电子元器件基础知识
电子元器件基础知识培训教材

电子元器件基础知识培训教材一、引言在现代电子技术领域,电子元器件是构成各种电子设备的基础。
无论是简单的电路还是复杂的系统,都离不开电子元器件的作用。
了解电子元器件的基础知识,对于从事电子技术相关工作的人员以及电子爱好者来说,都是至关重要的。
二、电子元器件的分类(一)电阻器电阻器是限制电流流动、调节电路中电压和电流比例的元件。
其主要参数包括电阻值、功率、精度等。
电阻器根据制造材料和结构的不同,可分为碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻等。
(二)电容器电容器是储存电荷的元件,常用于滤波、耦合、旁路等电路中。
电容器的主要参数有电容值、耐压值、介质材料等。
常见的电容器有电解电容、陶瓷电容、钽电容等。
(三)电感器电感器能够储存磁场能量,在电路中主要用于滤波、谐振、变压等。
其主要参数包括电感量、品质因数、额定电流等。
常见的电感器有空心电感、磁芯电感等。
(四)二极管二极管具有单向导电性,常用于整流、检波、稳压等电路。
常见的二极管有整流二极管、稳压二极管、发光二极管等。
(五)三极管三极管是一种具有放大作用的半导体器件,可用于放大、开关等电路。
根据结构和工作原理的不同,三极管分为 NPN 型和 PNP 型。
(六)集成电路集成电路是将多个电子元器件集成在一块芯片上的器件,具有体积小、性能高、可靠性强等优点。
常见的集成电路有运算放大器、微处理器、存储器等。
三、电子元器件的识别(一)电阻器的识别电阻器的阻值通常标注在其表面,可以通过色环法或直接标注数字来表示。
色环法是通过不同颜色的环来表示电阻值和精度,需要记住相应的颜色代码。
数字标注则直接给出电阻值和精度。
(二)电容器的识别电容器的电容值和耐压值通常也标注在其表面。
电解电容一般会直接标注电容值和耐压值,而陶瓷电容等小容量电容则可能使用数字代码来表示电容值。
(三)电感器的识别电感器的电感量通常标注在其外壳上,有些电感器可能没有标注,需要通过测量来确定。
(四)二极管的识别二极管的极性可以通过其外壳上的标记来判断,一般来说,有银色环或白色环的一端为负极。
电子元器件基础知识大全

电子元器件基础知识大全
1、电子元器件
电子元器件是一种用于电子设备的基本元素,由电路板、电子集成电路、电容器、电阻器、变压器、晶体管和开关等组成。
它们可以用来控制电子设备的功能和性能。
2、电路板
电路板是电子元器件的基础,它是一种由电子元件连接在一起的平面结构,用于连接电子元件,以实现电子设备的功能。
3、电子集成电路
电子集成电路是由一组电子元件集成在一个小型的半导体器件上,它可以实现电子设备的多种功能。
4、电容器
电容器是一种电子元件,它可以存储电能,并在需要的时候释放出来。
它们常用于滤波器和电源线路中,以防止电路中的颠簸。
5、电阻器
电阻器是一种电子元件,它可以限制电路中通过的电流,以稳定电路的电压和电流。
它们常用于电源线路和控制电路中,以防止过载和短路。
6、变压器
变压器是一种电子元件,它可以将一个电压转换为另一个电压,以满足电子设备的需求。
它们常用于电源线路中,以提供不同
的电压。
7、晶体管
晶体管是一种电子元件,它可以控制电路中的电流,从而实现电子设备的功能。
它们常用于控制电路中,以控制电子设备的功能和性能。
8、开关
开关是一种电子元件,它可以控制电路中的电流,从而实现电子设备的开启和关。
常用电子元器件基础知识

普
通
电
容
电
解
电
容
可
调
电
容
微
调
电
容
按结构分:固定电容器、可变电容器、微调电容
器
注:微调电容:让两极板的距离、相对位置或面
积可调, 便构成微调电容.它的介质有空气、陶
瓷、云母、薄膜等. 可调电容:由一组定片和一
组动片组成,其容量随动片的转动而连续改变.
它的介质通常有空气和聚苯乙烯两种,前者体积
较大:损耗较小.可用于更高频率的场合。
信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。电阻的主要
物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件。
单位:电阻常用字母R表示,电阻的单位是欧姆(ohm)
,简称欧,符号是Ω(希腊字母,读作Omega),
1Ω=1V/A。比较大的单位有千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)
(兆=百万,即100万)。
1、电阻的电路符号
电容器是由两个彼此绝缘、相互靠近的导体与中
间一层不导电的绝缘介质构成的,两个导体成为
电容器的两极,分别用导线引出,是一种储能元
件。电容也是最常用、最基本的电子元件之 一。
在电路中用于调谐、振荡、隔直、滤波、耦合、
旁路等。
电容用符号C表示,单位为F、μF(10-6F)、pF
(10-12 F )
电容有贴片式和插接式两种
有
Q
三极管
三只引脚,通常标记
为2Nxxx/DIP/SOT
有
U
集成电路IC
X或Y
晶振
crystal
F
保险丝
fuse
S或SW
开关
switch
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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
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电子元器件基础知识大全篇一:电子元器件基础知识第一讲电子元器件基础知识课程大纲:第一章电子元器件分类第二章集成电路的基础知识第三章集成电路的发展及分类第四章集成电路的命名第五章集成电路的封装第六章集成电路的第七章集成电路的品牌分销商第一章电子元器件分类第一节电子元器件分类●概念:●电子元器件分为两类:半导体、电子元件第二节行业概念●被动组件是电子产品中不可缺少的基本组件。
电子电路有主动与被动两种装置,所谓被动组件是不必接电就可以动作,而产生调节电流电压,储蓄静电、防治电磁波不干扰、过滤电流杂质等的功能。
相对应主动组件,被动足是在电压改变的时候,电阻和阻抗都不会随之改变。
被动组件可以涵盖三大类产品:电阻器、电感器和电容器。
●半导体分立器件主要包括半导体二极管、三极管、三极管阵列、MOS场效应管、结型场效应管、光电耦合器、可控硅等各种两端和三端器件。
●有源器件和无源器件简单地讲就是需能(电)源的器件叫有源器件,无需能(电)源的器件就是无源器件。
有源器件一般用来信号放大、变换等,无源器件用来进行信号传输,或者通过方向性进行“信号放大”。
电容、电阻、电感都是无源器件,IC、模块等都是有源器件。
●摩尔定律INTEL公司创建人之一戈登・摩尔的经验法则,他曾经这样描述:“随着芯片上的电路复杂度提高,元件数目必将增加,然而每个元件的成本却每年下降一半。
”摩尔定律看似非常简单,实则对于半导体工业的发展的指导意义深远。
一些分析家预测摩尔定律终将实效――一种自我激励的机制,只要半导体技术和经济的发展还能满足市场需要,摩尔定律还将继续生存下去,只不过是速度上的减缓。
第二章集成电路的基础知识第一节集成电路的基础介绍我们通常说的“芯片”是指集成电路,它是微电子技术的主要产品。
所谓微电子是相对“强电”、“弱电”等概念而言,指它处理的电子信号极其微小,它是现代信息技术的基础,我们通常所接触的电子产品,包括通讯、电脑、智能化系统、自动控制、空间技术、电台、电视等等都是在微电子技术的基础上发展起来的。
电子元器件的基础知识(非常全面)

目录第一章电阻基础知识与检测方法1.1 基础知识1.1.1 分类1.1.2 主要性能指针1.1.3 命名方法1.1.4 选用常识1.2 检测方法与经验1.2.1 固定电阻器的检测1.2.2 水泥电阻的检测1.2.3 熔断电阻的检测1.2.4 电位器的检测1.2.5 正温度系数热敏电阻(PTC)的检测1.2.6 负温度系数热敏电阻(NTC)的检测1.2.7 压敏电阻的检测1.2.8 光敏电阻的检测第二章电容分类说明2.1 基础知识2.1.1 常用电容的结构和特点2.1.2 主要性能指标2.1.3 命名方法2.1.4 选用常识2.2 电容器检测的一般方法2.2.1 固定电容器的检测2.2.2 电解电容器的检测2.2.3 可变电容器的检测第三章晶体二极管基础知识及检测方法3.1 二极管基础知识3.1.1 二极管的主要参数3.1.2 常用二极管3.2 TVS的特性及主要参数3.2.1 TVS的特性曲线3.2.2 TVS的特性参数3.2.3 TVS二极管的分类3.2.4 TVS的选用技巧3.2.5 TVS与压敏电阻的比较3.3 二极管的选用常识3.4 二极管的检测方法3.4.1 普通二极1管的检测3.4.2 普通发光二极管的检测3.4.3 红外发光二极管的检测第四章三极管基础知识及检测方法4.1 晶体管基础4.4.1 晶体管基础4.4.2 晶体管的命名方法4.4.3 用万用表测试三级管一电阻基础知识与检测方法1.1 基础知识电阻器是电路组件中应用最广泛的一种,在电子设备中约占组件总数的30%以上,其质量的好坏对电路工作的稳定性有极大影响。
它的主要用途是稳定和调节电路中的电流和电压,其次还作为分流器分压器和负载使用。
1.1.1分类在电子电路中常用的电阻器有固定式电阻器和电位器,按制作材料和工艺不同,固定式电阻器可分为:膜式电阻(碳膜RT、金属膜RJ、合成膜RH和氧化膜RY)、实芯电阻(有机RS和无机RN)、金属线绕电阻(RX)、特殊电阻(MG型光敏电阻、MF型热敏电阻)四种。
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电子元器件基础知识第一篇:电子元器件基础知识1. 电子元器件的种类电子元器件是指用于电子设备中的各种组件,包括半导体器件、电容器、电阻器、电感器、变压器、晶体管、二极管、三极管、集成电路等几十种,每种电子元器件都有其特殊的功能和用途。
2. 电子元器件的作用电子元器件是构成电子设备的基础,不同的元器件具有不同的作用。
例如,半导体器件可以控制电流的通过,实现电路的开关功能;电容器可以储存电能,实现能量的转换;电阻器可以调节电路中的电压和电流;电感器可以产生电场和磁场,被广泛应用于变压器和电源等方面。
3. 电子元器件的工作原理电子元器件的工作原理基本上都是基于物理的原理,例如,半导体器件的工作原理是利用电子、空穴和杂质之间的复杂相互作用、电容器的工作原理是利用电场的效应,电阻器的工作原理是利用电流通过材料的阻力效应,电感器的工作原理是利用磁场的效应等等。
4. 电子元器件的分类电子元器件根据其用途和功能的不同,可以分成几大类,例如,功率元器件、信号元器件、封装元器件、芯片元器件等等。
其分类标准包括尺寸、电气性能、功能、材料、工作环境、结构等因素。
5. 电子元器件的选型选择适当的电子元器件是组成各种电路的关键所在。
正确的选型应该考虑电气规格、尺寸、质量、价格和供应等因素。
根据实际需求,可以通过参考电子元器件数据手册、供应商提供的技术参数、试验和模拟仿真等手段,选择最适合的电子元器件。
6. 常用电子元器件的名称和图示电子元器件的命名方式有时比较独特,例如罗马数字、字母等。
通过电子元器件的标识,可以快速准确地进行元器件的售后维修、更换和选型。
常见的电子元器件还包括二极管、电容器、电阻器、电感器、晶体管、集成电路等。
第二篇:电子元器件的应用领域1. 电子元器件在通信领域的应用通信领域是电子元器件的主要应用领域之一。
在通信领域,电子元器件主要用于移动通信、室内通信、卫星通信、电视广播、无线电广播、军事通信等。
应用的电子元器件包含了射频芯片、Baseband芯片、功率放大器、滤波器、晶振、电容器等。
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贴片电阻分为普通电阻(J)和精密电阻(F)两种,一般情况下,精密电阻可替代普 通电阻.
A、三号码:用三位数字表示阻值的大小,一般为普通电阻,误差为5%
●第一、二1)位三数位:数有字效(数普字通电阻)
第三位数:倍率
R =第1、2位有效数字组合×10n
●范例:
其中n为第3位数字
2)带小数点 R 代表小数点
变压器 二极管
三极管 集成电路IC 晶振crystal 保险丝fuse 开关switch
连接器 电池
两个或以上线圈 小玻璃体,一条色环标记为
1Nxxx/LED 三只引脚,通常标记为
2Nxxx/DIP/SOT
金属体
有触发式、按键式及旋转式, 通常为DIP
正负极,电压
有 有
有 有 四脚晶振有方向 无 有 有 有
或
B、 电路上以 R+数字 表示电阻。
3.电阻的作用 基本用途:限流和分压 其它应用:发热(电炉丝)
4.常见电阻类型
碳膜电阻
金属氧化膜电阻
水泥电阻
电位器
金属膜电阻
贴片电阻
线绕电阻
热敏电阻
光敏电阻
压敏电阻
直插排阻
片式排阻
5.常见电阻的结构和特点
电阻种类
电阻结构和特点
碳膜电阻
气态碳氢化合物在高温和真空中分解,碳沉积在瓷棒或者瓷管上,形成一层结晶碳膜。改 变碳膜厚度和用刻槽的方法变更碳膜的长度,可以得到不同的阻值。碳膜电阻成本较低, 性能一般。
第三环:倍率 ●范例:阻值:15×100=15Ω
误差:±20%
数 数倍
字 字率
2)四色环:误差>2%,多为碳膜电阻 环 环
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、色标法:用不同颜色的带或点在电阻器表 面标出标称阻值和允许偏差。国外电阻大部 分采用色标法。 黑-0、棕-1、红-2、橙-3、黄-4、绿-5、蓝-6、 紫-7、灰-8、白-9、金-±5%、银-±10%、 无色-±20% 当电阻为四环时,最后一环必为金色或银色, 前两位为有效数字, 第三位为乘方数,第四 位为偏差。
原理图上表示符号
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表示方法
明细表中文字说明
炭膜电阻 RT-1/8W-330K-M 金属膜电阻 RJ - 1/4W - 5.1K - J
RM73 B 2B TE 102 J 表贴电阻 4.7K- 5% -0603
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电抗组件的标志
色码法
(表3.4-不同颜色代表不同数字,以表示标称值和精度)
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三、电子元器件
电抗元件: 电阻、电容、电感
半导体分离器件: 二极管、三极管
集成电路: 音/视频电路、数字电路 微处理器、存储器等
机电组件 : 开关、继电器、连接器
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3、基本概念
电抗组件标称值与偏差 电抗组件标称值单位与符号 电抗组件的标志
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27
元件的2个或多个引脚从同一方向伸出。
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典型的轴向元件有: 电阻、二极管、电容。
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20
典型的径向元件有: 晶体管、电容、二极管、滤波器和晶振。
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21
表面安装元件或SMD,相对于通孔元件而言, 越来越流行。
表面安装元件的引脚不是穿过PWB,而是直 接安装在PCB表面的焊盘上,并焊接。
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二、元器件基础知识
1. 分类:
电子元器件被用来改变电流方向,它们的形状和 尺寸各不相同,用途也多种多样。
电路中实现的功能分类:电阻、电容、电感器、 变压器、机电组件、半导体分立组件、集成电路。
当把元器件安装在PCB上时,有2种主要封装形 式的元件,通孔元件和表面贴装元件。
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电子元器件 简介
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1
元件符号
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2
无极性电容
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3
电解电容
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4
二极管
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5
三极管
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6
保险管,多脚开关,电位器
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一、概述
1.元器件的重要性 2.元器件影响产品设计和生产
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8
1.元器件的重要性
元器件构成电子产品的基本元素。 元器件是推动电子产品发展的主要因素。
第四部分:序号,用数字表示,表示同 类产品 中不同 品种, 以区分 产品的 外型尺 寸和性 能指标 等 例如:R T 1 1 型普通碳膜电阻 二、电阻器的分类
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22
很多通孔引脚与表面安装元件的功能相等,但 表面安装元件的体积要小得多。
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23
SMD器件没有很长的引脚,因为它们不需要穿 过PWB。
它们与PCB的接触也有2种形式,第一种是有 引脚元件;第二种是无引脚元件。
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在有引脚的元件中,也有2种引脚形式,J形和 欧翼形。J形引脚的形状像字母J,J的底部与 PCB焊盘相连;欧翼形引脚的形状像海欧的羽 翼。无引脚元件,它与PCB的接触是通过身体 两端引出的金属端与PCB直接焊接而成。
电抗组件标称值与偏差
由于工厂商品化生产的需要,电抗组件产
品的规格是按特定数列提供的。考虑到技 术上和经济上的合理性,目前主要采用E数 列作为电抗组件规格。常用的系列有E6, E12, E24, E96系列.见表3.1
E6-±20%(M); E12-±10%(K); E24-±5%(J); E96-±0.1%(B)、 0.25(C)%、0.5%(D)、1%(F)、2%。
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电抗组件的标志
数码法
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பைடு நூலகம்31
1.电抗元件-电阻
外形尺寸及封装结构 性能指标 种类和用途 表示方法
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外形尺寸及封装结构
封装不同 尺寸不同
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结构不同 炭膜、金属膜、厚膜、薄膜
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种类和用途
种类
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表示方法
国产电阻器的型号由四部分组成(不 适用敏 感电阻 )
第一部分:主称 ,用字母表示,表示产品的名字。 如R表 示电阻 ,W表 示电位 器。 第二部分:材料 ,用字母表示,表示电阻体用什么 材料组 成,T- 碳膜、 H-合成 碳膜、 S-有机 实心、 N-无机 实心、 J-金属 膜、Y- 氮化膜 、C-沉 积膜、I -玻璃 釉膜、X -线绕 。 第三部分:分类,一般用数字表示, 个别类 型用字 母表示 ,表示 产品属 于什么 类型。1-普通 、2-普 通、3- 超高频 、4-高阻、5-高温、6-精密、7-精密 、8-高 压、9- 特殊、 G-高功 率、T- 可调。
16
2.元件封装
封装外形分类:THT-通孔安装形式。 SMT-表面安装形式。
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通孔元件,它有引脚穿过PCB,然后焊接。
表面安装元件被直接焊到PCB表面上被称作焊 盘的金属上。
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18
通孔元件的形式很多,有轴向、径向两种。 轴向元件:
元件引脚从身体两端引出的称为轴向元件。 径向元件:
当电阻为五环时,最後一环与前面四环距离 较大。前三位为有效数字, 第四位为乘方数, 第五位为偏差。
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电 子 元 器 件 基础知 识 电子元器件基础知识(1)——电 阻 导电体对电流的阻碍作用称为电阻, 用符号 R表示 ,单位 为欧姆 、千欧 、兆欧 ,分别 用Ω、K Ω、MΩ 表示。 一、电 阻的型 号命名 方法:
(G)
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电抗组件标称值单位与符号
电阻
电容
mΩ(毫)
F(法拉)
Ω(欧姆)
mF(毫)
KΩ(千 ) μF(微)
MΩ(兆) nF(纳)
GΩ(吉 ) pF(皮)
TΩ (太 )
10 的3次方关系
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电感 H(亨利)
mH(毫) μH (微)
nH(纳)
29
电抗组件的标志
直标法
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9
元器件构成电子产品的基本元素
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元器件构成电子产品的基本元素
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推动电子产品的发展主要因素
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12
推动电子产品的发展主要因素
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14
性能的影响
许多人(包括许多专 业人士)只重视电路 原理、设计、计算。
缺乏对元器件知识缺 乏了解。