一、电路上电子元器件大小怎么确定?
电路上电子元器件大小的确定主要是根据电路设计的要求和限制。具体如下:1.电子元器件的大小是需要根据电路的要求来确定的。2.电子元器件大小的确定需要考虑电路的功率、电压、电流等参数,同时需要考虑元器件的工作环境、使用寿命等因素。在进行电路设计时,需要根据这些因素选定合适的电子元器件,并确定它们的大小。3.除了基本参数和环境因素外,电子元器件大小的选择也需要考虑诸如成本、可靠性、生产难度等因素。在不同的电路应用场景中,电子元器件的大小选择也各有不同。
二、电子元器件的基本知识与电路中的应用?
《电子技术基础》的书,此书由北京航空航天大学出版。 本书基本信息:作者:许立群主编。 ISBN号9787811244922 内容简介 本书是依照国家教育委员会颁布的电子技术课程教学基本要求(草案)编写的。全书共分14章,包括: 电路的基本概念与基本定律,电路的基本理论与分析方法,正弦交流电路,半导二极管、三极管及MOS场效应管,基本放大电路,集成运算放大电路,集成运算放大器的应用,功率放大电路,直流稳压电源,数字电路基础知识,组合逻辑电路,触发器,时序逻辑电路,实用功能器件。每章都配有Multisim的实验仿真。 本书是电气、电子信息类和非电类专业本科生电子技术基础教材,也可供从事电子技术应用工作的技术人员使用。
三、电路板的电子元器件有哪些?
电路板的电子元器件主要包括以下几类:
1. 被动元件:例如电阻、电容、电感、电位器等,用于调整电路的电阻、电容、电感等特性。
2. 主动元件:例如晶体管、二极管、三极管等,用于放大信号、开关电路等。
3. 集成电路:例如操作放大器、计时器、存储器、微处理器等,功能集成在一块芯片上,常见的有单片机、处理器等。
4. 连接器:用于连接电路板与其他电子设备或插拔元件,例如排针、排母、插头等。
5. 电源元件:例如开关电源、稳压器、变压器等,用于提供电路所需的电源电压和电流。
6. 传感器:例如温度传感器、压力传感器、光电传感器等,用于检测环境参数并将其转换为电信号。
7. 激光二极管和发光二极管:用于产生光信号的元件,常见的有红外发射二极管、红外接收二极管等。
8. 电磁元件:例如电磁继电器、电机、变压器等,用于转换电能与其他形式的能量。
9. 保护元件:例如保险丝、TVS二极管等,用于保护电路免受电压过高、过流等不良环境影响。
以上仅是电路板的电子元器件的一部分,实际上还有许多其他类型的元器件可以用于不同的电路设计和应用中。
四、怎么检测电路板电子元器件好坏技巧?
1、普通二极管的检测:用MF47型万用表测量,将红、黑表笔分别接在二极管的两端,读取读数,再将表笔对调测量。根据两次测量结果判断,通常小功率锗二极管的正向电阻值为300-500Ω,硅二极管约为1kΩ或更大些。锗管反相电阻为几十千欧,硅管反向电阻在500kΩ以上(大功率二极管的数值要小的多)。好的二极管正向电阻较低,反向电阻较大,正反向电阻差值越大越好。如果测得正、反向电阻很小均接近于零,说明二极管内部已短路;若正、反向电阻很大或趋于无穷大,则说明管子内部已断路。在这两种情况下二极管就需报废。在路测试:测试二极管PN结正反向电阻,比较容易判断出二极管是击穿短路还是断路。
2、三极管检测:将数字万用表拨到二极管档,用表笔测PN结,如果正向导通,则显示的数字即为PN结的正向压降先确定集电极和发射极;用表笔测出两个PN结的正向压降,压降大的是发射极e,压降小的是集电极c。在测试两个结时,红表笔接的是公共极,则被测三极管为NPN型,且红表笔所接为基极b;如果黑表笔接的是公共极,则被测三极管是PNP型,且此极为基极b。三极管损坏后PN结有击穿短路和开路两种情况在路测试:在路测试三极管,实际上是通过测试PN结的正、反向电阻,来达到判断三极管是否损坏。支路电阻大于PN结正向电阻,正常时所测得正、反向电阻应有明显区别,否则PN结损坏了。支路电阻小于PN结正向电阻时,应将支路断开,否则就无法判断三极管的好坏。
3、三相整流桥模块检测以SEMIKRON(西门子)整流桥模块为例。
五、高频电路中的元器件特性与低频电路中的元器件相比有何不同?
