常用电子元器件简介

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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。

最全电子元器件介绍(PPT_93页)

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最全电子元器件介绍(PPT_93页)1常用电子元器件2目录电阻器(R)电容器(C)电感器/磁珠(L/F)二极管(D)三极管(Q)场效应管(Q)保险丝(F)晶振(Y)电声器件开关/按钮(K/S)集成电路(U)3电阻器41.概念:电阻器(resistor):用导体制成具有一定阻值的元件.电阻是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关.作用:主要职能就是阻碍电流流过,应用于限流、分流、降压、分压、负载与电容配合作滤波器及阻匹配等.52.电阻的分类:a.按阻值特性:固定电阻、可调电阻、特种电阻(敏感电阻).不能调节的,我们称之为固定电阻,而可以调节的,我们称之为可调电阻.常见的例如收音机音量调节的,主要应用于电压分配的,我们称之为电位器.b.按制造材料:碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻等.C.按安装方式:插件电阻、贴片电阻.63.常见电阻图示:784.电阻的主要参数:a.标称阻值:标称在电阻器上的电阻值称为标称值.单位:Ω,kΩ,MΩ.标称值是根据国家制定的标准系列标注的,不是生产者任意标定的.不是所有阻值的电阻器都存在.b.允许误差:电阻器的实际阻值对于标称值的最大允许偏差范围称为允许误差.误差代码:F、G、J、K…c.额定功率:指在规定的环境温度下,假设周围空气不流通,在长期连续工作而不损坏或基本不改变电阻器性能的情况下,电阻器上允许的消耗功率.常见的有1/16W、1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、5W、10Wd.电阻换算:1MΩ=1M=1000KΩ=1000000Ω95.阻值和误差的标注方法:a.直标法—将电阻器的主要参数和技术性能用数字或字母直接标注在电阻体上.eg:5.1kΩ5%5.1kΩJb.文字符号法—将文字、数字两者有规律组合起来表示电阻器的主要参数.eg:0.1Ω=Ω1=0R1,3.3Ω=3Ω3=3R3,3K3=3.3KΩc.色标法—用不同颜色的色环来表示电阻器的阻值及误差等级.普通电阻一般有4环表示,精密电阻用5环.d.贴片电阻标注方法:前两位表示有效数,第三位表示有效值后加零的个数.0-10欧带小数点电阻值表示为XRX,RXX.eg:471=470Ω105=1M2R2=2.2Ω10色标法:116.色环电阻第一环如何确定:a.四环电阻:因表示误差的色环只有金色或银色,色环中的金色或银色环一定是第四环.b.五环电阻:(1)从阻值范围判断:因为一般电阻范围是0-10M,如果我们读出的阻值超过这个范围,可能是第一环选错了.(2)从误差环的颜色判断:表示误差的色环颜色有银、金、紫、蓝、绿、红、棕.如里靠近电阻器端头的色环不是误差颜色,则可确定为第一环.127.普通电阻的选用常识:a.正确选有电阻器的阻值和误差: 阻值选用:原则是所用电阻器的标称阻值与所需电阻器阻值差值越小越好.误差选用:时间常数RC电路所需电阻器的误差尽量小.一般可选5%以内.