常见电子元件的识别与检测
为了顺应现代科技的发展,电子回路中已经出现了成千上万种不同的电子元器件,如果要逐一认识与辨别,恐怕要花上很长设计空间时间。今天就先给大家介绍一下常见电子元件的识别与检测,以便读者能对常见的元器件具有入门级别的基础知识。
1、电阻的识别与检测
(1)熟记:黑0,棕1,红2,橙3,黄4,绿5,蓝6,紫城南花已开吉他谱7,灰8,白9
误差:金色为5%;银色为10%;无色为20%。
(2)四环电阻读数:
第一条色环:阻值的第一位数字;
第二条色环:阻值的第二位数字;
第三条色环:10的幂数;
第四条色环:误差——金5%、银10%、无色20%
(3)五环电阻读数:
第一条色环:阻值的第一位数字;
第二条色环:阻值的第二位数字;
第三条色环:阻值的第三位数字;
第四条色环:阻值乘以的10的幂数;
第五条色环:误差——红色±2%,棕色±1%,绿色±0.5%,蓝色±0.25%,紫色±0.1%。
(4)贴片电阻读数
口琴难学吗第一位数字和第二位数字是有效数字,第三为数字表示后面零的个数。
2、电容器识别与检测
(1)电解电容:将万用表调至欧姆档R×1k档,用黑表笔接粗电容正极,红表笔接触负极观察指针偏转情况。
(2)瓷片电容的读数:第一位和第二位数字是有效数字,第三位表示后面零的个数,单位为pf。
3、二极管
(1)整流二极管:标有灰色色环是负极,另一极为正极。
(2)发光二极管:观察内部PN结,较多的一端为负极。
4、三极管
(1)NPN和PNP,基极判断
将万用表调至欧姆档R×1k档,用黑表笔接触假定基极,红表笔分别接触另外两个电极,若两次读数都较小,则为NPN型
三极管,假定电极为基极。
(2)E级,C级的判定与放大倍数的'测量
选用万用表hFE档,将三极管的基极引脚b插入NPN或PNP对应的插孔,另两根引脚分别插入NPN或PNP的其他的插孔,以测量三极管的放大倍数,然后再将管子反插再测一遍,测得值比较路在脚下图片大的一次分别对应NPN或PNP的E、B、C,测得的值即为三极管的电流放大倍数。
一、电阻
电阻是对电阻器的一个常见简称,它也是电子设备中最经常应用的电子元件。在物理上,我们把电阻用英文字母“R”来表示。通常在一个电子设备中,电阻通常多个同时存在运行,为了方便识别,我们会在“R”后面加上一个编号。比如编号为258的电阻我们通常简写成“R258”。在电路中,电阻的重要作用有很多,主要分为:分流、限流、分压、滤波、偏置和阻抗匹
电阻的单位为欧姆(ω),倍开放空间率单位有千欧(kω)、兆欧(mω)等。
一般情况下,1兆欧(mω)=1000千欧(kω)=1000000欧(ω)
二、电感
电感是闭合回路中的一种重要属性,是一个常见的电学物理量之一,通常由绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成。当直流电通过电感线圈后,***圈中形成了磁感效应,感应磁场又会产生感应电流来抵制线圈中的电流,从而形成电感。
电感又分为自感和互感,在电学物理上,我们把提供电感的器件称为电感器。
电感的特性是通直流阻交流,频率越高,线圈抗阻越大。电感在电路中可与电容形成震荡回路。
三、电容
上文中提及的电容,也是常见的电子元器件之一。两个导体中间加一层不导电的绝缘介质的同时,是两个导体相互靠近,从而构成电容器。这两个导体我们也成为电容器的极板。电容在物理上通常用英文字母“C”表示。与电阻相似,为了方便识别,我们会在电容器“C”后加上其编号。比如编号为233的电容可以简称为“C233”。
四、晶体二极管
晶体二极管在电子元器件中属于半导体两端器件,它具有一个非常重要的属性——单向导电性,即在正向电压的作用下,导通的电阻非常小;可是如果在反向的电压作用下通导的店租极大甚至无穷大。正因为这个特性,文君故里晶体二极管在一些电子设备中应用的非常广泛,比如在数字生活好累电路中充当无触点开关;在收音机中对无线电波进行检波等。
五、晶体三极管
晶体三极管的全称是半导体三极管,有时候也可以称为双极性晶体管等,是一种用来控制电流的半导体器件。三极管具有电流放大的作用,是电子电路的核心元件之一。
三极管在电路中通常用英文字母“Q”加数字表示,比如“Q88”就代表了编号为88的三极管。
六、集成电路
集成电路是一种卫星的电子器件或部件。在物理上,通常会把一个电路中所需要的电阻器、怎样炒茄子电容器与晶体管等电子元器件采用一定的工艺互连在一起,并且将它们制作再一小块或几小块半导体晶片或者介质基片上,最后封装在管壳内,从而形成一个具有所需电路功能的微型结构。通常情况下,我们用英文字母“ic”来表示集成电路。
科技的创新速度日益老年科出科小结剧不醒人事增,随之火速发展起来的还有集成电路,集成电路可以让原始的电路变得更加便携,体积更小,性能更好。因此在电子技术发展的未来道路上,电子产品集成化已经成为了必然趋势。
以上就是日常生活里最经常看到的六大电子元器件的种类,希望看完本文后的你能具有元器件入门的基础知识,并且能更好地识别常见的电子元器件。
本文发布于:2023-05-12 18:08:38,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/82/643131.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |