发布时间:2012-09-4 阅读量:2462 来源: 我爱方案网 作者:
什么是电子元器件?常用的电子元器件有哪些?带着这两个问题,本文将介绍常用的电子元器件,包括电阻、电容和二极管等元器件的基本特性、应用等知识,旨在帮助电子初学者快速掌握电子元器件的基础知识。
什么是电子元器件?
电子元器件是元件和器件的总称。电子元件指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品,本身不产生电子,它对电压、电流无控制和变换作用,所以又称无源器件,如电阻器、电容器、电感器等。电子器件指在工厂生产加工时改变了分子结构的成品,本身能产生电子,对电压、电流有控制、变换作用(放大、开关、整流、检波、振荡和调制等),所以又称有源器件,例如晶体管、电子管、集成电路。
常用的电子元器件有哪些?
电子电路中常用的电子元器件有:电阻、电容、二极管、三极管、可控硅、轻触开关、液晶、发光二级管、蜂鸣器、各种传感器、芯片、继电器、变压器、压敏电阻、保险丝、光耦、滤波器、接插件、电机、天线等。
电阻
电阻(Resistance,通常用“R”表示)是所有电路中使用最多的元件之一,是对电流呈现阻碍作用的耗能元件,在电路中通常起分压、分流的作用。

电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。
电阻的阻值标法通常有色环法、数字法、数码法。
电阻的分类如下:
按阻值特性可分为:固定电阻、可调电阻、特种电阻(敏感电阻) 。
按制造材料可分为:碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻,无感电阻,薄膜电阻等。
按安装方式可分为:插件电阻、贴片电阻。
按功能可分为:负载电阻,采样电阻,分流电阻,保护电阻等。
电容
电容器通常简称其为电容,用字母C表示,是电子设备中大量使用的电子元件之一,其基本功能是充电和放电,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制等方面。

电容充电和放电:使电容器带电(储存电荷和电能)的过程称为充电,放电则是使充电后的电容器失去电荷(释放电荷和电能)的过程。
根据电容在电路中的作用分类,主要有以下几种:旁路电容、去耦电容、滤波电容、储能型电容等。
旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。
去耦电容在电路中起到一个“电池”的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰,在电路中进一步减小电源与参考地之间的高频干扰阻抗。
滤波电容把电压的变动转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。滤波就是充电,放电的过程。
储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端。
二极管
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)。
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、隔离二极管、肖特基二极管、发光二极管、硅功率开关二极管、旋转二极管等。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。

二极管在电路中的应用主要有以下几种:
1、整流:利用二极管单向导电性,可以把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉冲直流电。
2、开关:二极管在正向电压作用下电阻很小,处于导通状态,相当于一只接通的开关;在反向电压作用下,电阻很大,处于截止状态,如同一只断开的开关。利用二极管的开关特性,可以组成各种逻辑电路。
3、限幅:二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变(硅管为0.7V,锗管为0.3V)。利用这一特性,在电路中作为限幅元件,可以把信号幅度限制在一定范围内。
4、续流:在开关电源的电感中和继电器等感性负载中起续流作用。
5、检波:在收音机中起检波作用。
6、变容:使用于电视机的高频头中。
7、显示:用于VCD、DVD、计算器等显示器上。
8、稳压:稳压二极管实质上是一个面结型硅二极管,稳压二极管工作在反向击穿状态。在二极管的制造工艺上,使它有低压击穿特性。稳压二极管的反向击穿电压恒定,在稳压电路中串入限流电阻,使稳压管击穿后电流不超过允许值,因此击穿状态可以长期持续并不会损坏。
9、触发:触发二极管又称双向触发二极管(DIAC)属三层结构,具有对称性的二端半导体器件。常用来触发双向可控硅 ,在电路中作过压保护等用途。
除了电阻、电容、二极管之外,还有许多常用的电子元器件的基本知识需要我们去学习,详情可阅读附件中的《电子元器件识别(含图片)》PDF学习文档。
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