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常见问题

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常用电子元器件基本知识

电子行业 电子元器件

一、电阻

1、电阻的外观及图形 

 图片1

  定义:在电路中阻碍电流流过的元件。

  符号:R。 

  单位:欧姆(Ω)。还有千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)。

2、电阻的作用

主要作用是分压和分流。

3、电阻的分类

按材料分:碳膜电阻、水泥电阻、金属膜电阻和线绕电阻等不同类型。

 图片2

按功率分:1/16 W、1/8W 、1/4W、1/2W、1W、2W等。

按电阻值的精确度分:± 5%、± 10%、± 20%等普通电阻。还有精确度为 

  ± 0.1%、± 0.2%、± 0.5%、± 1%和 ± 2%等精密电阻。

按安装方式分:插件电阻、贴片电阻。 

4、电阻的单位换算

   1MΩ=103kΩ(千欧)

   1K= 103Ω(欧姆)

5、电阻的标识及封装

① 直标法

  直接把标称阻值或允许偏差印在电阻上。

图1标称阻值为20kΩ、允许偏差为±0.1%。

图2标称阻值为1.2kΩ、允许偏差为±10%。

图片3图片4            

②数码标识法

如:434=43×104=43×10000=430K。

    2702=270×102=270×100=27K。

仓库内的贴片电阻有:

 1MΩ——105 误差:±5%;   1MΩ——1004 误差:±1%;

 1KΩ——102 误差:±5%;   1KΩ——1001 误差:±1%;

 图片5

 ③色标法 将不同颜色的色环涂在电阻器上来表示电阻的标称值及允许误差。

                                   颜色与所代表的数字对应关系

图片6

图片7

④文字符号法 将数字、文字符号两者有规律组合起来表示电阻器的主要参数。

    0.1Ω=Ω1=0R1; 3.3Ω=3Ω3=3R3;3K3=3.3KΩ。

贴片电阻的封装:

              0201   1/20W

              0402   1/16W

              0603   1/10W

              0805   1/8W

              1206   1/4W

              1210   1/3W 

插件电阻封装:

              AXIAL0.3-AXIAL0.7 其中0.3—0.7是指电阻的长度。

 6、电阻的检测 

   通常来说,使用万用表可以很容易判断出电阻的好坏。将万用表调节在

   电阻挡的合适挡位,用万用表的两个表笔放在电阻的两端,就可以从万

   用表上读出电阻的阻值。 

二、电容

1、电容的外观及图形

图片8

定义:是一种储存电荷的容器。

符号:C。

单位:法拉,简称法(F ),常用的还有毫法(mF)、微法(μF)、

      纳法(nF)和皮法(pF)。

2、电容的作用

  

  滤波、隔直通交、旁路、耦合、储能等。

  滤波:是尽可能减小脉动的直流电压中的交流成分,保留其直流成分,使输出电

        压纹波系数降低,波形变得比较平滑。

  旁路:就是并联一个通道的意思。电子电路中,一般是用一个电容与电阻并联,

        将电阻上的交流电压成分进行“短路”,提供一个交流通道,称为旁路电   容。它对电阻上的直流电压不起作用。 

  耦合:它的作用是允许交流信号正常通过,而隔断上一级放大电路的直流电流,使之对下一级放大电路工作点不会产生影响。 

  储能:储存电荷。

3、电容的分类

按结构分:固定电容器、可变电容器。

按材料分:电解电容、陶瓷电容、云母电容、聚苯乙烯薄膜电容、涤纶电容、

            金属化纸介电容、聚丙乙烯电容、独石电容、玻璃釉电容器。

图片9

4、电容的单位换算

   1F(法拉)= 103 mF (毫法)=106 μF (微法)

   1μF(微法)= 103 nF(纳法)= 106pF(皮法)

   一般1μF以上的电容均为电解电容,而1μF以下的电容多为瓷片电容,当然也有

   其它的如:独石电容、涤纶电容、小容量的云母电容等。

5、电容的标识及封装

   ① 直标法

     将电容容量、偏差、耐压直接标在电容体上。

     例:0.22μF,±10%,35V。

   ②数码标识法

     用三位数表示容量。第1、2位表示有效数,第三位表示乘数(10n)

     通常以pF作单位。

     例如:103=10×103pF

   ③文字符号法

     用字母或数字有规律组合表示电容器的参数。

     例:6P8K =6.8PF  误差:±10%

常用贴片电容的封装:

   贴片电容:  0402、0603、0805、1206。

   贴片钽电容:A型(3216)、B型(3528)、C型(6032)、D型(7343)。

     如:A壳=长3.2mmX宽1.6mm-厚度1.8mm

仓库内的电容有:

贴片电容: 

          103—0.01μF      104—0.1μF 

          105—1μF         106—10μF

图片10

三、电感

1、电感的外观及图形

图片11

电感是闭合回路的一种属性。当线圈通过电流后,在线圈中形成磁场感应,感应

  场又会产生感应电流来抵制通过线圈中的电流。这种电流与线圈的相互作用关系称为电的感抗,也就是电感,单位是“亨利(H)”。 

2、电感的作用

  隔交通直、滤波。

3、电感的分类

按安装方式分:贴片电感器,插件电感器。

按结构分:线绕式电感器和非线绕式电感器。

按电感的作用分: 振荡电感、校正电感、阻流电感、滤波电感。

4、电感的单位换算

     电感量的基本单位是亨利(简称亨),用字母“H”表示。

     常用的单位还有毫亨(  mH)和微亨(μH)。

     1H=103mH

     1mH=103μH

5、电感的标识

    允许偏差是指电感器上标称的电感量与实际电感的允许误差值。

     一般电感:误差值为±20%,用M表示;误差值为± 10%,用K表示。

     精密电感:误差值为± 5%,用J表示;误差值为± 1%,用F表示。

     如:100M,即为10μH,误差20%。

四、二极管

1、二极管的外观及图形

图片12

图片13

2、二极管的作用

   最大的特性就是单向导电,也就是电流只可以从二极管的一个方向流过。

   整流:整流二极管主要用于整流电路,即把交流电变换成脉动的直流电。

   开关:二极管在正向电压作用下电阻很小,处于导通状态,相当于一只接通的

         开关;在反向电压作用下,电阻很大,处于截止状态,如同一只断开的

         开关。

   稳压:是利用二极管的反向击穿特性制成的,在电路中其两端的电压保持基本不

         变,起到稳定电压的作用。

3、二极管的分类

按材料分:锗二极管和硅二极管。

按用途分:整流二极管、稳压二极管、开关二极管、发光二极管等。

4、二极管的检测

  测二极管时,使用万用表的二极管的档位。若将红表笔接二极管阳(正)极,黑    表笔接二极管阴(负)极,则二极管处于正偏,万用表有一定数值显示。若将红表笔接二极管阴极,黑表笔接二极管阳极,二极管处于反偏,万用表高位显示为“1”或很大的数值,此时说明二极管是好的。 在测量时若两次的数值均很小,则二极管内部短路;若两次测得的数值均很大或高位为“1”,则二极管内部开路。

  

  仓库内的二极管:

  1N4007 (M7)、1N4148、SR160(SS16)、发光二极管、稳压二极管。

  1N的意思:因为二极管是一个PN结组成所以开头是1N也就是一个PN结,1N开头的都是二极管。

  SR的意思:表示肖特基的符号,160表示最大正向平均整流电流是1A,最大反向重复峰值电压60V。 

五、三极管

1、三极管的外观及图形

图片14

2、三极管的作用

   放大:三极管工作在放大区,用来组成放大电路。 开关:三极管工作在饱和区或截止区。 

3、三极管的分类

按封装分:贴片和插件三极管。

按材料分:锗管和硅管。

按结构分:NPN和PNP。

按用途分:放大和开关。

4、三极管的封装和标识

  仓库内的三极管有:

   NPN:8050(J3Y)、 9013(J3)。 

   PNP:8550(2TY)、 9012(2T1) 。

5、三极管的检测

  将数字万用表拨至二极管档,红表笔固定任接某个引脚,用黑表笔依次接触另外两个引脚,如果两次显示溢出符号“OL”或“1”。若是PNP型三极管,则红表笔所接的引脚就是基极B。如果在两次测试中,一次显示值小于1V,另外一次显示溢出符号“OL”或“1”(视不同的数字万用表而定),则表明红表笔接的引脚不是基极B,此时应改换其他引脚重新测量,直到找出基极为止。

图片15图片16

六、 干簧管的外观及图形

 图片17

1、定义:

      干簧管是干式舌簧管的简称,干簧管又叫磁控管,是一种有触点的无源

      电子开关元件,具有结构简单,体积小便于控制等优点。

 2、原理:

      其外壳一般是一根密封的玻璃管,管中装有两个弹性簧片,还灌有一种叫金属

      铑的惰性气体。平时,玻璃管中的两个由特殊材料制成的簧片是分开的。当有

      磁性物质靠近玻璃管时,在磁场磁力线的作用下,管内的两个簧片被磁化而互 

      相吸引接触,簧片就会吸合在一起,使结点所接的电路连通。外磁力消失后,

      两个簧片由于本身的弹性而分开,线路也就断开了。

3、特点:

(1)结构紧凑、重量小,能够安装在极度有限的空间,极适合用于微型化设备。 

(2)干簧管的开关元器件被气密式密封于一惰性气体气氛中,永远不会与外界环境

     接触,工作寿命长。

 干簧管灵敏值:

 干簧管灵敏值又叫AT值,是决定干簧管灵敏度的重要参数,AT值越小灵敏度越高。

 仓库内的干簧管 

 AT值:15-20

       25-30

七、韦根传感器的外观及图形

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1、定义:

   韦根传感器是利用韦根效应制成的一种新型无源磁敏器件。它无需外加

   工作电源便能将磁信号转变成电信号,因此它又被称为零功耗磁敏传感器。

2、原理:

   韦根是传感器中磁性双稳态功能合金材料在外磁场的激励下,磁化方向瞬间发生

   翻转,从而在检测线圈中感生出电信号,实现磁电转换。此后若该磁场减弱,敏  感丝磁化方向将保持稳定不变,感应线圈也无电脉冲输出;但当相反极性(S极)磁场增强到触发磁感应强度时,敏感丝磁化方向又瞬间发生翻转,并在感应线圈中感生出一个方向相反的电脉冲。如此反复,韦根传感器便将交变磁场的磁信号转换成交变电信号。

八、晶振的外观及图形

                                                                                图片19

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1、晶振的分类

  按材料可分:石英晶振和陶瓷晶振。 

2、晶振的作用

     每个单片机系统里都有晶振,全称是叫晶体振荡器,在单片机系统里晶振的作用    非常大,他结合单片机内部的电路,产生单片机所必须的时钟频率,单片机的一切指令的执行都是建立在这个基础上的,晶振的提供的时钟频率越高,那单片机的运行速度也就越快。

仓库内的晶振:

32.768kHz、2MHz、4MHz、13.56MHz。

4M陶瓷振荡器。

九、电压调节器的外观及图形

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   作用:输入一定范围内的电压输出较稳定的电压。

   如:HT7133-1输入电压最高可达24V,输出3.3V的固定电压。

   仓库有HT7133-1 、HT7544-1、HT7030-1、HT1015-1等。

十、单片机的外观及图形

图片22

处理能力强

    MSP430系列单片机是一个16位的单片机,采用了精简指令集(RISC)结构,具有丰富的寻址方式(7 种源操作数寻址、4 种目的操作数寻址)、27 条内核指令以及大量的模拟指令;大量的寄存器以及片内数据存储器都可参加多种运算;还有高效的查表处理指令。这些特点保证了可编制出高效率的源程序。 

运算速度快

   MSP430 系列单片机能在25MHz晶体的驱动下,实现40ns的指令周期。16位的数据宽度、40ns的指令周期以及多功能的硬件乘法器(能实现乘加运算)相配合,能实现数字信号处理的某些算法(如FFT等)。

超低功耗

     MSP430 系列单片机的电源电压采用的是1.8-3.6V 电压。因而可使其在1MHz 的时钟条件下运行时,芯片的电流最低会在165μA左右,RAM保持模式下的最低功耗只有0.1μA。

片内资源丰富

     MSP430 系列单片机的各系列都集成了较丰富的片内外设。它们分别是看门狗(WDT)、比较器A、定时器A0(Timer_A0)、定时器A1(Timer_A1)、定时器B0(Timer_B0)、UART、SPI、I2C、硬件乘法器、液晶驱动器、10位/12位ADC、16位Σ-Δ ADC、DMA、I/O端口、基本定时器(Basic Timer)、实时时钟(RTC)和USB控制器等若干外围模块的不同组合。其中,看门狗可以使程序失控时迅速复位;模拟比较器进行模拟电压的比较,配合定时器,可设计出A/D 转换器;16 位定时器(Timer_A 和 Timer_B)具有捕获/比较功能,大量的捕获/比较寄存器,可用于事件计数、时序发生、PWM等。

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