对退耦电路,反馈电路滤波电路负载电路对误差要求不太高.可选10%-20%的电阻器.b.注意电阻器的极限参数:额定电压:当实际电压超过额定电压时,即便满足功率要求,电阻器也会被击穿损坏.额定功率:所选电阻器的额定功率应大于实际承受功率的两倍以上才能保证电阻器在电路中长期工作的可靠性.13C.要首选通用型电阻器: 通用型电阻器种类较多、规格齐全、生产批量大,且阻值范围、外观形状、体积大小都有挑选的余的,便于采购、维修.d.根据电路特点选用:高频电路:分布参数越小越好,应选用金属膜电阻、金属氧化膜电阻等高频电阻.低频电路:绕线电阻、碳膜电阻都适用.功率放大电路、偏置电路、取样电路:电路对稳定性要求比较高,应选温度系数小的电阻器.退耦电路、滤波电路:对阻值变化没有严格要求,任何类电阻器都适用.e.根据电路板大小选用电阻:148.敏感电阻器常识:a.热敏电阻:是一种对温度极为敏感的电阻器.分为正温度系数和负温度系数电阻器.选用时不仅要注意其额定功率、最大工作电压、标称阻值,更要注意最高工作温度和电阻温度系数等参数,并注意阻值变化方向.b.光敏电阻:阻值随着光线的强弱而发生变化的电阻器.分为可见光光敏电阻、红外光光敏电阻、紫外光光敏电阻.选用时先确定电路的光谱特性.c.压敏电阻:是对电压变化很敏感的非线性电阻器.当电阻器上的电压在标称值内时,电阻器上的阻值呈无穷大状态,当电压略高于标称电压时,其阻值很快下降,使电阻器处于导通状态,当电压减小到标称电压以下时,其阻值又开始增加.15压敏电阻可分为无极性(对称型)和有极性(非对称型)压敏电阻.选用时,压敏电阻器的标称电压值应是加在压敏电阻器两端电压的2-2.5倍.另需注意压敏电阻的温度系数.d.湿敏电阻:是对湿度变化非常敏感的电阻器,能在各种湿度环境中使用.它是将湿度转换成电信号的换能器件.选用时应根据不同类型号的不同特点以及湿敏电阻器的精度、湿度系数、响应速度,湿度量程等进行选用.16电容器171.概念:由两个金属电极中间夹一层绝缘介质构成.当在两极间加上电压时,电极上储存的电荷.电容是一种储能元件.电容量是电容器储存电荷多少的一个量值.作用:调谐、滤波、耦合、隔直、交流旁路和能量转换.182.电容的分类:a.按介质不同分:空气介质、纸质、有机薄膜、瓷介质、云母、电解电容等.b.按结构:固定电容、半可变电容、可变电容.C.按安装方式:插件电阻、贴片电阻.193.常见电容器图示:积层贴片电容钽电解电容铝电解电容20金属膜电容瓷片电容安规电容独石电容涤纶电容214.电容器的主要参数:a.标称容量:标称在电容器上的容量称为标称容量.单位为法拉(F).常用单位:微法(μF)纳法(nF)皮法(pF).1法拉(F)=1000(毫发)=1000000微法(μF)1μF=1000纳法(nF)=1000000皮法(pF)b.允许误差:电容的实际容量相对于标称值的最大允许偏差范围称为允许误差.c.额定电压:指电容器在规定的工作温度范围内,长期可靠工作所能承受的最高电压.d.绝缘电阻:指电容器两极之间的电阻,又叫漏电电阻.理想的电容器的绝缘电阻为无穷大,实际不为无穷大.绝缘电阻越大,表明电容器质量越好.R=U/I225.容量和误差的标注方法:a.直标法:指在电容器的表面直接用数字或字母标注出标称容量,额定电压等参数.b.数字和文字标注:用2-4位数字和一个字每混合后表示电容器的容量大小.数字表示有效数值,字母表示数量级.常用字母m、μ、n、p等.c.三位数字表示法:前两位为有效数字,第三位表示有效数字后面加零的个数,但如第三位数字为9,则9表示乘0.1。

