8第八章 实验中常用的电子器件

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常用电子元器件大全

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常用电子元器件大全一、电阻器1. 固定电阻器:阻值固定,常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻等。

2. 可变电阻器:阻值可调,如电位器、滑动变阻器等。

3. 熔断电阻器:具有过载保护功能,当电流超过一定值时,电阻器会自动断开。

二、电容器1. 无极性电容器:如陶瓷电容器、聚脂电容器等。

2. 有极性电容器:如电解电容器、钽电容器等。

3. 可变电容器:如空气可变电容器、真空可变电容器等。

三、电感器电感器是一种能产生电磁感应的电子元件,主要用于滤波、振荡、扼流等电路。

常见电感器类型如下:1. 固定电感器:线圈绕制在磁性材料上,如空心电感、磁芯电感等。

2. 可变电感器:线圈匝数可调,如空气可变电感、磁芯可变电感等。

3. 螺线管电感器:具有线性或非线性特性,如线性螺线管、非线性螺线管等。

四、二极管1. 整流二极管:如硅整流二极管、肖特基二极管等。

2. 稳压二极管:如硅稳压二极管、锗稳压二极管等。

3. 发光二极管:如普通LED、红外LED等。

五、晶体管晶体管是一种具有放大功能的半导体器件,是电子电路中的核心元件。

常见晶体管类型如下:1. 双极型晶体管(BJT):如NPN型、PNP型等。

2. 场效应晶体管(MOSFET):如N沟道、P沟道等。

3. 达林顿晶体管:具有高放大倍数的晶体管。

六、集成电路(IC)1. 运算放大器(OpAmp):用于放大、滤波、比较等电路。

2. 逻辑门电路:如与门、或门、非门等,是数字电路的基础。

3. 微控制器(MCU):集成CPU、内存、输入输出接口等,用于控制应用。

七、传感器传感器是一种能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件,它们是电子设备感知外界环境的关键部件。

1. 温度传感器:如热敏电阻、热电偶等,用于测量温度变化。

2. 光电传感器:如光敏电阻、光电二极管等,用于检测光强变化。

3. 压力传感器:用于测量气体或液体的压力。

八、继电器继电器是一种电控制器件,它具有控制系统(输入回路)和被控制系统(输出回路),通常用于实现电路的自动控制。

常见电子元件及应用

常见电子元件及应用

常见电子元件及应用常见的电子元件包括电阻、电容、电感、二极管、三极管、集成电路等。

1. 电阻:电阻是电子元件中最常见的一种,它的作用是限制电流流过的量。

电子电路中常常用电阻来调整电路的工作状态,例如电流分压、电流限制、直流耦合等。

电子设备中常见的电阻有碳膜电阻、金属膜电阻、热敏电阻等。

2. 电容:电容是一种可以储存电荷的元件,它的作用是存储电荷并释放。

在电子电路中,电容常用于滤波器、耦合器和振荡器等电路中。

电子设备中常见的电容有陶瓷电容、铝电解电容等。

3. 电感:电感是一种可以产生感应电动势的元件,它的作用是储存磁能。

在电子电路中,电感常用于滤波器、振荡器和变压器等电路中。

电子设备中常见的电感有线圈电感、铁氧体电感等。

4. 二极管:二极管是一种具有单向导电性的元件,它的作用是限制电流的流动方向。

在电子电路中,二极管常用于整流器、开关、振荡器等电路中。

电子设备中常见的二极管有普通二极管和肖特基二极管等。

5. 三极管:三极管是一种电流放大器,它的作用是将小电流放大成大电流。

在电子电路中,三极管常用于放大器、开关、振荡器等电路中。

电子设备中常见的三极管有普通三极管、场效应三极管等。

6. 集成电路:集成电路是把许多电子元件集成在一起的器件,它的作用是实现复杂的电路功能。

在电子电路中,集成电路常用于计算机、手机、电视等电子设备的控制和信号处理。

常见的集成电路有数字集成电路(如逻辑门、计数器)和模拟集成电路(如放大器、滤波器)等。

以上是常见的一些电子元件及其应用。

这些电子元件在电子技术中起到了至关重要的作用,它们使得电子设备能够实现各种功能。

随着科技的不断进步,电子元件的种类也在不断增多,应用范围也越来越广泛。

常用电子器件

常用电子器件

常用电子器件电子器件是当今现代工业中不可或缺的一部分。

随着科技的发展和进步,电子器件得到了充分应用和发展。

其中一些被广泛使用的电子器件包括半导体器件、电容器、电感器、二极管和晶体管等。

一、半导体器件半导体器件是现代电子学的基础之一。

半导体器件包括二极管、三极管、场效应晶体管(FET)、可控硅等。

二极管是最简单的半导体器件,它具有整流和波形截取功能。

三极管具有放大作用,它可放大电压和电流。

场效应晶体管是一个高阻器件,它在电子电路中常用来放大和调整电压信号。

可控硅是一种带有控制端的半导体器件,它可以通过施加一个触发脉冲来进行开关操作。

二、电容器电容器由两个电极和一个介质组成,它可以存储电荷并且能够在电路中储存电能,以及对电路的频率响应起着很大的影响。

电容器在各种电子器件中被广泛应用,包括滤波器、信号发生器、功率电子设备和放大器等。

电容器的容量和介质类型对电子电路的性能有很大的影响。

三、电感器电感器是一种两端带有线圈的器件,它可以储存电流并且可以作为变压器、滤波器、放大器和发生器的元件。

电感器的工作原理是通过在线圈内产生磁场来储存电能。

电感器的一般作用是在电路中阻止低频信号,它经常用于成阻抗元件,它能提高电路的频率选通性能,使电路成为带通滤波器或谐振回路等。

四、二极管二极管是一种既能导电又能负担反向电路的器件。

它能够把从电源或信号源来的动态信号转化成稳定的信号输出,广泛应用于整流、电源电路、自动控制、信号检测等领域。

二极管在LED、太阳能电池等领域中也有着广泛的应用。

五、晶体管晶体管是一种电子控制元器件。

它是由半导体材料制成的三极管,在电子电路中具有放大电流和电压的功能。

晶体管种类很多,如小信号晶体管、功率晶体管、场效应晶体管、双极型晶体管等。

晶体管在各种行业中都有着广泛的应用,如电源供电、振荡电路、放大器电路、计算机和通讯等。

