Rafræn íhlutur

Aug 10, 2021

Skildu eftir skilaboð

Það er ólýsanleg tilfinning fyrir alls konar rafeindabúnaði að taka þátt í rafrænum iðnaði. Fyrir verkfræðinga sem stunda rafeindaiðnaðinn eru rafeindabúnaður eins og daglegur innflutningur fólks á hrísgrjónum, sem þarf að hafa samband við á hverjum degi og nota á hverjum degi, en í raun eru margir verkfræðingar ekki að skilja hurðina. Hér er listi yfir rafeindatækniiðnaðinn í verkfræðihurðinni sem almennt er notaður við tíu rafeindabúnað og tengd grunnhugtök og þekkingu og við endurskoðum aftur.




Stjarna 1: mótspyrna




Sem starfsmaður í rafeindabransanum er viðnám öllum kunnugt. Mikilvægi þess er óumdeilt. Það er sagt að" viðnám sé mest notaði frumefnið í öllum rafrásum."




Viðnám, vegna viðnáms efnis gegn rafstraumi, er kallað efni sem stendur gegn verkun þess. Viðnám mun leiða til breytinga á flæði rafeinda; því minni viðnám, því meiri flæði og öfugt. Efni með litla eða enga viðnám eru kölluð rafleiðarar eða leiðarar í stuttu máli. Efni sem geta ekki myndað straumflutning eru kölluð rafmagns einangrari, eða í stuttu máli einangrunarefni.




Í eðlisfræði er viðnám notað til að gefa til kynna stærð leiðara' mótstöðu gegn straumnum. Því meiri viðnám leiðara, því meiri mótstöðu leiðara gegn straumnum. Viðnám er venjulega mismunandi fyrir mismunandi leiðara og viðnám er einkenni leiðarans sjálfs. Viðnámseiningin er orkuleysiþátturinn sem sýnir straumnum hindrandi áhrif.




Viðnámsgildi mótstöðuþáttarins er almennt tengt hitastigi. Eðlisfræðilega magnið sem mælir mótstöðu sem hitastigið hefur áhrif á er hitastuðullinn, sem er skilgreint sem hlutfall breytinga á viðnámsgildi þegar hitastigið eykst um 1 ℃.




Viðnám er táknuð með" R" plús númer í hringrásinni. Til dæmis, R1 gefur til kynna viðnám númeruð 1. Aðalhlutverk viðnáms í hringrásinni er shunt, takmarkandi straumur, spennuskiptir, hlutdrægni osfrv.




1. Auðkenni færibreytu: mótstöðueiningin er ohm (ω), margföldunareiningin er þúsund ohm (K ω), megohm (M ω) osfrv. Breytingaraðferðin er: 1 megadohm=1000 kílóhm=1000000 ohm. Það eru þrjár aðferðir til að merkja færibreytur, nefnilega beinar merkingar, litamerkingar og númeramerkingar. A, númeramerkingaraðferð er aðallega notuð fyrir hringrás með litlu magni eins og plástur, svo sem: 472 þýðir 47 × 100 ω (þ.e. 4,7K); 104 þýðir 100Kb, merkingaraðferð litahringa er mest notuð, hér er dæmi: fjögurra lita hringþol fimm hringa mótstöðu (nákvæmni viðnám).




2. Staðsetning litakóða og afl tengsl viðnáms eru sýnd í eftirfarandi töflu: Litur Virk stafræn margfaldari leyfileg frávik (%) Silfur /x0.01 ±10 Gull/X0.1 ± 5 Svartur 0+0/brúnn 1x10 ± 1 Rauður 2x100 ± 2 Appelsínugulur 3x1000/ gulur 4x10000/ grænn 5x100000 ± 0,5 Blár 6x1000000 ± 0,2 fjólublár 7x10000000 ± 0 1 Grár 8x100000000/ hvítur 9x1000000000/




Star 2: Capacitance




Rýmd vísar til hleðslumagnsins sem er geymt við tiltekinn mögulegan mismun; Látum' kalla það C, og si einingin er farrah. Almennt mun rafknúin hleðsla á rafsviði neyðast til að hreyfa sig, þegar miðill er á milli leiðara, kemur í veg fyrir hleðsluhreyfingu og hleðsla safnast upp á leiðarann; Algengasta dæmið um þessa uppsöfnun hleðslu er þegar tvær málmplötur eru samsíða. Einnig þekktur sem þétti.




1, rýmd í hringrásinni er almennt" C" auk tölu (eins og C13 fyrir þéttinn númer 13). Rýmd er hluti sem samanstendur af tveimur málmfilmum sem eru þétt saman og aðskildar með einangrandi efni. Þéttir einkennast fyrst og fremst af jafnstraumspennu. Stærð rýmdarinnar er stærð geymslu raforku, rými AC merkisins er kallað viðnám, sem tengist tíðni og rýmd AC merkisins. Reactance XC=1/2π FC (F gefur til kynna tíðni AC merkis, C gefur til kynna rýmdagetu) Algengar gerðir þétta í síma eru rafgreiningarþéttir, keramikþéttir, flísþéttir, einliða þéttir, tantalþéttir og pólýesterþéttir. Vinsamlegast farðu á: POWER sendingar- og dreifibúnaðakerfi fyrir frekari upplýsingar