常用电子元器件大全

常用电子元器件大全

常用电子元器件大全电子元器件指的是电子设备中所使用的各种电子部件,也是电子产品的核心组成部分。

随着科技的不断发展,电子元器件的种类也日益增多,覆盖了各个领域。

本文将介绍一些常见的电子元器件,以帮助读者更好地了解和应用电子技术。

一、半导体器件1. 二极管(Diode):具有单向导电性质的半导体器件,广泛应用于整流、开关、稳压等电路中。

2. 晶体三极管(Transistor):是一种具有放大、开关等功能的半导体器件,被广泛用于集成电路、放大电路等领域。

3. 场效应晶体管(FET):也是一种常见的半导体器件,适用于高频放大、开关等电路。

4. 可变电容二极管(Varactor Diode):具有可变电容的二极管,常用于无线电频率调谐电路。

二、电容器1. 固定电容器:用于存储电荷和稳定电压的电子元件,常见的有电解电容器、陶瓷电容器等。

2. 可变电容器:具有可调节电容值的电子元件,可用于调谐电路、滤波电路等。

3. 互感器:由两个或多个线圈绕制而成,能够在不同线圈之间传递电能和信号。

三、电阻器1. 固定电阻器:具有恒定电阻值的电子元件,被广泛应用于电路中的限流、限压、分压等功能。

2. 可变电阻器:通常由可调节的滑动活塞或转轴来改变电阻值,用于调节电路中的信号或电流。

四、集成电路集成电路(Integrated Circuit,IC)是在一块半导体材料上集成了数百至数百万个电子元件的微小电路。

常见的集成电路有以下几种类型:1. 数字集成电路(Digital IC):用于数字信号处理和逻辑运算等。

2. 模拟集成电路(Analog IC):用于处理模拟信号,如放大、滤波、调制等。

3. 混合集成电路(Mixed Signal IC):结合数字和模拟电路的功能,常用于通信、控制等应用。

五、传感器传感器是将感知信号(如光、温度、压力等)转换为可用电信号的装置。

常见传感器有以下几种:1. 温度传感器:用于测量温度变化的元件,广泛应用于工业自动化、环境监测等领域。

最全电子元器件介绍

最全电子元器件介绍

最全电子元器件介绍电子元器件是电子技术中最基本的组成部分,广泛应用于电子设备和电子系统中。

下面是对常见的电子元器件进行介绍。

1.电阻器:用来提供电阻,限制电流流过的元器件。

常见的有固定电阻器(通过改变电阻的材料和尺寸来决定电阻值)和变阻器(通过机械或电子方式改变电阻值)。

2.电容器:用来存储电荷并产生电场的元器件。

常见的有固定电容器(电容值固定)和可变电容器(电容值可调节)。

3.电感器:用来储存磁场和产生电压的元器件。

常见的有铁芯电感器(通过铁芯增强磁感应强度)和空芯电感器(无铁芯)。

4.二极管:由PN结组成,用来控制电流的流向。

具有正向导通和反向截止的特性。

常见的有普通二极管、肖特基二极管和发光二极管等。

5.三极管:由三个PN结组成,用来放大电流和控制电流的元器件。

可以分为NPN型和PNP型。

常见的有普通三极管、场效应晶体管和双极型晶体管等。

6.MOSFET:金属氧化物半导体场效应管,利用电场控制电流。

