主动元件和被动元件
- 格式:doc
- 大小:37.00 KB
- 文档页数:4
主动元件和被动元件(转载)主动元件\被动元件\有源器件\无源器件主动组件(active component)是一种由电流方向获得,或是依靠电流方向的组件。
实际上,是代表不是电阻、电容、电感的组件。
(这些称为“被动组件”) 主动组件的例子如晶体管、可控硅整流器、二极管、阀门等。
被动组件(passive component)是一种电子组件,不需要能量的来源而实行他特定的功能。
主动电子元器件就是有源器件,被动电子元器件就是无源器件,所谓源指的就是"电压源"电流源"等。
基础知识:何谓「主动组件(active device)」与「被动组件(passive device)」?不管组件是拿来当SWITCH还是amplifier,都是外加能量来使内部产生接面空乏或是其它情形,才会产生我们想要的行为动作,所以说是我们「主动」给予能量的!而被动组件则是不管我们加与不加外在能量,特性都没有因此改变。
另一种说法认为:在偏压的条件下利用其电器特性来当组件的都是主动组件,而被动组件应该是不会因为偏压的改变而改变电器特性的组件。
主动组件有:diode、BJT、MOSFET等等。
被动组件只有:电阻、电容、和电感三种而已。
VDD、VCC、VSS的名词定义?这些通常代表的是电源接在晶体管的那一端. Vcc = collector (BJT) Vdd = drain (MOS) Vss = source (MOS)主动组件:电路组件中能够执行资料运算、处理的组件。
包括各式各样的芯片,例如半导体组件中的电晶体、积体电路、影像管和显示器等都属于主动组件。
被动组件:不影响信号基本特征,而仅令讯号通过而未加以更动的电路组件。
最常见的有电阻、电容、电感、变压器等。
被动组件在整个计算机产业的位置,是和IC 一样,位处上游,是电子产品中不可缺的基本组件。
电子电路有主动与被动两种装置,所谓被动组件不必接电就可以动作,而产生调节电流电压、储存静电、防治电磁波干扰、过滤电流杂质等的功能。
被动元件与主动元件的区别(2007/05/29 09:30)主动元件:电路元件中能够执行资料运算、处理的元件。
包括各式各样的晶片,例如半导体元件中的电晶体、积体电路、影像管和显示器等都属于主动元件。
被动元件:不影响信号基本特徵,而仅令讯号通过而未加以更动的电路元件。
最常见的有电阻、电容、电感、变压器等。
被动元件在整个计算机产业的位置,是和IC 一样,位处上游,是电子产品中不可缺的基本元件。
电子电路有主动与被动两种装置,所谓被动元件不必接电就可以动作,而产生调节电流电压、储存静电、防治电磁波干扰、过滤电流杂质等的功能。
相对于主动元件,被动元件在电压改变的时候,电阻和阻抗都不会随之改变。
被动元件可以涵盖三大类产品:电阻器、电感器和电容器。
以下分别介绍:1 电阻器:电阻器的功能,就是用来调节电路中的电压和电流,依材料及产品包装方式可以分为三类。
1.1 固定式非芯片型电阻器:这种产品主要用来处理电源功率或讯号,以电源供应器和监视器等电子产品的需求量最大。
【应用面】:电源供应器、监视器1.2 固定式芯片型电阻器:此种电阻器产品广泛地运用在信息、通讯、消费性电子及各种仪表之中。
【应用面】:信息、通讯、消费性电子及各种仪表1.3 热敏电阻及可变电阻器:主要用在温度感知或控制、马达保护与启动装置、以及过电流/电压保护装置为主。
【应用面】:温度感知或控制、马达保护与启动装置、以及过电流/电压保护装置2 电容器:当两导电物质间以介质隔离,用来储存可能产生的静电的,就是电容器。
电容器的种类繁多,依使用的材料可分为30多种,而国内厂商以生产铝质电解电容、陶瓷电容及塑料薄膜电容为主。
其中,投资大人们最常在报导上看到的,就是陶瓷电容的其中一类-积层型陶瓷电容(MLCC) 。
基本上,陶瓷电容可分为两类,一种是单层型陶瓷电容,另一种就是积层型陶瓷电容(MLCC)。