2. Auðkenningaraðferð: Auðkenningaraðferðin fyrir rýmd er í grundvallaratriðum sú sama og viðnám. Það eru þrjár tegundir af beinni merkingaraðferð, litamerkingaraðferð og númeramerkingaraðferð. Grunneiningin á rýmd er gefin upp í farad (F). Aðrar einingar innihalda millimetod (mF), ör aðferð (uF), nano aðferð (nF) og húðaðferð (pF). Meðal þeirra: 1 farad=103 millimetod=106 ör aðferð=109 nanó aðferð=1012 húðaðferð afkastageta þéttisins með stórum afköstum er beint merkt á þétti, svo sem 10uF/16V lítil afköst rýmdargildis í þéttinum með bókstöfum eða tölustöfum til að gefa til kynna stafsetninguna: 1M=1000uF1P2=1.2pf1n=1000PF Stafræn framsetning: Almennt eru þrír tölustafir notaðir til að gefa til kynna getu, þar sem fyrstu tveir tölustafirnir tákna merkilega töluna og þriðji stafurinn er margfaldari. Til dæmis þýðir 102 10 × 102PF=1000PF224 þýðir 22 × 104PF=0,22UF3, rýmd villutafla tákn FGJKLM leyfileg villa ± 1%± 2%± 5%± 10%± 15%± 20%, svo sem: keramikþétti 104J þýðir að getu er 0.1uF, villa er ± 5%.




Stjarna III: Kristaldíóða




Crystaldiode (crystaldiode) hálfleiðari endar í solid state rafeindatækjum. Aðaleinkenni þessara tækja eru ólínuleg straumspennueiginleikar þeirra. Síðan þá, með þróun hálfleiðara efna og tækni, með því að nota mismunandi hálfleiðara efni, lyfjadreifingu, rúmfræðilegri uppbyggingu, þróað margs konar kristaldíóða með fjölbreyttri uppbyggingu, mismunandi aðgerðum og notkun. Framleiðsluefni eru ma germanium, kísill og samsettir hálfleiðarar. Hægt er að nota kristaldíóða til að búa til, stjórna, taka á móti, umbreyta, magna merki og framkvæma orkubreytingu.




Kristaldíóða í hringrásinni sem er almennt notuð" D" auk tölu, svo sem: D5 fyrir númerið 5 díóða.




1, virka: helsta einkenni díóðunnar er leiða í eina átt, það er, undir áhrifum framspennunnar, er viðnám mjög lítið; Viðnámið er afar stórt eða óendanlega undir áhrifum bakspennunnar. Vegna ofangreindra eiginleika díóða er það oft notað við leiðréttingu þráðlausra síma, einangrun, spennustjórnun, skautavörn, kóðunarstýringu, tíðni mótun og hávaða truflanir hringrás. Hægt er að skipta kristaldíóðunni sem notaður er í símann í: rectifier díóða (eins og 1N4004), einangrunardíóða (eins og 1N4148), Schottky díóða (eins og BAT85), ljósdíóða díóða, eftirlitsdíóða og svo framvegis.




2, viðurkenningaraðferðir: auðkenning díóða er mjög einföld, lítill máttur díóða N stöng (bakskaut), í díóðunni lítur að mestu leyti út hringlaga litastaðal, sumir díóða nota einnig sérstök tákn til að tákna P (jákvætt) eða N (bakskaut ), hafa einnig notkunartákn fyrir" P" ;," N" að ákvarða pólun díóða. Hægt er að greina jákvæða og neikvæða póla ljósdíóða díóða út frá lengd pinna. Langi pinninn er jákvæður og stutti pinninn er neikvæður.




3, próf athugasemdir: með stafræna multimeter til að mæla díóða, rauður penni díóða jákvæður, svartur penni díóða neikvæð, mæld gildi viðnámsins er díóða af jákvæðu leiðarviðnámsgildinu, sem er andstæða músamælirans.




4, algengur 1 n4000 röð díóða spennusamanburður er sem hér segir: líkan 1 n40011n40021n40031n40041n40051n40061n4007 501002004006008001000 straumspenna (V) (A) 1.




Stjarna fjögur: spennueftirlitsdíóða




Zener díóða er hálfleiðara tæki með mjög mikla viðnám allt að gagnrýninni öfugri niðurbrotsspennu.




Eftirlitsdíóða í hringrásinni sem almennt er notuð" ZD" plús númer, svo sem: ZD5 fyrir númer eftirlitsrörsins 5.




1, meginregla eftirlitsstofnanna díóða: eftirlitsdíóða einkennist af sundurliðun, spennan í báðum endum grundvallar óbreytt. Á þennan hátt, þegar eftirlitsrörin eru tengd við hringrásina, ef aflgjafaspenna sveiflast, eða af öðrum ástæðum af völdum spennubreytinga á hverjum stað í hringrásinni, mun spennan í báðum endum álagsins vera í grundvallaratriðum óbreytt.




2, bilunareiginleikar: bilun í eftirlitsdíóða er aðallega sýnd í opnum hringrás, skammhlaupi og gildi eftirlitsstofnanna er óstöðugt. Af bilunum þremur sýnir sá fyrrnefndi aukningu á spennu; Tvær síðarnefndu tegundirnar af göllum einkennast af því að aflspenna lækkar í núll volt eða óstöðug framleiðsla. Líkönin og gildin fyrir sameiginlega eftirlitsdíóða eru sem hér segir: Tegund 1 n47281n47291n47301n47321n47331n47341n47351n47441n47501n47511n4761 spennugildi 3,3 V3,6 V3,9 V4,7 V5,1 V5,6 V6,2 V15V27V30V75V.