电子元器件培训课件资料

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电子元器件培训 ppt课件

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3、电感
电感电路图示:
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3、电感
电感实物:
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3、电感
电感特性: 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。它经常和电容器一起工作, 构成LC滤波器、LC振荡器等。另外,人们还利用 电感的特性,制造了扼流圈、变压器、继电器等。
电容在电场作用下,在单位时间内因发热 所消耗的能量叫做损耗。各类电容都规定 了其在某频率范围内的损耗允许值,电容 的损耗主要由介质损耗,电导损耗和电容 所有金属部分的电阻所引起的。
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2、电容
电容器容量标示 : 1、直标法
用数字和单位符号直接标出。如01uF表示 0.01微法,有些电容用“R”表示小数点, 如R56表示0.56微法。 2、文字符号法
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2、电容
什么是电容? 电容器就是“储存电荷的容器”。 电容的符号:
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2、电容
电容的单位:
不同的电容器储存电荷的能力也不相同。 规定把电容器外加1伏特直流电压时所储存 的电荷量称为该电容器的电容量。电容的 基本单位为法拉(F)。但实际上,法拉是一 个很不常用的单位,因为电容器的容量往 往比1法拉小得多,常用的电容单位有微法 (μF)、纳法(nF)和皮法(pF)(皮法又称微微法) 等,它们的关系是:1法拉(F)= 1000000微 法(μF) 1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)。
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1.2.2、热敏电阻
按电阻温度系数的不同,热敏电阻分为 正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电 阻。
正温度系数热敏电阻(简称PTC热敏电阻) 负温度系数热敏电阻(简称NTC热敏电阻) 在工作温度范围内,正温度系数热敏电阻 的阻值随温度升高而急剧增大,负温度系 数电阻的阻值随温度升高而急剧减小。

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三极管种类
三极管的主要参数包括最大集电极电流、最大集电极电压等,选用时要根据电路需求和实际环境条件选择合适的参数。
三极管参数
三极管的标识通常采用字母表示,选用时需要注意标识的含义和读法。
三极管标识
电子元器件的检测与维修
03
比较测量法
通过比较已知和未知元器件的性能差异,确定未知元器件的性能水平。
直接测量法
电容器种类
电容器主要包括固定电容器、可变电容器、电解电容器等,选用时需要根据电路需求选择合适的类型。
电容器标识
电容器的标识通常采用数字或字母表示,选用时需要注意标识的含义和读法。
电容器的识别与选用
电感器主要包括固定电感器、可变电感器、高频电感器等,选用时需要根据电路需求选择合适的类型。
电感器的识别与选用
电阻器的识别与选用
电阻器种类
电阻器的主要参数包括阻值、误差、功率等,选用时要根据电路需求和实际环境条件选择合适的参数。
电阻器参数
电阻器的标识通常采用色环或数字表示,选用时需要注意标识的含义和读法。
电阻器标识
电容器参数
电容器的主要参数包括容量、耐压、误差等,选用时要根据电路需求和实际环境条件选择合适的参数。
人工智能技术的应用
电子元器件的技术展望
随着全球电子产业的不断发展,电子元器件的市场规模也将不断扩大。
市场规模不断扩大
由于电子元器件的技术含量高,竞争激烈,各大厂商纷纷加大投入,提升自身技术实力。
技术竞争激烈
随着电子元器件的不断发展,产业分工越来越细,各种专业化的企业应运而生。
产业分工越来越细
电子元器件的产业发展
直接使用仪器仪表对元器件进行检测,如电压、电流、电阻等参数的测量。

元器件知识培训课件

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波和滤除高频杂波,它的外形有很多种:有 的像电阻、有的像二极管、有的一看上去就 是线圈。
元器件知识培训
❖ 我公司常用电感 ❖ L1001 200匝 1.788mH±0.1mH ❖ L1002 135匝 833.6uH±20uH ❖ L1003 23匝 28uH±2uH ❖ L1004 25匝 30uH±2uH ❖ L1005 14匝 8.5uH±2uH ❖ L0201 160匝 1.82mH±0.04mH ❖ UF10.5 >=10mH
0.50±0.10 0.80±0.15 1.25±0.15 1.60±0.15 2.50±0.20 3.20±0.20 2.50±0.20 3.20±0.20
0.30±0.10 0.40±0.10 0.50±0.10 0.55±0.10 0.55±0.10 0.55±0.10 0.55±0.10 0.55±0.10
0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 2512
1005 1608 2012 3216 3225 4832 5025 6432
1.00±0.10 1.60±0.15 2.00±0.20 3.20±0.20 3.20±0.20 4.50±0.20 5.00±0.20 6.40±0.20
线(例如漆包线、纱包线等)绕制而成的电 磁感应元件,也是电子电路中常用的元器件 之一。
元器件知识培训
❖ 当闭合回路中的电流发生变化时,由这个电流产生 并穿过回路本身的磁通也发生变化,回路中将产生 感应电动势,这种现象称为“自感”;
❖ 如果两个线圈互相靠近,当其中一个线圈中电流所 产生的磁通有一部分与另-个线圈的磁通相环链,那 么,这个线圈中的电流发生变化时,会在另一个线 圈中产生感应电动势,这种现象称为"互感"。

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电阻

一、电阻种类 电阻器的种类很多,按其材料可分为碳膜 电阻器、金属膜电阻器、线绕电阻器,按其 结构可分为固定电阻器、可变电阻器(电位 器)、敏感电阻器等。各类电阻器均有各自 的特点,在不同的电路中起着不同的作用。
碳膜电阻
1、它是采用高温真空镀膜技术将碳紧密附在瓷棒 表面形成碳膜,然后加适当接头切割,并在其表面 涂上环氧树脂密封保护而成的。其表面常涂以绿色 保护漆。碳膜的厚度决定阻值的大小,通常用控制 膜的厚度和刻槽来控制电阻器。 2、碳膜电阻器误差率一般分为三个等级:I级的误 差率为5%,II二级的误差率为10%,III级的误差率 为20% 3、一只电子枪外壳上标有RT47kI的字样,就表示 这是一只阻值为47kΩ,允许偏差为±5%的碳膜电 阻器。 4、工作温度范围:-55℃~+155℃ 5、碳膜电阻器的阻值范围为1Ω~10MΩ
(5)焊接电阻时,烙铁停留时间不宜过长。
(6)电路中如需串联或并联电阻来获得所需阻值时, 应考虑其额定功率。阻值相同的电阻串联或并联, 额定功率等于各个电阻额定功率之和;阻值不同的 电阻串联时,额定功率取决于高阻值电阻。并联时, 取决于低阻值电阻,且需计算方可应用。
电容

电容器是一种存储电荷的元件。主要用于滤波、耦 合、旁路、调谐和能量转换。电容的基本单位为法 拉(F)。但实际上,法拉是一个很不常用的单位,因 为电容器的容量往往比1法拉小得多,常用的电容 单位有微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)(皮法又称微 微法)。
热敏电阻
热敏电阻是开发早、种 类多、发展较成熟的敏 感元器件.热敏电阻由 半导体陶瓷材料组成。 其阻值随温度变化的曲 线呈非线性。

气敏电阻
气敏电阻传感器就是一种将检测到的气体的 成分和浓度转换为电信号的传感器。 主要用于工生产中气体成分的检测与控制; 煤矿瓦斯浓度的检测与报警;环境污染情况 的监测;煤气泄漏:火灾报警;燃烧情况的 检测与控制等等