本文由东莞全芯中频电源维修工程师总结分享,需要维修中频电源可以联系相关工程师。
功分器(Power Splitter)可以用来连接示波器和中频电源输出,以便进行测量。功分器是一种被动的微波器件,用于将输入信号分成多个输出信号,而不会引入额外的功耗或信号失真。
使用功分器连接示波器和中频电源输出的方法如下:
1. 选择适当的功分器:
• 根据中频电源输出的功率和频率范围选择功分器。确保功分器的额定功率和工作频率适用于中频电源的输出。
2. 连接功分器:
• 将中频电源的输出连接到功分器的输入端。通常,功分器的输入端具有一个连接接口,可以与中频电源的输出端口相匹配。
• 确保连接稳固可靠,并注意防止电压和电流超出功分器的额定值。
3. 连接示波器:
• 将功分器的输出端连接到示波器的通道输入端。
• 确保示波器的设置适当,包括时间基准、垂直增益和触发设置等。
4. 进行测量和观察:
• 观察示波器屏幕上的波形,并进行必要的测量,如电压幅值、频率等。
• 注意观察波形的稳定性、形状和周期性,以判断中频电源的工作状态和质量。
功分器可以有效地将中频电源输出信号分配给示波器和其他设备,以实现同时测量和监测中频电源的输出。然而,在使用功分器时,仍然需要注意功分器的额定功率和频率范围,以确保设备的安全和测量的准确性。
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六、电子元器件在电路设计中起到什么作用?
作用一、信号放大
收音机接收到的广播信号,电视机接收到的超高频或甚高频电视信号,都很微弱。为了得到响亮的广播声音和清晰的电视图像,需要利用放大电路对空中极微弱的广播信号和电视信号进行放大。在电子技术工作中,最常遇到的就是各种类型的放大电路。
作用二、信号变换
在电子技术的应用中,有时需要对信号的幅度、频率和相位进行变换,以适应一定的要求,通常称之为幅度调制、频率调制和相位调制。通常听的中波广播是调幅信号;你收听的调频广播是调频信号;一种电视广播,其中图像部分是调幅信号,所伴随的音频部分是调频信号;相位调制技术在卫星电视广播中应用广泛。相应地,有时也需要对信号的幅值、频率或相位进行反转,即调幅、调频或调相信号“还原”其原来的“面”,这在技术上称为解调——简称解调。通常,对调幅信号的解调称为检测,对调频信号的解调称为鉴频,对调相信号的解调称为鉴相或鉴相。
作用三、电压交流
这里电压切换的意义有三方面。一是高电压,低变换。将交流或直流高压转换为所需的低电压或将交流或直流低压转换为所需的高电压。高、低交流电压的转换通常采用变压器,而高、低直流电压的转换需要复杂的电子电路。第二种是交流、直流转换,即将市政220V通过整流、滤波转换成电子电路(简称电路)所需的直流电压或直流电流通过逆变器转换成交流电压,如汽车维修蓄电池DC 12V转换成AC 220V。第三,压力稳定。使用调压器部分或调压器电路,把电压不太稳定的直流电压或交流电压变成非常稳定的电压,前者叫直流稳压器,后者叫交流稳压器。
作用四、物理量的转换
在电子技术中,使用了各种物理量转换装置。例如,使用麦克风将声音信号转换为音频信号,利用显像管图像信号转换成光信号,利用湿度敏感的设备将湿度信号转化为电信号,利用压力敏感装置机械压力转换成电压信号,等等。这些专门用于不同物理量之间转换的装置已经形成了一个相当大的家族,通常被称为传感器。
作用五、显示物理量
物理量的显示也可以理解为物理量的转换。例如,利用发光二极管显示无电信号或工作状态的电路,用数码管显示数字,用液晶屏或等离子屏显示电视图像,用示波器管显示电信号波形,用声学装置产生声音等。
作用六、物理量的测量
目前,电子计量仪器已广泛应用于工农业生产和人们的日常生活中,有可能取代传统的指针计量仪器。如数字万用表、数字电度表、数字温度计、数字流量计、电子秤等。这些数字计量(测量)表具有精度高、体积小、使用方便、测量遥测等优点。其内部的关键结构是由电子元件组成的测量电路。
作用七、开关或大小控制
在实际生产生活中,通过电路来控制一些物理量(或现象)是很常见的。一般有两种类型的控制:一种是开关控制,另一种是大小或强度控制。如电路的接通与断开、信号的产生与停止、程序的运行与中断等,都属于物理量的通断控制;信号频率增大或减小,音量增大或减小,电视画面变亮或变暗等,都属于大小或强度控制。
作用八、故障或事故的预防和保护
以彩电中的电源为例,一般都设置过流、过压、过热保护。当电路的功率消耗太高或电压过高或设备的温度太热,可以自动切断电源或改变电压一半工作,可有效地防止事故的发生或扩大,以保护关键组件和宝贵的组件。
作用九、电路工作状态反馈与监控
随着电子技术的发展,电路工作状态的反馈、监测和保护措施已经相当成熟,广泛应用于家电、工业自动控制和微机技术等领域。例如,空调在运行中自动冷却、除霜、关机,电脑在运行中中断、查找、自动调节电视屏幕亮度,广泛应用于工业生产中的时间序列控制。
七、华工电子科学与技术(电子材料与元器件)?
