电子电路基本元器件及其特性

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常用电子元器件介绍

常用电子元器件介绍
R欧姆 K千欧姆 M兆欧姆 G千兆欧姆 T兆兆欧姆 1.1.5. 换算
1T=103G=106 M=109 K=1012 R 1.1.6. 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。 1.1.7. 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。 1.1.8. 主要参数:标称阻值 额定功率 允许误差等级 阻值变化规律(电位器)
1.1.10.1. 直标法 将电阻器的标称值用数位元元元和文字元号直接标在电阻体上,其允许偏差则用百分数表示,未 标偏差值的即为±20%. 1.1.10.2. 数码标记法 一般用三位元元数位元元元来表示容量的大小,单位元元元为欧姆()。前两位为有效数字, 后一位表示倍率。即乘以10i,i为第三位元数位,若第三位元数位9,则乘10-1。 如223J代表22103欧姆()=22000欧姆 ()=22千欧姆(K),允许误差为5%;又如 479K代表4710-1欧姆(),允许误差为5%的电阻。这种表示方法最为常见。
为者常成,行者常至
11
1.2.8. 标称容值的表示方法
1.2.8.1. 直标法
由于电容体积要比电阻大,所以一般都使用直接标称法。如果数字是0.001,那它代表的是0.001uF=1nF,如果 是10n,那么就是10nF,同样100p就是100pF。
1.2.8.2. 数码标记法
不标单位的直接标记法:用1~4位元元元元数位元元元表示,容量单位元元元为pF,如350为350pF,3为3pF, 0.5为0.5pF
稳压管的最主要的用途是稳定电压。在要求精度不高、电流变 化范围不大的情况下,可选与需要的稳压值最为接近的稳压管 直接同负载并联。在稳压、稳流电源系统中一般作基准电源, 也有在集成运放中作为直流电平平移。其存在的缺点是杂讯系 数较高,稳定性较差。

电子元器件基本知识点总结

电子元器件基本知识点总结

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。

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

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。

电子元器件基础知识大全

电子元器件基础知识大全
数字电位器
电容器
➢ 主要教学内容
电容器的种类 常用固定电容器的种类 电容器的标注 电容器的检测 电容器的选用
电容器
电容器是一种储能元件,是电子设备中大量使用的 电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合,旁路,滤波, 调谐,电能储能等电路。
电路符号:如下图所示 主要参数:标称容量、允许 基本单位:F、μF、nF、pF 偏差、 额定工作电压等
电阻器
➢ 电阻器的检测
1) 正确选择电阻器的阻值和误差
① 阻值选用:所用电阻器的标称阻值与所需电阻器阻值 差值越小越好。
② 误差选用:一般电路使用的电阻器允许误差为±5% ~10%,精密仪器及特殊电路中使用的电阻器,应选 用精密电阻器。
2) 注意电阻器的极限参数 所选电阻器的额定功率:P额≥(1~2)×P实际
将结晶碳沉积在陶瓷棒骨架 用真空蒸发的方法将合金材料蒸
上制成。
镀于陶瓷棒骨架表面。
特点:稳定性好,高频特性好, 特点:金属膜电阻器性能优于碳
阻值范围宽、价廉等, 是目前 膜电路器,在仪器仪表及通讯设
应用最广泛的电阻器,但精 备中大量采用。此类电阻我公司
度较低。
目前选用较多。
电阻器
➢ 常用固定电阻器的种类
被测量 方式
频率
电容容量 并联
电解电容 100Hz
其他电容器 10kHz
按RLC 按钮使 “C”亮
显示电容 显示单位 容量测量值
电容器
1) 电容器种类的选择
➢ 电容器的选用
电源滤波、退耦电路
选用电解电容器
高频电路、高压电路 谐振电路 隔直电路
定时、延时等电路
选用瓷介和独石电容; 选用CBB、陶瓷和有机薄膜等电容器
➢ 主要教学内容

电路元件特性分析

电路元件特性分析

电路元件特性分析电路元件是构成电子电路的基本组成部分,不同的电路元件具有不同的特性,了解电路元件的特性对于优化电路设计、故障排除和性能提升至关重要。

本文将对几种常见的电路元件特性进行分析。

一、电阻器特性电阻器是电子电路中最常用的元件之一,其特性主要包括电阻值、功耗和温度系数。

1. 电阻值:电阻器的电阻值可以通过颜色环标识或多用电表测量得到。

电阻值决定了电阻器对电流的阻碍程度,单位为欧姆。

2. 功耗:功耗是电阻器转化电能为热能的能力。

当通过电阻器的电流较大时,功耗会增加,因此在选择电阻器时需要考虑其功耗能力是否满足需求。

3. 温度系数:电阻器的电阻值会随温度的变化而变化,这是由于电阻材料的热敏特性引起的。

温度系数表示单位温度变化时电阻值相对应的变化量。

二、电容器特性电容器是用于存储电荷的元件,主要特性包括电容值、工作电压和损耗角正切值。

1. 电容值:电容器的电容值可以通过标示或测试仪器获得,单位为法拉。

电容值决定了电容器存储电荷的能力。

2. 工作电压:电容器的工作电压是指电容器能够连续承受的最大电压。

超过工作电压会导致电容器损坏或电容值变化,因此在设计电路时需选择合适的工作电压。

3. 损耗角正切值:损耗角正切值是电容器对电流的阻抗与对电压的阻抗之比的正切值,表示电容器内部的损耗情况。

损耗角正切值越小,电容器的损耗越小,性能越好。

三、电感器特性电感器是一种储存电能的元件,其特性包括电感值、频率响应和耐用性。

1. 电感值:电感器的电感值可以通过标示或测量得到,单位为亨利。

电感值决定了电感器贮存电能的能力。

2. 频率响应:电感器对于不同频率的电流具有不同的阻碍作用,称为频率响应。

电感器的频率响应特性可以通过等效电感值随频率变化的曲线来表示。

3. 耐用性:电感器的使用寿命和耐久程度是评估其性能的重要指标。

耐用性好的电感器能够在长时间的工作中保持稳定性能。

四、二极管特性二极管是半导体元件,具有单向导电特性,主要特性包括正向电压降、反向电压抑制能力和截止频率。

电子电路中常见的元器件介绍

电子电路中常见的元器件介绍

电子电路中常见的元器件介绍第一部分:导言(约100字)电子电路是现代科技领域中重要的研究领域之一,它广泛应用于各个领域,如通信、计算机、医疗仪器等。

电子电路中有许多常见的元器件,它们是电路中不可缺少的组成部分。

本文将详细介绍一些电子电路中常见的元器件,包括电阻器、电容器、电感器、二极管和晶体管。

第二部分:电阻器(约200字)电阻器是一种常见的元器件,用于限制电流的流动。

它是由导电材料制成的,材料的电阻值决定了电阻器的阻值。

根据阻值的大小,电阻器可以分为固定电阻器和可变电阻器。

固定电阻器的阻值不可调节,而可变电阻器可以通过调节它的旋钮或滑动端来改变阻值。

在电子电路中,电阻器常常用于电流限制、电压分压和功率消耗等方面的应用。