电子器件是现代工业的重要组成部分,它们的应用范围很广,可以应用于电源供应、通信、汽车工业、电子家电、航空航天等。

实训报告常用电子元器件

实训报告常用电子元器件

一、引言电子元器件是电子设备、系统或电路的基本组成部分,它们在电路中起着至关重要的作用。

在电子技术实训过程中,了解和掌握常用电子元器件的特性、应用和操作方法是非常必要的。

本文将介绍几种在电子技术实训中常用的电子元器件,包括电阻、电容、电感、二极管、晶体管、集成电路等。

二、电阻1. 定义:电阻是一种被动元件,用于限制电路中的电流。

它具有阻值,单位为欧姆(Ω)。

2. 分类:根据材料、结构和工作温度等不同,电阻可分为线绕电阻、碳膜电阻、金属膜电阻、水泥电阻等。

3. 应用:电阻在电路中用于限流、分压、分流、保护等。

例如,在电源电路中,电阻用于限流,保护电路元件不受过流损坏。

4. 操作方法:在实训中,使用万用表测量电阻的阻值,注意测量时确保电路断开,避免损坏万用表。

三、电容1. 定义:电容是一种被动元件,用于存储电荷。

它具有容量,单位为法拉(F)。

2. 分类:根据材料、结构和工作频率等不同,电容可分为电解电容、陶瓷电容、薄膜电容、气体电容等。

3. 应用:电容在电路中用于滤波、耦合、旁路、去耦等。

例如,在电源电路中,电容用于滤波,去除电源中的纹波。

4. 操作方法:在实训中,使用万用表测量电容的容量,注意测量时确保电路断开,避免损坏万用表。

四、电感1. 定义:电感是一种被动元件,用于存储磁场能量。

它具有电感值,单位为亨利(H)。

2. 分类:根据材料、结构和频率等不同,电感可分为固定电感、可变电感、铁芯电感、空气芯电感等。

3. 应用:电感在电路中用于滤波、振荡、延迟等。

例如,在电源电路中,电感用于滤波,去除电源中的纹波。

4. 操作方法:在实训中,使用万用表测量电感的电感值,注意测量时确保电路断开,避免损坏万用表。

五、二极管1. 定义:二极管是一种半导体器件,具有单向导电性。

2. 分类:根据材料、结构和特性等不同,二极管可分为硅二极管、锗二极管、肖特基二极管、快恢复二极管等。

3. 应用:二极管在电路中用于整流、稳压、限幅、开关等。

常见电子元器件大全

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2、常见的其它电子元件
1)二极管:电子学符号——D
按封装的形式:贴片二极管、手插二极管
按封装的材料:玻璃二极管、塑封二极管
按半导体材料:硅二极管、锗二极管
按功能的特性:整流二极管、开关二极管、发光二极管、稳压二极管
二极管的变形体:整流块电路、数码发光管、双色发光管 二极管分类间的对应关系:
玻璃二极管
络的工作使输入到放大管的电压稳定从而使放大 管输出稳定,这样放大管既保持稳定输出又得到 了保护。
五、电阻元件的识别 :
3、热敏电阻:
热敏电阻是一种电阻值随温度变化而产生变化的电阻, 由于它的这种变化特性使它广泛的被应用在需要进行 元器件需要热保护或热控制的产品上。在我们公司的 电源类产品中被使用在大功率放大管的热保护,当放 大管温度增高时热敏电阻阻值变化利用电阻分流网络 的工作使输入到放大管的电流减小,从而使放大管输 出功率减小发热降低,这样放大管在达到热平衡后保 持稳定输出,从而使放大管得到了保护。
上表中温度系数代码只是温度代码中的常用部分,在温度系数中有H、J、 K系列代码,因为其他代码特性的元件使用比较少,因此在这里不做相关介绍。
附页1:常见贴片元件尺寸规范介绍
在贴片元件的尺寸上为了让所有厂家生产的元件之间有更多的通用性,国际上各大厂 家进行了尺寸要求的规范工作,形成了相应的尺寸系列。其中在不同国家采用不同的单 位基准主要有公制和英制,对应关系如下表:
2220等等,但是在实际使用中使用范围并不广泛所以不做介绍。 3)对于实际应用中各种对尺寸的称呼有所不同,一般情况下使用英制单位称呼
为多,例如一般我们在工作中会说用的是0603的电容,也有时使用公制单位例如说 用1608的电容此时使用的就是公制单位 。
四、色环元件的识别 :

常见电子元器件介绍

常见电子元器件介绍

常见电子元器件介绍电子元器件是指应用于电子装置中的各种电器材和组件。

在电子设备中,不同的电子元器件承担着不同的功能,比如传输电流、变换电压、存储信息等。

以下是一些常见的电子元器件的介绍。

1. 电阻器(Resistor):电阻器用于控制电流的流动。

它是一个两端固定电压降的被动电子元件,根据其电阻值的不同,可以将电流限制在一定范围内,起到阻碍或分流电流的作用。

2. 电容器(Capacitor):电容器用于存储电荷。

它由两个导体之间的绝缘介质隔开,当对电容器施加电压时,电荷会在导体上积累,储存在电容器中。

电容器可以储存能量,并在需要时释放电荷。

3. 电感器(Inductor):电感器用于储存电磁能量。

它由导线或线圈制成,当通过电感器的电流改变时,会在电感器中产生电磁场,进而存储电磁能量。

电感器在电路中主要用于滤波、变压和电源管理等方面。

4. 二极管(Diode):二极管是一种具有两个电极的器件,它主要用来控制电流的方向。

二极管有一个正极(阳极)和一个负极(阴极),当电压施加在二极管上时,它只允许电流在一个方向上通过,起到防止电流逆向流动的作用。

5. 三极管(Transistor):三极管是一种半导体器件,用来放大和开关电流。

它由一个发射极、一个基极和一个集电极组成。

通过控制基极的电压,可以调节集电极的电流,实现放大功能。

6. 场效应管(Field Effect Transistor,FET):场效应管也是一种半导体器件,其工作原理基于电场的控制。

和三极管相比,场效应管的输入阻抗更高,可以提供更高的电流增益。

7. 可变电阻器(Potentiometer):可变电阻器是一种可调节电阻值的电子元件。

它通常由一个固定电阻和一个滑动接点组成,通过调整滑动接点的位置,可以改变电阻器的电阻值。

8. 晶体管(Crystal Oscillator):晶体管用于产生稳定的振荡信号。

它通常由一个压电晶体和一系列电路组成,通过施加电场或机械压力,可以使晶体改变形状,从而产生稳定的振荡信号。

常见电子元件知识介绍

常见电子元件知识介绍

常见电子元件知识介绍常见的电子元件是指在电子电路中使用的各种器件,包括电阻、电容、电感、二极管、晶体管、集成电路等。

本文将对其中的几种常见电子元件进行介绍。

1. 电阻(Resistor):电阻是一种能够阻碍电流通过的器件。

其主要作用是消耗电能、限制电流和改变电路的电压和电流分布。

常见的电阻有固定电阻、可变电阻和可调电阻。

电阻的单位是欧姆(Ω)。

2. 电容(Capacitor):电容是一种能够储存电荷的器件。

其主要作用是储存电能、滤波、隔离和复位等。

电容由两个带有绝缘材料的金属板组成,中间有绝缘物质隔离。

电容的单位是法拉(F)。

3. 电感(Inductor):电感是一种能够储存磁能的器件。

其主要作用是储存电能、滤波、隔离和限制电流等。

电感由绕制成螺线状的导线或线圈构成。

电感的单位是亨利(H)。

4. 二极管(Diode):二极管是一种具有非线性电阻特性的器件。

其主要作用是将电流限制在一个方向上流动。

二极管被广泛用于整流、调制、开关和保护等应用中。

5. 晶体管(Transistor):晶体管是一种用于放大和开关电流的器件。

其主要作用是控制电流的放大和开关。

晶体管由三个层次的半导体材料构成,一般分为NPN型和PNP型两种。

6. 集成电路(Integrated Circuit,简称IC):集成电路是将多个电子元件集成在一块芯片上的器件。

其主要作用是实现多个功能,并且具有体积小、功耗低和可靠性高的特点。

常见的集成电路有逻辑门、放大器、计数器等。

此外,还有其他许多常见的电子元件,如LED(发光二极管)、电位器(Potentiometer)、开关、继电器(Relay)等等。

这些元件在电子电路中各有不同的作用,通过它们的组合与连接,可以构成各种不同的电路,满足不同的电子系统与设备的需求。

总而言之,电子元件是电子技术的基础,不同的元件具有不同的特性与作用,通过合理的选择与组合,可以实现各种功能的电子电路,应用于各个领域,如通信、计算机、医疗设备等。

常用电子元件资料(PDF)

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常用电子元器件参考资料第一节 部分电气图形符号一.电阻器、电容器、电感器和变压器248二.半导体管三.其它电气图形符号249第二节 常用电子元器件型号命名法及主要技术参数一.电阻器和电位器1. 电阻器和电位器的型号命名方法表1 电阻器型号命名方法 第一部分:主称 第二部分:材料 第三部分:特征分类 意义 符号 意义 符号 意义 符号 电阻器 电位器第四部分:序号 R 电阻器 T 碳膜 1 普通 普通 W 电位器 H 合成膜 2 普通 普通 S 有机实芯 3 超高频 ――N 无机实芯 4 高阻 ―― J 金属膜 5 高温 ―― Y 氧化膜 6 ―― ―― C 沉积膜 7 精密 精密 I 玻璃釉膜 8 高压 特殊函数 P 硼碳膜 9 特殊 特殊 U 硅碳膜 G 高功率 ―― X 线绕 T 可调 ―― M 压敏 W ―― 微调 G 光敏 D ―― 多圈 R 热敏 B 温度补偿用―― C 温度测量用――P 旁热式 ―― W 稳压式 ―― Z 正温度系数――对主称、材料相同,仅性能指标、尺寸大小有差别,但基本不影响互换使用的产品,给予同一序号;若性能指标、尺寸大小明显影响互换时,则在序号后面用大写字母作为区别代号。