主要分为N沟道型和P沟道型。

常见的有增强型MOSFET和耗尽型MOSFET等。

7.电压稳压器:用来稳定电压输出的元器件。

常见的有线性稳压器和开关稳压器。

8.发光二极管(LED):能够将电能转化为光能的元器件。

常见的有红、绿、蓝等多种颜色。

9.操作放大器(OP-AMP):用来放大电压和信号的元器件。

是一种差分放大器。

10.半导体存储器:用来存储数字信息的元器件。

常见的有EPROM、EEPROM、SRAM、DRAM等。

11.传感器:用来感知环境信息并将其转化为电信号的元器件。

常见的有温度传感器、压力传感器、光传感器等。

12.集成电路(IC):在一个芯片上集成了多个电子元器件,并通过内部连接实现相应功能。

有大规模集成电路(LSI)、中小规模集成电路(MSI)和小规模集成电路(SSI)等。

13.光电器件:利用光电效应将光信号转化为电信号或将电信号转化为光信号的元器件。

常见的有光敏电阻、光电二极管和激光二极管等。

常见电子元器件大全

常见电子元器件大全

电容的测量:使用万 用表等测量工具,可 以测量电容的容量、 耐压值等参数,确保 电容的正常使用。
电容的使用:电容在电 路中起到滤波、耦合、 储能等作用,正确使用 电容可以保证电路的稳 定性和可靠性。
电容的选型:根据电路 需求选择合适的电容类 型和规格,确保电容的 性能满足电路要求。
电容的安装:电容在安 装时需要注意极性、耐 压值等参数,避免出现 短路、过热等问题。
电容
电容的基本原理
电容的原理与作用
电容的作用
电容的种类与特点
电容的应用领域
电容的参数与选择
电容的参数:电容值、耐压值、温度系数、绝缘电阻等 电容的选择:根据电路要求、性能参数、使用环境等因素进行选择 电容的分类:陶瓷电容、铝电解电容、钽电容等 电容的应用:滤波、储能、耦合、去耦等
电容的测量与使用
集成电路与微处理器的选择与使用
集成电路与微处理器的定义和区别 集成电路的种类和特点 微处理器的功能和性能指标 集成电路与微处理器的选择和使用注意事项
传感器与执行器
传感器的原理与作用
传感器的工作原理: 通过物理或化学效 应将输入信号转换 为电信号
传感器的种类: 压力、温度、光、 声等
传感器的应用: 测量、控制、监 测等
电感
电感的基本原理
电感的原理与作用
电感的作用
电感的应用领域
电感的选择与使用注意事项
电感的参数与选择
● 电感量(L):表示电感器储存磁场能量的能力,是电感器最基本的参数。 ● 额定电流:表示电感器在规定条件下长期工作时所能承受的最大电流。 ● 品质因数(Q):表示电感器在某一频率下产生的感抗与该频率下电感器呈现的电阻的比值。 ● 分布电容:表示电感器在高频工作时,线圈之间或线圈与地之间形成的电容。 ● 额定电压:表示电感器在正常工作时所承受的最大电压。 ● 温度系数:表示电感器在不同温度下电感量的变化率。 ● 绝缘电阻:表示电感器线圈之间的绝缘性能。 ● 稳定性:表示电感器在不同工作条件下保持其性能参数不变的能力。 ● 机械强度:表示电感器在受到外力作用时保持其结构完整的能力。 ● 可靠性:表示电感器在规定条件下长期工作时的稳定性及可靠性。

