<span style='color:red'>电子元件</span>基础图解:从电阻到芯片,硬件高手必备知识
  无论是硬件DIY爱好者还是维修技术人员,你能够说出主板、声卡等配件上那些小元件叫做什么,又有什么作用吗?如果想成为元件(芯片)级高手的话,掌握一些相关的电子知识是必不可少的。  譬如在检修某硬件时用万用表测量出某个电阻的阻值已为无穷大,虽然可断定这个电阻已损坏,但由于电脑各板卡及各种外设均没有电路图(只有极少数产品有局部电路图),故并不知电阻在未损坏时的具体阻值,所以就无法对损坏元件进行换新处理。可如果您能看懂电阻上的色环标识的话,您就可知道这个已损坏电阻的标称阻值,换新也就不成问题,故障自然也就会随之排除。  诸如上述之类的情况还有很多,比如元器件的正确选用等,笔者在此就不逐一列举了,下面笔者就来说一些非常实用的电子知识,希望大家都能向高手之路再迈上一步。注:下文内容最好结合图一和后续图片进行阅读。  01电压,电流  电压和电流是亲兄弟,电流是从电压(位)高的地方流向电压(位)低的地方,有电流产生就一定是因为有电压的存在,但有电压的存在却不一定会产生电流——如果只有电压而没有电流,就可证明电路中有断路现象(比如电路中设有开关)。另外有时测量电压正常但测量电流时就不一定正常了,比如有轻微短路现象或某个元件的阻值变大现象等,所以在检修中一定要将电压值和电流值结合起来进行分析。在用万用表测试未知的电压或电流时一定要把档位设成最高档,如测量不出值来再逐渐地调低档位。  注:电压的符号是“V”,电流的符号是“A”。  02电阻器  各种材料对它所通过的电流呈现有一定的阻力,这种阻力称为电阻,具有集总电阻这种物理性质的实体(元件)叫电阻器(简单地说就是有阻值的导体)。它的作用在电路中是非常重要的,在电脑各板卡及外设中的数量也是非常多的。  它的分类也是多种多样的,如果按用处分类有:限流电阻、降压电阻、分压电阻、保护电阻、启动电阻、取样电阻、去耦电阻、信号衰减电阻等;如果按外形及制作材料分类有:金膜电阻、碳膜电阻、水泥电阻、无感电阻、热敏电阻、压敏电阻、拉线电阻、贴片电阻等;如果按功率分类有:1/16W、1/8W、1/4W、1/2W、1W……等等。  以上这些电阻都是常见的电阻,所以它们的阻值标称方法我们一定要知道,下面我就以电脑主机内各板卡上最为常见的贴片电阻为例介绍一下(其它的电阻标称方法同样):贴片电阻的标称方法有数字法和色环法这两种。  先说数字法,通常有电阻上有三个数字 XXX,前两个数字依次是十位和个位,最后的那个数字是 10 的 X 次方,这个电阻的具体阻值就是前两个数组成的两位数乘上 10 的 X 次方欧姆,如标有 104 的电阻器的阻值就是 100000 欧姆(即 100KΩ)、标有 473 的电阻器的阻值就是 47000 欧姆(即47KΩ);下面笔者再说一下色环法,这个标称方法是在所有电阻标称法中最普遍的(贴片外形的相对较少),常见的色环通常有四个环,我们把金色或银色环定为最后的那一环,前三个环的颜色都对应着相应的数字,我们知道数字后就要用上面说的数字法读其阻值了,但我们一定要先知道什么颜色代表什么数字才行,所以我们一定要记住这样一个口诀——黑棕红橙黄绿蓝紫灰白,它们分别对应着0123456789,至于金色和银色分别表示 10-1 和 10-2,这两色在四色环电阻中只是标明误差值而已, 故只要了解就行了。下面我同样举两个例子说明,以便理解记忆,如标有棕黑黄银色环的电阻器的阻值是 100000 欧姆(即 100KΩ)、标有黄紫橙金色环的电阻的阻值是 47000 欧姆(即 47KΩ)。  还有一种五色环电阻,这种电阻都是一些阻值相对较小、精度相对比较高的电阻器,由于在电脑外设中也有应用,所以我也介绍一下:它是以金色或银色为倒数第二个环,前三个色环分别是百位、十位、个位,最后一个色环是误差值,这样的电阻器的具体阻值就是前三个色环代表的三个数组成的三位数乘上 10 的负 1 次方或负 2 次方欧姆,如标有棕紫绿银棕色环的电阻器的阻值是 1.75Ω。  关于电阻的一些基础知识也就这么多了,只是在代换时还要注意电阻的功率,通常用 1/4 或 1/8 的电阻来代换贴片电阻是没什么问题的。  注:采用数字法的贴片电阻器多为黑色,电阻在电路中的符号为“R”。  03电容器  除电阻器外最常见的就是电容器了,简单地讲电容器就是储存电荷的容器。对于电容的外形可能多数搞硬件的人都知道,所以笔者只简单说一说。常见的电容按外形和制作材料分类可分为:贴片电容、钽电解电容、铝电解电容、OS 固体电容、无极电解电容、瓷片电容、云母电容、聚丙稀电容。  其中贴片电容在电脑主机内的各种板卡上最为常见,但只有少量的贴片电容才有标识,有标识的贴片电容的容量读取方法和贴片电阻一样,只是单位符号为 pF(1000000pF=1μF),至于多数贴片电容为什么多数都没有标识,我想可能与其不易损坏不无关系。在电脑电源盒和彩显以及很多外设中有很多瓷片电容和各种金属化电容,所以笔者也要说一下,这样的电容都属于无极性电容。