示例:(1) 精密金属膜电阻器 R J 7 3第四部分:序号第三部分:类别(精密) 第二部分:材料(金属膜) 第一部分:主称(电阻器) (2) 多圈线绕电位器W X D 3第四部分:序号第三部分:类别(多圈) 第二部分:材料(线绕) 第一部分:主称(电位器)2502.电阻器的主要技术指标(1) 额定功率电阻器在电路中长时间连续工作不损坏,或不显著改变其性能所允许消耗的最大功率称为电阻器的额定功率。

电阻器的额定功率并不是电阻器在电路中工作时一定要消耗的功率,而是电阻器在电路工作中所允许消耗的最大功率。

不同类型的电阻具有不同系列的额定功率,如表2所示。

表2电阻器的功率等级名称额定功率(W)实芯电阻器0.25 0.5 1 2 5 -线绕电阻器0.5251352506751010015150薄膜电阻器0.02520.0550.125100.25250.5501100(2) 标称阻值阻值是电阻的主要参数之一,不同类型的电阻,阻值范围不同,不同精度的电阻其阻值系列亦不同。

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常用的电子器件8.1 部分电气图形符号一.电阻器、电容器、电感器和变压器二.半导体管三.其它电气图形符号8.2 常用电子元器件型号命名法及主要技术参数一.电阻器和电位器1.电阻器和电位器的型号命名方法(1)精密金属膜电阻器R J 7 3第四部分:序号第三部分:类别(精密)第二部分:材料(金属膜)第一部分:主称(电阻器)(2) 多圈线绕电位器W X D 3第四部分:序号第三部分:类别(多圈)第二部分:材料(线绕)第一部分:主称(电位器)2.电阻器的主要技术指标(1) 额定功率电阻器在电路中长时间连续工作不损坏,或不显著改变其性能所允许消耗的最大功率称为电阻器的额定功率。

电阻器的额定功率并不是电阻器在电路中工作时一定要消耗的功率,而是电阻器在电路工作中所允许消耗的最大功率。

不同类型的电阻具有不同系列的额定功率,如表2所示。

(2) 标称阻值阻值是电阻的主要参数之一,不同类型的电阻,阻值范围不同,不同精度的电阻其阻值系列亦不同。

根据国家标准,常用的标称电阻值系列如表3所示。

E24、E12和E6系列也适用于电位器和电容器。

表中数值再乘以10,其中n为正整数或负整数。

(3) 允许误差等级3.电阻器的标志内容及方法(1)文字符号直标法:用阿拉伯数字和文字符号两者有规律的组合来表示标称阻值,额定功率、允许误差等级等。

符号前面的数字表示整数阻值,后面的数字依次表示第一位小数阻值和第二位小数阻值,其文字符号所表示的单位如表5所示。

如1R5表示1.5Ω,2K7表示2.7kΩ,例如:RJ71-0.125-5k1-II允许误差±10%标称阻值(5.1kΩ)额定功率1/8W型号由标号可知,它是精密金属膜电阻器,额定功率为1/8W,标称阻值为5.1kΩ,允许误差为±10%。

(2)色标法:色标法是将电阻器的类别及主要技术参数的数值用颜色(色环或色点)标注在它的外表面上。

色标电阻(色环电阻)器可分为三环、四环、五环三种标法。

其含义如图1和图2所示。

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的个数允许误差三色环电阻器的色环表示标称电阻值(允许误差均为±20%)。

例如,色环为棕黑红,表示10⨯102=1.0kΩ±20%的电阻器。

四色环电阻器的色环表示标称值(二位有效数字)及精度。

例如,色环为棕绿橙金表示15⨯103=15kΩ±5%的电阻器。

五色环电阻器的色环表示标称值(三位有效数字)及精度。

例如,色环为红紫绿黄棕表示275⨯104=2.75MΩ±1%的电阻器。

一般四色环和五色环电阻器表示允许误差的色环的特点是该环离其它环的距离较远。

较标准的表示应是表示允许误差的色环的宽度是其它色环的(1.5~2)倍。

有些色环电阻器由于厂家生产不规范,无法用上面的特征判断,这时只能借助万用表判断。

标称值第一位有效数字标称值第二位有效数字标称值第三位有效数字标称值有效数字后0的个数允许误差图2 三位有效数字阻值的色环表示法4.电位器的主要技术指标(1) 额定功率电位器的两个固定端上允许耗散的最大功率为电位器的额定功率。

使用中应注意额定功率不等于中心抽头与固定端的功率。

(2) 标称阻值标在产品上的名义阻值,其系列与电阻的系列类似。

(3) 允许误差等级实测阻值与标称阻值误差范围根据不同精度等级可允许±20%、±10%、±5%、±2%、±1%的误差。

精密电位器的精度可达±0.1%。

(4) 阻值变化规律指阻值随滑动片触点旋转角度(或滑动行程)之间的变化关系,这种变化关系可以是任何函数形式,常用的有直线式、对数式和反转对数式(指数式)。

在使用中,直线式电位器适合于作分压器;反转对数式(指数式)电位器适合于作收音机、录音机、电唱机、电视机中的音量控制器。

维修时若找不到同类品,可用直线式代替,但不宜用对数式代替。

对数式电位器只适合于作音调控制等。

5.电位器的一般标志方法WT- 2 3.3k ±10%允许误差±10% 标称阻值3.3k Ω 额定功率2W 碳膜电位器WX -1 510Ω J允许误差±5% 标称阻值510Ω 额定功率1W 线绕电位器二.电容器1.电容器型号命名法示例:(1) 铝电解电容器C D 1 1第四部分:序号第三部分:特征分类(箔式)第二部分:材料(铝)第一部分:主称(电容器)(2) 圆片形瓷介电容器C C 1-1第四部分:序号第三部分:特征分类(圆片)第二部分:材料(瓷介质)第一部分:主称(电容器)(3)纸介金属膜电容器C Z J X第四部分:序号第三部分:特征分类(金属膜)第二部分:材料(纸介)第一部分:主称(电容器)2.电容器的主要技术指标(1) 电容器的耐压:常用固定式电容的直流工作电压系列为:6.3V,10V,16V,25V,40V,63V,100V,160V,250V,400V。

(2) 电容器容许误差等级:常见的有七个等级如表7所示。

表7(3) 标称电容量:注:标称电容量为表中数值或表中数值再乘以10,其中n为正整数或负整数,单位为pF。

3.电容器的标志方法(1)直标法容量单位:F(法拉)、μF(微法)、nF(纳法)、pF(皮法或微微法)。

1法拉=610微微法10纳法=610微法=1210微微法,1微法=31纳法=310微微法例如:4n7 表示4.7nF或4700pF,0.22 表示0.22μF,51 表示51pF。

有时用大于1的两位以上的数字表示单位为pF的电容,例如101表示100 pF;用小于1的数字表示单位为μF 的电容,例如0.1表示0.1μF。

(2) 数码表示法一般用三位数字来表示容量的大小,单位为pF。

前两位为有效数字,后一位表示位率。

即乘以10i,i为第三位数字,若第三位数字9,则乘10-1。

如223J代表22⨯103pF=22000pF=0.22μF,允许误差为±5%;又如479K代表47⨯10-1pF,允许误差为±5%的电容。

这种表示方法最为常见。

(3)色码表示法这种表示法与电阻器的色环表示法类似,颜色涂于电容器的一端或从顶端向引线排列。

色码一般只有三种颜色,前两环为有效数字,第三环为位率,单位为pF。

有时色环较宽,如红红橙,两个红色环涂成一个宽的,表示22000pF 。

三.电感器1.电感器的分类常用的电感器有固定电感器、微调电感器、色码电感器等。

变压器、阻流圈、振荡线圈、偏转线圈、天线线圈、中周、继电器以及延迟线和磁头等,都属电感器种类。

2.电感器的主要技术指标 (1) 电感量:在没有非线性导磁物质存在的条件下,一个载流线圈的磁通量与线圈中的电流成正比 其比例常数称为自感系数,用L 表示,简称为电感。