MLCC 因为体积小、相对电容量大、高频使用时损失率低及稳定性高等的特性,因应电子产品轻薄短小的未来,MLCC 前景相当看好,主要应用在主机板、笔记型计算机、行动电话、扫描仪、光驱及调制解调器等。
电子行业电子元器件基本知识在电子行业中,电子元器件是构建和控制电路的基础组成部分。
它们可以被分为被动元器件和主动元器件两大类。
本文将详细介绍电子元器件的基本概念、分类以及常见的被动元器件和主动元器件。
1. 电子元器件的基本概念电子元器件是指用于将电能转化为其他形式能量,或者用于控制电流、电压、电磁场等的器件。
它们通常由特定的材料制成,具有特定的物理特性。
电子元器件在电子设备中扮演着重要的角色,可以实现电流的控制、信号处理、数据传输等功能。
2. 电子元器件的分类电子元器件可以按照不同的标准进行分类。
按照功能分,可以将电子元器件分为被动元器件和主动元器件;按照器件材料分,可以将电子元器件分为半导体元器件和非半导体元器件;按照器件形状分,可以将电子元器件分为插件式元器件和表面贴装元器件等。
2.1 被动元器件被动元器件是指在电子电路中不负责放大信号或产生电能的元器件,它们主要用于控制电流、电压等参数。
常见的被动元器件有:2.1.1 电阻器(Resistor)电阻器是一种用来控制电流的被动元件,它的主要功能是限制电流的流动。
电阻器的阻值单位是欧姆(Ω),阻值越大,电流通过的越小。
常用的电阻器有固定电阻器和可变电阻器两种,分别用于稳定电流和调节电流。
2.1.2 电容器(Capacitor)电容器是一种用来存储电荷的被动元件,它由两个导体板和介质构成。
电容器的主要功能是在电路中储存和释放电能,其容量单位是法拉(F)。
电容器可以存储电能的原因是介质可以吸收和存储电荷。
电容器可以用于滤波、耦合和储能等应用。
2.1.3 电感器(Inductor)电感器是一种用来储存能量的被动元件,它由导线卷成的线圈构成。
电感器的主要功能是储存磁能,其单位是亨利(H)。
电感器的储能原理是通过线圈中产生的磁场来储存能量。
电感器常用于滤波、变压器和振荡电路等应用。
2.2 主动元器件主动元器件是指能够放大信号或产生电能的元器件,它们可以控制电流和电压的大小。
电子元件分类及其特点电子元件是电子电路中的基本构成单元,广泛应用于各个领域。
根据其功能和特点的不同,电子元件可以分为多个不同的分类。
本文将详细介绍电子元件的分类及其特点。
一、电子元件的分类1. 被动元件:被动元件是指在电子电路中不具有放大、开关、振荡等主动功能的元件。
主要包括电阻、电容、电感和变压器等。
2. 主动元件:主动元件是指在电子电路中具有放大、开关、振荡等主动功能的元件。
主要包括二极管、三极管、MOS管和集成电路等。
3. 功率元件:功率元件是指在高功率电路中使用的元件,能够承受较大的电流和电压,并具备较好的散热能力。
主要包括晶闸管、功率二极管和功率三极管等。
二、被动元件的特点1. 电阻:电阻用于限制电流或改变电路的电压分布。
其特点包括阻值、功率、精度和温度系数等。
- 阻值:电阻的阻值决定了电阻对电流的阻碍程度,单位为欧姆(Ω)。
- 功率:电阻元件可以承受的最大功率决定了其能否适用于高功率电路。
- 精度:电阻的精度指的是其真实阻值与标称阻值之间的差距,通常以百分比表示。
- 温度系数:电阻的阻值随温度的变化而变化,温度系数用以表示这种变化程度。
2. 电容:电容用于储存电荷和调节电压。
其特点包括容值、电压、温度系数和漏电等。
- 容值:电容的容值决定了其储存电荷的能力,单位为法拉(F)。
- 电压:电容元件可以承受的最大电压决定了其适用范围。
- 温度系数:电容的容值随温度的变化而变化,温度系数用以表示这种变化程度。
- 漏电:电容元件不可避免地存在漏电现象,即电容分两端电压不断下降。
3. 电感:电感用于储存电流和调节电压。
其特点包括感值、电流和温度系数等。
- 感值:电感的感值决定了其储存电流的能力,单位为亨利(H)。
- 电流:电感元件可以承受的最大电流决定了其适用范围。
- 温度系数:电感的感值随温度的变化而变化,温度系数用以表示这种变化程度。
4. 变压器:变压器用于实现电压的变换或隔离。
其特点包括变比、功率和效率等。
电子元器件基本知识点总结一、电子元器件的基本分类电子元器件可以按照其功能和特点进行不同的分类。
一般来说,电子元器件主要分为被动元器件和主动元器件两类。
1. 被动元器件被动元器件是指不具有放大或控制功能的电子元器件,只能随着电路中电压和电流的变化而改变其自身特性。
被动元器件主要包括电阻、电容、电感、电子管、光电器件、磁性元器件等。
被动元器件在电路中主要用于调节电压、电流、频率等参数。
2. 主动元器件主动元器件是指具有放大或控制功能的电子元器件,能够对电路中的信号进行放大、调制或控制。
主动元器件主要包括晶体管、集成电路、光电器件、光电子器件、发光器件等。
主动元器件在电路中主要用于放大信号、控制电路、调制信号等功能。
二、常见电子元器件的特性和应用1. 电阻电阻是指在电路中对电流的阻碍作用,其单位是欧姆(Ω)。
电阻的主要作用是限制电路的电流,起到稳定电路、保护元器件的作用。
电阻的种类有固定电阻和可变电阻,常见的电阻有碳膜电阻、金属膜电阻、电位器等。
电阻在电子电路中广泛应用于电流限制、电压分压、信号调节等方面。
2. 电容电容是指具有存储电荷和存储能量的元器件,其单位是法拉(F)。
电容主要作用是存储电荷、稳压、滤波等。
电容的种类有电解电容、陶瓷电容、多层陶瓷电容等,常见的电容有贴片电容、铝电解电容、片式电容等。
电容在电子电路中广泛应用于信号耦合、滤波、稳压等方面。
3. 电感电感是指具有产生感应电动势和存储能量的元器件,其单位是亨利(H)。
电感主要作用是储能、滤波和谐振等。
电感的种类有铁芯电感、无铁芯电感、射频电感等,常见的电感有铁氧体电感、高频电感等。
电感在电子电路中广泛应用于滤波、谐振、储能等方面。
4. 晶体管晶体管是一种主动元器件,其主要作用是放大、开关和调制信号。
晶体管的种类有普通晶体管、场效应晶体管、双极型晶体管等,常见的晶体管有三极管、场效应晶体管等。
晶体管在电子电路中广泛应用于放大信号、开关控制等方面。
电气元件的电工基础知识电气元件是电气工程中的基础知识,它们是构成电气电路的基本组成部分,承担着电流、电压等电气信号的传输和转换功能。
在电工基础知识中,我们需要掌握电气元件的种类、特性以及它们在电路中的作用。
我们来了解一下电气元件的种类。
电气元件可以分为被动元件和主动元件两大类。
被动元件主要包括电阻、电容和电感。
电阻是电流通过时会产生电压降的元件,它的主要作用是限制电流的流动。
电容是一种储存电荷的元件,它可以在电路中储存电能并释放电能。
电感是一种储存磁能的元件,它主要用于调节电流大小和频率。
主动元件主要包括二极管、晶体管和集成电路等。
二极管是一种具有非线性特性的电子元件,它主要用于电流的整流和开关。
晶体管是一种具有放大功能的元件,它可以放大电流和电压。
集成电路是将多个电气元件集成在一起的电子元件,它具有功能复杂、体积小、性能可靠等特点。
接下来,我们来了解一些电气元件的特性。
电阻的特性主要有电阻值、功率和温度系数。
电阻值表示电阻对电流的阻碍程度,功率表示电阻能够承受的最大功率,温度系数表示电阻随温度变化的程度。
电容的特性主要有电容值、工作电压和损耗角正切。
电容值表示电容储存电荷的能力,工作电压表示电容能够承受的最大电压,损耗角正切表示电容对交流电信号的损耗程度。
电感的特性主要有电感值、品质因数和工作频率。
电感值表示电感对电流的阻抗程度,品质因数表示电感对电流的阻尼程度,工作频率表示电感的工作范围。
在电路中,电气元件扮演着不同的角色和功能。
电阻在电路中主要用于限制电流或分压。
电容在电路中主要用于储存电荷、滤波和耦合。
电感在电路中主要用于储存磁能、阻碍电流和滤波。
二极管在电路中主要用于整流、开关和保护。
晶体管在电路中主要用于放大、开关和调节。
集成电路在电路中主要用于实现复杂的逻辑功能和信号处理。
电气元件是电气工程中的基础知识,它们在电路中起着不可替代的作用。
掌握电气元件的种类、特性和作用,对于我们理解和设计电路具有重要的意义。
电子元件的原理电子元件是电子设备中不可或缺的基本组成部分,它们使用电子原理和电子技术来实现电子信号的处理、放大、控制和转换。
电子元件可以分为两大类:被动元件和主动元件。
被动元件是指在电子设备中不具备放大、放大电子信号的功能的元件。
常见的被动元件有电阻器、电容器和电感器。
电阻器是一种用于限制电流流动的元件,它会将电流转化为热能。
电阻器的阻值取决于电阻器的材料、长度、横截面积和温度等因素。
电阻器通常用于调节电路中的电流和电压,并提供保护作用。
电容器是一种可以储存电荷和电能的元件。
电容器由两个导体板之间的介质组成,当施加电压时,电荷会在两个导体板之间产生积累,形成电场。
电容器的容量取决于导体板之间的距离和介质的性质。
电容器通常用于电源滤波、信号耦合和时间延迟等应用。
电感器是一种可以储存和产生磁场能量的元件。
电感器由导线线圈组成,当电流通过线圈时,会产生磁场。
电感器的大小取决于线圈的长度、截面积和导线材料等因素。
电感器通常用于信号滤波、功率转换和储能等应用。
主动元件是指具有放大、放大电子信号的功能的元件。
常见的主动元件有二极管、三极管和集成电路等。
二极管是一种具有两个电极的半导体器件,被广泛用于电路中的整流、开关和检波等功能。
二极管可以将电流从一个方向导通,而阻碍另一个方向的电流流动。
三极管是一种具有三个电极的半导体器件,被广泛用于电路中的放大、放大和开关等应用。
三极管可以根据输入信号的变化,在输出端放大电流或电压信号。
集成电路是一种将大量的电子元件集成到一个半导体芯片中的器件。
集成电路具有高度集成、小体积和低功耗的特点,被广泛应用于计算机、通信和消费电子等领域。
总之,在现代电子技术中,电子元件是实现电子设备功能的基础。
被动元件用于实现电路的基本功能,而主动元件则用于增强和控制电路的性能。
通过合理地选择和组合这些元件,我们可以设计出各种各样的电子设备,实现各种复杂的功能。
电子元件的原理就是基于电子学原理,通过控制和处理电子信号来实现电路功能。
电子元件的分类和特性电子元件是构成电子设备和电路的基本组成部分,广泛应用于电子通信、计算机、家电等领域。
了解电子元件的分类和特性对于工程师和电子爱好者来说至关重要。
本文将介绍电子元件的主要分类和各类元件的特性。
一、电子元件的分类根据功能和作用,电子元件可以分为被动元件和主动元件两大类。
1. 被动元件被动元件不具备放大和开关功能,主要用于电路中的衰减、滤波、耦合和抑制电磁干扰等作用。
常见的被动元件包括电阻、电容、电感、变压器等。
- 电阻:用于限制电流流动的元件,根据电阻值的大小分为固定电阻和可变电阻。
- 电容:用于储存电荷和释放电荷的元件,可以根据介质的不同分为固定电容和可变电容。
- 电感:通过电感产生的磁场储存电能,根据线圈的大小和材料分为固定电感和可变电感。
- 变压器:用于改变交流电压大小的元件,通过电磁感应原理实现电压的升降。
2. 主动元件主动元件具备放大和开关功能,主要用于信号放大或者控制电路的开关。
常见的主动元件包括二极管、三极管、场效应管、集成电路等。
- 二极管:具有单向导电特性的元件,通过正向偏置可以实现电流的导通,而通过反向偏置可以实现电流的截断。
- 三极管:可以实现信号的放大和控制的元件,其中包括NPN型和PNP型。
- 场效应管:根据栅极电压的变化改变漏极电流的元件,有增强型和耗尽型之分。
- 集成电路:将多个元件集成在一个芯片上,具有高度集成度和功能复杂度的元件,分为数字集成电路和模拟集成电路。
二、电子元件的特性不同的电子元件具有不同的特性,这些特性直接影响着电子设备和电路的性能。
以下是几个重要的电子元件特性的介绍。
1. 电阻特性电阻特性主要包括电阻值、功率耗散、温度系数等。
电阻值描述了电阻对电流的阻碍程度,常用单位为欧姆(Ω)。
功率耗散表示电阻在工作中所消耗的功率,一般使用瓦特(W)作为单位。
温度系数是指电阻值随温度变化的程度,用ppm/℃(百万分之一/摄氏度)表示。
2. 电容特性电容特性主要包括电容值、最大工作电压、介质损耗角正切等。
电子元件与电路基础知识电子元件与电路是现代电子技术的基础,掌握这些知识对于电子工程师和电子爱好者来说至关重要。
本文将详细介绍电子元件与电路的基础知识,包括电子元件的分类、电路的基本概念以及电路的组成和工作原理等内容。
一、电子元件的分类电子元件是构成电路的基本单元,可分为被动元件和主动元件两类。
1. 被动元件被动元件是指不具备放大、整形等一切能力的元件,如电阻、电容、电感等。
- 电阻:电阻是电路中的常用元件,用于限制电流的大小。
其单位为欧姆(Ω),常用于电流检测、电压分压等应用。
- 电容:电容是存储电荷的元件,用于存储和释放电能。
其单位为法拉(F),常用于滤波、隔离等应用。
- 电感:电感是产生磁场的元件,用于储存和释放磁能。
其单位为亨利(H),常用于变压器、滤波器等应用。
2. 主动元件主动元件是指具备放大、开关等功能的元件,如晶体管、二极管、集成电路等。
- 晶体管:晶体管是一种用于放大和控制电流的器件。
它有三个引脚,分别为基极、发射极和集电极。
晶体管通过控制基极电流来控制集电极电流的放大倍数。
- 二极管:二极管是一种具有单向导电性的元件。
它有两个引脚,分别为阳极和阴极。
二极管在正向电压下具有导电性,而在反向电压下具有截止性。
- 集成电路:集成电路是将多个电子元件集成在一个芯片上形成的新型元件。
它可以实现复杂的逻辑功能,并具有小尺寸、低功耗的特点。
常见的集成电路包括微处理器、存储器等。
二、电路的基本概念电路是由电子元件组成的路径,用于传输电能或信号。
掌握电路的基本概念对于理解电子元件的工作原理和电路的设计至关重要。
1. 电流电流是电荷在电路中流动的物理现象。
它的量度单位为安培(A)。
电流的方向从正极(正电压)流向负极(负电压)。
2. 电压电压是电荷在电路中产生的电势差。
它的量度单位为伏特(V)。
电压可以驱动电流的流动,并决定电流的大小。
3. 电阻电阻是电路中对电流流动产生阻碍的元件。
它的量度单位为欧姆(Ω)。
电子元件识别随着科技的不断进步,电子设备已经成为我们生活中不可或缺的一部分。
但是,对于大多数人来说,电子元件的识别可能是一件比较困难的事情。
因此,本文将介绍电子元件识别的相关知识和技巧,帮助大家更好地了解电子元件。
一、电子元件的分类电子元件是指在电子设备中起到不同功能的各种元件。
电子元件根据其不同的功能和用途可以分为三种类型:被动元件、主动元件和电子器件。
1. 被动元件被动元件是指不具备放大、调节等功能,在电子设备中主要是对电流、电压、电阻等进行控制和调整。
常见的被动元件包括电阻器、电容器、电感器、变压器、二极管等。
2. 主动元件主动元件是指具有放大、开关、锁存、计数等功能的元件,例如三极管、场效应管、光电管、放大器等。
3. 电子器件电子器件是指在电子设备中作为功能单元应用的元件。
常见的电子器件包括CPU、存储器、微控制器、电源和显示器等。
二、电子元件的标识为了方便电子元件的识别和区分,每一个电子元件都有相应的标识。
常见的电子元件标识包括三部分:元件符号、参数值和封装类型。
1. 元件符号元件符号是指每个电子元件所特有的符号标记。
这些符号通常是由不同的线条、箭头、符号等组成的。
不同的元件符号表示了其不同的电学性质和功能。
例如,电容器的元件符号是由两条竖直的线条和中间连接一条平行线条组成的。
电阻器的元件符号由一个矩形框,两端各有一个箭头或斜线组成。
2. 参数值参数值是指每个电子元件的特定值。
这些参数通常根据元件的功能和用途而不同。
例如,电容器的参数值可能是电容量、电压、寿命等;电阻器的参数值可能是电阻值、功率等。
参数值通常书写在电子元件的标识符号的旁边,以便于电子工程师进行元件的选择和组合。
3. 封装类型封装类型是指每个电子元件的封装形式。
不同的封装形式可以影响电子元件的电学性能和使用寿命。
常见的封装类型包括SMD、DIP、BGA等。
三、常见电子元件的识别1. 电阻器电阻器是电子元件中最常见的元件之一,通常用于限制和调节电流。
主动元件和被动元件(转载)
主动元件\被动元件\有源器件\无源器件
主动组件(active component)是一种由电流方向获得,或是依靠电流方向的组件。
实际上,是代表不是电阻、电容、电感的组件。
(这些称为“被动组件”) 主动组件的例子如晶体管、可控硅整流器、二极管、阀门等。
被动组件(passive component)是一种电子组件,不需要能量的来源而实行他特定的功能。
主动电子元器件就是有源器件,被动电子元器件就是无源器件,所谓源指的就是"电压源"电流源"等。
基础知识:
何谓「主动组件(active device)」与「被动组件(passive device)」?
不管组件是拿来当SWITCH还是amplifier,都是外加能量来使内部产生接面空乏或是其它情形,才会产生我们想要的行为动作,所以说是我们「主动」给予能量的!而被动组件则是不管我们加与不加外在能量,特性都没有因此改变。
另一种说法认为:在偏压的条件下利用其电器特性来当组件的都是主动组件,而被动组件应该是不会因为偏压的改变而改变电器特性的组件。
主动组件有:diode、BJT、MOSFET等等。
被动组件只有:电阻、电容、和电感三种而已。
VDD、VCC、VSS的名词定义?
这些通常代表的是电源接在晶体管的那一端. Vcc = collector (BJT) Vdd = drain (MOS) Vss = source (MOS)
主动组件:电路组件中能够执行资料运算、处理的组件。
包括各式各样的芯片,例如半导体组件中的电晶体、积体电路、影像管和显示器等都属于主动组件。
被动组件:不影响信号基本特征,而仅令讯号通过而未加以更动的电路组件。
最常见的有电阻、电容、电感、变压器等。
被动组件在整个计算机产业的位置,是和IC 一样,位处上游,是电子产品中不可缺的基本组件。
电子电路有主动与被动两种装置,所谓被动组件不必接电就可以动作,而产生调节电流电压、储存静电、防治电磁波干扰、过滤电流杂质等的功能。
相对于主动组件,被动组件在电压改变的时候,电阻和阻抗都不会随之改变。
被动组件可以涵盖三大类产品:电阻器、电感器和电容器。
以下分别介绍:
1. 电阻器:电阻器的功能,就是用来调节电路中的电压和电流,依材料及产品包装方式可以分为三类。
1.1 固定式非芯片型电阻器:这种产品主要用来处理电源功率或讯号,以电源供应器和监视器等电子产品的需求量最大。
【应用面】:电源供应器、监视器
1.2 固定式芯片型电阻器:此种电阻器产品广泛地运用在信息、通讯、消费性电子及各种仪表之中。
【应用面】:信息、通讯、消费性电子及各种仪表
1.3 热敏电阻及可变电阻器:主要用在温度感知或控制、马达保护与启动装置、以及过电流/电压保护装置为主。
【应用面】:温度感知或控制、马达保护与启动装置、以及过电流/电压保护装置2. 电容器:当两导电物质间以介质隔离,用来储存可能产生的静电的,就是电容器。
电容器的种类繁多,依使用的材料可分为30多种,而国内厂商以生产铝质电解电容、陶瓷电容及塑料薄膜电容为主。
其中,投资大人们最常在报导上看到的,就是陶瓷电容的其中一类-积层型陶瓷电容(MLCC) 。
基本上,陶瓷电容可分为两类,一种是单层型陶瓷电容,另一种就是积层型陶瓷电容(MLCC)。
MLCC 因为体积小、相对电容量大、高频使用时损失率低及稳定性高等的特性,因应电子产品轻薄短小的未来,MLCC 前景相当看好,主要应用在主机板、笔记型计算机、行动电话、扫描仪、光驱及调制解调器等。
【应用面】:主机板、笔记型计算机、行动电话、扫描仪、光驱及调制解调器3 电感器:线圈以磁场方式储存能量的能力称为电感,此线圈称为电感器(Inductor)。
电感器主要功能是防治电磁波的干扰、过滤电流中的噪声,使用范围极为广泛,不过,国内生产芯片电感技术及规模仍嫌不足,并无专业生产电感的厂商。
【应用面】:主机板、个人计算机(PC)、扫描仪、电源供应器、监视器、交换机、电话机、调制解调器、各类视听设备
有源器件与无源器件的区别
简单地讲就是需能(电)源的器件叫有源器件,无需能(电)源的器件就是无源器件。
有源器件一般用来信号放大、变换等,无源器件用来进行信号传输,或者通过方向性进行“信号放大”。
容、阻、感都是无源器件,IC、模块等都是有源器件。
无源器件
无源组件主要是电阻类、电感类和电容类组件,它的共同特点是在电路中无需加电源即可在有信号时工作。
1.电阻
电流通过导体时,导体内阻阻碍电流的性质称为电阻。
在电路中起阻流作用的元器件称为电阻器,简称电阻。
电阻器的主要用途是降压、分压或分流,在一些特殊电路中用作负载、反馈、耦合、隔离等。
电阻在电路图中的符号为字母R。
电阻的标准单位为欧姆,记作R。
常用的还有千欧KΩ,兆欧MΩ。
IKΩ=1000Ω1MΩ=1000KΩ
2.电容
电容器也是电子线路中最常见的元器件之一,它是一种存储电能的元器件。
电容器由两块同大同质的导体中间夹一层绝缘介质构成。
当在其两端加上电压时,电容器上就会存储电荷。
一旦没有电压,只要有闭合回路,它又会放出电能。
电容器在电路中阻止直流通过,而允许交流通过,交流的频率越高,通过的能力越强。
因此,电容在电路中常用耦合,旁路滤波、反馈、定时及振荡等作用。
电容器的字母代号为C。
电容量的单位为法拉(记作F),常用有μF(微法)、PF(即μμF、微微法)。
1F=1000000μF1μF=1000000PF
电容在电路中表现的特性是非线性的。
对电流的阻抗称为容抗。
容抗与电容量和信号的频率反比。
3 。
电感
电感与电容一样,也是一种储能元器件。
电感器一般由线圈做成,当线圈两端加上交流电压时,在线圈中产生感应电动势,阻碍通过线圈的电流发生变化。
这种阻碍称作感抗。
感抗与电感量和信号的频率成正比。
它对直流电不起阻碍作
用(不计线圈的直流电阻)。
所以电感在电子线路中的作用是:阻流、变压、耦合及与电容配合用作调谐、滤波、选频、分频等。
电感在电路中的代号为L。
电感量的单位是亨利(记作H),常用的有毫亨(mH),微亨(μH)。
1H=1000mH 1mH=1000μH
电感是典型的电磁感应和电磁转换的元器件,最常见的应用是变压器。
有源器件
有源元器件是电子线路的核心,一切振荡、放大、调制、解调,以及电流变换都离不开有源元器件。
1.电子管电子管又名真空管,所以又称为电真空器件。
电子管不论二极还是多极,它都有阳极和阴极,阴极在外加电源的作用下,发射电子向阳极流动。
外加电源可以直接加在阴极上,也可以加在另外的加热灯丝上。
就是因为这个外加电源的存在,而统称为有源器件。
电子管是最早的有源电子组件,分二极管、三极管与多极管。
随着电子技术的发展,电子管因其体积大、重量重、耗电大等等缺点,而先后让位给晶体管和集成电路。
但是,在许多场合电子管继续发挥作用。
不依靠外加电源(直流或交流)的存在就能独立表现出其外特性的器件就是无源器件。
之外就是有源器件。
所谓“外特性”就是描述器件的某种关系量,尽管是使用了电压或电流,电场或磁场压力或速度等等量来描述其关系。
无源器件的外特性却与他们是否作为策动源而存在没有关系。
无源与有源的概念不仅仅在电学组件中有,在机械,流体,热力,声学等领域均有这种概念。