它们的容量标称方法和数字型电阻一样,只是有的电容会用一个“n”,这个“n”的意思是 1000,而且它的所处位置和容量值也有关系,如标称 10n 的电容的容量就是 10000pF(即 0.01μF)、标称为 4n7 的电容的容量就是 4700pF(即 4.7n)而并非是 47000pF,至于这两种电容的耐压值,都是在电容上标出来的,如 65V、100V、400V……等(只有少数不标,但通常也都在 65V 以上)。  下面我再说一说铝电解电容器,它的特点就是容量大且成本低,所以被广泛应用在各板卡上和电源盒中以及绝大多数的外设中。有的厂家为了降低生产成本,所以采用了很多耐压值相对比较低的电容, 比如给 5V 的电压用耐压 6.5V 的滤波电容。虽然也能用,但故障率却稍高了一些,再加上它的热稳定性不是很高,所以更换铝电解电容器是很平常的事。只是在更换时要用耐压值在实际电压 1.5 倍以上的电容器,而且还要注意正负极不能够接反,尤其是电源部分的电解电容更要注意这两点,否则就可能会发生电容爆裂事件。  另外电容还有一个品牌问题,不同品牌的电阻只是误差值不一样而已,但不同品牌的电容就是寿命和质量的不同了,比如各种损耗和绝缘电阻以及温度系数的不同等。下面笔者就介绍几个比较好的品牌给大家:PHILIPS(飞利浦)、RubyconBLACK GATE(黑金钢)、Rubycon(红宝石)、ELNA、ROE、SOLEN、Nichicon、DECON、WIMA(此品 1μF 以上容量的电容非常贵)、RIFA、ERO,如果您实在认不好的话您只要记住凡是电容上有 C、D 两个字母(均为前缀)的电容都不要买,这样的电容都不是世界名厂生产的,甚至有些电容用在电脑板卡中可能还会造成不好的影响。这些电容只能用到对电容性能要求不是很高的产品中(比如用到 4 元钱一个的收音机中),其在容量和其它一些性能指标上的误差非常大,就算是新出厂的产品也就能保证 4 年左右能有比较好的性能,所以根本就不能装到电脑配件中。  注:贴片电容器多为灰色,电容在电路中的符号为“C”。  04电感器  电感是用线圈制作的,它的作用多是扼流滤波和滤除高频杂波,它的外形有很多种:有的像电阻、有的像二极管、有的一看上去就是线圈。通常只有像电阻的那种电感才能读出电感值,因为只有这种有色环,其它的就没有了。贴片电感的外形和数字标识型贴片电阻是一样的,只是它没有数字,取而代之的是一个小圆圈。由于电感的使用数量不是太多,故大家只要了解一下就行了。另外在一定意义上说各种变压器其实都是由电感器组成的。  注:电感在电路中的符号为“L”。  05二极管  二极管属于半导体,它由 N 型半导体与 P 型半导体构成,它们相交的界面上形成 PN 结。二极管的主要特点就是单向导通,而反向截止,也就是正电压加在 P 极,负电压加在 N 极,所以二极管的方向性是非常重要的。  从二极管的作用上分类可分为:整流二极管、降压二极管、稳压二极管、开关二极管、检波二极管、变容二极管;从制作材料上可分为:硅二极管和锗二极管。  无论是什么二极管,都有一个正向导通电压, 低于这个电压时二极管就不能导通,硅管的正向导通电压在 0.6V~0.7V、锗管在 0.2V~0.3V,其中 0.7V 和 0.3V 是二极管的最大正向导通电压——即到此电压时无论电压再怎么升高(不能高于二极管的额定耐压值),加在二极管上的电压也不会再升高了。  上面说了二极管的正向导通特性,二极管还有反向导通特性,只是导通电压要相对高出正向许多, 其它的和正向导通差不太多。稳压二极管就是利用这个原理做成的,但由于这个理论说下去可能篇幅会太长,所以只做简介,您只要记住反向漏电流越小就证明这个二极管的质量越好,质量较好的硅管在几毫安至几十毫安之间、锗管在几十毫安至几百毫安之间。  下面笔者再说一下不同的二极管的不同作用:彩显中有很多整流二极管,有四个整流二极管的作用是将 220V 的交流电变换成 300V 直流电,也就是最著名的整流桥电路,当然,有相当一部分彩显已将这四个二极管整合为一个硅堆了。不过无论是分立元件还是整合的,它们所使用的二极管都是低频二极管, 但经过开关电源电路后输出的电压就要用开关二极管或快速恢复二极管了。这一点一定要记住,因为如果用低频二极管去对高频电压整流的话是会烧掉二极管的,甚至会烧坏其它元件。不过如果是将高频二极管用到低频电路中是没有问题的。另外二极管和电容一样是有耐压值的,所以只有耐压值高于实际电压的二极管才能放心使用。稳压二极管也很常见,它能将较高的电压稳定到它的额定电压值上,但是它的接法和二极管是相反的,因为它利用的是反向导通原理。  注:二极管在电路中的符号为“VD”或“D”,稳压二极管的符号为“ZD”。  06三极管  三极管的作用是放大或开关或调节,它在电脑主机中为数不多,但在显示器以及一些外设中的数量就不是很少了。它可按半导体基片材料的不同分为 PNP 型和 NPN 型,看到这大家不难理解三极管就是二个二极管结合到了一起而已。