Pramonės naujienos

Kokie yra elektroniniai komponentai ir kokios yra kiekvieno komponento funkcijos

2022-07-07
1. Atsparumas
Laidininko blokavimo poveikis srovei vadinamas laidininko varža. Mažos varžos medžiagos vadinamos elektros laidininkais arba sutrumpintai laidininkais. Didelės varžos medžiagos vadinamos elektros izoliatoriais arba trumpiau izoliatoriais. Fizikoje varža naudojama laidininkų varžai srovei išreikšti. Kuo didesnė laidininko varža, tuo didesnė laidininko varža srovei. Įvairių laidininkų varža paprastai skiriasi. Atsparumas yra paties laidininko savybė.
Laidininko varža paprastai žymima raide R. varžos vienetas yra Ohm, kuris sutrumpintas kaip Ohm, o simbolis yra Ω (graikų abėcėlė, transliteruota į Pinyin) ō u mì g ǎ )。 Didesni vienetai yra kiloomų (K Ω) ir megaomų (m Ω) (trilijonas = milijonas, tai yra 1 milijonas).
2. Talpa
Talpa (arba elektrinė talpa) yra fizinis dydis, parodantis kondensatoriaus gebėjimą išlaikyti krūvį. Elektros energijos kiekis, reikalingas potencialų skirtumui tarp dviejų kondensatoriaus plokščių padidinti 1 voltu, vadinamas kondensatoriaus talpa. Kalbant fiziškai, kondensatorius yra statinio krūvio laikmena (kaip kibiras, galite įkrauti ir kaupti krūvį. Nesant iškrovos grandinės, pašalinamas dielektriko nuotėkis. Savaiminio išsikrovimo efektas / elektrolitinis kondensatorius yra akivaizdus, ​​o įkrovimas gali egzistuoti nuolat, tai yra jo savybė). Jis turi platų naudojimo spektrą. Tai nepakeičiamas elektroninis komponentas elektronikos ir galios srityje. Jis daugiausia naudojamas galios filtruose, signalų filtruose, signalų sujungime, rezonanso, nuolatinės srovės izoliacijos ir kitose grandinėse. Talpos simbolis yra C.
C= ε S/4πkd=Q/U
Tarptautinėje vienetų sistemoje talpos vienetas yra faradas, kuris sutrumpintas kaip metodas, o simbolis yra F. dažniausiai naudojami talpos vienetai yra milifahrenheitas (MF) ir mikrometodas (μ F), natrio metodas (NF). ir odos metodas (PF) (odos metodas taip pat vadinamas Pico metodu), konversijos ryšys yra toks:
1 faradas (f) = 1000 milimetras (MF) = 1000000 mikrometodas (μF)
1 mikrometodas (μF) = 1000 NF = 1000000 PF.
3. Induktyvumas
Induktorius yra elementas, galintis elektros energiją paversti magnetine energija ir ją kaupti. Induktoriaus struktūra yra panaši į transformatoriaus, tačiau yra tik viena apvija. Induktorius turi tam tikrą induktyvumą, kuris tik neleidžia keisti srovės. Jei induktoriaus būsenoje nėra srovės, jis bandys neleisti srovei tekėti per jį prijungus grandinę; Jei induktorius yra srovės tekėjimo būsenoje, jis bandys išlaikyti srovę, kai grandinė bus atjungta. Induktorius taip pat vadinamas droseliu, reaktoriumi ir dinaminiu reaktoriumi.
4. Potenciometras
Potenciometras yra varžos elementas su trimis laidais, o varžos vertę galima reguliuoti pagal tam tikrą pasikeitimo dėsnį. Potenciometrai paprastai susideda iš rezistorių ir kilnojamųjų šepečių. Kai šepetys juda išilgai pasipriešinimo korpuso, išėjimo gale gaunama varžos vertė arba įtampa, kuri yra susijusi su poslinkiu. Potenciometras gali būti naudojamas kaip trijų arba dviejų gnybtų elementas. Pastarasis gali būti laikomas kintamu rezistoriumi.
Potenciometras yra reguliuojamas elektroninis komponentas. Jį sudaro rezistorius ir besisukanti arba stumdoma sistema. Kai tarp dviejų nejudančių varžos korpuso kontaktų yra įjungta įtampa, kontakto padėtis ant varžos korpuso keičiama sukimosi arba slankiojančia sistema, o įtampa, atitinkanti judančio kontakto padėtį, gali būti gaunama tarp judantis kontaktas ir fiksuotas kontaktas. Jis dažniausiai naudojamas kaip įtampos daliklis. Šiuo metu potenciometras yra keturių gnybtų elementas. Potenciometrai iš esmės yra stumdomi reostatai, kurie turi keletą stilių. Paprastai jie naudojami garsiakalbių garsumo jungikliui ir lazerinių galvučių galiai reguliuoti.
5. Transformatorius
Transformatorius yra įrenginys, kuris naudoja elektromagnetinės indukcijos principą kintamosios srovės įtampai keisti. Pagrindiniai jo komponentai yra pirminė ritė, antrinė ritė ir geležinė šerdis (magnetinė šerdis). Pagrindinės funkcijos: įtampos transformacija, srovės transformacija, impedanso transformacija, izoliacija, įtampos stabilizavimas (magnetinio soties transformatorius) ir kt.
Transformatoriai dažnai naudojami įtampos didinimui ir kritimui, varžos suderinimui, saugos izoliacijai ir kt.
