電子元件基礎知識

  電子元件是電子系統中的重要組成部分。那麼你對電子元件瞭解多少呢?以下是由小編整理關於的內容,提供給大家參考和了解,希望大家喜歡!

  

  一、電阻器

  電阻,英文名resistance,通常縮寫為R,它是導體的一種基本性質,與導體的尺寸、材料、溫度有關。歐姆定律說,I=U/R,那麼R=U /I,電阻的基本單位是歐姆,用希臘字母“Ω”表示,有這樣的定義:導體上加上一伏特電壓時,產生一安培電流所對應的阻值。電阻的主要職能就是阻礙電流流 過。事實上,“電阻”說的是一種性質,而通常在電子產品中所指的電阻,是指電阻器這樣一種元件。師傅對徒弟說:“找一個100歐的電阻來!”,指的就是一 個“電阻值”為100歐姆的電阻器,歐姆常簡稱為歐。表示電阻阻值的常用單位還有千歐***kΩ***,兆歐***MΩ***。

  1、電阻器的種類

  電阻器的種類有很多,通常分為三大類:固定電阻,可變電阻,特種電阻。在電子產品中,以固定電阻應用最多。而固定電阻以其製造材料又可分為好多類,但常 用、常見的有RT型碳膜電阻、RJ型金屬膜電阻、RX型線繞電阻,還有近年來開始廣泛應用的片狀電阻。型號命名很有規律,R代表電阻,T-碳膜,J-金 屬,X-線繞,是拼音的第一個字母。在國產老式的電子產品中,常可以看到外表塗覆綠漆的電阻,那就是RT型的。而紅顏色的電阻,是RJ型的。一般老式電子 產品中,以綠色的電阻居多。為什麼呢?這涉及到產品成本的問題,因為金屬膜電阻雖然精度高、溫度特性好,但製造成本也高,而碳膜電阻特別價廉,而且能滿足 民用產品要求。

  ? ? 電阻器當然也有功率之分。常見的是1/8瓦的“色環碳膜電阻”,它是電子產品和電子製作中用的最多的。當然在一些微型產品中,會用到1/16瓦的電阻,它 的個頭小多了。再者就是微型片狀電阻,它是貼片元件家族的一員,以前多見於進口微型產品中,現在電子愛好者也可以買到了***做無??聽器?***

  2、電阻器的標識

  這些直接標註的電阻,在新買來的時候,很容易識別規格。可是在裝配電子產品的時候,必須考慮到為以後檢修的方便,把標註面朝向易於看到的地方。所以在彎腳 的時候,要特別注意。在手工裝配時,多這一道工序,不是什麼大問題,但是自動生產線上的機器沒有那麼聰明。而且,電阻器元件越做越小,直接標註的標記難以 看清。因此,國際上慣用“色環標註法”。事實上,“色環電阻”佔據著電阻器元件的主流地位。“色環電阻”顧名思義,就是在電阻器上用不同顏色的環來表示電 阻的規格。有的是用4個色環表示,有的用5個。有區別麼?是的。4環電阻,一般是碳膜電阻,用3個色環來表示阻值,用1個色環表示誤差。5環電阻一般是金 屬膜電阻,為更好地表示精度,用4個色環表示阻值,另一個色環也是表示誤差。下表是色環電阻的顏色-數碼對照表:

  色環電阻的規則是最後一圈代表誤差,對於四環電阻,前二環代表有效值,第三環代表乘上的次方數。不要怕,記住顏色和數碼就行啦,其他的不用記。有一個祕 訣:面對一個色環電阻,找出金色或銀色的一端,並將它朝下,從頭開始讀色環。例如第一環是棕色的,第二環是黑色的,第三環是紅色的,第四環是金色的,那麼 它的電阻值是1、0,第三環是添零的個數,這個電阻添2個零,所以它的實際阻值是1000Ω,即1kΩ。

  3、可變電阻

  可變電阻又稱為電位器,電子裝置上的音量電位器就是個可變電阻。但是一般認為電位器都是可以被手動調節的,而可變電阻一般都較小,裝在電路板上不經常調 節。可變電阻有三個引腳,其中兩個引腳之間的電阻值固定,並將該電阻值稱為這個可變電阻的阻值。第三個引腳與任兩個引腳間的電阻值可以隨著軸臂的旋轉而改 變。這樣,可以調節電路中的電壓或電流,達到調節的效果。

  電位器也可理解成阻值可變的可調電阻,但它並不同於可變電阻,電位器的引腳都在3腳以上。電位器的作用主要是調節各種訊號或電壓的值,除了主機中的各板卡 以外,它的使用還是很廣泛的,從彩顯到有源多媒體音箱幾乎所有裝置都有電位器的存在。在通常情況下,我們最好不要去動電路中的電位器***機外各種調節旋鈕電 位器除外***,尤其是電源部分的,因為很多值我們在手工條件下是根本無法調節到最佳值的。當然,如果是因為損壞而一定要更換時就另當別論了,但是也一定要選 用同一規格的電位器且要把它調到和原電位器差不多的條件下再試機,這樣做就可保險一些了。另外電位器的製作材料也是不盡相同的,大體上分三類:金屬膜電位 器、合成碳質電位器、金屬-玻璃釉電位器。

  注:在電路中電位器的符號為“W”。

  4、特種電阻

  光敏電阻是一種電阻值隨外界光照強弱***明暗***變化而變化的元件,光越強阻值越小,光越弱阻值越大。其外形和電路符號如圖2所示。如果把光敏電阻的兩個引 腳接在萬用表的表筆上,用萬用表的R×1k擋測量在不同的光照下光敏電阻的阻值:將光敏電阻從較暗的抽屜裡移到陽光下或燈光上,萬用表讀數將會發生變化。 在完全黑暗處,光敏電阻的阻值可達幾兆歐以上***萬用表指示電阻為無窮大,即指標不動***,而在較強光線下,阻值可降到幾千歐甚至1千歐以下。

  利用這一特性,可以製作各種光控的小電路來。事實上街邊的路燈大多是用光控開關自動控制的,其中一個重要的元器件就是光敏電阻***或者是光敏三級管,一 種功能相似的帶放大作用的半導體元件***。光敏電阻是在陶瓷基座上沉積一層硫化鎘***CdS***膜後製成的,實際上也是一種半導體元件。新村裡聲控樓道燈在白天 不會點亮,也是因為光敏電阻在起作用。我們可以用它製作電子報曉雞,清晨天亮時喔喔叫。

  熱敏電阻是一個特殊的半導體器件,它的電阻值隨著其表面溫度的高低的變化而變化。它原本是為了使電子裝置在不同的環境溫度下正常工作而使用的,叫做溫度補償。新型的電腦主機板都有CPU測溫、超溫報警功能,就是利用了的熱敏電阻。

  二、電容器

  電子製作中需要用到各種各樣的電容器,它們在電路中分別起著不同的作用。與電阻器相似,通常簡稱其為電容,用字母C表示。顧名思義,電容器就是“儲存電 荷的容器”。儘管電容器品種繁多,但它們的基本結構和原理是相同的。兩片相距很近的金屬中間被某物質***固體、氣體或液體***所隔開,就構成了電容器。兩片金 屬稱為的極板,中間的物質叫做介質。電容器也分為容量固定的與容量可變的。但常見的是固定容量的電容,最多見的是電解電容和瓷片電容。

  不同的電容器儲存電荷的能力也不相同。規定把電容器外加1伏特直流電壓時所儲存的電荷量稱為該電容器的電容量。電容的基本單位為法拉***F***。但實際上,法 拉是一個很不常用的單位,因為電容器的容量往往比1法拉小得多,常用微法***μF***、納法***nF***、皮法***pF******皮法又稱微微法***等,它們的關係是:1法 拉***F***= 1000000微法***μF*** 1微法***μF***= 1000納法***nF***= 1000000皮法***pF***

  在電子線路中,電容用來通過交流而阻隔直流,也用來儲存和釋放電荷以充當濾波器,平滑輸出脈動訊號。小容量的電容,通常在高頻電路中使用,如收音機、發射 機和振盪器中。大容量的電容往往是作濾波和儲存電荷用。而且還有一個特點,一般1μF以上的電容均為電解電容,而1μF以下的電容多為瓷片電容,當然也有 其他的,比如獨石電容、滌綸電容、小容量的雲母電容等。電解電容有個鋁殼,裡面充滿了電解質,並引出兩個電極,作為正***+***、負***-***極,與其它電容器不 同,它們在電路中的極性不能接錯,而其他電容則沒有極性。

  把電容器的兩個電極分別接在電源的正、負極上,過一會兒即使把電源斷開,兩個引腳間仍然會有殘留電壓***學了以後的教程,可以用萬用表觀察***,我們說電容器 儲存了電荷。電容器極板間建立起電壓,積蓄起電能,這個過程稱為電容器的充電。充好電的電容器兩端有一定的電壓。電容器儲存的電荷向電路釋放的過程,稱為 電容器的放電。

  舉一個現實生活中的例子,我們看到市售的整流電源在拔下插頭後,上面的發光二極體還會繼續亮一會兒,然後逐漸熄滅,就是因為裡面的電容事先儲存了電 能,然後釋放。當然這個電容原本是用作濾波的。至於電容濾波,不知你有沒有用整流電源聽隨身聽的經歷,一般低質的電源由於廠家出於節約成本考慮使用了較小 容量的濾波電容,造成耳機中有嗡嗡聲。這時可以在電源兩端並接上一個較大容量的電解電容***1000μF,注意正極接正極***,一般可以改善效果。發燒友製作 HiFi音響,都要用至少1萬微法以上的電容器來濾波,濾波電容越大,輸出的電壓波形越接近直流,而且大電容的儲能作用,使得突發的大訊號到來時,電路有 足夠的能量轉換為強勁有力的音訊輸出。這時,大電容的作用有點像水庫,使得原來洶湧的水流平滑地輸出,並可以保證下游大量用水時的供應。

  電子電路中,只有在電容器充電過程中,才有電流流過,充電過程結束後,電容器是不能通過直流電的,在電路中起著“隔直流”的作用。電路中,電容器常被用作 耦合、旁路、濾波等,都是利用它“通交流,隔直流”的特性。那麼交流電為什麼能夠通過電容器呢?我們先來看看交流

  三、二極體

  晶體二極體在電路中常用“D”加數字表示,如: D5表示編號為5的二極體。

  1、作用:二極體的主要特性是單向導電性,也就是在正向電壓的作用下,導通電阻很小;而在反向電壓作用下導通電阻極大或無窮大。正因為二極體具有上述特性,無繩電話機中常把它用在整流、隔離、穩壓、極性保護、編碼控制、調頻調製和靜噪等電路中。

  電話機裡使用的晶體二極體按作用可分為:整流二極體***如1N4004***、隔離二極體***如1N4148***、肖特基二極體***如BAT85***、發光二極體、穩壓二極體等。

  2、識別方法:二極體的識別很簡單,小功率二極體的N極***負極***,在二極體外表大多采用一種色圈標出來,有些二極體也用二極體專用符號來表示P極***正極*** 或N極***負極***,也有采用符號標誌為“P”、“N”來確定二極體極性的。發光二極體的正負極可從引腳長短來識別,長腳為正,短腳為負。

  3、測試注意事項:用數字式萬用表去測二極體時,紅表筆接二極體的正極,黑表筆接二極體的負極,此時測得的阻值才是二極體的正向導通阻值,這與指標式萬用表的表筆接法剛好相反。

  穩壓二極體

  穩壓二極體在電路中常用“Z_D”加數字表示,如:Z_D5表示編號為5的穩壓管。

  1、穩壓二極體的穩壓原理:穩壓二極體的特點就是擊穿後,其兩端的電壓基本保持不變。這樣,當把穩壓管接入電路以後,若由於電源電壓發生波動,或其它原因造成電路中各點電壓變動時,負載兩端的電壓將基本保持不變。

  2、故障特點:穩壓二極體的故障主要表現在開路、短路和穩壓值不穩定。在這3種故障中,前一種故障表現出電源電壓升高;後2種故障表現為電源電壓變低到零伏或輸出不穩定。

  常用穩壓二極體的型號及穩壓值如下表:

  型 號 1N4728 1N4729 1N4730 1N4732 1N4733 1N4734 1N4735 1N4744 1N4750 1N4751 1N4761

  穩壓值 3.3V 3.6V 3.9V 4.7V 5.1V 5.6V 6.2V 15V 27V 30V 75V變容二極體

  變容二極體是根據普通二極體內部 “PN接面” 的結電容能隨外加反向電壓的變化而變化這一原理專門設計出來的一 種特殊二極體。

  變容二極體在無繩電話機中主要用在手機或座機的高頻調製電路上,實現低頻訊號調製到高頻訊號上,併發射出去。在工作狀態,變容二極體調製電壓一般加到負極上,使變容二極體的內部結電容容量隨調製電壓的變化而變化。

  變容二極體發生故障,主要表現為漏電或效能變差:

  ***1***發生漏電現象時,高頻調製電路將不工作或調製效能變差。

  ***2***變容效能變差時,高頻調製電路的工作不穩定,使調製後的高頻訊號傳送到對方被對方接收後產生失真。

  出現上述情況之一時,就應該更換同型號的變容二極體。

  四、三極體

  晶體三極體的結構和型別

  晶體三極體,是半導體基本元器件之一,具有電流放大作用,是電子電路的核心元件。三極體是在一塊半導體基片上製作兩個相距很近的PN接面,兩個PN接面把正 塊半導體分成三部分,中間部分是基區,兩側部分是發射區和集電區,排列方式有PNP和NPN兩種,如圖從三個區引出相應的電極,分別為基極b發射極e和集 電極c。

  發射區和基區之間的PN接面叫發射結,集電區和基區之間的PN接面叫集電極。基區 很薄,而發射區較厚,雜質濃度大,PNP型三極體發射區"發射"的是空穴,其移動方向與電流方向一致,故發射極箭頭向裡;NPN型三極體發射區"發射"的 是自由電子,其移動方向與電流方向相反,故發射極箭頭向外。發射極箭頭向外。發射極箭頭指向也是PN接面在正向電壓下的導通方向。矽晶體三極體和鍺晶體三極 管都有PNP型和NPN型兩種型別。

  三極體的封裝形式和管腳識別

  常用三極體的封裝形式有金屬封裝和塑料封裝兩大類,引腳的排列方式具有一定的規律,如圖對於小功率金屬封裝三極體,按圖示底檢視位置放置,使三個引腳構 成等腰三角形的頂點上,從左向右依次為e b c;對於中小功率塑料三極體按圖使其平面朝向自己,三個引腳朝下放置,則從左到右依次為e b c。

  目前,國內各種型別的晶體三極體有許多種,管腳的排列不盡相同,在使用中不確定管腳排列的三極體,必須進行測量確定各管腳正確的位置,或查詢電晶體使用手冊,明確三極體的特性及相應的技術引數和資料。

  晶體三極體的電流放大作用

  晶體三極體具有電流放大作用,其實質是三極體能以基極電流微小的變化量來控制集電極電流較大的變化量。這是三極體最基本的和最重要的特性。我們將 ΔIc/ΔIb的比值稱為晶體三極體的電流放大倍數,用符號“β”表示。電流放大倍數對於某一隻三極體來說是一個定值,但隨著三極體工作時基極電流的變化 也會有一定的改變。

  晶體三極體的三種工作狀態

  截止狀態:當加在三極體發射結的電壓小於PN接面的導通電壓,基極電流為零,集電極電流和發射極電流都為零,三極體這時失去了電流放大作用,集電極和發射極之間相當於開關的斷開狀態,我們稱三極體處於截止狀態。

  放大狀態:當加在三極體發射結的電壓大於PN接面的導通電壓,並處於某一恰當的值時,三極體的發射結正向偏置,集電結反向偏置,這時基極電流對集電極電流起著控制作用,使三極體具有電流放大作用,其電流放大倍數β=ΔIc/ΔIb,這時三極體處放大狀態。

  飽和導通狀態:當加在三極體發射結的電壓大於PN接面的導通電壓,並當基極電流增大到一定程度時,集電極電流不再隨著基極電流的增大而增大,而是處於某一定 值附近不怎麼變化,這時三極體失去電流放大作用,集電極與發射極之間的電壓很小,集電極和發射極之間相當於開關的導通狀態。三極體的這種狀態我們稱之為飽 和導通狀態。

  根據三極體工作時各個電極的電位高低,就能判別三極體的工作狀態,因此,電子維修人員在維修過程中,經常要拿多用電錶測量三極體各腳的電壓,從而判別三極體的工作情況和工作狀態。

  使用萬用電表檢測三極體

  三極體基極的判別:根據三極體的結構示意圖,我們知道三極體的基極是三極體中兩個PN接面的公共極,因此,在判別三極體的基極時,只要找出兩個PN接面的公共 極,即為三極體的基極。具體方法是將萬用表調至電阻擋的R×1k擋,先用紅表筆放在三極體的一隻管腳上,用黑表筆去碰三極體的另兩隻管腳,如果兩次全通, 則紅表筆所放的管腳就是三極體的基極。如果一次沒找到,則紅表筆換到三極體的另一個管腳,再測兩次;如還沒找到,則紅表筆再換一下,再測兩次。如果還沒找 到,則改用黑表筆放在三極體的一個管腳上,用紅表筆去測兩次看是否全通,若一次沒成功再換。這樣最多測量12次,總可以找到基極。

  三極體型別的判別:三極體只有兩種型別,即PNP型和NPN型。判別時只要知道基極是P型材料還是N型材料即可。當用萬用電表R×1k檔時,黑表筆代表電 源正極,如果黑表筆接基極時導通,則說明三極體的基極為P型材料,三極體即為NPN型。如果紅表筆接基極導通,則說明三極體基極為N型材料,三極體即為PNP型

  五、開關

  開關是很常見的一種元器件,在所有的配件中都有開關,嚴格地講,各種板卡上的跳線以及鍵盤和滑鼠的按鍵也都屬於開關。開關的分類筆者在此無法進行詳細敘 述,因為它的分類實在是太多了,所以筆者就將其大概分成電流型開關和電壓型開關這兩種,電壓型開關只是用來進行訊號電位的控制,比如跳線開關以及鍵盤和鼠 標等的開關;電流型開關是用來對電源進行控制的,比如有源音箱的電源開關和多功能插座上的開關等,這樣的開關在閉合後會有比較大的電流通過,瞬間較大的電 流會在開關內產生火花,火花又會氧化開關,所以不要對電流型開關進行頻繁的閉合、斷開操作以保障其能有較長的使用壽命。

  注:開關在電路中的符號為“S”。