基本元器件介绍
常用电子元器件手册

常用电子元器件手册电子元器件是电子设备中的重要组成部分,其品种繁多,功能各异。
为了帮助大家更好地了解和使用常用电子元器件,特编写此手册。
本手册将介绍常见的电子元器件的基本原理、特点和应用,并提供相关技术要点,希望对读者有所帮助。
一、电阻器电阻器是一种用于控制电流和调整电路电阻的被动电子元器件。
它的主要作用是阻碍电流的流动,并将电能转化为热能。
电阻器的阻值常用欧姆(Ω)表示,常见的电阻器有固定电阻器和变阻器两种。
固定电阻器的阻值为固定不变的,而变阻器的阻值可以调节。
二、电容器电容器是一种存储电能的被动电子元器件。
它由两个导体板之间的绝缘介质隔开,能够在两板之间积累电荷。
电容器的主要作用是储存电荷并释放电能,对于交流信号有很好的滤波效果。
常见的电容器有固定电容器和可变电容器两种。
固定电容器的电容值是固定不变的,而可变电容器的电容值可以通过调节其结构或介质的位置来改变。
三、电感器电感器是一种具有感应电动势作用的被动电子元器件。
它由导线绕成的线圈组成,当电流通过线圈时,会在线圈内产生磁场,从而产生感应电动势。
电感器的主要作用是储存磁能,并对直流信号有很好的滤波效果。
常见的电感器有固定电感器和变压器两种。
固定电感器的电感值是固定不变的,而变压器的电感值可以通过调节绕组的匝数来改变。
四、二极管二极管是一种具有单向导电性的电子器件。
它由半导体材料制成,拥有一个P型半导体和一个N型半导体的结合体。
二极管的主要作用是将电流限制在单一方向上流动,实现整流和检波功能。
常见的二极管有普通二极管、肖特基二极管和发光二极管(LED)等。
五、晶体管晶体管是一种用于放大和开关电路的半导体器件。
它由三个或以上的控制电极组成,通过调节控制电极间的电流和电压,能够实现电信号放大、开关控制和逻辑运算等功能。
常见的晶体管有三极管和场效应晶体管(MOSFET)等。
六、集成电路集成电路是一种将多个电子器件集成到一个芯片上的电子元器件。
它采用微电子技术制造,可实现多个器件的功能,并具有高集成度、小尺寸和低功耗的优点。
元器件的基本知识

元器件的基本知识:一、电阻:在PCB板上用字符R表示,无方向。
1、定义:各种材料的物体对通过它的电流呈现一定的阻力,这种阻碍电流的作用叫做电阻。
2、主要作用:(1)负载电阻. (2)分流器、分压器. (3)与电容配合作滤波器.(4)确定晶体管工作点的偏置电阻. (5)稳压电源中的取样电阻.3、基本单位:欧姆(Ω)倍率单位:千欧(KΩ)兆欧(МΩ)单位换算:1兆欧=1000千欧=1000000欧4、分类:按材料分:碳膜电阻线绕电阻水泥电阻按功能分:(1)可调电阻(又称电位器)(2)固定电阻(1)可调电阻又可分为自动(如光敏电阻、热敏电阻、压敏电阻、磁敏电阻、气敏电阻、点敏电阻、湿敏电阻)和手动两种按封装形式分:DIP(插件)电阻SMT(贴片)电阻5、阻值标识辨别方法:(1)数字表识法:(直接用阿拉伯数组进行标识)用于SMT表贴电阻(2)色环标识法:(用一定的颜色,按照一定的原则进行标识)用于DIP插件电阻1)数字标识法换算方法:以三位数的电阻为例,前两位为有效数字,最后一位表示零的个数(或称10多少次方)如:392 最后一位数“2”表示零的个数,即2个零,即392=3900欧姆=3.9千欧750 最后一位数“0”表示零的个数,即0个零,即750=75欧姆335 最后一位数“5”表示零的个数,即5个零,即335=3300000欧姆=3300千欧=3.3兆欧1RO表示0欧姆5R1表示5.1欧姆R10表示0.1欧姆电阻上的数字通常有三位和四位两种:三位为普通电阻,四位为精密电阻,普通电阻(三位数)误差为±1% *注意:及时阻值大小相同,两者也不可轻易混用,代替原则一般为精密电阻可替代普通电阻,而普通电阻不可替代精密电阻。
特殊精密电阻:一般的精密电阻常用四位数字来表示,但在0603型的电阻上再打印四位数字,不但印刷成本高,而且肉眼难于辨别,故有E96系列的标示方法。
(具体对照“精密电阻代号换算表”)目前多采用两位数字和一位字母来表示,即用01~96这96个二位数依次代表E96系列中100~976这96个基本数值,而第三位英文字母A、B、C、D、E、F、X、Y 则表示零的个数0、1、2、3、4、5、-1、-2例如:“15B”表示:140*加1个零=1400Ω“66B”表示:475*加1个零=4750Ω=4.75 KΩ“09C”表示:121*加2个零=12100Ω=12.1 KΩ“68X”表示:499*减1个零=49.9Ω*注意:也有三位数字的电阻的字体下有“-”,也表示为精密电阻。
常用电子元器件基础知识培训

常用电子元器件基础知识培训1. 引言电子元器件是电子电路中不可或缺的基本组成部分。
在电子领域中,有许多常用的电子元器件,它们具有不同的功能和特性,为我们提供了丰富多样的设计选项。
本文将介绍几种常用的电子元器件,包括二极管、电容器、电阻器和晶体管,旨在帮助读者对这些基础知识有更深入的了解。
2. 二极管2.1 二极管的基本原理二极管是一种最简单的电子元器件之一,其主要功能是控制电流的流向。
它由一个正极(称为阳极)和一个负极(称为阴极)组成。
二极管在正向偏置情况下可以导电,而在反向偏置情况下电流无法通过。
2.2 二极管的应用二极管广泛应用于整流电路、开关电路和信号调制等领域。
在整流电路中,二极管被用于将交流电转换为直流电。
在开关电路中,二极管可作为开关来控制电流的流动。
在信号调制中,二极管通过改变电流的流动来调制信号。
3. 电容器3.1 电容器的基本原理电容器是一种存储电荷的元器件。
它由两个导体板之间夹着一层绝缘介质构成。
当电压施加在电容器上时,正极板上的电荷聚集,负极板上则相应地出现反向电荷。
3.2 电容器的应用电容器在电子电路中有多种应用,包括储存能量、滤波、调整电路时间常数等。
在储存能量方面,电容器可以存储电荷,当需要释放能量时,可以通过电容器来提供电能。
在滤波电路中,电容器可以削弱或通过特定频率的信号,以实现信号滤波的目的。
4. 电阻器4.1 电阻器的基本原理电阻器是一种用于限制电流流动的元器件。
它通过提供电流路径中的电阻来降低电流的强度。
电阻的强度称为阻值,用单位欧姆(Ω)表示。
电阻器有不同的类型,包括固定电阻器和可变电阻器。
4.2 电阻器的应用电阻器在电子电路中有多种应用。
例如,电阻器可以用于分压电路,通过改变电阻来调整电压水平。
它还可以用于限流电路,在电路中设置一个合适的电阻来限制电流的大小。
另外,电阻器也被广泛用于调整电路的工作温度、防止电路过热等。
5. 晶体管5.1 晶体管的基本原理晶体管是用于放大和开关电信号的元器件。
ad中基本元器件符号

ad中基本元器件符号基本元器件是构成电子电路的基本组成部分,它们具有特定的电气和物理特性。
这些元器件通常用符号来简化表示,使得电路图看起来更加清晰和易于理解。
在下面的内容中,将介绍一些常见的基本元器件符号,包括电阻、电容、电感、二极管、晶体管和集成电路。
1. 电阻 (R):电阻是一种将电流限制在电路中的元器件,用来控制电流的大小。
它的符号通常是一个平行的横线,两端连接有一个箭头表示流过电阻的电流方向。
2. 电容 (C):电容是一种存储电荷的元器件,由两个电极和介质构成。
它的符号通常是两个平行的线段,代表电容的两个电极,而两个线段之间的空隙表示电容的介质。
3. 电感(L):电感是一种储存电能的元器件,由导体线圈构成。
它的符号通常是一个带有两个或多个曲线的线圈,表示导体的线圈结构。
4. 二极管 (D):二极管是一种具有单向导电性的元器件,能够使电流在一个方向上流通,而在另一个方向上则截止。
它的符号通常是一个三角形,其中一条边直线表示正极,另一条弯曲的边表示负极。
5. 晶体管 (T):晶体管是一种用于放大和控制电流的元器件,通常由三个区域组成:基区、发射区和集电区。
它的符号通常是三个相连的箭头,代表不同的区域。
6. 集成电路 (IC):集成电路是一种将多个元器件集成到一个芯片上的元器件,用于实现复杂的功能。
它的符号通常是一个长方形,内部包含有不同的组件,如晶体管、电容和电阻。
除了上述基本元器件符号外,还有一些其他常见的符号也需要了解:7. 电源:电源通常用线段表示,可以是直流电源、交流电源或电池。
8. 地线:地线是连接电路和大地的导线,通常用一条平行线段表示。
9. 信号源:信号源的符号通常是一个圆圈,代表产生电信号的源头。
10. 开关:开关的符号通常是一个带有断开或闭合状态的线段。
这些基本元器件符号可以通过标准化的符号图表来表示,以便在设计和分析电子电路时可以更加清晰和准确地理解。
通过熟悉这些符号,人们能够更好地理解电路图,并进行电子电路的设计、分析和故障排除等工作。
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。
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

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。
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/。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
基本元器件介绍
一、基本概念
1、单位
长度单位:1m=102cm=103mm=106um=109nm=1012pm
电容单位:1F=103mF=106uF=109nF=1012pF
电阻单位:1Ω=103mΩ=106uΩ=109nΩ=1012pΩ,1MΩ=103kΩ
电感单位:1H=103mH=106uH=109nH=1012pH
1inch(英寸)=2.54cm
1mil(密耳)=1/1000inch=0.0254mm
2、有源元件无源元件概念
有源元件:电子元器件工作时,其内部有电源存在,则称为有源元件。
需要外部能源实现其特定功能。
一般用于信号放大、转换等。
例如:晶体管、MOS管。
无源元件:在电路中无需加电源即可在有信号时工作。
不需要外加电源条件下,就可以实现其特性的电子元器件。
例如:电阻、电容、电感。
3、数字电路基础知识:
用数字信号完成对数字量进行算数运算和逻辑运算的电路,数字电路仅存在逻辑“0”和“1”两种电平信号。
(1)逻辑电平:
数字电压的高、低电平通称为逻辑电平,即数字电路中的“0”和“1”。
I、TTL(Transistor-Transistor Logic)电平:规定+5V为逻辑“1”,0V为逻辑“0”。
51单片机使用的是TTL电平。
II、LVTTL(Low Voltage TTL)电平:规定+3.3V为逻辑“1”,0V为逻辑“0”。
一些小模块可以使用LVTTL电平,如摄像头模块或者CH340下载器。
(2)数制:
I、二进制Binary system(B):基数为2,用0和1两个数码表示,逢二进一。
II、八进制Octal system(O):基数为8,用0~7表示,逢八进一。
III、十进制Decimal system(D):基数为10,用0~9表示,逢十进一。
IV、十六进制Hexadecimal system(H):基数为16,用0~F表示,0~9,超过十则用A~F表示。
在程序中,习惯在数字之前加0x来表示一个十六进制的数,例如:0xAF,0x7A。
V、二进制、十六进制互相转换:四位二进制数计数从0000~1111,正好对应0~15,因此以四位二进制数为一个单位与十六进制互相转换。
例如:二进制1000 1111 1011 0111转换成十六进制:0x 8FB7
二进制0001 1010 0111 1000转换成十六进制:0x 1A78
二、电阻Resistance(Res)
1、基本性质
电阻是一种限流元件,表示导体对电流的阻碍作用的大小。
2、电路表示
字母表示:R
符号表示:
单位:欧姆Ω
3、直插电阻
(1)电阻色环识别:电阻上用四~六道色环表示电阻值,可以从色环中读出电阻阻值。
色环组成:
第一部分:靠近电阻前端的一组色环表示阻值。
第二部分:靠近电阻后端的一条色环表示公差精度。
第一部分色环等间距,自成一组,第二部分色环距离较远。
阻值读取方法:
I、三色环电阻:第一色环为十位,第二色环为个位,第三色环表示倍率
II、四色环电阻:第一第二色环分别代表两位有效数的阻值,第三环代表倍率,第四环代表误差。
例如:棕红红金R=12*10^2=1.2kΩ,误差5%(误差:表示电阻值在1200上下波动5%*1200可以接受,意思是电阻值在1140Ω-1260Ω之间)。
III、五色环电阻:第一第二第三环代表三位有效数的阻值,第四环代表倍率,第五环代表误差。
例如:红红黑棕金R=220*10^1=2.2KΩ,误差5%(2090Ω-2310Ω)
读数技巧:
I、找标志误差的色环:标志误差色环在最后一个,找到之后可以确定色环排列顺序。
常用表示电阻误差的颜色:金、银、棕,尤其金、银很少用于第一环,发现金、银环基本可以认定是最后一环。
II、棕色环是否为误差环判断:棕色环即常作为有效数字环,又常作为误差环,有时可能在第一环和末尾环同时出现。
可按照色环间距判断:有效数字环等间距,误差环距离较远。
III、利用电阻生产序列值判断:标准电阻阻值为固定的,读出电阻值之后可以通过查询是否存在这个阻值的电阻来判断读取是否正确。
(2)AD封装:AXIAL0.3~AXIAL0.7,AXIAL意为轴状,0.3~0.7表示电阻长度,即印刷电路板上焊盘的间距,如0.3表示间距为300mil。
4、贴片电阻
(1)特点:体积小、重量轻、安装密度高、抗震性强、抗干扰能力强、高频特性好
(2)阻值读取:通过贴片电阻上的数字或字母读取阻值信息。
I、数字索位标称法:电阻上一般用三或四位数字标明阻值,三位数字表示则其精度为5%,四位数字表示则其精度为1%。
前几位为有效数字,最后一位表示倍率。
小数表示时,“R”表示小数点,并占用一位有效数字其余为有效数字。
例如:472 R=47*10^2=4700Ω;7501 R=750*10^1=7.5k Ω
2R4 R=2.4 Ω;R15 R=0.15 Ω
II、E96数字与字母混合标称法:阻值由两位有效数字和一位字母表示,前两位数字对应一个数,后面字母对应基数,即对应10的次幂。
例如:02C R=102*10^2=10.2kΩ;27E R=187*10^4=1.87MΩ
(3)AD封装:一共有9种封装,有两种尺寸表示代码,都由四位数字表示,前两位表示长度,后两位表示宽度。
一种尺寸代码由四位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,长与宽的单位为英寸,称为英制。
另一种为公制代码,长与宽的单位为毫米。
平常多用英制表示封装。
例如:英制0603电阻,表示电阻长度为0.06英寸,宽度为0.03英寸;公制1005
电阻,则表示长度为1.0mm,宽度为0.5mm。
除此之外,封装尺寸还决定了电阻的额定功率,如下表所示。
三、电容器Capacitor(Cap)
1、基本性质
电容器:容纳电荷的器件。
广泛应用于电路中隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐电路等。
特点:
(1)通交流电隔直流电;
(2)电容器电压不能突变:充放电时,存在电荷积累过程,电压也存在建立过程;
(3)电容器充电:两极板分别带等量异种电荷,每个极板带电的绝对值为电容器的带电量;
(4)电容器放电:电容器两极正负电荷通过导线中和,放电过程中产生短暂的电流。
2、电路表示
字母表示:C
符号表示:
单位:法拉F
计算公式:通用公式C=Q/U;决定式:C=εS/4πkd
3、直插电容
(1)非极性电容:
I、独石电容(实验室较为常见):多层陶瓷电容器的别称,广泛应用于电子精
密仪器,各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路等。
II、电路图中电容单位的标注规则:容量小于10000pF时用pF做单位,大于10000pF时用uF做单位。
一般为简便,大于100pF小于1uF电容不标注单位。
无小数点的单位为pF,有小数点的单位为uF,例如3300指3300pF,0.1指0.1uF。
III、电容值读取:1uF以下直接用数字表示,凡是用整数表示的单位默认为pF,凡是用小数表示的单位默认为uF。
例如:10,22,0.047,0.1分别表示10pF,22pF,0.047uF,0.1uF;另一种标注方法则使用三个数字标注,前两位为有效数字,第三位为0~7时,表示10的多少次方,当第三位为9时表示10^-1,当第三位为8时表示10^-2,单位为pF。
例如:508表示0.5pF,680表示68pF,104表示0.1uF。
IV、AD封装:RAD0.1~0.4,其中0.1~0.4表示电容的大小,即PCB上焊盘间距,和直插电阻意思相同,一般用RAD0.1。
(2)极性电容:有极性,正负不可错接
电解电容(实验室使用较多):金属箔为正极(铝或钽),紧贴正极的电介质为氧化膜(氧化铝或五氧化二钽),阴极由导电材料、电介质(电介质可以为液体或固体)和其他材料共同组成。