6. Diodas
Diodas yra elektroninis komponentas su dviem elektrodais, leidžiantis srovei tekėti tik viena kryptimi. Daugelis naudojimo būdų yra pagrįsti jo lygintuvo funkcija. Varicap diodas naudojamas kaip elektroninis reguliuojamas kondensatorius
Daugumos diodų srovės kryptingumas paprastai vadinamas "taisymu". Dažniausia diodų funkcija yra leisti srovei praeiti tik viena kryptimi (vadinama į priekį poslinkiu) ir blokuoti ją priešinga kryptimi (vadinama atvirkštine poslinkiu). Todėl diodas gali būti laikomas elektroniniu atbuliniu vožtuvu. Tačiau iš tikrųjų diodai rodo ne tokį tobulą įjungimo ir išjungimo kryptingumą, o sudėtingesnes netiesines elektronines charakteristikas, kurias lemia specifiniai diodų technologijos tipai. Diodas, be jungiklio, turi daug kitų funkcijų
7. Triodas
Triodas, kurio pilnas pavadinimas turėtų būti puslaidininkinis triodas, taip pat žinomas kaip bipolinis tranzistorius, krištolo triodas, yra puslaidininkinis srovės valdymo įtaisas. Jo funkcija yra sustiprinti silpnus signalus į elektrinius signalus, turinčius didelę spinduliuotės vertę, ir jis taip pat naudojamas kaip bekontaktis jungiklis. Krištolinis triodas, vienas iš pagrindinių puslaidininkinių komponentų, turi srovės stiprinimo funkciją ir yra pagrindinis elektroninės grandinės komponentas. Triodas turi padaryti dvi glaudžiai išdėstytas PN jungtis ant puslaidininkinio pagrindo. Dvi PN sandūros padalija visą puslaidininkį į tris dalis. Vidurinė dalis yra bazinis plotas, o dvi pusės yra emisijos sritis ir kolektoriaus sritis. Išdėstymo režimas turi PNP ir NPN.
Triodas yra tam tikras valdymo elementas, kuris daugiausia naudojamas srovės dydžiui valdyti. Kaip pavyzdį paėmus įprastą emiterio prijungimo būdą (signalas įvedamas iš pagrindo, išvedamas iš kolektoriaus, o emiteris įžemintas), kai bazinė įtampa UB šiek tiek pakinta, bazinės srovės IB pokytis taip pat bus nedidelis. . Valdant bazinę srovę IB, kolektoriaus srovės IC turės didelį pokytį. Kuo didesnė bazinė srovė IB, tuo didesnė kolektoriaus srovė IC ir atvirkščiai, kuo mažesnė bazinė srovė, tuo mažesnė kolektoriaus srovė, tai yra, bazinė srovė valdo kolektoriaus srovės pokytį. Tačiau kolektoriaus srovės pokytis yra daug didesnis nei bazinės srovės, o tai yra triodo stiprinimo efektas.
8. MOS vamzdelis
MOS vamzdžiai yra metalo oksido puslaidininkiniai lauko tranzistoriai arba metaliniai izoliaciniai puslaidininkiai. Galima perjungti MOS vamzdžių šaltinį ir nutekėjimą. Tai yra n tipo sritys, suformuotos p tipo užpakalinėje vartoje. Daugeliu atvejų du regionai yra vienodi, ir net jei abu galai yra perjungti, įrenginio veikimas nebus paveiktas. Tokie įrenginiai laikomi simetriškais.
Ryškiausia MOS tranzistoriaus savybė yra geros perjungimo charakteristikos, todėl jis plačiai naudojamas grandinėse, kurioms reikalingi elektroniniai jungikliai, pvz.
Perjungiamas maitinimo šaltinis ir variklio pavara, taip pat apšvietimo pritemdymas.
9. Integrinis grandynas
Integrinis grandynas yra tam tikras mikro elektroninis įrenginys arba komponentas. Naudojant tam tikrą procesą, tranzistoriai, diodai, rezistoriai, kondensatoriai, induktoriai ir kiti komponentai bei laidai, reikalingi grandinei, yra tarpusavyje sujungiami, sudaromi ant nedidelio gabalo arba kelių mažų puslaidininkinių lustų ar dielektrinių substratų gabalėlių, o po to supakuojami į apvalkalą. tapti mikro struktūra su reikiamomis grandinės funkcijomis; Visi komponentai sudarė vientisą struktūrą, todėl elektroniniai komponentai yra didelis žingsnis link miniatiūrizavimo, mažo energijos suvartojimo, intelekto ir didelio patikimumo. Grandinėje jis žymimas raide "IC".
Integrinis grandynas turi mažo dydžio, lengvo svorio, mažiau išeinančių linijų ir suvirinimo taškų, ilgą tarnavimo laiką, didelį patikimumą, gerą našumą ir pan. Tuo pačiu metu jis turi mažą kainą ir yra patogus masinei gamybai. Jis ne tik plačiai naudojamas pramoninėje ir civilinėje elektroninėje įrangoje, pavyzdžiui, magnetofonuose, televizoriuose, kompiuteriuose ir pan., bet ir plačiai naudojamas kariuomenėje, ryšių, nuotolinio valdymo ir pan. Elektroninės įrangos, surinktos su integriniais grandynais, surinkimo tankis gali būti nuo kelių dešimčių iki tūkstančių kartų didesnis nei tranzistorių, o stabilus įrangos darbo laikas taip pat gali būti žymiai pagerintas.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept