常用電子元器件
發(fā)布時間:2012/2/1 20:11:36 訪問次數(shù):1234
電子元器件在各類電子產(chǎn)品中占有重要的地位,AD5242B10 尤其是一些通用電子元器件,更是電子產(chǎn)品中必不可少的基本材料。近年來,隨著科學(xué)技術(shù)的進步,電子元器件在不斷發(fā)展。特別是電 子器件,發(fā)展的速度很快,朝著微型化、集成化、專用化和智能化和模塊化等方面發(fā)展。電子器件的快速發(fā)展,帶來了電子電路的不斷進步、電子產(chǎn)品的不斷更新?lián)Q代。因此,學(xué)習電子技首先要熟悉和掌握各類元器件的性能、特點和使用范圍等。有關(guān)電子元器件的原理性能,在理論教材中已有介紹。本章將常用電子元器件的介紹偏重于應(yīng)用,并收編了一些實用的資料。
常用的電子元件
電子實驗中的常用元件與電工實驗相同,也是電阻、電容和電感。所不同的是電工實驗中的常用元件有功率要求,因此體積大。而電子線路的電流小,所以常用元件的功率小,體積也
小。近年來出現(xiàn)的片型化無引線或短引線表面貼裝元件,使電子元件更加微型化。本節(jié)介紹電子實驗中的電阻、電容,力圖與電工實驗介紹的側(cè)重點有所不同。
電阻器
在電子線路中,具有電阻性能的實體元件稱為電阻器,習慣上稱電阻。由于電子線路中的電阻功率較小,因此體積也小,通常采用色環(huán)法表明阻值和誤差等級。電阻器無論怎樣麥裝,唯一目的是讓標稱值看清楚,以便于自動化生產(chǎn)裝配。
電阻器的識別
會看色環(huán)就能識別電阻器。色環(huán)的具體規(guī)定如表1.4.1所列。普通電阻用四道色環(huán)來表示,而精密電阻用五道色環(huán)來表示,如圖1.4.1所示。在四道色環(huán)電阻上,第一道色環(huán)表示電
阻值的第一位數(shù),第二道色環(huán)表示電阻值的第二位數(shù),第三道色環(huán)表示電阻值中尾數(shù)零的個數(shù)(即倍乘),第四道色環(huán)表示誤差。在五道色環(huán)電阻上,前三道色環(huán)分別表示阻值的第一、二、三位數(shù),后兩道色環(huán)與四色環(huán)電阻后兩道的含義一樣。其中四道色環(huán)的電阻,其允許誤差只有±5%.±10%和±20%三種。例如某四環(huán)電阻,其四道色環(huán)分別是藍、紅、橙、銀,其電阻值為:
62×l03 =62 kfl
±10%
誤差為:
表1.4.1色環(huán)法
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┃顏色 ┃左第一位 ┃左第二位 ┃左第三位 ┃右第二位 ┃ 右第一位(誤差) ┃
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┃ 棕 ┃ 1 ┃ 1 ┃ 1 ┃ 101 ┃ ±1% ┃
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┃ 紅 ┃ 2 ┃ 2 ┃ 2 ┃ 102 ┃ 土2% ┃
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┃ 橙 ┃ 3 ┃ 3 ┃ 3 ┃ 103 ┃ ┃
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┃ 黃 ┃ 4 ┃ 4 ┃ 4 ┃ 104 ┃ ┃
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┃ 綠 ┃ 5 ┃ 5 ┃ 5 ┃ 105 ┃ ±0. 5% ┃
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┃ 藍 ┃ 6 ┃ 6 ┃ 6 ┃ 106 ┃ ±0. 25% ┃
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┃ 紫 ┃ 7 ┃ 7 ┃ 7 ┃ 107 ┃ ±0. 1% ┃
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┃ 灰 ┃ 8 ┃ 8 ┃ 8 ┃ 108 ┃ ┃
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┃ 白 ┃ 9 ┃ 9 ┃ 9 ┃ 10 9 ┃ ┃
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┃ 黑 ┃ O ┃ 0 ┃ O ┃ 100 ┃ ┃
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┃ 金 ┃ ┃ ┃ ┃ 10 1 ┃ ±5% ┃
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┃ 銀 ┃ ┃ ┃ ┃ 10-.2 ┃ ±10% . ┃
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常用的電子元件
電子實驗中的常用元件與電工實驗相同,也是電阻、電容和電感。所不同的是電工實驗中的常用元件有功率要求,因此體積大。而電子線路的電流小,所以常用元件的功率小,體積也
小。近年來出現(xiàn)的片型化無引線或短引線表面貼裝元件,使電子元件更加微型化。本節(jié)介紹電子實驗中的電阻、電容,力圖與電工實驗介紹的側(cè)重點有所不同。
電阻器
在電子線路中,具有電阻性能的實體元件稱為電阻器,習慣上稱電阻。由于電子線路中的電阻功率較小,因此體積也小,通常采用色環(huán)法表明阻值和誤差等級。電阻器無論怎樣麥裝,唯一目的是讓標稱值看清楚,以便于自動化生產(chǎn)裝配。
電阻器的識別
會看色環(huán)就能識別電阻器。色環(huán)的具體規(guī)定如表1.4.1所列。普通電阻用四道色環(huán)來表示,而精密電阻用五道色環(huán)來表示,如圖1.4.1所示。在四道色環(huán)電阻上,第一道色環(huán)表示電
阻值的第一位數(shù),第二道色環(huán)表示電阻值的第二位數(shù),第三道色環(huán)表示電阻值中尾數(shù)零的個數(shù)(即倍乘),第四道色環(huán)表示誤差。在五道色環(huán)電阻上,前三道色環(huán)分別表示阻值的第一、二、三位數(shù),后兩道色環(huán)與四色環(huán)電阻后兩道的含義一樣。其中四道色環(huán)的電阻,其允許誤差只有±5%.±10%和±20%三種。例如某四環(huán)電阻,其四道色環(huán)分別是藍、紅、橙、銀,其電阻值為:
62×l03 =62 kfl
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誤差為:
表1.4.1色環(huán)法
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電子元器件在各類電子產(chǎn)品中占有重要的地位,AD5242B10 尤其是一些通用電子元器件,更是電子產(chǎn)品中必不可少的基本材料。近年來,隨著科學(xué)技術(shù)的進步,電子元器件在不斷發(fā)展。特別是電 子器件,發(fā)展的速度很快,朝著微型化、集成化、專用化和智能化和模塊化等方面發(fā)展。電子器件的快速發(fā)展,帶來了電子電路的不斷進步、電子產(chǎn)品的不斷更新?lián)Q代。因此,學(xué)習電子技首先要熟悉和掌握各類元器件的性能、特點和使用范圍等。有關(guān)電子元器件的原理性能,在理論教材中已有介紹。本章將常用電子元器件的介紹偏重于應(yīng)用,并收編了一些實用的資料。
常用的電子元件
電子實驗中的常用元件與電工實驗相同,也是電阻、電容和電感。所不同的是電工實驗中的常用元件有功率要求,因此體積大。而電子線路的電流小,所以常用元件的功率小,體積也
小。近年來出現(xiàn)的片型化無引線或短引線表面貼裝元件,使電子元件更加微型化。本節(jié)介紹電子實驗中的電阻、電容,力圖與電工實驗介紹的側(cè)重點有所不同。
電阻器
在電子線路中,具有電阻性能的實體元件稱為電阻器,習慣上稱電阻。由于電子線路中的電阻功率較小,因此體積也小,通常采用色環(huán)法表明阻值和誤差等級。電阻器無論怎樣麥裝,唯一目的是讓標稱值看清楚,以便于自動化生產(chǎn)裝配。
電阻器的識別
會看色環(huán)就能識別電阻器。色環(huán)的具體規(guī)定如表1.4.1所列。普通電阻用四道色環(huán)來表示,而精密電阻用五道色環(huán)來表示,如圖1.4.1所示。在四道色環(huán)電阻上,第一道色環(huán)表示電
阻值的第一位數(shù),第二道色環(huán)表示電阻值的第二位數(shù),第三道色環(huán)表示電阻值中尾數(shù)零的個數(shù)(即倍乘),第四道色環(huán)表示誤差。在五道色環(huán)電阻上,前三道色環(huán)分別表示阻值的第一、二、三位數(shù),后兩道色環(huán)與四色環(huán)電阻后兩道的含義一樣。其中四道色環(huán)的電阻,其允許誤差只有±5%.±10%和±20%三種。例如某四環(huán)電阻,其四道色環(huán)分別是藍、紅、橙、銀,其電阻值為:
62×l03 =62 kfl
±10%
誤差為:
表1.4.1色環(huán)法
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┃顏色 ┃左第一位 ┃左第二位 ┃左第三位 ┃右第二位 ┃ 右第一位(誤差) ┃
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常用的電子元件
電子實驗中的常用元件與電工實驗相同,也是電阻、電容和電感。所不同的是電工實驗中的常用元件有功率要求,因此體積大。而電子線路的電流小,所以常用元件的功率小,體積也
小。近年來出現(xiàn)的片型化無引線或短引線表面貼裝元件,使電子元件更加微型化。本節(jié)介紹電子實驗中的電阻、電容,力圖與電工實驗介紹的側(cè)重點有所不同。
電阻器
在電子線路中,具有電阻性能的實體元件稱為電阻器,習慣上稱電阻。由于電子線路中的電阻功率較小,因此體積也小,通常采用色環(huán)法表明阻值和誤差等級。電阻器無論怎樣麥裝,唯一目的是讓標稱值看清楚,以便于自動化生產(chǎn)裝配。
電阻器的識別
會看色環(huán)就能識別電阻器。色環(huán)的具體規(guī)定如表1.4.1所列。普通電阻用四道色環(huán)來表示,而精密電阻用五道色環(huán)來表示,如圖1.4.1所示。在四道色環(huán)電阻上,第一道色環(huán)表示電
阻值的第一位數(shù),第二道色環(huán)表示電阻值的第二位數(shù),第三道色環(huán)表示電阻值中尾數(shù)零的個數(shù)(即倍乘),第四道色環(huán)表示誤差。在五道色環(huán)電阻上,前三道色環(huán)分別表示阻值的第一、二、三位數(shù),后兩道色環(huán)與四色環(huán)電阻后兩道的含義一樣。其中四道色環(huán)的電阻,其允許誤差只有±5%.±10%和±20%三種。例如某四環(huán)電阻,其四道色環(huán)分別是藍、紅、橙、銀,其電阻值為:
62×l03 =62 kfl
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表1.4.1色環(huán)法
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