但是在这里 P 和 N 已经不是单纯的正或负极的关系了,而是分为 B 极(基极)、C 极(集电极)、E 极(发射极),无论是 PNP 型还是 NPN 型,B 极都是控制极,只是 PNP 型三极管的 B 极要用低于发射极的电压进行导通控制,而 NPN 型三极管的 B 极要用高于发射极的电压进行导通控制罢了。另外三极管也有最大耐压值和最大功率值的,所以要尽量避免小马拉大车的情怀发生,不然的话后果可能就会很严重了。  注:三极管在电路中的符号是“VT”或“Q”或“V”。  07电位器  电位器也可理解成阻值可变的可调电阻,但它并不同于可变电阻,电位器的引脚都在 3 脚以上。电位器的作用主要是调节各种信号或电压的值,除了主机中的各板卡以外,它的使用还是很广泛的,从彩显到有源多媒体音箱几乎所有设备都有电位器的存在。在通常情况下,我们最好不要去动电路中的电位器(机外各种调节旋钮电位器除外),尤其是电源部分的,因为很多值我们在手工条件下是根本无法调节到最佳值的。当然,如果是因为损坏而一定要更换时就另当别论了,但是也一定要选用同一规格的电位器且要把它调到和原电位器差不多的条件下再试机,这样做就可保险一些了。另外电位器的制作材料也是不尽相同的,大体上分三类:金属膜电位器、合成碳质电位器、金属-玻璃釉电位器。  注:在电路中电位器的符号为“W”。  08三端稳压块  稳压块的作用是将电压进行降压处理并稳定为某一固定的值后输出,如三端稳压块 7805 可将小于 35V 的电压降成稳定的 5V 输出电压,它比只使用一只稳压二极管进行稳压的电路要好得多,成本也不是很高,所以应用还是很广泛的。  常见的三端稳压块可分为正电压稳压块和负电压稳压块两种,正电压的有 78XX 系列、负电压的有79XX 系列,它们两个是不能互换使用的,所以大家在选用时不要弄混。当然,稳压块并非只有这两个系列,而且还有四端稳压块和五端稳压块,只是在电脑系统中这两个系列最为常见罢了;另外稳压块是有小、中、大功率之分的,在代换时不要用小功率的去代大功率的,但用大功率的去代换小功率的是没有任何问题的。  至于品牌方面也是有所讲究的,有些质量不好的稳压块的稳压值和标称值的误差是很大的,甚至有些品牌的稳压块的热稳定性能非常不好,常常引发奇怪的故障。在笔者用过的多个品牌的稳压块中有四个品牌的质量和性能算是很好的,它们分别是:ST(意法)、AN(松下)、LM(美国国半)、MC(摩托罗拉),它们具体的品牌可从型号的前缀中看出来。  说到保险管可能有人会说:“这有什么可说的啊?不就是细铜丝嘛!”。其实不然,保险管也是很有讲究的,保险管分为直流保险管和交流延时保险管两种,而且还有电流保险和电压保险之分,它们也是不能互换使用的,不然就很可能起不到保险作用了,甚至有时会一开机就烧保险,保险管的熔断电流一般在用电器额定电流的 1.5~2 倍之间才能起到较好的保险作用,所以在发现保险管熔断后应尽量采用和原保险管熔断电流相差不多的新保险管代替;另外保险管也是有耐压值,所以大家要格外注意,不然可能会连烧保险管的。  注:稳压块在电路中的符号是“IC”。  09集成块  集成块可以说是电脑系统中各部件的主要核心部分,除了一些随处可见的模拟信号处理集成块以外,如 CPU、RAM、ROM 和南、北桥芯片以及显卡芯片等均属于集成块范畴。虽然集成块的数量多,作用最重要,但它的故障率却是最低的,如果没有高电压的“袭击”、外围元件的严重短路现象,基本上是不会损坏的,而且就算是坏掉了,有些集成块也是很难更换的。有很多人一听要更换集成块就会说万一不小心是会将新集成块被静电击穿的,其实不是所有集成块都怕人体或烙铁上的静电的,只有低电压的  小信号处理 COMS 型集成块是怕这种静电的,所以大家不必太过于担心。
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发布时间:2025-09-18 15:47 阅读量:282 继续阅读>>
Littelfuse:使用灌封友好型轻触开关保护PCB上的<span style='color:red'>电子元件</span>
  在电子产品领域,确保印刷电路板(PCB)的长期使用寿命和可靠性至关重要。印刷电路板是所有电子设备的核心部件,如何选择恰当的方法来保护其关键元器件免受损害和恶劣环境条件的影响,这一点尤为关键。本应用说明对比了保护安装在PCB上的电子元器件的两种主要方法:敷形涂层(conformal coating)和灌封(potting)。每种技术都具有显著的优势和劣势,因此,根据性能优化和应用需求做出恰当的选择至关重要。  1.敷形涂层  敷形涂层提供了一种轻量且多功能的保护解决方案。该方法是在印刷电路板上涂上一层薄薄的绝缘材料保护材料,使其贴合元件的轮廓。这种涂层能保护印刷电路板免受环境污染物(如湿气、灰尘和化学品)的侵害。其应用方法包括:  喷涂:此方法使用气溶胶罐或喷枪来涂覆涂层材料。它既适用于小批量也适用于大批量生产,并允许进行选择性涂覆。  浸涂:将PCB浸入装有涂层材料的槽中,确保完全覆盖。此方法对于大批量生产非常高效,但可能需要进行遮蔽处理以防止特定区域被涂覆。  刷涂:这种手动方法适用于小批量生产或返工。它允许精确涂抹,但比较耗时。  