关技术规范和安全操作指南。
)。