电子元器件的规格参数知识讲解
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常用电子元器件型号命名法与主要技术参数电子元器件是电子产品中非常重要的一部分,为了便于识别和使用,每种电子元器件都有相应的型号和技术参数。
本文将介绍常用电子元器件的命名法和主要技术参数,以帮助读者更好地了解电子元器件。
1. 电阻器电阻器通常用来限制电路中的电流,并改变电压和功率。
电阻器的命名法为“R+数字”,数字表示电阻值。
例如,R100表示100欧姆的电阻器。
电阻器的主要技术参数有:电阻值:电阻器的电阻值越大,电路中的电流越小。
功率:功率越大,电阻器发热越多。
精度:电阻器的精度越高,电路中的电流越精确。
温度系数:温度系数可以影响电阻器的电阻值。
2. 电容器电容器通常用来存储能量或阻止电流。
电容器的命名法为“C+数字”,数字表示电容值。
例如,C1μF表示1微法的电容器。
电容器的主要技术参数有:电容值:电容值越大,电容器可以存储的电力越大。
电压:电容器的电压越高,它可以承受的电力也越高。
电容器类型:电容器根据构造材料的不同,分为有机电容器和无机电容器。
3. 二极管二极管通常用来控制电流的方向。
二极管的命名法为“D+数字”,数字表示型号。
例如,D1N4148表示1N4148型号的二极管。
二极管的主要技术参数有:正向工作电压:正向工作电压是二极管正向工作时的最大电压。
反向击穿电压:反向击穿电压是二极管能承受的最大反向电压。
反向电流:反向电流是二极管反向工作时的电流。
4. 晶体管晶体管通常用来放大电流和控制电路。
晶体管的命名法为“Q+数字”,数字表示型号。
例如,Q2N3904表示2N3904型号的晶体管。
晶体管的主要技术参数有:最大工作电压:最大工作电压代表晶体管工作的最大电压。
最大功率:最大功率代表晶体管可以承受的最大功率。
放大系数:放大系数代表晶体管从输入信号到输出信号的增益。
5. 电感器电感器通常用来阻止电路中的交流电流。
电感器的命名法为“L+数字”,数字表示型号。
例如,L100表示100微亨的电感器。
变压器的基本知识变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。
变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用的铁心形状一般有E型和C型铁心。
一、变压器的基本原理图1是变压器的原理简体图,当一个正弦交流电压U1加在初级线圈两端时,导线中就有交变电流I1并产生交变磁通ф1,它沿着铁心穿过初级线圈和次级线圈形成闭合的磁路。
在次级线圈中感应出互感电势U2,同时ф1也会在初级线圈上感应出一个自感电势E1,E1的方向与所加电压U1方向相反而幅度相近,从而限制了I1的大小。
为了保持磁通ф1的存在就需要有一定的电能消耗,并且变压器本身也有一定的损耗,尽管此时次级没接负载,初级线圈中仍有一定的电流,这个电流我们称为“空载电流”。
如果次级接上负载,次级线圈就产生电流I2,并因此而产生磁通ф2,ф2的方向与ф1相反,起了互相抵消的作用,使铁心中总的磁通量有所减少,从而使初级自感电压E1减少,其结果使I1增大,可见初级电流与次级负载有密切关系。
当次级负载电流加大时I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好补充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持铁心里总磁通量不变。
如果不考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。
变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈数而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。
二、变压器的损耗当变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通在铁心流动,因为铁心本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,这个电势在铁心的断面上形成闭合回路并产生电流,好象一个旋涡所以称为“涡流”。