敷形涂层的厚度通常介于25至75微米之间,这种薄度最大限度地减少了对组件重量和空间的影响。这种薄度也便于对元器件进行检查和维修,这在测试或维护阶段是一个显著优势。此外,可用的涂层材料种类多样(如丙烯酸、聚氨酯、有机硅或环氧树脂),使得保护措施能够根据每种应用的具体要求进行定制。然而,需要注意的是,这种方法对机械应力和振动提供的保护有限,并且可能不适用于具有尖锐边缘或复杂几何形状的组件。在极端环境下,其有效性也会降低。  2.灌封  灌封以其坚固耐用的保护而著称。该工艺涉及将 PCB 或特定元器件完全封装在树脂中。树脂固化后,形成一道抵御机械应力、振动和极端环境的坚固防护层。此方法能确保卓越的电气绝缘性能,这对于关键应用至关重要。此外,灌封提供了更高水平的物理安全性和防篡改性,使其成为需要最高可靠性的应用的理想选择。灌封还通过屏蔽湿气、灰尘、化学品和腐蚀,提供全面的环境保护。灌封材料的机械稳定性可吸收振动和冲击,防止元器件损坏。再者,难以去除的树脂阻碍了逆向工程,增强了防拆解/防篡改能力。某些用于灌封的树脂还能增强散热,这对高功率应用非常有益。 图1使用KSC XA轻触开关的印刷电路板,填充灌封材料的过程  然而,必须指出的是,维修经过灌封的组件通常极其困难,甚至不可能。此外,添加树脂会增加组件的重量和体积,而且总体成本通常高于敷形涂层。尽管如此,在抗冲击性方面,灌封是最佳选择。如果设备需要承受潜在的冲击损伤,灌封可提供最高级别的保护。当需要显著的减震、散热以及增强保密性与安全性时,灌封同样适用。  3.C&K Littelfuse解决方案:灌封友好型轻触开关  KSC PF系列开关专为满足表面积小的产品的尺寸和性能要求而设计,同时能承受液体和振动等严苛环境因素。KSC PF轻触开关将紧凑的表面贴装技术(SMT)外形尺寸(6.2 x 6.2 x 5.2mm)与灌封友好的延伸式防护框相结合,增强了对灌封层厚度的容忍度,加快了生产速度,并提升了质量。传统使用扁平防护框的方法不允许在防护框上方进行灌封。而采用延伸式防护框后,这个问题得到了有效避免,从而简化了生产过程并确保了更好的控制。KSC PF开关具有IP67密封等级,使用寿命高达100万次,并且专为SMT设计,使得PCB组装更加简便。  KSC XA系列开关同样提供带有延伸式防护框的版本,以允许灌封材料覆盖。图2 KSC4系列轻触开关标准版,带扁平外壳图3 使用延伸式防护框的KSC PF系列轻触开关(灌封友好型)  注:1. KSC4系列的最大灌封高度为2.9毫米,灌封高度不得超过框架顶部;2. KSC PF系列的最大灌封高度为3.5毫米。  重点应用
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发布时间:2025-06-30 11:42 阅读量:677 继续阅读>>
常见的汽车<span style='color:red'>电子元件</span>有哪些
  汽车的电子元件包括但不限于以下几种:  发电机:负责产生电力供应整车电子系统和充电电池。  蓄电池:储存电能,并为整车电子系统提供启动电力和辅助电力。  点火系统:包括点火线圈、点火开关、火花塞等,用于点燃汽油混合气体。  发动机控制单元(ECU):用于监测和控制发动机的工作状态,包括燃油喷射、点火时机等。  传感器:用于感知发动机和车辆的各种参数,如氧气传感器、温度传感器、压力传感器等。  电子油门控制器:用于控制发动机的油门开度,取代传统的机械油门。  制动系统控制单元(ABS):用于监测和控制车辆的制动系统,防止车轮抱死。  空调控制单元:用于控制车辆的空调系统,调节温度、风速等。  车载娱乐系统:包括音响系统、导航系统、多媒体显示屏等。  安全气囊系统:包括安全气囊控制单元和各个安全气囊装置。  车身电子系统:包括车门控制、车窗控制、中央锁定系统等。  倒车雷达/摄像头:用于辅助驾驶员进行倒车操作和避免碰撞。  车载通信系统:包括蓝牙连接、无线网络连接等。  车载诊断系统:用于检测和诊断车辆的故障和问题。  这只是一部分常见的汽车电子元件,实际上汽车的电子系统非常复杂,涵盖了多个领域的电子技术。随着汽车科技的发展,越来越多的电子元件被应用于汽车中,提高了驾驶的安全性、舒适性和便利性。
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发布时间:2023-08-28 09:57 阅读量:1328 继续阅读>>
<span style='color:red'>电子元件</span>知识:接线端子有哪些类型和规格
  在电子元件采购和制作中,接线端子是非常重要的一个部件,主要是用于将不同电路之间的导线连接在一起。通常在电路板上使用,以实现电路的导通和信号的传输。在电子元件采购平台上,接线端子的类型和种类非常多,下面Ameya360电子元器件采购网来介绍一下常见的接线端子类型。  螺纹式接线端子  螺纹式接线端子是一种常见的接线端子类型。它包括一个带有内螺纹的孔和一个带有外螺纹的螺栓。这种类型的接线端子通常用于高电流应用,因为它可以提供更稳定的电气连接和更大的接触面积。  弹簧式接线端子  弹簧式接线端子是一种便捷的接线方式,因为它们不需要螺丝或插头来连接电线。这种类型的接线端子适用于需要频繁拆卸和重装的场合,如测试和测量设备。  拔插式接线端子  拔插式接线端子是一种便于安装的接线方式。它包括插头和插座,可以快速连接和拆卸电线。这种类型的接线端子适用于一些需要便携性的场合,如移动设备和机器人应用。  压线式接线端子  压线式接线端子是一种用于连接多个电线的常见方式。它们通过将电线插入一个孔中并使用一个压力螺钉来固定电线。这种类型的接线端子可用于电线的交叉连接和分支,通常应用于家用电器。  菊花链连接端子  菊花链连接端子是一种用于连接多条导线的连接设备。它通常由多个接线端子组成,每个接线端子上都有多个引脚,可以连接多个电路。这种连接方式可以实现电路的级联连接,方便电路的扩展和升级。  焊接连接端子  焊接连接端子是一种用于连接同种电路的连接设备。它通常由焊接在电路上的引脚组成,可以通过焊接的方式将不同电路之间的导线连接在一起。这种连接方式适用于需要高精度和高可靠性的电路,例如电子设备的核心电路。  卡扣连接端子  卡扣连接端子是一种用于连接不同电路的连接设备。它通常由一个主体和一个卡扣组成,卡扣可以通过卡扣的方式将不同电路之间的导线连接在一起。这种连接方式适用于需要轻微连接和拆卸的电路,例如电子设备的连接线。  在电子元件采购平台上,接线端子的类型和种类非常多,不同种类的端子适用于不同的电路和应用场景。在购买接线端子时,需要根据具体的应用条件,选择适当的材料和规格,以确保其正常的电气和机械性能。  此外,电子元件采购平台还可以提供各种接线端子的品牌、型号和规格,用户可以根据自己的需求进行选择。同时,为了确保接线端子的质量和可靠性,用户也可以选择具有良好口碑和信誉的电子元件采购平台进行采购。
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发布时间:2023-05-24 11:45 阅读量:2860 继续阅读>>
购买贴片电阻注意事项 原装<span style='color:red'>电子元件</span>采购
  在购买贴片电阻时,原装电子元件采购可以提供产品质量、交货时间和技术支持等优势。同时,选择合适的电阻类型和尺寸也是非常重要的,以确保电路的性能和可靠性。本文AMEYA360电子元器件采购网将介绍如何购买贴片电阻以及如何选择适合的贴片电阻。  选择适合的贴片电阻  在选择贴片电阻时,需要根据电路的要求和使用环境选择合适的电阻类型和尺寸。常见的贴片电阻类型包括固定电阻、可变电阻和微调电阻等。同时,尺寸的大小也会影响电路的性能和可靠性。  固定电阻:固定电阻是一种简单的电阻器,通常用于电路中的电阻负荷和滤波等应用。固定电阻通常采用 SMD(微型 SMD) 形式,其尺寸相对较小,适用于各种便携式和小型电子设备。  可变电阻:可变电阻是一种能够通过手动调节改变电阻值的电阻器。通常,可变电阻用于电路中的调节和校准等应用。可变电阻通常采用 SMD 形式,其尺寸相对较小,适用于各种便携式和小型电子设备。  微调电阻:微调电阻是一种能够微调电路中电阻值的电阻器。通常,微调电阻采用 SMD 形式,其尺寸相对较小,适用于各种便携式和小型电子设备。  确定需求:在购买贴片电阻前,需要确定所需的电阻值、电阻种类、尺寸等信息。这将有助于确保购买到的电阻符合设计需求。  寻找供应商:寻找可靠的供应商是非常重要的。可以通过搜索引擎、电子元件网站、行业论坛等途径寻找供应商。  比较价格和质量:在选择供应商时,需要比较价格和质量。可以选择一些有信誉的供应商进行比较,以确定哪家供应商的价格和质量更优。  确认订单:在选择好供应商后,需要确认订单并支付订单。在选择订单时,需要根据设计需求选择适当的电阻值和尺寸,并确保订单信息准确无误。  原装电子元件采购的优势  保证产品质量:原装电子元件采购可以确保产品的质量和可靠性。这是因为原装电子元件通常是经过严格测试和验证的,可以保证其性能和可靠性。  保证交货时间:原装电子元件采购可以确保交货时间。这是因为原装电子元件通常由生产厂家直接提供,可以更快地交货。  提供技术支持:原装电子元件采购可以提供更专业的技术支持。这是因为原装电子元件供应商通常有更多的经验和知识,可以提供更好的技术支持和解决方案。  降低生产成本:原装电子元件采购可以降低生产成本。这是因为原装电子元件通常比二手或翻新电子元件更可靠,可以更好地确保电路的可靠性和性能。  总结,通过选择合适的供应商和支付方式,可以确保购买到的电阻符合设计需求,并降低生产成本。
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发布时间:2023-05-16 14:49 阅读量:2547 继续阅读>>
<span style='color:red'>电子元件</span>基础知识大全 振动传感器原理及应用
  振动传感器是一种常用的传感器类型,用于测量各种物理量,例如压力、流量、加速度、振动等。其工作原理基于物体振动的特性,通过传感器内部的振动元件来感知被测物理量的变化。  振动传感器原理  振动传感器并不是直接将原始要测的机械量转变为电量,而是将原始要测的机械量做为振动传感器的输入量,然后由机械接收部分加以接收,形成另一个适合于变换的机械量,最后由机电变换部分再将变换为电量。因此一个传感器的工作性能是由机械接收部分和机电变换部分的工作性能来决定的。  1、相对式机械接收原理  由于机械运动是物质运动的最简单的形式,因此人们最先想到的是用机械方法测量振动,从而制造出了机械式测振仪(如盖格尔测振仪等)。传感器的机械接收原理就是建立在此基础上的。相对式测振仪的工作接收原理是在测量时,把仪器固定在不动的支架上,使触杆与被测物体的振动方向一致,并借弹簧的弹性力与被测物体表面相接触,当物体振动时,触杆就跟随它一起运动,并推动记录笔杆在移动的纸带上描绘出振动物体的位移随时间的变化曲线,根据这个记录曲线可以计算出位移的大小及频率等参数。  由此可知,相对式机械接收部分所测得的结果是被测物体相对于参考体的相对振动,只有当参考体绝对不动时,才能测得被测物体的绝对振动。这样,就发生一个问题,当需要测的是绝对振动,但又找不到不动的参考点时,这类仪器就无用武之地。例如:在行驶的内燃机车上测试内燃机车的振动,在地震时测量地面及楼房的振动……,都不存在一个不动的参考点。在这种情况下,我们必须用另一种测量方式的测振仪进行测量,即利用惯性式测振仪。  2、惯性式机械接收原理  惯性式机械测振仪测振时,是将测振仪直接固定在被测振动物体的测点上,当传感器外壳随被测振动物体运动时,由弹性支承的惯性质量块将与外壳发生相对运动,则装在质量块上的记录笔就可记录下质量元件与外壳的相对振动位移幅值,然后利用惯性质量块与外壳的相对振动位移的关系式,即可求出被测物体的绝对振动位移波形。  常见的振动传感器应用:  振动传感器用于加速度测量:例如在航空、航天、汽车等领域中用于测量飞机的振动、颠簸、风速等。  振动传感器用于振动测量:例如在工业自动化控制、汽车电子、医疗领域中用于测量工件的重量、尺寸、位置等参数。  振动传感器用于压力测量:例如在石油、化工、制药等领域中用于测量管道内介质的压力。  振动传感器用于温度测量:例如在工业自动化控制、医疗设备等领域中用于测量物体的温度。  振动传感器用于位置测量:例如在汽车导航、船舶导航、航空航天等领域中用于测量飞机、导弹的位置等。  振动传感器用于环境监测:例如在环境监测、噪声控制等领域中用于监测环境的变化等。  振动传感器在许多领域都有广泛的应用,其高精度、高灵敏度、快速响应等特点使得其在测量领域有着广泛的应用前景。以上便是AMEYA360电子元器件采购网关于振动传感器的相关介绍。
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发布时间:2023-05-16 13:47 阅读量:2775 继续阅读>>
IC<span style='color:red'>电子元件</span>交易类型  影响IC交易的因素
  IC电子元件是指由集成电路芯片和其他外围器件组成的电子元件,是现代电子产品中不可或缺的组成部分。在电子元器件市场上,IC电子元件的交易量占据了很大的比重,因此了解IC电子元件的交易和主要材料是非常重要的。本文汇总了一些资料,希望能够为读者提供有价值的参考。  一、IC电子元件交易  IC电子元件交易是指在电子元器件市场上,买卖IC电子元件的行为。目前,IC电子元件市场竞争激烈,供需关系也十分紧张,因此交易价格和质量都是市场关注的焦点。  IC电子元件交易的主要类型  (1)一次性采购:即客户只需要一次性购买一定数量的IC电子元件,交易完成后不再进行购买。  (2)长期合作:即客户和供应商之间建立长期合作关系,客户在需要IC电子元件时向供应商采购,供应商提供相应的优惠。  二、IC电子元件交易的影响因素  (1)市场需求:市场需求的变化对IC电子元件的价格和交易量都有很大影响。  (2)供应能力:供应商的供应能力也是影响IC电子元件交易的重要因素。  (3)货源质量:IC电子元件的质量对市场竞争力和信誉度有很大影响,因此货源质量也是影响IC电子元件交易的重要因素之一。  AMEYA360商城(www.ameya360.com)上线于2011年,现有超过3500家优质供应商,收录600万种产品型号数据,100多万种元器件库存可供选购,产品覆盖MCU+存储器+电源芯片+IGBT+MOS管+运放+射频蓝牙+传感器+电阻电容电感+连接器等多个领域,平台主营业务涵盖电子元器件现货销售、BOM配单及提供产品配套资料等,为广大客户提供一站式购销服务。
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发布时间:2023-03-31 10:16 阅读量:2282 继续阅读>>
<span style='color:red'>电子元件</span>基础知识:贴片电阻和插件电阻有什么不同
