电子元件基础

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简介:电子元件基础

一. 电阻 用符号 R表示。

其最基本的作用就是阻碍电流的流动。衡量电阻器的两个最基本的参数是阻值和功率。

阻值用来表示电阻器对电流阻碍作用的大小,用欧姆表示。除基本单位外,还有千欧和兆欧。

功率用来表示电阻器所能承受的最大电流,用瓦特表示,有1/16W,1/8W,1/4W,1/2W,

1W,2W 等多种,超过这一最大值,电阻器就会烧坏。根据电阻器的制作材料不同,有水

泥电阻(制作成本低,功率大,热噪声大,阻值不够精确,工作不稳定),碳膜电阻,金属

膜电阻(体积小,工作稳定,噪声小,精度高)以及金属氧化膜电阻等等。根据其阻值是否

可变可分为微调电阻,可调电阻,电位器等。可调电阻(电位器)电路符号如下:电阻在标

记它的值的方法是用色环标记法。

它的识别方法如下:

色别 第一位色环(电阻值的第一位)

第二位色环(电阻值的第二位)

第三位色环(乘10 的倍数)

第四位色环(表示误差)

棕 1 1 10

红 2 2 100

橙 3 3 1000

黄 4 4 10000

绿 5 5 100000

蓝 6 6 1000000

紫 7 7 10000000

灰 8 8 100000000

白 9 9 1000000000

黑 0 0 1

金 -- -- 0.1 +-0.05

银-- -- 0.01 +-0.1

二. 电容用符号 C表示。

电容有存储电荷的作用,由于它的这个特性,决定了它有通交流阻直流,通高频阻低频

的作用。因此常用作隔直,滤波,耦合。电容器的两个最基本的指标是容量和击穿电压。容

量显示电容器的储存能力,有法拉(F)和微法(十的负六次方法拉)、皮法(十的负十二次

方法拉)等计量单位。由于电容简单来说就是两个相互绝缘的导体,所以当电压升高到一定

程度时,会击穿这层绝缘。这个极限电压就是电容器的耐压值。电容器按有无极性可分为有

极性电容和无极性电容两种,在一般情况下,有极性电容的正负极不可接反。按制作材料分,

电容器有铝电解电容(成本低,容量大,耐热性差,稳定性差)、钽电解电容(成本高,精

度高,体积小,漏电小)、磁片电容、聚炳稀电容、纸质电容以及金属膜电容等多种。按容

量是否可变分为固定电容和可调电容。

三. 电感

电感器通俗的说就是线圈。它的基本的性质是通直流,阻交流,与电容器的性质恰

恰相反。衡量电感器的最基本指标是电感量。以亨利(H)为单位,还有毫亨,微亨等。电

感器可分为磁芯电感(电感量大,常用在滤波电路)和空心电感(电感量小,常用于高频电

路)两种。

四. 晶体管

最常用的有三极管和二极管两种。它对信号有放大作用。三极管以符号BG(旧)或(T)

表示,二极管以D 表示。按制作材料分,晶体管可分为锗管和硅管两种。按极性分,三极

管有PNP 和NPN 两种,而二极管有P 型和N 型之分。多数国产管用xxx 表示,其中每一

位都有特定含义:如3 A X 31,第一位3代表三极管,2 代表二极管。第二位代表材料和极

性。A代表PNP型锗材料;B代表NPN 型锗材料;C为PNP型硅材料;D 为NPN 型硅材

料。第三位表示用途,其中X 代表低频小功率管;D 代表低频大功率管;G 代表高频小功

率管;A代表高频大功率管。最后面的数字是产品的序号,序号不同,各种指标略有差异。

注意,二极管同三极管第二位意义基本相同,而第三位则含义不同。对于二极管来说,第三

位的P 代表检波管;W 代表稳压管;Z 代表整流管。上面举的例子,具体来说就是PNP 型

锗材料低频小功率管。对于进口的三极管来说,就各有不同,要在实际使用过程中注意积累

资料。常用的进口管有韩国的90xx、80xx 系列,欧洲的2Sx系列,在该系列中,第三位含

义同国产管的第三位基本相同。半导体晶体管的三种放大电路原理如下:1、共基极放

大电路它的特点是输入阻抗低,输出阻抗高,电流放大倍数小于1,不易与前级匹配。2、

共发射极放大电路它的特点是电流放大倍数较大,功率放大倍数更大,但在强信号是

失真较大。3、共集电极放大电路它的特点是输入阻抗高,输出阻抗低,常用于阻抗匹

配电路,增益最小。现在应用最多的莫过于集成电路,符号IC(Integered Circuit)。从

小规模集成电路一直到大规模、超大规模乃至生物集成电路发展。它恐怕是电子元器件中种

类最多的。其命名方法依厂家的不同而千差万别,两块功能和外形完全相同的集成电路由两

个厂家生产出来,其型号差异极大。集成电路的特点就是内部元器件密集,可以大大减小设

备的体积和增加设备的可靠性和易维护性。缺点就是散热问题不好解决,出了故障不易检查。

要知道某一集成电路的功能等信息,就只能靠查资料或平时注意积累了。

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