QC培训(电子元器件)课件

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2 、插件电容器常见不良项: 引脚氧化、变形、脚距过宽 (成型过的);套管丝印模糊、高温缩皮、破皮、转动、开裂 ;漏电流偏大、正负极反向;料盒变形、破损、标示不清等。
3 、贴片电容器常见不良项: 料盘变形、编带破裂、反卷 、粘性过强(难卷起);焊头氧化、裂脱;本体破损、开裂; 温度特性不符、尺寸规格不符、端头材料不符、电容系列不符 等。
(二)电阻器来料常见不良
1、电阻来料共有不良项:包装破损、包装不符、标示 错误、少数多数、装放错乱、来料错误、误差不符、尺寸不 符、本体破损等。
2、色环电阻常见不良项:引脚氧化、卷曲、断落;色 环脱落、模糊不清;本体汽孔、开裂;包装盒变形、破烂等
3 、贴片电阻常见不良项:贴片料盘变形、编带破裂、 反卷、孔位尺寸不符;丝印不清、脱落;焊头氧化、裂、脱 落;本体开裂等。
(3)电阻器的温度特性。
温度每升高(降低) 1℃,所引起电阻值的相对变化 称为电阻的瘟度系数。
(4)电阻器的精度等级。
是指电阻器的实际阻值与标称阻值之间所允许的最 大误差。
5
六、电阻器的示值方法
(1)直接标示法。
是指将电阻器的主要参数和技术性直接印注在电阻器表面。
(2)色环标示法。
主要是插件电阻在其本体上用不同颜色的色码环采用规定的方式 来表示电阻器的阻值大小和误差范围。
图二
图三
(3)文字符号标示法
是指将主要参数和技术性能用字母和数字有规律地组合
起来标注在电容体上。如: 1p5表示1.5皮法; 6n8表示6800pF 或6.8nF等。
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附表——常见电容器的字母符号
字母
A B C D E G H I J
电容器介质材料
字母
钽电解
L

电子行业电子元器件培训课件

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电子行业电子元器件培训课件概述电子行业是现代化社会的重要组成部分,而电子元器件作为电子产品的基础组成部分,在电子行业起着至关重要的作用。

本课程将深入介绍电子元器件的基本原理、分类、性能指标及应用,帮助学习者全面了解电子元器件在电子行业中的重要性和应用。

目标通过本课程的学习,学员将能够:1.理解电子元器件的基本原理和分类;2.了解电子元器件的性能指标及其应用;3.掌握电子元器件的选型和应用技巧;4.能够在电子产品设计、生产和维修过程中灵活运用电子元器件。

课程大纲第一讲:电子元器件的基础概念1.什么是电子元器件?–电子元器件的定义–电子元器件的分类–电子元器件的发展历程2.电子元器件的基本原理–电子元器件的工作原理–电子元器件的基本特性–电子元器件的应用领域第二讲:电子元器件的分类及性能指标1.电子元器件的分类–主动元器件和被动元器件–电子元器件的常见分类2.电子元器件的性能指标–电子元器件的电气性能指标–电子元器件的可靠性指标–其他重要性能指标第三讲:电子元器件的选型和应用技巧1.电子元器件的选型原则–根据设计要求选择合适的元器件–考虑元器件的性能和可靠性指标2.电子元器件的应用技巧–电子元器件的正确使用方法–避免常见元器件应用中的错误第四讲:电子元器件的实际应用案例分析1.电子元器件在电子产品设计中的应用案例–电子产品的功能模块及元器件选择2.电子元器件在电子产品生产过程中的应用案例–生产流程中的元器件选择和测试3.电子元器件在电子产品维修中的应用案例–故障排除和元器件更换技巧学习资料1.电子元器件选型手册2.电子工程师手册3.相关电子行业期刊和网站课程评估方式1.课堂作业:对课程内容进行总结和应用实践2.期末考试:综合考察学员对电子元器件的理解和应用能力参考资料1.电子技术基础(第三版),韩路等著,高等教育出版社,2018年2.电子工程师手册,电子工业出版社,2019年以上是电子行业电子元器件培训课程的大纲,通过本课程的学习,相信能够对电子元器件有一个全面的了解,并能够应用于实际工作中。

电子元器件培训课件

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01
02
03
04
示波器
用于观察电子信号波形,检测 信号是否正常。
万用表
测量电压、电流、电阻、电容 等参数,判断元器件是否正常
工作。
频谱分析仪
检测信号频率和功率,用于射 频和微波电子元器件的检测。
逻辑分析仪
用于数字电路的逻辑状态和时 序分析。
元器件的常见故障及排除方法
短路
断路
检测电路中是否有电流直接通过,导致设 备无法正常工作。排除方法包括检查连接 线路和更换损坏的元器件。
清洁
定期清洁电子元器件表面,去 除灰尘和污垢,保持清洁的工
作环境。
紧固
定期检查并紧固连接线路和元 器件,防止松动和接触不良。
更换
对于损坏或性能下降的元器件 ,应及时更换以保证设备的正 常运行。
存储
长期不使用的电子元器件应存 放在干燥、无尘、无腐蚀的环 境中,避免受潮、氧化和霉变
等影响。
05
电子元器件的发展趋势与展望
选用方法
根据电路设计要求,查阅相关资料, 了解电子元器件的性能参数、规格尺 寸等信息,进行选择。
元器件替换的原则与技巧
替换原则
在无法获取原厂元器件或特殊规格元器 件的情况下,可选用其他品牌或规格的 元器件进行替换,但需满足电路性能要 求。
VS
替换技巧
了解替换元器件的性能参数,进行必要的 测试和验证,以确保替换元器件能够正常 工作,同时注意替换元器件的封装尺寸、 额定电压、电流等参数是否与原器件相匹 配。
电子元器件的特性与参数
特性
不同的电子元器件具有不同的特性, 如电阻用于限流、电容用于滤波、电 感用于储能等。
参数
电子元器件的参数是描述其性能和规 格的数值,如电阻的阻值、电容的容 量、电感的感量等。

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06
集成电路
集成电路的定义与分类
01
02
集成电路定义:集成电 路是将大量电子元件( 如晶体管、电阻、电容 等)集成在一块微小的 半导体材料上的电子设 备,以实现特定功能或 系统级功能。
集成电路分类
03
04
05
按功能:数字集成电路 、模拟集成电路、数模 混合集成电路
按规模:小规模集成电 路、中规模集成电路、 大规模集成电路、超大 规模集成电路
05
晶体管
晶体管的定义与分类
晶体管的基本定义
晶体管是一种半导体器件,具有电流放大和开关的功能 。它利用半导体材料的特殊性质,控制电流的流动。
晶体管的分类
晶体管主要分为二极管、三极管和场效应管等几种类型 。二极管是最简单的晶体管,只能在一个方向上导电; 三极管则有三个电极,可以控制电流的放大和开关;场 效应管则利用电场效应控制电流的流动。
制造与设计
电子元器件需要具备高可靠性和长寿命, 以确保电子设备的稳定性和性能。
电子元器件的制造和设计过程需要精确控 制,以确保其性能和质量的一致性。
02
电阻器
电阻器的定义与分类
定义
电阻器是一种用于限制电流的电子元件。它通过阻碍电流的流动来发挥作用, 从而将电能转换为热能。
分类
根据材料、结构、性能和应用等方面的差异,电阻器可分为固定电阻器、可变 电阻器、敏感电阻器等多种类型。
询价、报价
向潜在供应商发送询价单,接 收报价并比较价格、质量等。
到货检验
收到货物后进行检验,确保符 合采购要求。
电子元器件的存储环境与方式
环境要求
电子元器件的存储环境应保持干燥、 通风良好,避免阳光直射和高温。
分类存储
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5)插座:电子学符号——J
插座形式多样一般可分为插针式和插孔式,大多插座都为插孔式。
6)晶振:电子学符号——X
是一类比较特殊的元件,性质上不类似其它的元件,在电子学
特性上无法界定它的属于阻、容、感性,所以其电子学符号采
用数学符号中自变量符号X。
7)光电耦合器:是一种使用电信号控制的通断型元件。
8)变压器:是一种通过耦合线圈对电压信号进行变换的元件。
(8,10,11,12,13-22)
2)电容:电子学符号——C
按电容的封装形式:贴片电容、直插电容 按电容的材料特性:瓷片电容、电解电容、钽电容、聚脂电容
(膜电容)、云母电容、玻璃电容、独石电容等
(8,10,11,12,23)
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一、常见电子元件的分类:
玻璃二极管
塑封二极管
锗二极管
硅二极管
开关二极管、稳压二极管
整流二极管、发光二极管
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2、常见的其它电子元件
2)三极管:电子学符号——Q or TR
按封装形式:贴片三极管、手插三极管 按加工方式:普通三极管、MOS三极管 按半导体结:PNP管、NPN管;N-Channel MOS管、P-Channel MOS管
3)集成电路(IC):电子学符号——U
按封装形式:DIP(双排直插)、SOT(双排贴片)、 QFP(四方贴片)、BGA(底部引脚贴片)
按封装材料:塑封IC、陶瓷IC
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2、常见的其它电子元件
4)开关:电子学符号——SW
按功能特性:拨档开关、按键开关、热敏开关
基本单位:法拉(F)
常用单位:皮法 pF
纳法 nF
微法 μF
毫法 mF
换算关系:1F=1000mF=1000,000μF=1000,000,000nF=1000,000,000,000pF
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二、常用电子元件的单位及换算关系:
3、H——电感单位: 基本单位:亨利(H) 常用单位:纳亨 nH 微亨 μH 毫亨 mH 换算关系:1H=1000mH=1000,000μH=1000,000,000nH
X7R
55℃~125℃
±15%
X5R -55℃~85℃
±15%
温度系数代码 温度变化范围 元件值变化范围
Y5V -30℃~85℃ +20~-80%
Z5U 10℃~85℃
+20%~80%
B -25℃~85℃
±10%
CK -55℃~125℃ 0±250ppm
上表中温度系数代码只是温度代码中的常用部分,在温度系数中有H、J、
注意:电阻单位是基本单位是小单位,而电容和电 感基本单位是大单位。常用单位在相临单位之间是千进制。
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三、常见电子元件误差及温度系数表示方法 :
1、元件误差的字母识别法:
误差代码
C
D
J
K
M
Z
误差范围
±0.25pF ±0.5pF
±5%
±10%
±20 %
20%~+80
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电子元器件知识培训 制作:李建成 2013.09.09
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一、常见电子元件的分类:
1、构成电子线路的基本元件:
1)电阻:电子学符号——R
按电阻的封装形式:贴片电阻、直插电阻 按电阻的功能特性:限流电阻、压敏电阻、光敏电阻 按电阻的材料形式:炭膜电阻、金属膜电阻、金氧膜电阻、绕线电阻
%
误差代码在表中列出的仅仅为最常用的几个代码,其它还有B、F、
G分别代表:B表示±0.1pF , F表示±1% ,G表示±2%。其中B、C、D仅
用来表示电容元件的误差。
2、色环元件的误差表示方法:
金色 银色 棕色 ±5% ±10% ±1%
红色 ±2%
绿色 ±0.5%
蓝色
±0.25 %
紫色 ±0.1%
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三、常见电子元件误差及温度系数表示方法 :
3、常见电子元件温度系数: 温度系数是指元件在温度变化时元件值随温度变化的特性。
温度系数代码 温度变化范围
元件值变化范围
C0G -55℃~125℃
0±30ppm/℃
C0H
55℃~125℃
0±60ppm/ ℃
1、构成电子线路的基本元件:
3)电感:电子学符号——L
按电感的封装形式:贴片电感、手插电感 按电感的加工方式:绕线电感、叠层电感 按电感的外观及功能:色环电感、空心线圈、铁心线圈、瓷芯
电感、滤波电感、滤波器、浪涌吸收器等
以上三类元件是构成电子线路的基本元件,也是电子学中最重要的元件。 凡是电子线路中这些元件是必不可少。用电阻、电容和电感的组合可以完成所 有其他元件的全部功能。
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2、常见的其它电子元件
1)二极管:电子学符号——D
按封装的形式:贴片二极管、手插二极管 按封装的材料:玻璃二极管、塑封二极管 按半导体材料:硅二极管、锗二极管 按功能的特性:整流二极管、开关二极管、发光二极管、稳压二极管 二极管的变形体:整流块电路、数码发光管、双色发光管 二极管分类间的对应关系:
按耦合方式:互耦式变压器、自耦式变压器。
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2、常见的其它电子元件
9)保险管:电子学符号——Fuse
是一类可快速熔断或阻值变化很大的电阻。在正常工作时电阻 很小可近似为导线,在电路发生异常时快速熔断或电阻变得很大 近似为断路。
以上内容是电子元件的分类。各种分类分类方法不尽相同,但在分 类的方法上无外乎依据元件的特性来分,例如:我们可将二极管、三极 管、IC归为一类元件,依据材料特性它们都属于半导体类元件。
在以上分类中严格意义来讲变压器就属于电感类元件,保险管就属 于电阻类元件,光电耦合器属于IC类元件。
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二、常用电子元件的单位及换算关系:
1、Ω——电阻单位:
基本单位:欧姆(ohm)
常用单位:千欧——KΩ

兆欧——MΩ
换算关系:1MΩ=1000KΩ=1000,000Ω 2、F——电容单位:
K系列代码,因为其他代码特性的元件使用比较少,因此在这里不做相关介绍。
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附页1:常见贴片元件尺寸规范介绍
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