这个“涡流”使变压器的损耗增加,并且使变压器的铁心发热变压器的温升增加。
由“涡流”所产生的损耗我们称为“铁损”。
另外要绕制变压器需要用大量的铜线,这些铜导线存在着电阻,电流流过时这电阻会消耗一定的功率,这部分损耗往往变成热量而消耗,我们称这种损耗为“铜损”。
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。
电子元器件的性能参数分析电子元器件是电子设备中的基本组成部分,其性能参数的分析对于电子设备的设计、制造和使用都至关重要。
在电子元器件的性能参数分析中,通常需要关注以下几个方面:1. 电阻值:电阻是电子元器件中常见的性能参数之一,通常用欧姆(Ω)为单位表示。
电阻值的大小会直接影响电路的阻抗和功耗,因此在电子元器件选型和设计中需要根据具体的电路需求来选择合适的电阻值。
2. 电感值:电感是电子元器件中另一个重要的性能参数,通常用亨利(H)为单位表示。
电感值的大小会影响电路中的电感耦合和信号传输效果,因此在设计电路时需要准确分析需要的电感值。
3. 电容值:电容是电子元器件中常见的性能参数之一,通常用法拉(F)为单位表示。
电容值的大小会影响电路的响应速度和滤波效果,因此在设计电路时需要合理选择电容值以满足电路性能需求。
4. 频率响应:电子元器件的频率响应是指其对不同频率信号的响应能力,通常用频率响应曲线表示。
在分析电子元器件的频率响应时,需要关注其截止频率、增益和相位延迟等参数,以确保电路在整个频率范围内能够正常工作。
5. 温度特性:电子元器件的性能参数通常会受到温度的影响,因此在分析和设计电子元器件时需要考虑其温度特性。
通常会通过温度系数等参数来描述电子元器件在不同温度下的性能变化,以确保电路在各种工作环境下都能稳定可靠。
6. 信噪比:在某些电子元器件中,信号与噪声的比值被称为信噪比,通常用分贝(dB)为单位表示。
信噪比的大小会直接影响信号的清晰度和准确性,因此在选择和应用电子元器件时需要考虑其信噪比参数。
总之,电子元器件的性能参数分析是电子设备设计和应用中至关重要的一环,只有准确分析和理解各种性能参数,才能确保电路的性能和稳定性。
通过合理选择和设计电子元器件,可以提高电子设备的性能和可靠性,满足不同应用场景的需求。
希望以上分析能够帮助您更好地理解电子元器件的性能参数。
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。
电子元件参数大全第一部分:电阻器1. 电阻值:电阻器的电阻值是指其对电流的阻碍程度。
常见的电阻值单位有欧姆(Ω)、千欧(ΚΩ)、兆欧(ΜΩ)等。
2. 公差:电阻器的公差是指在标称电阻值周围允许存在的误差范围。
常见的公差值有±1%、±5%等。
3. 功率:电阻器能够耐受的最大功率。
常见的功率值有1/8W、1/4W、1/2W等。
4. 温度系数:电阻器的电阻值随温度变化的程度。
常见的温度系数有±100ppm/℃、±250ppm/℃等。
第二部分:电容器1. 电容值:电容器的电容值是指其存储电荷的能力。
常见的电容值单位有法拉(F)、微法(F)、皮法(PF)等。
2. 电压:电容器能够耐受的最大电压。
常见的电压值有16V、25V、50V等。
3. 稳定性:电容器的电容值稳定性。
常见的稳定性等级有Class 1、Class 2等。
4. 耐温范围:电容器能够耐受的温度范围。
常见的耐温范围有-40℃~+85℃、-55℃~+125℃等。
第三部分:电感器1. 电感值:电感器的电感值是指其对电流变化的阻抗。
常见的电感值单位有亨利(H)、毫亨(mH)、微亨(μH)等。
2. 公差:电感器的公差是指在标称电感值周围允许存在的误差范围。
常见的公差值有±5%、±10%等。
3. 频率范围:电感器能够正常工作的频率范围。
常见的频率范围有1kHz~100MHz、10kHz~1GHz等。
4. 耐电流:电感器能够耐受的最大电流。
常见的耐电流值有100mA、500mA、1A等。