步骤:1. 了解电阻器的基本原理和作用:电阻器是通过材料的电阻来限制电流的流动。

2. 分析固定电阻器和可变电阻器的特点和应用场景。

3. 给出固定电阻器的几个常见类型,如碳膜电阻、金属膜电阻和贴片电阻,介绍它们的特性和应用范围。

4. 解释可变电阻器的工作原理,并举例说明它们在电子电路中的应用,如音量控制、亮度调节等。

第三部分:电容器(约200字)电容器是另一种常用的元器件,它是一种可以储存电荷的设备。

电容器由两个导体之间的绝缘材料(电介质)隔开,当电压施加在导体上时,电荷会在导体之间积聚。

根据电容器的结构和材料,可以将它们分为固定电容器和可变电容器。

固定电容器的容值是固定的,而可变电容器可以通过机械手段或电场控制来改变容值。

步骤:1. 介绍电容器的基本原理和作用:电容器可以储存电荷并在电路中提供临时能量储备。

2. 分类讨论固定电容器和可变电容器的特点和适用场景。

3. 解释常见的固定电容器类型,如陶瓷电容器、铝电解电容器和塑料电容器,说明它们的特性和应用。

4. 讨论可变电容器的原理和使用方法,并列举几个典型的应用场景,如无线电调谐和振荡电路。

第四部分:电感器(约200字)电感器是另一类常用的元器件,它能够存储和释放磁能。

常用电子元器件及电子电路基础知识

常用电子元器件及电子电路基础知识
人工智能芯片
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数字电路的基本元件
数字电路的基本元件包括逻辑门电路、触发器、寄存器等, 这些元件通过不同的组合和连接方式,可以实现各种不同 的逻辑功能。
集成电路
集成电路
集成电路是将多个电子元件集成在一块衬底上,完成一定的电路或系统功能的微型电子部 件。集成电路是现代电子技术的重要基础之一。
集成电路的特点
集成电路具有小型化、低功耗、高可靠性等特点,广泛应用于各类电子产品中。
模拟电路的基本元件
模拟电路的基本元件包括电阻、电容、电感、二极管、三极管等,这些
元件通过不同的组合和连接方式,可以实现各种不同的功能。
数字电路
数字电路
数字电路是处理离散信号的电子电路,其信号表现为高电 平和低电平两种状态。数字电路主要研究逻辑门电路和数 字逻辑系统的工作原理和应用。
数字电路的特点
数字电路具有离散性、稳定性、可靠性等特点,广泛应用 于计算机、通信、控制等领域中。
导线
用于连接电子元器件,常用材料包括 铜线、电缆等。
绝缘材料
用于保护电路和电子元器件,如绝缘 胶带、绝缘套管等。
散热材料
用于将电子元器件产生的热量散发出 去,如散热片、散热风扇等。
电路制作的工艺流程
原理图设计
根据设计要求,使用电路设计软 件绘制原理图。
元器件选型
根据原理图选择合适的电子元器 件。
布局设计
示波器具有多种触发方式, 能够捕捉到不稳定或瞬态 的信号。
频谱分析仪
频谱分析
频谱分析仪能够测量信号 的频谱分布,帮助工程师 了解信号中各个频率分量 的强度和特性。

电子元器件的分类和特点有哪些

电子元器件的分类和特点有哪些

电子元器件的分类和特点有哪些电子元器件是电子电路中的基础元件,它们负责完成电子信号的传输、处理和控制等功能。

根据其工作原理和用途,电子元器件可以分为以下几类:1.电阻:电阻是用来限制电流流动的元件,它的特点是能够产生电压降。

根据制作材料和结构的不同,电阻可以分为固定电阻、可变电阻和电位器等。

2.电容:电容是一种能够储存电能的元件,它的特点是在两端产生电压。

根据电容器的构造和材料,可以分为固定电容、可变电容和电解电容等。

3.电感:电感是用来储存磁场能的元件,它的特点是在两端产生电压。

根据电感线圈的构造和材料,可以分为固定电感和可变电感等。

4.半导体器件:半导体器件是利用半导体材料的导电性进行工作的元件。

常见的半导体器件有二极管、三极管和晶闸管等。

5.集成电路:集成电路是将大量的小型电子元件集成在一块半导体芯片上的元件。

根据其功能和用途,集成电路可以分为数字集成电路、模拟集成电路和混合集成电路等。

6.开关器件:开关器件是用来控制电路通断的元件。

根据开关方式的不同,可以分为机械式开关、半导体开关和继电器等。

7.放大器:放大器是一种用来增大信号幅度的元件。

根据放大原理的不同,可以分为模拟放大器和数字放大器等。

8.传感器:传感器是一种用来检测和转换各种物理量(如温度、压力、光照等)的元件。

根据检测物理量的不同,传感器可以分为温度传感器、压力传感器、光敏传感器等。

9.电源:电源是提供电能的装置,用于为电子电路提供稳定的电压和电流。

根据电源的类型,可以分为直流电源、交流电源和开关电源等。

以上是电子元器件的一些基本分类和特点。

了解这些元器件的性质和功能,对于学习电子电路设计和分析具有重要的意义。

习题及方法:1.习题:电阻的单位是什么?解题方法:回忆电阻的单位,它是欧姆(Ω),表示电阻对电流流动的阻碍程度。

2.习题:电容的符号是什么?解题方法:电容的符号是C,表示电容器能够储存的电荷量与电压的比值。

3.习题:电感的大小与哪些因素有关?解题方法:电感的大小与线圈的匝数、线圈的面积、线圈的材料和线圈的结构有关。

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电子电路基本元器件及其特性
任何电子线路都是内电子元器件组成,所以电子元器件是组成电子线路的最小的独
立个体。

正确识别电子元器件及掌握好电子元器件的测量,对于电子线路图的正确识
谈是不可缺少的。

本章主要讲述常用电子元器件的舶皿测量。

第一节电阻器和电位器在电子线路中,电阻器是构成电子线路的基本元件,它主要作为负载、分流、降压、
限流、分压、取样等之用。

电阻器又分为固定电阻器和可变电阻器。

固定电阻器常
简称为电阻,其阻值是固定不变的;可变电阻器又称为电位器,其阻值可以通过调节
电位器上的旋钮而改变。

电阻和电位器统称为电阻器。

1.电阻器的符号及单位
电阻器在电子线路中的图形符号及文字符号表示法,如图1所示。

2.电阻器的分类
电阻器主要有两种分类法用途来分。

电阻器按其制造材料可分为:碳膜电阻器、企届膜电阻器、金属氧化股电阻器、线绕电阻器;按其用途来分可分为:光敏电阻器、气敏电阻器、压敏电阻器、热敏电阻器等。

(1)碳膜电阻器碳膜电阻器表而一般涂有绿色的保护漆,其咀值范围宽,有良好的阻
值稳定性,受电压和频率的影响小,脉冲负载稳定,电阻器温度系数不大B—为负值。

但其特件比企届腆电阻器差,故在军用员中很少采用,而在民用品中出于价格较便仓,所以大旦采用。

(2)金属膜电阻器金属膜电阻器表而一舶涂有红色或棕红色的保护漆。

金属膜电阻器
工作环境温度范围宽、耐热性好、体积小、温度系数和噪声比较小、精密度高,适应
于要求较高的电子电路小。

其主要缺点是脉冲负能力差,所以在脉冲状态下〕:作的
电阻器,不:定选用金属膜电阻器。

(3)金届氧化膜电阻器金届氧化膜电阻器除了具有金属膜电阻器的优点外,还具有耐
尚温,低阻值(100 o)时性能好及成本低等优点。

但金属氧化膜电阻器在直流负载下缄
化膜容易发生电解使氧化物还原,性能不太稳定。

(4)线绕电阻器线绕电阻器能在较宽的温度范围内有较低的温度系数,稳定性能好.精度高,抗氧化,耐热性好等,它在电子线路巾主要作为高稍密利大功率的电阻器使用。

但其高频性能较差。

更多资料参考http://www.cdindustries.hk 钽电容
http://www.cdindustries.hk
(5)光敏电阻器光敏电阻器是一种电阻阻值随着周围工作环境
光的强弱变化而变化的电阻元件。

它主要用于各种光电自动控制、光屯计数、光电跟踪及照相机的自动曝光等。

(6)气放电阻器气敏电阻器是一种能将某种枷喇的气体根据其不同的气体浓度而转换成电信号的元件。

它主要用于有毒或有害气体的场合下的测量工作。

(7)热敏电阻器热敏电阻器是一种电阻值随着周围工作环境温度的变化而变化的电阻元件。

它主要用在电子电路中作为温度补偿元件或在温度测量和温度控制电路小作为感温元件。

cjmc%ddz
电阻器型号命名法见表;。

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