即:I L ϕ=式中:ϕ=磁通量 I =电流强度(2) 固有电容:线圈各层、各匝之间、绕组与底板之间都存在着分布电容。

统称为电感 器的固有电容。

(3) 品质因数:电感线圈的品质因数定义为:R LQ ω=式中:ω-工作角频率,L -线圈电感量,R -线圈的总损耗电阻 (4) 额定电流:线圈中允许通过的最大电流。

(5) 线圈的损耗电阻:线圈的直流损耗电阻。

2.电感器电感量的标志方法(1) 直标法。

单位H (亨利)、mH (毫亨)、μH (微亨)、 (2) 数码表示法。

方法与电容器的表示方法相同。

(3) 色码表示法。

这种表示法也与电阻器的色标法相似,色码一般有四种颜色,前两种 颜色为有效数字,第三种颜色为倍率,单位为μH ,第四种颜色是误差位。

四.半导体分立器件1.半导体分立器件的命名方法(1) 我国半导体分立器件的命名法1) 锗材料PNP型低频大功率三极管:2) 硅材料NPN型高频小功率三极管:3 A D 50 C 3 D G201 B规格号规格号序号序号低频大功率低频大功率PNP型、锗材料PNP型、锗材料三极管三极管3) N型硅材料稳压二极管:4) 单结晶体管:2 C W 51 B T3 3 E序号规格号稳压管耗散功率N型、硅材料三个电极二极管特种管半导体(2)国际电子联合会半导体器件命名法A F 239 SAF239型某一参数的S档普通用登记序号高频小功率三极管锗材料国际电子联合会晶体管型号命名法的特点:1) 这种命名法被欧洲许多国家采用。

因此,凡型号以两个字母开头,并且第一个字母是A,B,C,D或R的晶体管,大都是欧洲制造的产品,或是按欧洲某一厂家专利生产的产品。

2) 第一个字母表示材料(A表示锗管,B表示硅管),但不表示极性(NPN型或PNP型)。

3) 第二个字母表示器件的类别和主要特点。

如C表示低频小功率管,D表示低频大功率管,F表示高频小功率管,L表示高频大功率管等等。

若记住了这些字母的意义,不查手册也可以判断出类别。

例如,BL49型,一见便知是硅大功率专用三极管。

4) 第三部分表示登记顺序号。

三位数字者为通用品;一个字母加两位数字者为专用品,顺序号相邻的两个型号的特性可能相差很大。

例如,AC184为PNP型,而AC185则为NPN型。

5) 第四部分字母表示同一型号的某一参数(如h FE或N F)进行分档。

6) 型号中的符号均不反映器件的极性(指NPN或PNP)。

极性的确定需查阅手册或测量。

(3) 美国半导体器件型号命名法美国晶体管或其它半导体器件的型号命名法较混乱。

这里介绍的是美国晶体管标准型号命名法,即美国电子工业协会(EIA)规定的晶体管分立器件型号的命名法。

如表11所示。

例:1) JAN2N2904 2) 1N4001JAN 2 N 2904 1N4001EIA登记序号EIA登记序号EIA注册标志EIA注册标志三极管二极管军用品美国晶体管型号命名法的特点:1) 型号命名法规定较早,又未作过改进,型号内容很不完备。

例如,对于材料、极性、主要特性和类型,在型号中不能反映出来。

例如,2N开头的既可能是一般晶体管,也可能是场效应管。

因此,仍有一些厂家按自己规定的型号命名法命名。

2) 组成型号的第一部分是前缀,第五部分是后缀,中间的三部分为型号的基本部分。

3) 除去前缀以外,凡型号以1N、2N或3N 开头的晶体管分立器件,大都是美国制造的,或按美国专利在其它国家制造的产品。

4) 第四部分数字只表示登记序号,而不含其它意义。

因此,序号相邻的两器件可能特性相差很大。

例如,2N3464为硅NPN,高频大功率管,而2N3465为N沟道场效应管。

5) 不同厂家生产的性能基本一致的器件,都使用同一个登记号。

同一型号中某些参数的差异常用后缀字母表示。

因此,型号相同的器件可以通用。

6) 登记序号数大的通常是近期产品。

(4) 日本半导体器件型号命名法日本半导体分立器件(包括晶体管)或其它国家按日本专利生产的这类器件,都是按日本工业标准(JIS)规定的命名法(JIS-C-702)命名的。

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