第四部分:二极管1. 直流正向电压降:二极管在正向导通时的电压降。
常见的电压降值有0.7V、1.2V等。
2. 存储时间:二极管转向断态后恢复到导通态所需要的时间。
常见的存储时间有5ns、10ns等。
3. 最大反向电压:二极管能够耐受的最大反向电压。
常见的最大反向电压值有50V、100V等。
4. 最大耗散功率:二极管能够耐受的最大功率。
电子元器件基础知识电子元器件基础知识(1)——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。
一、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)第一部分:主称,用字母表示,表示产品的名字。
如R表示电阻,W表示电位器。
第二部分:材料,用字母表示,表示电阻体用什么材料组成,T-碳膜、H-合成碳膜、S-有机实心、N-无机实心、J-金属膜、Y-氮化膜、C-沉积膜、I-玻璃釉膜、X-线绕。
第三部分:分类,一般用数字表示,个别类型用字母表示,表示产品属于什么类型。
1-普通、2-普通、3-超高频、4-高阻、5-高温、6-精密、7-精密、8-高压、9-特殊、G-高功率、T-可调。
第四部分:序号,用数字表示,表示同类产品中不同品种,以区分产品的外型尺寸和性能指标等例如:R T 1 1 型普通碳膜电阻二、电阻器的分类1、线绕电阻器:通用线绕电阻器、精密线绕电阻器、大功率线绕电阻器、高频线绕电阻器。
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:无机合成实心碳质电阻器、有机合成实心碳质电阻器。
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。
三、主要特性参数1、标称阻值:电阻器上面所标示的阻值。
2、允许误差:标称阻值与实际阻值的差值跟标称阻值之比的百分数称阻值偏差,它表示电阻器的精度。
允许误差与精度等级对应关系如下:±0.5%-0.05、±1%-0.1(或00)、±2%-0.2(或0)、±5%-Ⅰ级、±10%-Ⅱ级、±20%-Ⅲ级3、额定功率:在正常的大气压力90-106.6KPa及环境温度为-55℃~+70℃的条件下,电阻器长期工作所允许耗散的最大功率。
电子元件参数大全1. 电阻器(Resistor)1.1 额定功率(Rated Power)电阻器的额定功率是指在指定的工作条件下,电阻器可以稳定工作的最大功率。
通常以瓦(W)为单位表示。
额定功率越大,电阻器可以承受的电流和功率越高。
1.2 额定电阻(Resistance)电阻器的额定电阻是指在指定的工作条件下,电阻器的阻值。
通常以欧姆(Ω)为单位表示。
额定电阻决定了电阻器在电路中的阻值大小。
1.3 允许误差(Tolerance)电阻器的允许误差是指电阻器的实际阻值与额定电阻之间的最大允许偏差。
通常以百分比(%)表示。
允许误差越小,电阻器的阻值越精确。
2. 电容器(Capacitor)2.1 额定电容(Capacitance)电容器的额定电容是指在指定的工作条件下,电容器可以储存的最大电荷量。
通常以法拉(F)为单位表示。
额定电容决定了电容器在电路中的电荷储存能力。
2.2 额定电压(Rated Voltage)电容器的额定电压是指在指定的工作条件下,电容器可以承受的最大电压。
通常以伏特(V)为单位表示。
额定电压越高,电容器可以承受的电压越大。
2.3 介质材料(Dielectric Material)电容器的介质材料是指用于隔离正负极板的材料。
常见的介质材料有电解质、氧化铝、陶瓷等。
不同的介质材料有不同的电气特性和使用条件。
3. 电感器(Inductor)3.1 额定电感(Inductance)电感器的额定电感是指在指定的工作条件下,电感器的感抗。
通常以亨利(H)为单位表示。
额定电感决定了电感器在电路中的感抗大小。
3.2 额定电流(Rated Current)电感器的额定电流是指在指定的工作条件下,电感器可以承受的最大电流。
通常以安培(A)为单位表示。
额定电流越大,电感器可以承受的电流越高。
3.3 质量因数(Quality Factor)电感器的质量因数是指电感器内部电阻和外部电路的等效电阻之比。
质量因数越高,电感器的能量损耗越小,性能越好。
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。
第一:基本元件第一节电阻器电阻,英文名resistance,通常缩写为R,它是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关。
欧姆定律说,I=U/R,那么R=U/I,电阻的基本单位是欧姆,用希腊字母“Ω”表示,有这样的定义:导体上加上一伏特电压时,产生一安培电流所对应的阻值。
电阻的主要职能就是阻碍电流流过。
事实上,“电阻”说的是一种性质,而通常在电子产品中所指的电阻,是指电阻器这样一种元件。
师傅对徒弟说:“找一个100欧的电阻来!”,指的就是一个“电阻值”为100欧姆的电阻器,欧姆常简称为欧。
表示电阻阻值的常用单位还有千欧(kΩ),兆欧(MΩ)。
一、电阻器的种类电阻器的种类有很多,通常分为三大类:固定电阻,可变电阻,特种电阻。
在电子产品中,以固定电阻应用最多。
而固定电阻以其制造材料又可分为好多类,但常用、常见的有RT型碳膜电阻、RJ型金属膜电阻、RX型线绕电阻,还有近年来开始广泛应用的片状电阻。
型号命名很有规律,R代表电阻,T-碳膜,J-金属,X-线绕,是拼音的第一个字母。
在国产老式的电子产品中,常可以看到外表涂覆绿漆的电阻,那就是RT型的。
而红颜色的电阻,是RJ型的。
一般老式电子产品中,以绿色的电阻居多。
为什么呢?这涉及到产品成本的问题,因为金属膜电阻虽然精度高、温度特性好,但制造成本也高,而碳膜电阻特别价廉,而且能满足民用产品要求。
电阻器当然也有功率之分。
常见的是1/8瓦的“色环碳膜电阻”,它是电子产品和电子制作中用的最多的。
当然在一些微型产品中,会用到1/16瓦的电阻,它的个头小多了。
再者就是微型片状电阻,它是贴片元件家族的一员,以前多见于进口微型产品中,现在电子爱好者也可以买到了(做无线窃听器?)二、电阻器的标识这些直接标注的电阻,在新买来的时候,很容易识别规格。
可是在装配电子产品的时候,必须考虑到为以后检修的方便,把标注面朝向易于看到的地方。
所以在弯脚的时候,要特别注意。
在手工装配时,多这一道工序,不是什么大问题,但是自动生产线上的机器没有那么聪明。
电子行业电子元器件原理与参数1. 引言电子元器件是电子行业中不可或缺的构成部分,它们作为连接、控制和转换电流的基础,广泛应用于各种电子设备和系统中。
本文将介绍电子行业常见的几种电子元器件,包括电阻、电容、电感和二极管,重点讲解它们的工作原理和常用参数。
2. 电阻2.1 工作原理电阻是电子电路中最常见的元器件之一,它的作用是阻碍电流的流动。
电阻的工作原理是通过材料的电阻率阻碍电流的通过。
电阻的阻值单位是欧姆(Ω),阻值越大,电流通过的越困难。
2.2 常用参数•阻值(R):电阻的阻值决定了电阻对电流的阻碍程度,单位是欧姆(Ω)。
•耐功率(P):电阻能够承受的最大功率,单位是瓦特(W)。
•温度系数(TCR):材料温度变化对电阻值的影响程度,单位是每度克(ppm/℃)。
3. 电容3.1 工作原理电容是一种能够存储电荷的元器件,它由两个带电极板之间的绝缘材料(电介质)组成。
电容器的工作原理是当电压施加在电容器的两个极板上时,极板之间会形成电场,从而存储电荷。
3.2 常用参数•静电容量(C):电容器存储电荷的能力,单位是法拉(F)。
•额定电压(V):电容器能够承受的最大电压,单位是伏特(V)。
•电介质损耗因数(D):电容器中电介质的损耗程度。
4. 电感4.1 工作原理电感是一种能够储存能量的元器件,它由绕组和磁芯构成。
当交流电通过电感绕组时,会产生磁场,并且电感器会对电流的变化有反应。
电感器的工作原理是通过储存和释放磁场的能量。
4.2 常用参数•感值(L):电感器存储能量的能力,单位是亨利(H)。
•额定电流(I):电感器能够承受的最大电流,单位是安培(A)。
•哈代值(AL):电感器结构的一个参数,用于表示绕组的磁能量。
5. 二极管5.1 工作原理二极管是一种半导体器件,它具有单向导电性质。
