Komponen elektronik

Aug 10, 2021

Tinggalkan pesan

Terlibat dalam industri elektronik, ada perasaan yang tak terlukiskan untuk semua jenis komponen elektronik. Bagi para insinyur yang bergerak di bidang industri elektronik, komponen elektronik seperti beras impor Harian Rakyat, yang perlu dihubungi setiap hari dan digunakan setiap hari, tetapi pada kenyataannya, banyak insinyur mungkin tidak memahami pintunya. Berikut adalah daftar industri elektronik di pintu teknik yang umum digunakan sepuluh komponen elektronik, dan terkait konsep dasar dan pengetahuan, dan kami ulas kembali.




Bintang 1: Perlawanan




Sebagai pekerja di industri elektronik, resistensi diketahui semua orang. Pentingnya tidak diragukan lagi. Dikatakan bahwa"resistance adalah elemen yang paling banyak digunakan di semua sirkuit elektronik.&kutipan;




Perlawanan, karena hambatan suatu zat terhadap arus listrik, disebut zat yang menolak aksinya. Perlawanan akan mengakibatkan perubahan fluks elektron; semakin kecil resistansi, semakin besar fluks, dan sebaliknya. Zat dengan sedikit atau tanpa hambatan disebut konduktor listrik, atau konduktor untuk jangka pendek. Zat yang tidak dapat membentuk transmisi arus disebut isolator listrik, atau isolator singkatnya.




Dalam fisika, Resistansi digunakan untuk menunjukkan besarnya resistansi konduktor's terhadap arus. Semakin besar resistansi konduktor, semakin besar resistansi konduktor terhadap arus. Resistansi biasanya berbeda untuk konduktor yang berbeda, dan resistansi adalah karakteristik dari konduktor itu sendiri. Elemen resistansi adalah elemen disipasi energi yang memberikan efek penghambatan arus.




Nilai resistansi elemen resistansi umumnya terkait dengan suhu. Besaran fisika yang mengukur resistansi yang dipengaruhi oleh suhu adalah koefisien suhu, yang didefinisikan sebagai persentase perubahan nilai resistansi ketika suhu meningkat sebesar 1℃.




Resistor dilambangkan dengan"R" ditambah nomor di sirkuit. Misalnya, R1 menunjukkan resistansi bernomor 1. Peran utama resistansi dalam rangkaian adalah shunt, pembatas arus, pembagi tegangan, bias, dll.




1. Identifikasi parameter: satuan hambatan adalah ohm (ω), satuan pengali adalah ribu ohm (K ), megohm (M ), dll. Metode konversinya adalah: 1 megadohm =1000 kilohm =1000000 ohm. Ada tiga metode pelabelan parameter, yaitu pelabelan langsung, pelabelan warna dan pelabelan angka. A, metode penandaan angka terutama digunakan untuk sirkuit volume kecil seperti patch, seperti: 472 berarti 47×100 (yaitu 4.7K); 104 berarti 100Kb, metode pelabelan cincin warna paling banyak digunakan, berikut adalah contohnya: resistensi cincin empat warna resistensi cincin lima warna (resistensi presisi).




2. Posisi kode warna dan hubungan kekuatan resistansi ditunjukkan pada tabel berikut: Warna Penyimpangan yang diijinkan pengali digital efektif (%) Perak /x0.01±10 Emas/X0.1 ±5 Hitam 0+0/ coklat 1x10 ±1 Merah 2x100±2 Oranye 3x1000/ kuning 4x10000/ hijau 5x100000±0,5 Biru 6x1000000±0,2 ungu 7x10000000±0 1 Abu-abu 8x10000000/ putih 9x1000000000/




Bintang 2: Kapasitansi




Kapasitansi mengacu pada jumlah muatan yang disimpan pada perbedaan potensial tertentu; Misalkan' sebut saja C, dan satuan si adalah farrah. Pada umumnya muatan-muatan listrik dalam suatu medan listrik akan dipaksa untuk bergerak, bila terdapat suatu medium di antara penghantar-penghantar tersebut, maka pergerakan muatan itu dicegah dan muatan-muatan tersebut menumpuk pada penghantar tersebut; Contoh paling umum dari akumulasi muatan ini adalah ketika dua pelat logam sejajar. Juga dikenal sebagai kapasitor.




1, kapasitansi dalam rangkaian umumnya"C" ditambah angka (seperti C13 untuk kapasitor bernomor 13). Kapasitansi adalah komponen yang terdiri dari dua film logam yang berdekatan dan dipisahkan oleh bahan isolasi. Kapasitor dicirikan terutama oleh arus bolak-balik arus searah. Besar kecilnya kapasitansi adalah besarnya penyimpan energi listrik, kapasitansi sinyal ac disebut resistansi, yang berhubungan dengan frekuensi dan kapasitansi sinyal AC. Reaktansi XC=1/2π FC (F menunjukkan frekuensi sinyal ac, C menunjukkan kapasitas kapasitansi) Jenis kapasitansi yang umum digunakan dalam telepon adalah kapasitor elektrolitik, kapasitor keramik, kapasitor chip, kapasitor monolitik, kapasitor tantalum dan kapasitor poliester. Silakan kunjungi: Jaringan Peralatan Transmisi dan Distribusi DAYA untuk informasi lebih lanjut




2. Metode identifikasi: Metode identifikasi kapasitansi pada dasarnya sama dengan resistansi. Ada tiga macam metode penandaan langsung, metode penandaan warna dan metode penandaan angka. Satuan dasar kapasitansi dinyatakan dalam farad (F). Unit lain termasuk milimetode (mF), metode mikro (uF), metode nano (nF), dan metode kulit (pF). Diantaranya : 1 farad=103 millimethod =106 micro method =109 nano method=1012 skin method nilai kapasitas kapasitor dengan kapasitas besar langsung tertera pada kapasitor, seperti kapasitas kecil 10uF/16V kapasitansi nilai kapasitas dalam kapasitor dengan huruf atau angka untuk menunjukkan representasi huruf: 1M =1000uF1P2= 1.2pf1n =1000PF Representasi digital: Umumnya, tiga digit digunakan untuk menunjukkan kapasitas, dengan dua digit pertama mewakili digit signifikan dan digit ketiga adalah pengali. Misalnya, 102 berarti 10×102PF=1000PF224 berarti 22×104PF= 0,22UF3, simbol tabel kesalahan kapasitansi FGJKLM kesalahan yang diizinkan ±1%±2%±5%±10%±15%±20%, seperti: kapasitor keramik 104J berarti kapasitas 0.1uF, error ±5%.




Bintang III: Dioda kristal




Semikonduktor kristaldioda (crystaldiode) berakhir pada perangkat elektronik solid state. Karakteristik utama dari perangkat ini adalah karakteristik tegangan arus nonliniernya. Sejak itu, dengan perkembangan bahan dan teknologi semikonduktor, menggunakan bahan semikonduktor yang berbeda, distribusi doping, struktur geometris, mengembangkan berbagai dioda kristal dengan berbagai struktur, fungsi dan kegunaan yang berbeda. Bahan manufaktur termasuk germanium, silikon dan semikonduktor senyawa. Dioda kristal dapat digunakan untuk menghasilkan, mengontrol, menerima, mengubah, memperkuat sinyal dan melakukan konversi energi.




Dioda kristal pada rangkaian yang biasa digunakan"D" ditambah angka, seperti: D5 untuk jumlah 5 dioda.




1, fungsi: karakteristik utama dioda adalah konduktivitas satu arah, yaitu, di bawah aksi tegangan maju, resistansi on-nya sangat kecil; On-resistance sangat besar atau tak terbatas di bawah pengaruh tegangan balik. Karena karakteristik dioda di atas, sering digunakan dalam penyearah telepon tanpa kabel, isolasi, pengaturan tegangan, perlindungan polaritas, kontrol pengkodean, modulasi frekuensi dan sirkuit statis kebisingan. Dioda kristal yang digunakan dalam telepon dapat dibagi menjadi: dioda penyearah (seperti 1N4004), dioda isolasi (seperti 1N4148), dioda Schottky (seperti BAT85), dioda pemancar cahaya, dioda pengatur dan sebagainya.




2, metode pengenalan: identifikasi dioda sangat sederhana, dioda daya kecil kutub N (katoda), di dioda terlihat sebagian besar mengadopsi standar warna melingkar, beberapa dioda juga menggunakan simbol khusus untuk mewakili P (positif) atau N (katoda ), juga menggunakan simbol untuk"P","N" untuk menentukan polaritas dioda. Kutub positif dan negatif dari dioda pemancar cahaya dapat diidentifikasi dari panjang pin. Pin panjang positif dan pin pendek negatif.




3, catatan uji: dengan multimeter digital untuk mengukur dioda, dioda pena merah positif, dioda pena hitam negatif, nilai resistansi yang diukur adalah nilai resistansi panduan positif dioda, yang merupakan kebalikan dari multimeter penunjuk.




4, perbandingan tegangan dioda seri 1 n4000 yang umum digunakan adalah sebagai berikut: model 1 n40011n40021n40031n40041n40051n40061n4007 501002004006008001000 tegangan arus (V) (A) 1.




Bintang empat: dioda pengatur tegangan




Dioda zener adalah perangkat semikonduktor dengan resistansi yang sangat tinggi hingga tegangan tembus balik kritis.




Dioda regulator pada rangkaian yang biasa digunakan"ZD" ditambah angka, seperti: ZD5 untuk jumlah tabung regulator 5.




1, prinsip dioda regulator: dioda regulator ditandai dengan kerusakan, tegangan di kedua ujung dasar tidak berubah. Dengan cara ini, ketika tabung pengatur dihubungkan ke rangkaian, jika tegangan catu daya berfluktuasi, atau alasan lain yang disebabkan oleh perubahan tegangan pada setiap titik dalam rangkaian, tegangan pada kedua ujung beban pada dasarnya akan tetap tidak berubah.




2, karakteristik kesalahan: kesalahan dioda regulator terutama ditunjukkan di sirkuit terbuka, hubung singkat dan nilai regulator tidak stabil. Dari tiga gangguan, yang pertama menunjukkan peningkatan tegangan suplai; Dua jenis gangguan terakhir dicirikan oleh tegangan catu daya yang turun hingga nol volt atau keluaran yang tidak stabil. Model dan nilai dioda regulator umum adalah sebagai berikut: Tipe 1 n47281n47291n47301n47321n47331n47341n47351n47441n47501n47511n4761 nilai tegangan 3.3 V3.6 V3.9 V4.7 V5.1 V5.6 V6.2 V15V27V30V75V.