常用有源、无源电子元件介绍
无源器件和有源器件概念及常见分类

无源器件和有源器件概念及常见分类天缘博客有硬件应用这个栏目,但是很少有硬件知识总结,今天再来一篇,不知道天缘网友有多少做过硬件设计的,当然了硬件里还分数字和模拟,在大公司里还要细分,比如模拟还分高低频、前端后端模块、布板等,数字还分DSP、逻辑CPLD等等,实际上硬件比软件更有意思,对硬件感兴趣的网友可以看看,天缘博客今后一段时间仍会以系统、软件应用为重点,穿插一些硬件基础文章,必要的时候,也会跟网友一同关注硬件设计。
天缘之前写过一篇关于dB知识的文章《dB、dBm、dBc、dBi、dBd 单位的区别与比较》,本文似乎算是第二篇纯硬件类,从整体上介绍一下硬件器件的常见分类:有源和无源知识。
一、无源器件和有源器件概念无源器件(Passive Device)是指工作时不需要外部能量源(Source Energy)的器件。
有源器件(Active Device)则是指工作时需要外部能量源(Source Energy)的器件,该器件有个输出,并且是输入信号的一个函数。
备注:1、有源器件和无源器件都是翻译名称,实际上从英文名称更好理解,Active表示活跃、主动、可变之意,而Passive器件则有被动、消极等意思。
2、以上说的能量源并不只是指电源,也可能指光、波等,都是天缘根据自己理解下的定义,跟网上的一些说法可能有所出入。
二、常见有源器件分立器件:LED二极管(LED)、三极管(Transistor)、场效应管(Field Effective Transistor,FET)、可控硅(SCR)等。
模拟集成电路:模拟乘法器(Analog multiplier)、模拟除法器(Analog divider)、模拟开关(Analog Switches)、比较器(Comparator)、控制电源(Controlled Power)、指数放大器(Index Amplifier)、集成运放(Integrated Operational Amplifier)、对数放大器(Logarithmic Amplifier)、稳压器(Regulators)、功率放大器(Power Amplifier,PA)、锁相环(Phase Lock Loop,PLL)、发射器(Transmitter)、波形发生器(Waveform Generator)等。
有源元件

有源元件目录定义基本特点常用有源元件简介1.一、二极管2.二、发光二极管3.三、晶体管4.四、集成电路其他说明展开定义基本特点常用有源元件简介1.一、二极管2.二、发光二极管3.三、晶体管4.四、集成电路其他说明展开编辑本段定义有源器件是指能够控制能量的元件,如晶体管,场效应管等。
与有源元件相对应的是无源元件(被动元件)。
编辑本段基本特点(1)自身也消耗电能。
(2)除了输入信号外,还必须要有外加电源才可以正常工作。
编辑本段常用有源元件简介一、二极管二极管具有单向导通的特性,其符号的箭头方向,即为容许电流通过的方向。
二、发光二极管发光二极管(简称LED),具有单向导通的性质。
当供给顺向偏压时(长脚接正电压,短脚接负电压),会发光;反之,则不亮。
三、晶体管晶体管最主要的作用是能将微小的讯号放大为较大的讯号。
晶体管若依其组成方式,可分为由两块N型半导体夹一块P型半导体组成的NPN型或由一块N型半导体夹两块P型半导体所怎成的PNP型两种。
四、集成电路集成电路简称IC,是由许多电子零件制作在一块微小的芯片上,成为一个具有特定功能的电路个体。
由于IC的快速发展,使产品渐趋微小化,而其功能却更强且多元编辑本段其他说明主动元件是台湾人或一些其他外行人士对有源元件的叫法,在中国国内业界一般叫“有源元件”,英文为Active component。
主动组件是指电子电路中,当获得能量供给时,可以发挥放大、振荡等主动机能的零件而言。
主动元件(active component)是一种由电流方向获得,或是依靠电流方向的元件。
主动元件的例子如晶体管、可控硅整流器、二极管、阀门等。
电子元器件基础知识 常用电子元件入门知识

电子元器件基础知识:常用电子元件入门知识电子元器件是电子设备和电子系统中所使用的基本组成部分。
电子元件按照其功能不同可以分成很多种类,例如:传感器、电容、电感、电阻、晶体管等等。
本文将介绍电子元器件入门知识,让大家了解电子元器件一些基本的概念、分类、工作原理和使用方法。
让我们一起来了解电子元器件的基础知识。
电子元件的分类电子元件可以按照其功能不同分成很多种类,下面介绍几种常用的电子元件分类方式:按照器件性质分类电子元件按照器件性质分类,可以分为有源元件和无源元件两类。
有源元件有源元件(Active devices)有放大、开关、振荡等基本功能,它可以通过外部电源或者电信号源进行控制或者调整,常见的有源元件有晶体管、场效应管、二极管等。
无源元件无源元件(Passive devices)没有放大、开关、振荡等功能,不能通过外部电源或者电信号源进行控制,其基本功能只是传递、分配和储存信号或者能量,常见的无源元件有电阻、电容、电感等。
按照器件用途分类电子元件按照器件用途分类,可以分为功率元件和信号元件两类。
功率元件功率元件主要用于能量的放大、切换和控制,其工作电流和电压都非常大。
常见的功率元件有晶闸管、三极管、MOS管、变压器等。
信号元件信号元件主要用于信号的放大、滤波和调节,其功率相对较小。
常见的信号元件有二极管、电容、电感等。
按照器件种类分类电子元件按照器件种类分类,可以分为半导体器件和真空器件两类。
半导体器件半导体器件是利用半导体材料制造的,其中最为常见的是硅和锗,半导体器件工作在低电压、低电流和小功率下。
常见的半导体器件有二极管、三极管、场效应管等。
真空器件真空器件是利用真空容器作为器件的重要组成部分的元件,常见的真空器件有真空管、冷阴极管、热阴极管等。
常用电子元件电阻电阻是用来限制电流流动的一种元件,其单位是欧姆。
常见的电阻有固定电阻、变阻器、电位器等。
在电路中,电阻通常是一个被动元件,用于控制电路的电流、电压等特性。
电子元器件分类

(1) 双极型晶体三极管(bipolar transistor),一般简称三极管,BJT
(2) 场效应晶体管(field effective transistor)
(3) 晶闸管(thyristor),也叫可控硅
(4) 半导体电阻与电容——用集成技术制造的电阻和电容,用于集成电路中.
2. 模拟集成电路器件
人们利用微电子技术制成了集成电路,集成电路分为小规模、中规模、大规模、超大规模的集成电路,在几平方厘米的面积上,包含了几十个至几千万个电子管、晶体管以及其它的器件,
芯片是指基于集成电路技术制成的器件.
是指用集成电路制成的处理器.如中央处理器CPU,就是一个超大规模的集成电路.影碟机里的各种光碟的解码器也是芯片,收音机里的将无线电变成音频信号的器件也可称为芯片,掌机游戏里的卡带也有芯片,IC卡、SIM卡都有芯片.我们身边的电器几乎都有芯片,只有规模大小的区别.
(9) 可编程逻辑器件(PLD)
(10) 微处理器(microprocessor,MPU)
(11) 单片机(Microcontroller,MCU)
(12) DSP器件(Digital signal processor,DSP
模拟集成电路器件是用来处理随时间连续变化的模拟电压或电流信号的集成电路器件.
基本模拟集成电路器件一般包括:
(1) 集成运算放大器(operation amplifier),简称集成运放
(2) 比较器(comparator)
(3) 对数和指数大器
(4) 模拟乘/除法器(multiplier/divider)
3. 数字集成电路器件
(1) 基本逻辑门(logic gate circuit)
(2) 触发器(flip-flop)
电子电路的基础知识:有源器件和无源器件以及放大器的基本概念

电⼦电路的基础知识:有源器件和⽆源器件以及放⼤器的基本概念电路是导线和其他器件的连接,由此发⽣均匀的电⼦流动。
电⼦电路为电路增加了新的维度,因为某些控制⼿段是通过把另⼀电信号(电压或电流)施加在电⼦流上。
就其本⾝⽽⾔,电⼦流的控制对电路学⽣来说并不是什么新鲜事。
开关控制电⼦流动,电位计也是如此,特别是当作为可变电阻器(变阻器)连接时。
在您的研究中,开关和电位计都不应该是您的新体验。
然后,标记从电⼦到电⼦的转变的阈值由如何控制电⼦流⽽不是电路中是否存在任何形式的控制来定义。
开关和变阻器根据机械装置的定位来控制电⼦的流动,机械装置由电路外部的⼀些物理⼒驱动。
然⽽,在电⼦学中,我们正在处理能够根据另⼀个电⼦流,或者通过施加静电电压来控制电⼦流动的特殊装置。
换句话说,在电⼦电路中,电⼦能够控制电电⼦。
现代电⼦时代的历史先驱是托马斯爱迪⽣于1880年发明电⽩炽灯时开启的。
爱迪⽣发现,⼀⼩段电流从加热的灯丝传递到安装在真空外壳内的⾦属板上。
(如下图(a))今天这被称为“爱迪⽣效应”。
请注意,电池仅⽤于加热灯丝。
如果使⽤⾮电热源,电⼦仍然会流动。
(a)爱迪⽣效应,(b)弗莱明阀门或真空⼆极管,(c)DeForest audion三极管真空管放⼤上图:(a)爱迪⽣效应,(b)弗莱明阀门或真空⼆极管,(c)DeForest audion三极管真空管放⼤器。
到1904年,Marconi⽆线公司顾问John Flemming发现,外部施加的电流(平板电池)仅从⼀个⽅向从灯丝传递到另⼀个板(图(b)),但不是反向(未⽰出)。
本发明是真空⼆极管,⽤于将交流电转换为DC。
Lee DeForest添加第三个电极(上图(c))允许⼀个⼩信号控制从灯丝到板的较⼤电⼦流。
从历史上看,电⼦时代始于Audion管的发明,Audion管是⼀种通过在管内的两个⾦属结构之间施加⼩电压来控制电⼦流通过真空的流动的装置。
本卷的最后⼀章提供了所谓电⼦管或真空管技术的更详细摘要,供有兴趣的⼈使⽤。
电子技术基础知识

2010
5025
5.00±0.20
2.50±0.20
0.55±0.10
0.60±0.20
0.60±0.20
2512
6432
6.40±0.20
3.20±0.20
0.55±0.10
0.60±0.20
0.60±0.20
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贴片电阻的封装与功率关系如下表:
封装 英制 (mil) 0201 0402 0603 公制 (mm) 0603 1005 1608
25
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3、 电感
26
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§3.1 定义
电感是用来表示自感应特性的一个量;自感电动势要阻碍线圈中电流 的变化,这种阻碍作用称之为感抗。电感一般有直标法和色标法,色标法 与电阻类似 电感器用符号L表示,它的基本单位是亨利(H),常用毫亨(mH) 为单位。 V S 电感定义公式为L= ,单位为: = A = S = H
R代表小数点位置 1% 82R0 1503 三位有效数 82R0=82.0 150x103 =150000=150k
12
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§1.5电阻的主要性能指标 1.额定功率:指在规定的大气压和特定的环境 温度下,电阻所允许承受的最大功率。 2.标称阻值:指产品上标示的阻值。 3.允许误差:实际阻值对于标称阻值的最大 允许偏差范围,它表示了产品的精度。
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第一部分、常用电子元器件
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电子元器件分为无源器件和有源器件。 无源器件的简单定义:如果电子元器件工作 时,其内部没有任何形式的电源,则这种器 件叫做无源器件。常见的无源器件有电阻、 电容、电感、二极管等。无源器件的基本特 点:只需输入信号,不需要外加电源就能正 常工作。
常用电子元器件原理及特点有哪些

常用电子元器件原理及特点有哪些电子元器件是电子元件和电子器件的总称。
电子元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。
电子器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。
一.常用电子元器件工作原理:电子元器件工作原理-电阻电阻在电路中用"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.电子元器件工作原理-电容电容在电路中一般用"C"加数字表示(如C13表示编号为13的电容).电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件.电容的特性主要是隔直流通交流.电容的容量大小表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关.电子元器件工作原理-电感器电感线圈是由导线一圈一圈地绕在绝缘管上,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯,简称电感。
在电子制作中虽然使用得不是很多,但它们在电路中同样重要。
电感器和电容器一样,也是一种储能元件,它能把电能转变为磁场能,并在磁场中储存能量。
电感器用符号L表示,它的基本单位是亨利(H),常用毫亨(mH)为单位。
电子元器件工作原理-晶体二极管晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如:D5表示编号为5的二极管.作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大.电子元器件工作原理-变压器变压器是由铁芯和绕在绝缘骨架上的铜线圈线构成的。
绝缘铜线绕在塑料骨架上,每个骨架需绕制输入和输出两组线圈。
线圈中间用绝缘纸隔离。
绕好后将许多铁芯薄片插在塑料骨架的中间。
有源器件和无源器件怎样区别?

有源器件和无源器件怎样区别?
在新手刚开始了解电子相关的知识时,经常会看到有源器件和无源器件两个概念,如果没有与之相关的基础,可能不知道两者到底是什么意思,今天小编就来详细为大家讲解一下两者具体的意思。
无源器件与有源器件的区别
1、什么是有源器件?
有源器件,需电源来实现其特定功能的电子元件。
主要包括电子管、晶体管、集成电路等。
一般用于信号的放大、转换等。
2、什么是无源器件?
无源器件主要包括电阻,电容,电感,转换器,渐变器,匹配网络,谐振器,滤波器,混频器和开关等。
在不需要外加电源的条件下,就可以显示其特性的电子元件。
有源器件和无源器件怎样区别?
看完上面的解释,估计很多新手还是一头雾水,到底两者有什么区别呢?其实说的再直白一些,需要电源才能显示其特性的就是有源元件,如三极管。
而不用电源就能显示其特性的就叫无源元件。
如果还是分不清,下面就是常用的无源器件和有源器件:
常用的无源器件:电阻器、电阻排、电容器、电感、变压器、继
电器、按键、蜂鸣器、喇叭、开关、连接器、插座、连接电缆、印刷电路板。
常用的有源器件:IC、模块等都是有源器件。
三极管、场效应晶体管、晶闸管、模拟集成电路、数字集成电路器件。
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•符號
•電 阻
•單位:歐姆(Ω) •電阻的作用:限流﹑訊號衰減﹑分壓。 •目前我們廠常用的電阻從尺寸上來說主要有:
1206﹑0805﹑0603 •根據其額定功率可分
為﹕1/4W﹑1/8W﹑1/10W •功率的公式:P=U*I=I2*R=U2/R
•電 阻
單位的換算﹕1Ω=1*10-3KΩ=1*10-6MΩ。 根據其誤差值可分為﹕±1%, ±5%。
•電晶體的作用﹕放大訊號,開關,導通等功 能。
•電晶體結構種類﹕PNP電晶體、NPN電晶體。 •電晶體本身有三個極:基極(b)、集電極(c)、
發射極(e)根據極性的不同來區分它的類型。
•電晶體
•電晶體的導通條件:
➢ 極性條件:
射極
正偏
基極
逆偏
➢ 電氣條件 : V b > Ve V c > Ve Ib*β≧Ic
•電 阻
• 色標法數字代表的值及誤差
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5% 10% 黑棕 紅橙黃綠藍紫灰白金 銀
•電 阻
•色標法
色標法是用不同顏色的色帶在電阻表示阻值和允許偏差。 (1)兩位有效數字的色標法:普通電阻用四條色帶表示阻值和允許偏
差﹐其中三條表示阻值﹐一條表示偏差。
•電 阻
(2)三位有效數字的色標法。精密電阻用五條色帶表示標 稱阻值和允許偏差。
• 電阻值在電路中串聯和并聯時的計算公式﹕ 串聯﹕R = R1+R2 并聯﹕R = (R1*R2)/(R1+R2)
電阻串聯阻值增大﹔電阻并聯阻值減小。 • 電阻有三種標志方法﹕
直標法﹑文字符號法和色標法。
•電 阻
➢直標法: 直標法是以數字和單位符號在電阻表面直 接標出,其允許偏差直接用百分數表示。
•前 言
• 電子學上常用到的計算單位有﹕ G (109)、M (106)、k (103)、m (10-3)、 μ (10-6)、 n (10-9)、p (10-12)
• 我們用到的電子元件中根據其封裝形態可分為SMD、DIP 兩種。
• 電路中常用的電子元件有﹕ 電阻(R)、電容(C)、二極體(D)、電晶體(Q)、 電感(L)、變壓器(T)
場效應管(FET)
• 場效應管(Field Effect Transistor)也是一種控制器 件﹐其作用與三極管類似﹐不同之處在它壓控元件﹐場效 應管有三個電極﹐分別為柵極(Gate)﹑源極(Source)﹑漏 極(Drain)。
• 場效應管有以下几種類型﹕