二极管的工作原理是在直流电流下,从P端到N端的导电性比从N端到P端的导电性高。
当施加正向偏置电压时,二极管呈现低阻状态,电流通过。
电子元器件常识第一章元器件常识电子元器件是组成电子产品的基本材料,种类繁多,但大体上可分为以下几类:电阻器、电容器、开关和接插件、半导体分立器件、集成电路。
一、电阻器1.分类:分为固定电阻和半可调电阻两大类。
2.主要技术参数2.1电阻值:电阻值的标称电阻值的单位为欧姆(Ω)。
2.22.3额定功率:一般为1/8、1/4、1/2、1、2、5、10W .3.元器件辩识:元器件标识方法有直标法、文字符号和色标法三种。
3.1直标法:直标法是用阿拉伯数字和文字符号单位(包括中文)在产品上直接标出产品的主要参数和技术性能的有效值的标志方法。
其换算关系为:1MΩ=1000KΩ1KΩ=1000Ω3.2文字符号法文字符号法是用阿拉伯数字和文字符号在产品表面上标志产品主要参数的标志方法。
文字符号在标称电阻的标志中代替小数点的位置,例如0.1—R10 0.33Ω—R33 1Ω—1R0 100Ω—100Ω 100K Ω—100K 3.3M —3M3 3.3 色标法色标法是指用不同颜色的带或点在产品上标志出产品主要参数的标志方法。
轴向引出的电阻器色带(色点)的第一条(第一点)应靠近电阻器一端,其余各条(点)应放置一定的位置并留有一定的间隙。
不考虑金银两种颜色,一般其最后一位带均表示应在其有效数值后添加零的个数或其最后一位数字为其有效数字乘以十的次方数,除最后一位数字以外前面的其它各位数字均是其有效数字。
用色标法表示电阻的值时,电阻的单位为欧姆(Ω)。
例如:第一、二、三、四色带分别为蓝、灰、棕,金,其阻值为680Ω。
4.贴片电阻 4.1贴片元器件的封装:元器件1206、0805:表面贴装电阻器、电容器。
如右图,为贴片电阻器、电容器的外形。
根据其外形尺寸的大小,可分为不同的元器件代号,具体分类情况如下: L4.2贴片电阻的标识表面贴装电阻器用数字表示法来标明其阻值。
有用三位数字来表示电阻值值的,也有用四位数字来表示电阻值的数值。
电子元器件的规格参数123电子元器件的规格参数描述电子元器件的特性参数的数量称为它们的规格参数。
规格参数包括标称值、额定值和允许偏差等。
电子元器件在整机中要占有一定的体积空间,所以其外形尺寸也是一种规格参数。
电子元器件的质量系数:用于度量电子元器件的质量水平,通常描述了元器件的特性参数、规格参数环境因素变化的规律,或者划定了他们不能完成功能的边界条件。
电子工艺的质量参数一般有:温度系数、噪声电动势、高频特性及可靠性等,从整机制造工艺方面考虑,主要有机械强度和可焊性。
通常,用信噪比来描述电阻、电容、电感一类无源元件的噪声指标,对于晶体管或集成电路一类有源器件的噪声,则用噪声系数来衡量。
在设计制作接收微弱信号的高增益放大器时,应当尽量选用低噪声的电子元器件。
使用专用的“噪声测试仪”可以方便的测量出元器件的噪声指标。
电子元器件的命名与标注通常电子元器件的名称应该反映出它们的种类、材料、特征、型号、生产序号和区别代号,并且能够表示出主要的电器参数。
电子元器件的名称由字母和数字组成。
对于元件来说,一般用一个字母代表它的主称,如R表示电阻器,C代表电容,L表示电感,W表示电位器,等等;用数字或字母表示其他信息。
型号及参数在电子元器件上的标注:直标法、文字符号法和色标法。
文字符号法:①用元件的形状及其表面的颜色区别元件的种类,如在表面安装的元件中,除了形状的区别外,黑色表示电阻,棕色表示电容,淡蓝色表示电感。
②电阻的基本标注单位是欧姆,电容的基本标注单位是皮法,电感的基本标注单位是微亨;用三位数字标注元件的数值。
③对于十个基本标注单位以上的元件,前两位数字表示数值的有效数字,第三位数字表示数值的倍率。
例如,对于电阻器上的标注,100表示其阻值为10×10^0=10,223表示其阻值为22×10^3=22K对于电容器上的标注,103表示其容量为10×10^3pf=0.01uf,475表示其容量为47×10^5=4.7uf对于电感器上的标注,820表示82×10^0=82Uh④对于十个基本标注单位以下的元件,第一位、第三位数字表示数值的有效数字,第二位用字母R表示小数点。
例如,对于电阻器上的标注,3R9表示其阻值为3.9色表法:在圆柱形元件(主要是电阻)上印制色环,在球形元件(电容、电感)和异形器件(如三极管)体上印制色点,表示它们的主要参数和特点,称为色码标注法。
用背景颜色区别种类——用浅色表示碳膜电阻,用红色表示金属膜或金属氧化膜电阻,深绿色表示线绕电阻。
在研制电子产品是,要仔细分析电路的具体要求。
在那些稳定性、耐热性、可靠性要求比较高的电路中,应该选用金属膜或金属氧化膜电阻;如果要求功率大、耐热性好,工作频率又不高,则可选用线绕电阻;对于无特殊要求的一般电阻则可使用碳膜电阻,以便降低成本。
电阻器的质量判别方法①看电阻器引线有无折断及外壳烧焦现象。
②再用万用表欧姆档测量阻值,合格的电阻值应该稳定在允许的误差范围内③根据“电阻器质量越好,其噪声电压越小”的原理,使用“电阻噪声测量仪”测量电阻噪声,判别电阻质量的好坏。
电容器:其基本结构是用一层绝缘介质间隔的两片导体。
电容器的技术参数:标称容量及偏差、额定电压、损耗角正切:电容器介质的绝缘性能取决于材料及厚度,绝缘电阻越大,漏电流越小。
漏电流将使容器消耗一定的电能,这种消耗称为电容器的介质损耗。
电容器的命名与分类电容器的合理选用:一般,电路极间耦合多选用金属化纸介质电容器或涤纶电容器;电源滤波和低频旁路宜选用铝电解电容器;高频电路和要求电容量稳定的地方应该选用高频瓷介质电容器、云母电容器或钽电解电容器;如果在使用中要求电容量作经常性的调整,可选用可变电容器;如不需要经常性调整则可使用微调电容器。
几种常用的电感器:小型固定电感器有卧式和立式两种,这种电感器是在棒形、工字型或王字型的磁芯上直接绕之一定匝数的漆包线或丝包线,外边包裹环氧树脂或封闭在塑料壳中。
用环氧树脂封装的固定电感器通常用色码标注其电感量,故也称为色码电感器。
几种常用的继电器:电磁式继电器是以电磁系统为主体构成的。
当继电器的线圈通以电流时,在铁心、轭铁、衔铁和工作气隙中形成磁通回路,从而使衔铁受到电磁吸力的作用而吸向铁心,此时衔铁带动支杆将板簧推开,使常闭触点断开也可以使常开触点闭合。
当切断电流时,触点又复合。
固态继电器是指由固定电子元件组成的无触点开关,简称SSR。
固态继电器可以分为交流型和直流型两大类。
交流型SSR它有两个输入端、两个输出端。
工作时,只要在输入端加上一定的控制信号,便可控制输出端的“通”与“断”。
由于使用了光耦合器电路,故既有控制信号在输入、输出端之间的耦合功能,又能在电气上断开输入与输出间的直接连接,起良好的绝缘隔离作用。
同时,由于输入端的负载是发光二极管,这使SSR的输入端很容易做到与输入信号电平匹配,在使用中可以直接和计算机输出端口相接,即受“1”与“0”的逻辑控制。
直流型SSR的工作原理:根据电路结构的不同,直流型SSR分为输出三端型及两端型。
三端型由于正负电源直接引入SSR内电路,在设计上易于做到控制VT2输出管的深度饱和,其输出端临界导通电压与释放电压差可以做的很小,输出电路没有线性区,对输入端控制电压要求不严。
但使用时要求信号标称电压与实际工作电压相对应,为此其互换性差,且输出端多,带来安装时的麻烦。
两端型是近来发展的多用途直流开关,它的结构相当于一支大功率光电耦合器,其输出电路像三极管那样,有一般截至区、线性区和饱和区。
当输入电压足够大时就进入了饱和区,它的输入端控制电压比前者严,限制在一定范围内。
常用的半导体分立器件及其分类:按照习惯,通常把半导体分立器件分成如下类型:半导体二极管、双极型晶体管、功率整流器件、场效应管(1)二极管:按照结构工艺不同,半导体二极管可以分为点接触型和面接触型。
因为点接触型PN节的接触面积小,结电容小,适用于高频电路,但允许通过的电流和承受的反向电压也比较小,所以只适合在检波、变频等工作电路中工作;面接触型二极管PN结的接触面积比较大,节电容比较大,不适合在高频电路中使用,但它可以通过较大的电流,多用于频率较低的整流电路。
半导体二极管可以用锗材料或用硅材料制造,锗二极管的正向电阻很小,正向导通电压为0.2V,但反向漏电流大,温度稳定性较差,现在在大部分场合被肖特基二极管取代;硅二极管的反向漏电流比锗二极管小许多,缺点是需要较高的正向电压(约0.5-0.7V)才能导通,只适合信号较强的电路。
二极管应该按照极性接入电路,大部分情况下,应该使二极管正极接电路的高电位端。
在采用国产元器件的电子产品中,常用的检波二极管多为2AP型,常用的整流二极管为2CP或2CZ型,开关二极管多用2CK 型,变容二极管常用的型号为2CC型。
(2)双极性三极管:三极管按结构工艺分有PNP和NPN 型。
按照制造材料分有锗管和硅管。
锗管的导通电压低,更适合在低电压电路中工作;但是硅管的温度特性比锗管稳定,穿透电流很小。
(3)场效应管。
与普通双极性三极管相比,场效应管有很多特点。
从控制作用来看,三极管是电流控制器件,而场效应管是电压控制器件。
场效应管的栅极的输入电阻非常高,所以对栅极施加电压时,基本上不分取电流。
另外,场效应管还具有噪声低、动态范围大的优点。
场效应管的三个电极分别叫做漏极(D)、源极(S)和栅极(G),可以把它们类别作普通三极管的C、E、B三极,而且漏极和源极还可以能够互换使用。
场效应管分为结型场效应管和绝缘栅型场效应管。
半导体分立器件的封装和管脚(1)二极管:允许使用小功率电烙铁进行焊接,焊接时间应小于3-5s,在焊接点接触型二极管时,要注意保证焊点和管芯之间遨游良好的散热。
玻璃封装的二极管引线的弯曲处距离管体不能太小,一般至少2MM.(2)三极管:对于大功率管要防止二次击穿(3)场效应管:对于绝缘栅型场效应管,应该特别注意避免栅极悬空,即栅、源两级必须保持直流通路。
因为它的输入阻抗非常高,所以栅极上的感应电荷就很难通过输入电阻泄露,电荷的积累使静电电压升高,为了避免击穿在存储时应把它的三个电极短路;在采用绝缘栅型场效应管的电路中,通常是在它的栅、源两极之间接入一个电阻或稳压二极管,使积累电荷不致过多;焊接、测试时应该采取防静电措施,电烙铁和仪器都要有良好的接地线;使用绝缘栅型场效应管的电路和整机,外壳必须良好接地。
集成电路(1)数字集成电路用双极性三极管或MOS场效应管作为核心器件,可以分别制成双极性数字集成电路或MOS场效应管数字集成电路。
双极性数字集成电路是用半导体三极管作为核心器件的数字集成电路。
在各种集成电路中,衡量器件性能的一个重要指标是工作速度。
对于TTL电路来说,传输速度可以做到很高。
常用的双极性数字集成电路有54、74、74LS系列。
MOS场效应数字集成电路包括CMOS PMOS NMOS 三大类,常用的CMOS场效应数字集成电路有4000、74HC系列。
大规模数字集成电路如CPU ROM RAM 等(2)模拟集成电路模拟集成电路的精确度高、种类多、通用性小。
按照电路输入信号和输出信号的关系,模拟集成电路还可分为线性集成电路和非线性集成电路。
线性集成电路是指输出、输入信号呈线性关系的集成电路。
又称运算放大器。
非线性集成电路大多是专用集成电路,其输入、输出信号通常是模拟-数字、交流-直流、高频-低频、正-负极性信号的混合等。
集成电路的封装:按材料基本分为金属、陶瓷、塑料三类,按电极的引脚形式分为通孔插装式及表面安装式两类。
(1)金属封装金属封装散热性好,可靠性高,但安装不够方便,成本较高。
这种封装形式常见于高精度集成电路或大功率器件。
符合国家标准的金属封装有Y型和F型。
(2)国家标准规定的陶瓷封装集成电路可分为扁平型(A型)和双列直插型(C型)两种。
(3)塑料封装:目前最常见的封装形式,最大的特点是工艺简单、成本低,因而被广泛使用。
常见的封装有SIP、V-DIP、ZIP、DIP使用集成电路的注意事项:输入信号的电平不能超出集成电路电压电压的范围。
必要时,应在集成电路的输入端增加输入信号电平转换电路。
一般情况下,数字集成电路的多于输入端不允许悬空,否则容易造成逻辑错误,“与门”“与非门”的多余输入引脚应该接电源正端,“或门”、“或非门”的多于输入端应该接地。
在手工焊接电子产品时,一般应该最后装配焊接集成电路;不得使用大于45W的电烙铁,每次焊接时间不得超过10S;对于MOS集成电路,要特别防止栅极静电感应击穿。
一切测试仪器、电烙铁以及线路本身均需良好接地。
电烙铁的分类:直热式电烙铁:最常用的是单一焊接使用的直热式电烙铁,它又可以分为内热式和外热式两种。