电子行业常用电子元器件大全

电子行业常用电子元器件大全

电子行业常用电子元器件大全简介在电子行业中,使用各种各样的电子元器件是非常常见的。

这些电子元器件可以说是电子设备的基石,起到了连接、调节和控制的重要作用。

本文将介绍一些电子行业中常见的电子元器件,帮助读者对电子元器件有更深入的了解。

一、电阻器(Resistor)电阻器是电子电路中最基本的被动元件之一,它的主要作用是限制电流的流动。

电阻器的阻值可以根据实际需求来选择,常见的有固定电阻器和可变电阻器两种。

1. 固定电阻器固定电阻器是最常见的电子元器件之一,通常由炭陶瓷等材料制成。

它的阻值是固定的,不可调节,用于限制电路中的电流和分压。

2. 可变电阻器可变电阻器也被称为电阻器,其阻值可以根据需要进行调节。

常见的可变电阻器有旋钮式和拉线式两种,用于调节电路中的电阻值,以实现对电流的调节。

二、电容器(Capacitor)电容器是一种以两个不导电材料之间的电介质为媒介的元器件。

电容器主要用于储存和释放电荷,并在电路中充当电流的分配器。

1. 电解电容器电解电容器是常见的极性电容器,根据极性连接正负极。

电解电容器具有大容量和较高的电压稳定性,常用于电源滤波和能量存储电路。

2. 陶瓷电容器陶瓷电容器是一种非极性电容器,通常由瓷土制成。

它具有体积小、频率特性好等特点,常见于振荡电路和调谐电路中。

三、二极管(Diode)二极管是一种电子元器件,它具有单向导电性。

二极管通常由半导体材料制成,在电路中常用于整流和开关电路。

1. 整流二极管整流二极管也被称为二极管,主要用于将交流电信号转换为直流电信号。

它具有低压降和高反向击穿电压,适用于高频电路和电源供电电路。

2. 射频二极管射频二极管是一种特殊用途的二极管,主要用于射频和微波电路中。

它具有较高的频率特性和快速开关速度,适用于高频放大器和调制解调器等设备。

四、晶体管(Transistor)晶体管是一种半导体器件,可以放大和控制电流。

它是现代电子器件中最重要的组成部分之一,常用于放大、开关和振荡电路中。

常用电子元器件简介

常用电子元器件简介

常用电子元器件简介电子元器件是电子技术的基础,它是构成电子设备的核心部件。

常用电子元器件包括电阻、电容、电感、二极管、三极管、集成电路等多种类型,本文将逐步介绍这些元器件的结构、特性和应用。

一、电阻电阻是指电路中产生阻碍电流流动的器件,其单位为欧姆(Ω)。

根据其用途和阻值范围,电阻可分为固定电阻、可变电阻和特殊电阻等几种类型。

其中,固定电阻是指尺寸、电阻值、精度都固定不变的电阻,可用于稳压、分压、限流等电路中;可变电阻则是指可以改变电阻值的电阻器,常见的有电位器、变阻器等,可用于调节电路中的电压、信号等;特殊电阻则是指有特殊形状或特殊材料的电阻,如电容式电阻、线性电阻、温度系数电阻等。

二、电容电容是储存电荷的元件,其单位为法拉(F)。

其结构包括两个金属板和在它们之间的绝缘层(电介质),电容值取决于金属板面积和两板之间的绝缘层厚度。

根据其电介质的种类,电容可分为陶瓷电容、铝电解电容、钽电解电容、聚酯膜电容、聚丙烯膜电容等多种类型。

不同类型的电容具有不同的特点和应用范围,可用于储存电能、激活电路、稳定电压等功能。

三、电感电感是一种储存磁能的元件,其单位为亨利(H)。

它的结构包括导线或线圈等,通常用来储存和释放电能,可用于滤波、谐振、干扰消除等电路中。

根据其结构形式和磁芯材料的不同,电感可分为铁氧体电感、线圈电感、扼流圈等多种类型。

四、二极管二极管是一种只能让电流单向通过的电子器件。

它由n型半导体和p型半导体组成,有两个引脚:正极(即阳极)和负极(即阴极)。

二极管具有整流损耗小、体积小、可靠性高等特点。

应用范围也很广泛,包括电源、放大器、高频电路等。

五、三极管三极管是一种放大、开关电路中常用的半导体器件。

其结构由三个半导体区域组成,通过控制基极所接收到的电信号,能够控制三极管的电流输出。

三极管的种类很多,如晶体三极管、场效应管、双极型晶体管等,不同类型的三极管具有不同的性能和应用范围,可用于放大、开关、稳压等电路中。

十大最常用电子元器件介绍

十大最常用电子元器件介绍

十大最常用电子元器件介绍对于从事电子行业的工程师来说,电子元器件就像人们日常进口的米饭一样,是每天都需要去接触,每天都需要用到的,但其实里面的门门道道很多工程师未必了解。

这里列举出工程师门常用的十大电子元器件,及相关的基础概念和知识,和大家一起温习一遍。

一、电阻作为电子行业的工作者,电阻是无人不知无人不晓的。

它的重要性,毋庸置疑。

人们都说“电阻是所有电子电路中使用最多的元件。

”电阻,因为物质对电流产生的阻碍作用,所以称其该作用下的电阻物质。

电阻将会导致电子流通量的变化,电阻越小,电子流通量越大,反之亦然。

没有电阻或电阻很小的物质称其为电导体,简称导体。

不能形成电流传输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特性。

电阻元件是对电流呈现阻碍作用的耗能元件。

电阻元件的电阻值大小一般与温度有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。

电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R1表示编号为1的电阻。

电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置等。

1、参数识别:电阻的单位为欧姆(Ω),倍率单位有:千欧(KΩ),兆欧(MΩ)等。

换算方法是:1兆欧=1000千欧=1000000欧电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。

a、数标法主要用于贴片等小体积的电路,如:472表示47×100Ω(即4.7K);104则表示100Kb、色环标注法使用最多,现举例如下:四色环电阻五色环电阻(精密电阻)。