    我们都知道电阻的应用范围很广,所以根据不同的应用领域和要求,电阻被分为许多不同的类型。电阻器可以分为插件电阻和贴片电阻,当然这是根据外观来区分的,因为两者有着本质的区别,因而插件电阻和贴片电阻还是很好区分的。下面跟随Ameya360一起看看吧!     1、体积小,重量轻,容易保存和邮寄    如常用的贴片电阻0805封装或者220,这个封装比我们以前使用的插件电阻小得多。几十个插件电阻器可以装满一个袋子,但是有了贴片电阻器,几千甚至几万个可以装满。当然,这与它能承受的最大电流无关。    2、贴片电阻比插件电阻容易焊接和拆卸    贴片电阻不使用通孔,锡少。 拆卸插件电阻是件麻烦事,做的朋友都相信有这个经验,是两层以上的层的PCB    板上,就算是只能2个管脚,卸下来都不太非常容易并且非常容易毁坏线路板,多脚位的就更别说了。而拆装贴片电阻就非常容易多了,不仅二只脚位非常容易拆,即便一、二百只脚位的元器件多拆几回还可以不毁坏线路板。    3.电阻器的稳定性和可靠性    贴片电阻器的另一个重要优点是它提高了电路的稳定性和可靠性,以及制造的成功率。    4、体积    相对于贴片电阻来说,插件电阻的体积要大很多,所用的材料会增加,插件电阻也不适合大规模的生产和封装。贴片电阻体积比较小,可以用在一些体积较小的产品上,插件电阻的元件体积较大,适合用在体积较大的产品上,插件电阻比贴片的性能较稳定一些,适合在一些恶劣的环境下工作。    总结,其实贴片电阻有贴片电阻的优势,尤其是在一些小的电子产品上,由于本身的电路设计就很小,根本没有办法放得下体积较大的插件电阻器,而贴片电阻的优势就非常的明显了。在一个电子产品的设计中,我们既要使用到贴片电阻,也要使用到插件电阻,这有两种电阻器相互配合的使用,才能够确保到电路环境更加的稳定合理。
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发布时间:2022-10-14 09:17 阅读量:2691 继续阅读>>
<span style='color:red'>电子元件</span>基础:什么是精密电阻,精密电阻器的分类
    精密电阻是指电阻的阻值误差、电阻的的热稳定性(温度系数)、电阻器的分布参数(分布电容和分布电感)等项指标均达到一定标准的电阻器,是常用的电阻器之一。其实,对于不是搞计量的不需要分的那么清楚,可以大体上认为高精密、高准确、低误差等是一个意思。那么你知道精密电阻的分类有哪几种吗?和普通电阻又有哪些区别呢?跟随Ameya360电子元器件采购网一起来看看!    精密电阻的分类    常见的精密电阻有三类:金属膜电阻、线绕电阻和块电阻。    1、金属膜电阻是最常见的,但好一些的为精密金属膜电阻,特点是温度系数不大,阻值比较稳定。但由于膜比较薄因此相对脆弱一些,螺旋切割和压接部分容易出问题。    2、线绕电阻也是很常用的,甚至一度是高准确设备的主打电阻。采用的电阻丝材料现在有三种:    康铜:比较古老,耐热但温度系数不太好,与铜的热电动势较高。    锰铜:有精密锰铜,尽管热但温度不太高但温度系数很小,与铜的热电动势小,是广泛采用的线绕电阻材料。    Evanohm:被翻译成埃佛诺姆,是一种镍铬铝铜合金,也可以简称镍铬电阻合金,温度系数最小,材料比较硬,焊接性能不太好。    3、块电阻,又叫金属箔电阻,国外厂家以Vishay为代表,是在陶瓷基片粘上合金电阻层然后无感光刻,不仅采用了镍铬电阻合金材料,而且陶瓷衬底做进一步温度补偿,使得温度系数非常小,很多能做到<1ppm/℃。国产的型号为RJ711,性能差一些。    精密电阻和普通电阻中间的差别如下:    原材料特点:在一定范畴内的温控,高精密数据误差尺寸公差比一般标准误差电阻小长短。    比如,一般标准规范电阻的偏差有1%、5%,而高精密精确测量电阻的误差分析大家我国仅有0.1%乃至公司能够 危害更小。    (偏差表明:比如,精度为0.1%的电阻是一个复合型偏差,这事实上代表着电阻仍应在正常温度℃0.1%之内(比如。10-35)和一年内,包含全部不正确。)    成本费差别:因为应用较高精度的电阻溫度平稳的原材料,因而成本费会比一切正常电阻高些。    数据型号规格差别:规范电阻和三个数据,前2个是合理应用数据,后一个是学习培训投资乘数,比如:152对15 * 10平方= 1500欧母技术性高精密精确测量电阻一个是用四个数据标识的,前三个是有效数字,后一个是包含投资乘数,比如:1502对150 * 10平方= 15000欧母。    色盘读值差别:精密电阻和同样的环的电阻一般彩色载入,但仅有前2个数据一般电阻器,及其前三个是精密电阻器的总数,环的四环变大偏差,彩色说白了精密电阻环电阻器。    运用的差别:精密电阻相对性高的成本费,相对性于别的一般电阻,精密电阻器能够 被运用一个高精确度的主数据信号变换,桥电源电路,取样电源电路,高精密分压器电路原理等。    一般这类状况下,电阻在电源电路中的应用研究一般是过流保护和分压电路,过流保护不用开展考虑到精密电阻,分压电路一部分关键可分成二种。    1,接着的电源电路上的工作电压精度比较有限的危害,该电阻根据基本处理;    2,工作电压精度巨大地危害了电源电路的接着的科学研究中,该电阻器的配备以高精度。    普通电阻器区别高精密电阻器的主要依据为阻值误差大小,阻值大小,温度系数的大小。对于精度不太高的电阻,我们可以不分,笼统的说某电阻精度是多少。但是,对于要求高的地方,电阻的具体特性将被测试,这样才好选用。总得来说精密电阻器能够替代一般电阻,一般电阻我们不能替代一个精密电阻。假如用一般电阻来更换精密电阻得话便会造成试验或检测的結果出現误差,进而造成不变。