专业是不错,芯片进口是目前中国最大的进口项目,几乎所有的芯片都是国外品牌。国家这几年大力发展国内的芯片开发和加工。 不过华南理工的这个专业不清楚,国内强大的芯片设计是上海交大和国防科大
八、拆解电路板电子元器件需要哪些工具?
把电器元件从电路板上弄下来需要用:电烙铁、吸锡器、摄子等等。 拆电子元件一般用吸锡器辅助拆解,再用摄子夹住电子元件。具体操作如下:
1、先把吸锡器活塞向下压至卡住。
2、用电烙铁加热焊点至焊料熔化。
3、移开电烙铁的同时,迅速把吸锡器咀贴上焊点,并按动吸锡器按钮。
4、一次吸不干净,可重复操作多次,这样电子元件就会掉下。 锡器是一种修理电器用的工具,收集拆卸焊盘电子元件时融化的焊锡。有手动,电动两种。维修拆卸零件需要使用吸锡器,尤其是大规模集成电路,更为难拆,拆不好容易破坏印制电路板,造成不必要的损失。简单的吸锡器是手动式的,且大部分是塑料制品,它的头部由于常常接触高温,因此通常都采用耐高温塑料制成。
九、电子电路中的RP代表什么元器件?
RP代表电位器。
电位器的简单介绍:电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。
电位器既可作三端元件使用也可作二端元件使用。后者可视作一可变电阻器,由于它在电路中的作用是获得与输入电压(外加电压)成一定关系得输出电压,因此称之为电位器。
十、印刷电路板有哪些电子元器件?
印制电路板{PCB线路板},又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。它的发展已有100多年的历史了;它的设计主要是版图设计;采用电路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产劳动率。
按照线路板层数可分为单面板、双面板、四层板、六层板以及其他多层线路板。
由于印刷电路板并非一般终端产品,因此在名称的定义上略为混乱,例如:个人电脑用的母板,称为主板,而不能直接称为电路板,虽然主机板中有电路板的存在,但是并不相同,因此评估产业时两者有关却不能说相同。再譬如:因为有集成电路零件装载在电路板上,因而新闻媒体称他为IC板,但实质上他也不等同于印刷电路板。我们通常说的印刷电路板是指裸板-即没有上元器件的电路板。
印刷电路板,主要由以下组成
线路与图面(Pattern):线路是做为原件之间导通的工具,在设计上会另外设计大铜面作为接地及电源层。线路与图面是同时做出的。
介电层(Dielectric):用来保持线路及各层之间的绝缘性,俗称为基材。
孔(Through hole / via):导通孔可使两层次以上的线路彼此导通,较大的导通孔则做为零件插件用,另外有非导通孔(nPTH)通常用来作为表面贴装定位,组装时固定螺丝用。
防焊油墨(Solder resistant /Solder Mask) :并非全部的铜面都要吃锡上零件,因此非吃锡的区域,会印一层隔绝铜面吃锡的物质(通常为环氧树脂),避免非吃锡的线路间短路。根据不同的工艺,分为绿油、红油、蓝油。
丝印(Legend /Marking/Silk screen):此为非必要之构成,主要的功能是在电路板上标注各零件的名称、位置框,方便组装后维修及辨识用。
表面处理(Surface Finish):由于铜面在一般环境中,很容易氧化,导致无法上锡(焊锡性不良),因此会在要吃锡的铜面上进行保护。保护的方式有喷锡(HASL),化金(ENIG),化银(Immersion Silver),化锡(Immersion Tin),有机保焊剂(OSP),方法各有优缺点,统称为表面处理。
外观
裸板(上头没有零件)也常被称为"印刷线路板Printed Wiring Board(PWB)"。板子本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成。在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个板子上的,而在制造过程中部份被蚀刻处理掉,留下来的部份就变成网状的细小线路了。这些线路被称作导线(conductor pattern)或称布线,并用来提供PCB上零件的电路连接。
通常PCB的颜色都是绿色或是棕色,这是阻焊(solder mask)的颜色。是绝缘的防护层,可以保护铜线,也防止波焊时造成的短路,并节省焊锡之用量。在阻焊层上还会印刷上一层丝网印刷面(silk screen)。通常在这上面会印上文字与符号(大多是白色的),以标示出各零件在板子上的位置。丝网印刷面也被称作图标面(legend)。
在制成最终产品时,其上会安装集成电路、电晶体、二极管、被动元件(如:电阻、电容、连接器等)及其他各种各样的电子零件。借着导线连通,可以形成电子讯号连结及应有机能。