2、电阻的色标位置和倍率关系如下表所示:颜色有效数字倍率允许偏差(%)银色/x0.01±10金色/x0.1±5黑色0+0/棕色1x10±1红色2x100±2橙色3x1000/黄色4x10000/绿色5x100000±0.5蓝色6x1000000±0.2紫色7x10000000±0.1灰色8x100000000/白色9x1000000000/。

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1.常用电子元器件简介
(1)名称·电路符号·文字符号
(2)555时基集成电路
555时基集成电路是数字集成电路,是由21个晶体三极管、4个晶体二极管和16个电阻组成的定时器,有分压器、比较器、触发器和放电器等功能的电路。

它具有成本低、易使用、适应面广、驱动电流大和一定的负载能力。

在电子制作中只需经过简单调试,就可以做成多种实用的各种小电路,远远优于三极管电路。

555时基电路国内外的型号很多,如国外产品有:NE555、LM555、A555和CA555等;国内型号有5GI555、SL555和FX555等。

它们的内部结构和管脚序号都相同,因此,可以直接互相代换。

但要注意,并不是所有的带555数字的集成块都是时基集成电路,如MMV 555、AD555和AHD555等都不是时基集成电路。

常见的555时基集成电路为塑料双列直插式封装(见图5-36),正面印有555字样,左下角为脚①,管脚号按逆时针方向排列。

(图5-36)
555时基集成电路各管脚的作用:脚①是公共地端为负极;脚②为低触发端TR,低于1/3电源电压以下时即导通;脚③是输出端V,电流可达2000mA;脚④是强制复位端MR,不用可与电源正极相连或悬空;脚⑤是用来调节比较器的基准电压,简称控制端VC,不用时可悬空,或通过0.01μF电容器接地;脚⑥为高触发端TH,也称阈值端,高于2/3电源电压发上时即截止;脚⑦是放电端DIS;脚⑧是电源正极VC。

555时基集成电路的主要参数为(以NE555为例)电源电压4.5~16V。

输出驱动电流为200毫安。

作定时器使用时,定时精度为1%。

作振荡使用时,输出的脉冲的最高频率可达500千赫。

使用时,驱动电流若大于上述电流时,在脚③输出端加装扩展电流的电路,如加一三极管放大。

(3)音乐片集成电路
它同模仿动物叫声和人语言集成电路都是模拟集成电路,采用软包装,即将硅芯片用黑的环氧树脂封装在一块小的印刷电路板上。

由于集成电路内不宜制作电感、电容及可调电阻等元器件,为了发挥它的作用,必须外接一些元器件。

注意:集成电路片在焊接时不能带电操作,只有焊接后,检查无误,才能接通电源。

2.555时基集成电路基础电路实验
为了便于利用较少的元器件,而达到基本学会555时基集成电路的制作和应用能力,我们筛选了以下元器件供大家实验参考(以下电路图5-37中不再标出数值)。

R1是光敏电阻、R2=10K、R3=2K、R4=200Ω、R5=200Ω、Rp是150K、R T是热敏电阻、IC1是NE555、IC2是焊有三极管和电阻的音乐片、红绿发光管VD1和VD2各一个、SB是按键开关、C1=0.01μF、C2=0.04μF、C3=10μF、C4=47μF、C5=100μF(C3、C4和C5为电解电容器,耐压应当大于6V)、GB=6V、喇叭为8Ω。

(1)触摸电路
这是555时基集成电路的一个特长,具有电路翻转功能,称为双稳工作方式。

图5 -38是最典型的双稳电路。

图中“开”和“关”是两个金属片(铁片或铜片),当手触摸“开”金属片时,人体感应到的脉冲信号就输入到②脚,此时③脚输出高电位,发光二极管发亮。

当手摸一下“关”金属片,电路进行翻转,此时③脚输出低电位,发光二极管灭。

图5-37
应注意:发光二极管的两个管脚有正负极之分,焊接(连接)时不能搞错。

当电路没有接金属片实验时,手应沾一点水或用手拿钥匙去接触管脚增大电感量。

(2)延时电路
延时电路有两种,一种是延时关电路,如楼道灯就是这种电路;另一种是延时开电路,这种电路也叫定时电路。

图5-38是555时基集成电路构成的延时关电路。

当按动按键开关SB时(按下后手即离开),使C4放电,触发脚③输出高电位,发光二极管亮,定时开始。

当C放电结束通过R充电,电压从零上升到555电源电压的2/3时,脚③输出低电位,发光二极管自动熄灭,定时结束。

图5-38
实验中先将可调电阻的动片接触点拧到中间位置(约75K左右),实验时增大或减少电阻值可以发现发光二极管亮的时间随之增长或减少。

拆下C4,换C3和C5会发现电容量越大发光二极管亮的时间也越长。

这就是说延时的长短由RP和C数值决定,电阻值越大、电容值越大,延时时间越长。

在科技制作中可根据需要更换电阻和电容,以达到延时目的。

(3)闪光电路
图5-39中555时基集成电路由输入端R3、RP和C4组成一个振荡电路,脚③输出的电平不断高低翻转,当脚③输出低电位时,VD1导通发光,VD2灭;当脚③输出低电位时,VD 1灭,VD2导通发光。

这样红绿发光二极管交替发光闪烁。

图5-39
实验时先将可调电阻动片的接触点拧到中间位置,然后再将电阻值增大或者减少,这时发光二极管交替发光的时间也随之增大或者减少,但并不十分明显。

如果分别用C5和C 3去替换C4,交替发光时间的长短就十分明显了。

其振荡频率(即每秒发光二极管的闪烁次数)只要改变RP的阻值和C的电容量,就能实现。

(4)音响电路
只要把闪光电路中输出端接扬声器(喇叭),如图5-40所示,就成为一个音响器。

图5-40
实验时先将可调电阻拧到中间位置,然后慢慢将电阻值增大减少,音调也随之改变。

如果用C2替换C1会发现音调变低。

在电子制作中调整电阻阻值或更换电容量达到自己需要的音调。

(5)光控电路
图5-41中光敏电阻和电阻组成一个简单的分压器,脚②和脚⑥接在分压点上。

当光照较大时,光敏电阻呈低电阻,因此,分压点的电位较高,当脚⑥电位在2/3电源电压以上时,555时基集成电路内部的上比较器处于复位状态,输出端脚③为低电平,无电流通过。

当无光或光弱时,光敏电阻呈高电阻,分压点为低电位,当脚②电位在1/3电源以下时,5 55时基集成电路内部的下比较器处于置位状态(导通),脚③输出高电平,使发光二极管V D1发光。

图5-41
实验时先将可调电阻的动片接触点拧到中间位置,电路连接好后,用黑色塑料笔帽(不能用金属笔帽)或其他不透光的物品套在光敏电阻上,这时发光二极管亮(如果不亮调整可调阻值,使发光二极管亮)。

如果要在某一特定暗度(不是全黑)下使发光二极管亮,应在所需的暗度下慢慢减少可调电阻阻值,使发光二极管发光,而遇到比这个暗度稍亮的情况后,发光二极管不发光即可,这往往需要反复调整几次才行。

(6)温度控制电路
图5-42电路中使用热敏电阻器作为头,插入所要控制的物体中去,当温度升高时,热敏电阻阻值减少,利用这个特点通过电路控制所需的温度。

图5-42
电路连接好后,实验时先将热敏电阻器放入热水中,可调电阻值由大向小慢慢调整,使发光二极管刚好发光,当热敏电阻从热水取出,发光二极管立即灭,表示水温超过这个温度时,发光二极管发光提示,不到这个温度不发光。

(注:素材和资料部分来自网络,供参考。

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