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发布时间:2022-07-25 10:00 阅读量:4098 继续阅读>>
<span style='color:red'>电子元件</span>科普:半导体二极管的导电特性、分类及工作原理
  二极管(Diode)电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能。二极管最普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反向时阻断 (称为逆向偏压)。几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在许多的电路中起着重要的作用,它是诞生最早的半导体器件之一,其应用也非常广泛。下面Ameya360电子元器件采购网主要介绍半导体二极管的导电特性、分类及工作原理,一起看看吧!  二极管的导电特性  二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。下面通过简单的实验说明二极管的正向特性和反向特性。  1.正向特性  在电子电路中,将二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就会导通,这种连接方式,称为正向偏置。必须说明,当加在二极管两端的正向电压很小时,二极管仍然不能导通,流过二极管的正向电流十分微弱。只有当正向电压达到某一数值(这一数值称为“门槛电压”,锗管约为0.2V,硅管约为0.6V)以后,二极管才能直正导通。导通后二极管两端的电压基本上保持不变(锗管约为0.3V,硅管约为0.7V),称为二极管的“正向压降”。  2.反向特性  在电子电路中,二极管的正极接在低电位端,负极接在高电位端,此时二极管中几乎没有电流流过,此时二极管处于截止状态,这种连接方式,称为反向偏置。二极管处于反向偏置时,仍然会有微弱的反向电流流过二极管,称为漏电流。当二极管两端的反向电压增大到某一数值,反向电流会急剧增大,二极管将失去单方向导电特性,这种状态称为二极管的击穿。  二极管的工作原理  晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于p-n 结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。  当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。  当外界有反向电压偏置时,外界电场和自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流I0。  当外加的反向电压高到一定程度时,p-n结空间电荷层中的电场强度达到临界值产生载流子的倍增过程,产生大量电子空穴对,产生了数值很大的反向击穿电流,称为二极管的击穿现象。  二极管的类型  二极管种类有很多,按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge管)和硅二极管(Si管)。根据其不同用途,可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管等。按照管芯结构,又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。点接触型二极管是用一根很细的金属丝压在光洁的半导体晶片表面,通以脉冲电流,使触丝一端与晶片牢固地烧结在一起,形成一个“PN结”。由于是点接触,只允许通过较小的电流(不超过几十毫安),适用于高频小电流电路,如收音机的检波等。  面接触型二极管的“PN结”面积较大,允许通过较大的电流(几安到几十安),主要用于把交流电变换成直流电的“整流”电路中。  平面型二极管是一种特制的硅二极管,它不仅能通过较大的电流,而且性能稳定可靠,多用于开关、脉冲及高频电路中。
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发布时间:2022-05-27 10:21 阅读量:3076 继续阅读>>

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