• 1﹕結型場效應管(Junction FET) N溝道 P溝道
•電 容
•符號﹕
•單位:法拉(F) •電容的作用:儲能、濾波 •定義:兩個彼此絕緣并相互靠近的金屬導
體就構成一個最簡單的電容器。 •目前我們廠用的SMD電容從尺寸上來說主要
有:0603﹑0805﹑1206﹑1812等。
•電 容
•電容值的串并聯計算公式: 串聯﹕ 1/C=(1/C1)+(1/C2) 并聯﹕ C=C1+C2
晶体三极管的三种工作状态
• 截止状态:当加在三极管发射结的电压小于PN结的导通电压,基极
电流为零,集电极电流和发射极电流都为零,三极管这时失去了电流 放大作用,集电极和发射极之间相当于开关的断开状态,我们称三极 管处于截止状态。
放大状态:当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并处
于某一恰当的值时,三极管的发射结正向偏置,集电结反向偏置,这 时基极电流对集电极电流起着控制作用,使三极管具有电流放大作用, 其电流放大倍数β=ΔIc/ΔIb,这时三极管处放大状态。
• 饱和导通状态:当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,
并当基极电流增大到一定程度时,集电极电流不再随着基极电流的增 大而增大,而是处于某一定值附近不怎么变化,这时三极管失去电流 放大作用,集电极与发射极之间的电压很小,集电极和发射极之间相 当于开关的导通状态。三极管的这种状态我们称之为饱和导通状态。
•它的電阻值是﹕前兩位數加上后一位數字表示的0 的個數。
•故 R=12 00 =1200Ω 即1.2KΩ •其誤差為± 5%
文字符號法
•以上兩種電阻雖然其電阻值相同。但是其誤差不 同﹐使用的場合還是有區別的﹐使用時不可混淆 使用。
•前者電阻值范圍為﹕1.188k-1.212k •后者電阻值范圍為﹕1.14k-1.26k
• 2﹕絕緣柵型效應管(Insulated Gate FET)
• 常見的為用SIO2作為其絕緣柵(Metal Oxide Semiconductor FET)
•
增強型 (N溝道 P溝道)
•
耗盡型 (N溝道 P溝道)
場效應管分類
KY 1H1
•二極體本身是有極性的,它分為陽極和陰 極,陽極接正電壓,稱順向;陰極接正電 壓稱逆向。
•二極體
•順向接法與逆向接法在電路上作用截然不 同。
•依據種類分為一般二極體﹑發光二極體、 稽納二極體、蕭特基二極體等。
二極體應用之電路(1)
二極體應用之電路(2)
二極體應用之電路(3)
•電晶體
•符號﹕
電阻值 允字符號法是用數字和文字符號兩者組合來表 示阻值。文字符號用几個文字符號表示電阻值 的單位,例如﹕
文字符號 470 103 2203 106
所表示的單位 47*100 = 47Ω±5% 10*103 = 10kΩ±5% 220000 = 220kΩ±1% 10*106 = 10MΩ±5%
•電容器的種類: ➢依據介質材質分為:
鉭電容、陶瓷電容、電解電容、高分子電容等。 ➢依據ESR等級分為:
一般電容、LOW ESR電容、超低ESR電容。
•電 容
•設計電路時應考量電容的:
耐壓 耐溫 極性 ESR(等效電阻) 材質 適用頻率 封裝型態 價格
•符號:
•二極體
•作用:根據其單向導電特性﹐具有整流﹑ 穩壓﹑截止逆向電流之作用。
文字符號法
•有二種文字符號標示方法標識SMD電阻﹐由三位阿 拉伯數字標識的SMD電阻﹐見下圖。
•它的電阻值是﹕前三位數加上后一位數字表示的0 的個數。也就是乘上后一位數的10的多少次方。
•故R=120 0 =1200Ω 即1.2KΩ •與三位數字標識不同的是﹐其誤差為± 1%
文字符號法
•有二種文字符號標示方法標識SMD電阻﹐由三位阿 拉伯數字標識的SMD電阻﹐見下圖。