耗费多天整理的,一篇帮你认识常用电子元件

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1.碳膜电阻器

碳膜电阻器是目前电子、电器、咨询产品中使用量最大,价格最便宜,品质稳定性、信赖度最高的碳膜固定电阻器。气态碳氢化合物在高温和真空分解,碳沉积在磁棒或者瓷管上,形成一层结晶碳膜。改变碳膜厚度和用刻槽的方法变更碳膜的长度,可以得到不同的阻值。制作简单,成本低。稳定性差,噪音大,误差大。

2、金属氧化膜电阻器

随着电子设备的发展,金属氧化膜构成的零件亦趋向小型化、轻型化及耐用化等趋势。在真空中加热合金,合金蒸发,使瓷棒表面形成一层导电金属膜。刻槽和改变金属厚度可以控制阻值。其特点有体积小、精度高、稳定性好、噪音小、电感量小,成本高。

3、绕线电阻器

把碳黑、树脂、粘土等混合物压制后经过热处理制成。在电阻上用色环表示它的阻值。这种电阻成本低,阻值范围宽,但性能差,很少采用。其特点有功率大,体积大,有电感,不宜作阻值较大的电阻。

4、水泥型绕线电阻器

将电阻线绕于无碱性耐热瓷件上或用氧化膜电阻等固定电阻器,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀的材料保护固定而成。水泥型电阻是把电阻体放入方形瓷器框内,用特殊不燃性耐热水泥充填密封而成。特点是功率大、有电感、体积大,不宜作阻值较大的电阻。

5、有机实芯电位器

由导电材料与有机填料、热固性树脂配制成电阻粉,经过热压,在基座上形成实芯电阻体。优点是结构简单、耐高温、体积小、寿命长、可靠性高,广泛用于焊接在电路板上作为微调使用。缺点是耐压低、噪音大。

6、线绕电位器

用合金电阻丝在绝缘骨架上绕制成电阻体,中心抽头的簧片在电阻丝上滑动。可制成普通型和微调型电位器。优点是额定功率大、电阻的温度系数小、噪声低、耐高压。缺点是阻值范围不够宽、高频性能差、分辨力不高,而且高阻值的线绕电位器易断线、体积较大、售价较高。

7、合成膜电位器

在绝缘基体上涂敷一层合成碳膜,经过加温聚合形成碳膜片,再与其它零件组合而成。优点有阻值变化连续、分辨率高、阻值范围宽、成本低。缺点有温度和湿度的适应性差,使用寿命短。

8、多圈电位器

多圈电位器属于精密电位器。它分有带指针、不带指针等形式,调整圈数有5圈、10圈等数种。除具有线绕电位器的相同特点外,还具有线性优良,能进行精细调整等优点,可广泛用于对电阻实行精密调整的场合。

9、陶瓷电容

用高介电常数的电容器陶瓷(钛酸钡一氧化钛)挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种。具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合(包括高频在内)。

10、云母电容

用金属箔或者在云母片上喷涂银层做的电极板,极板和云母一层一层叠合后,再压铸在胶木粉或封固在环氧树脂中制成。介质损耗小,绝缘电阻大、温度系数小,适宜用于高频电路。

11、纸质电容

纸质电容器结构简单,由两片金属箔作为极板,之间夹一层绝缘纸,然后卷起来成为一个电容器件。绝缘材料主要是纸张,但也有采用特种纸张、涂层纸张和复合纸张等材料以提高绝缘性能和耐高温性能。金属箔通常采用铝箔或铜箔等。纸质电容的容量大小一般在几十皮法到几百皮法之间。由于其容量较小,应用范围相对较窄,早期的无源滤波器、音量调节电路、射频电路等都采用了纸质电容。现在,由于其使用寿命较短、容量大小受限等因素,纸质电容已经逐渐被现代的电容器件所替代。

12、薄膜电容

薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚笨乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。而依塑料薄膜的种类又被分别称为聚乙酯电容(又称Mylar电容),聚丙烯电容(又称PP电容),聚苯乙烯电容(又称PS电容)和聚碳酸电容。无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。

13、电解电容

介质有电解液涂层有极性,分正负不可接错。单位体积的电容量非常大,比其它种类的电容大几十到数百倍。额定的容量可以做到非常大,可以轻易做到几万uf甚至几f(但不能和双电层电容比)。价格比其它种类具有压倒性优势,因为电解电容的组成材料都是普通的工业材料,比如铝等等。制造电解电容的设备也都是普通的工业设备,可以大规模生产,成本相对比较低。

14、整流二极管

整流二极管是一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件。整流二极管具有明显的单向导电性,其伏安特性和电路符号。整流二极管可用半导体锗或硅等材料制造。

15、检波二极管

检波二极管是用于把迭加在高频载波上的低频信号检出来的器件,它具有较高的检波效率和良好的频率特性。检波(也称解调)二极管的作用是利用其单向导电性将高频或中频无线电信号中的低频信号或音频信号取出来,广泛应用于半导体收音机、收录机、电视机及通信等设备的小信号电路中,其工作频率较高,处理信号幅度较弱。常用的国产检波二极管有2AP系列锗玻璃封装二极管。常用的进口检波二极管有1N34/A,1N60等。

16、稳压二极管

稳压二极管的工作基于PN结的击穿特性。在击穿区,当反向电流从几毫安增到几十毫安时,反向电压基本保持不变。稳压二极管主要用于无线电设备和电子仪器中的直流稳压电路,也可用作过压保护、电压基准和电平转移等。PN结的击穿机理有两类,即隧道击穿(或称齐纳击穿)和雪崩击穿。早期认为击穿都是齐纳击穿,所以又将稳压二极管称为齐纳二极管。后来发现,在6伏以上电压下发生的击穿都属于雪崩击穿。稳压管的稳压数值是温度的函数,所以标准的或高精度的稳压管都采用串联补偿方法来克服稳压数值的温漂。管子的反向击穿电压称为稳压管的稳定电压,产品所标出的稳压电压是指额定工作电流下的稳压数值。稳压二极管针对不同要求有不同的工艺结构。

①合金法:PN结的平整性差,稳定电压不高,主要用于大批量生产的30伏以下稳压管。

②扩散台面法:能获得平整的PN结,改善表面状况,所以稳定电压可做得很高。30~伏的稳压管几乎都用这种工艺生产。

③扩散平面法:能获得平整的PN结,并可用光刻工艺,将两只稳压二极管做在一起。

17、阻尼二极管

阻尼二极管是具有较高的反向工作电压和峰值电流,正向压降小,高频高压整流二极管。其用于电视机行扫描电路,起阻尼和升压整流的作用。

18、光电二极管(光敏二极管)

光电二极管和普通二极管一样,也是由一个PN结组成的半导体器件,也具有单方向导电特性。但是,在电路中不是用它作整流元件,而是通过它把光信号转换成电信号。光电二极管是在反向电压作用在工作的,没有光照时,反向电流极其微弱,叫暗电流;有光照时,反向电流迅速增大到几十微安,称为光电流。光的强度约大,反向电流也约大。光的变化引起光电二极管电流变化,这就可以把光信号转换成电信号,成为光电传感器件。

19、发光二极管

发光二极管(LightEmittingDiode,LED),是一种半导体组件。初时多用作为指示灯、显示板等;随着白光LED的出现,也被用作照明。它被誉为21世纪的新型光源,具有效率高,寿命长,不易破损等传统光源无法与之比较的优点。加正向电压时,发光二极管能发出单色、不连续的光,这是电致发光效应的一种。改变所采用的半导体材料的化学组成成分,可使发光二极管发出在近紫外线、可见光或红外线的光。年,美国无线电公司(RadioCorporationofAmerica)的鲁宾·布朗石泰(RubinBraunstein)(年生)首次发现了砷化镓(GaAs)及其它半导体合金的红外放射作用。年,通用电气公司的尼克?何伦亚克(NickHolonyakJr.)(年生)开发出第一种实际应用的可见光发光二极管。

20、低频小功率三极管

低频小功率三极管一般指特征频率在3MHz以下,功率小于1W的三极管。一般作为小信号放大用。

21、高频小功率三极管

高频小功率三极管一般指特征频率大于3MHz,功率小于1W的三极管。主要用于高频振荡、放大电路中。

22、低频大功率三极管

低频大功率三极管指特征频率小于3MHz,功率大于1W的三极管。低频大功率三极管品种比较多,主要应用于电子音响设备的低频功率放大电路种;用于各种大电流输出稳压电源中作为调整管。

23、高频大功率三极管

高频大功率三极管指特征频率大于3MHz,功率大于1W的三极管。主要用于通信等设备中作为功率驱动、放大。

24、开关三极管

开关三极管是利用控制饱和区和截止区相互转换二工作的。开关三极管的开关过程需要一定的响应时间。开关响应时间的长短表示了三极管开关特性的好坏。

25、差分对管

差分对管是把两只性能一致的三极管封装在一起的半导体器件。它能以最简单的方式构成性能优良的差分放大器。

26、复合三极管

复合三极管是分别选用各种极性的三极管进行复合连接,在组成复合三极管时,不管选用什么样的三极管,这些三极管按照一定的方式连接后可以看成是一个高β的三极管。组合复合三极管时,应注意第一只管子的发射极电流方向必须与第二只管子的基极电流方向相同。复合三极管的极性取决于第一只管子。复合三极管的最大特点是电流放大倍数很高,所以多用于较大功率输出的电路中。

27、可控硅

可控硅又叫晶闸管,是晶体闸流管(Thyristor)的简称,俗称可控硅,它是一种大功率开关型半导体器件,在电路中用文字符号为"V"、"VT"表示(旧标准中用字母"SCR"表示)。可控硅具有硅整流器件的特性,能在高电压、大电流条件下工作,且其工作过程可以控制、被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。

28、液晶

液晶,是一种在一定温度范围内呈现既不同于固态、液态,又不同于气态的特殊物质态,它既具有各向异性的晶体所特有的双折射性,又具有液体的流动性。一般可分热致液晶和溶致液晶两类。因为其特殊的物理、化学、光学特性,20世纪中叶开始被广泛应用在轻薄型的显示技术上。人们熟悉的物质状态(又称相)为气、液、固,较为生疏的是电浆和液晶(LiquidCrystal,简称LC)。液晶相要具有特殊形状分子组合始会产生,它们可以流动,又拥有结晶的光学性质。液晶的定义,现在以放宽而囊括了在某一温度范围可以是现液晶相,在较低温度为正常结晶之物质。而液晶的组成物质是一种有机化合物,也就是以碳为中心所构成的化合物。同时具有两种物质的液晶,是以分子间力量组合的,它们的特殊光学性质,又对电磁场敏感,极有实用价值。

29、热电偶

热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点热电偶温度不同时,就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存有温差时,显示仪表将会指示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。热电偶的热电动热将随着测量端温度升高而增长,它的大小只与热电偶材料和两端的温度有关,与热电极的长度、直径无关。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表,记录仪表和电子调节器配套使用。

30、继电器

继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关"。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。

31、变压器

变压器,利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。

32、压敏电阻

压敏电阻是指在一定电流电压范围内电阻值随电压而变,也可以说是"电阻值对电压敏感"的阻器。"压敏电阻是中国大陆的名词,意思是"在一定电流电压范围内电阻值随电压而变",或者是说"电阻值对电压敏感"的阻器。相应的英文名称叫"VoltageDependentResistor"简写为"VDR"。压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个品种。现在大量使用的"氧化锌"(Zno)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素(Zn)和六价元素氧(0)所构成。所以从材料的角度来看,氧化锌压敏电阻器是一种"II-VI族氧化物半导体”。

33、热敏电阻

热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。

34、接插件

接插件就是SCSI的接头,是用于将SCSI接口和电缆连接的产品,一般是金属制作。选择接插件时主要就是选择合适的接口,比如针脚数、形状、公母头是否合适等。此外还有些SCSI配件,比如GBIC模块和SFP模块等。GBIC模块表示千兆比特接口转换器,SFP模块表示小型可插拔光收发器,它们是一个可拆卸的收发模块,提供光纤通道与千兆比特物理层之间的转换。它们让大型企业和服务供应商可以在他们的网络中提供可扩展的、便于部署的千兆位以太网和光纤通道服务。



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