• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Mis on elektronikakomponentide nimed?

Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Elektrooniliste komponentide nimed

Elektroonilised komponendid on elektrooniliste võrkude põhielemendid, ja neid on palju tüüpe, kuhu igaüks omab spetsiifilisi funktsioone ja kasutusalasid. Siin on mõned tavalised elektroonilised komponendid nende nimedega:

1. Põhiline passiivne komponent

  • Vastus: Kasutatakse voolu piiramiseks või pinget jagamiseks.

  • Kondensaator: Kasutatakse laengu säilitamiseks ja signaalide filtreerimiseks.

  • Induktor: Kasutatakse energiakättehoolduseks ja signaalide filtreerimiseks.

  • Trahv: Kasutatakse pingemääramiseks ja isoleerimiseks.

2. Pooljuhtkomponendid

  • Diood: Kasutatakse ühesuunalisele joonile.

  • Transistor: Kasutatakse signaali tugevdamiseks või lülitust kontrollimiseks.

  • Bipolaarne transistor: NPN ja PNP tüübid.

Relveldtunnusega transistor (FET)

Metall-oksiidi-semiikoni relveldtunnusega transistor (MOSFET)

Ymberlõike relveldtunnusega transistor (JFET)

  • Tihenditundlik transistor: Kasutatakse suure voolu lülitamiseks ja kontrollimiseks.

  • Fotodiood: Kasutatakse valgussignaalide tuvastamiseks.

  • Valgusdiode (LED): Kasutatakse valguse emiteerimiseks.

  • Fototransistor: Kasutatakse valgussignaalide tuvastamiseks ja tugevdamiseks.

  • Integreeritud silinder (IC): Mitu komponenti integreerituna ühele kiiple.

Operatsiooniline võimsustaja (Op-Amp)

Mikrokontroller

Digitaalsed loogikaväravad

Mälu

3. Passiivsed komponendid

  • Muutuv vastus: Vastuse väärtus on reguleeritav.

  • Muutuv kondensaator: Kondensatiivsus on reguleeritav.

  • Muutuv induktor: Induktivsus on reguleeritav.

  • Potentsioomeeter: Kasutatakse pingejagamiseks või vastuse reguleerimiseks.

  • Varistor: Vastuse väärtus muutub pinge muutumisel.

  • Termistor: Vastuse väärtus muutub temperatuuri muutumisel.

  • Fotoresistor: Vastuse väärtus muutub valguse intensiivsuse muutumisel.

4. Ühenduse ja kaitsekomponendid

  • Ühendaja: Kasutatakse platsohmadest ja teistest komponentidest ühendamiseks.

  • Relv: Kasutatakse kaugjärgu lülituste kontrollimiseks.

  • Süüte: Kasutatakse ülevoolukaitsmeks.

  • Põhivoo katkija: Kasutatakse ülevoolukaitsmeks.

  • Impulskaitsja: Kasutatakse võrkude kaitseks ajutiste pingelõigete eest.

5. Energia komponendid

  • Akku: Pakub otspinget (DC) energia.

  • Energiaadapter: Teisendab vaikepinge (AC) otspingeks (DC).

  • Pingeregulaator: Kasutatakse väljundpinge stabiliseerimiseks.

  • Lülitusenergiaallikas: Tõhus energia allikas.

6. Sensorid

  • Temperatuurisensor: Tuvastab temperatuuri.

  • Rõhmsensor: Tuvastab rõhu.

  • Kiirendussensor: Tuvastab kiirendust.

  • Giroskoop: Tuvastab nurkkiirust.

  • Magnetisensor: Tuvastab magnetväli.

  • Niiskusesensor: Tuvastab niiskust.

  • Lähedusesensor: Tuvastab objektide olemasolu.

7. Ekraanid ja näitajad

  • Likviidkristallide ekraan (LCD): Kasutatakse teksti ja pilte kuvamiseks.

  • Orgaaniliste valguse-diode (OLED): Kasutatakse teksti ja pilte kuvamiseks.

  • Seitsmesegmentide ekraan: Kasutatakse numbreid kuvamiseks.

  • Näitajalamp: Kasutatakse staatuse näitamiseks.

8. Mehaanilised komponendid

  • Lülitus: Kasutatakse selleks, et kontrollida võrgu sisse/valjal olekut.

  • Nupp: Kasutatakse käsitööks.

  • Relv: Kasutatakse kaugjärgu lülituste kontrollimiseks.

  • Liugulülitus: Kasutatakse käsitööks.

9. Ostsilleerimine ja filtreerimine

  • Kvartsosillaator: Kasutatakse stabiilsete kella-signaalide loomiseks.

  • Keraamika osillaator: Kasutatakse stabiilsete kella-signaalide loomiseks.

  • Filter: Kasutatakse kindlate sageduste filtreerimiseks.

10. Erilised komponendid

  • Optokuplaaja: Kasutatakse signaali eraldamiseks.

  • Relva juht: Kasutatakse relvade juhtimiseks.

  • Juht: Kasutatakse suure vooluga töölaua juhtimiseks.

  • Kodeerija: Kasutatakse asukoha või kiiruse tuvastamiseks.

  • Dekodeerija: Kasutatakse signaali dekodeerimiseks.

Kokkuvõte

On palju tüüpe elektroonilisi komponente, kuhu igaüks omab spetsiifilisi funktsioone ja rakendusalasid. Need komponentide nimed ja funktsioonide mõistmine on oluline elektriliikluste disainimiseks ja vigade lahendamiseks. Loodan, et see loend on sinu jaoks kasulik.


Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

SST Tehnoloogia: Täispiltlik analüüs elektritootmisel ülekandemõõtmetes jaotamisel ning tarbimisel
I. Uurimise taustVajadus elektrisüsteemide muutuste järeleEnergiastruktuuri muutused nõuavad elektrisüsteemidelt kõrgemat tasemel nõudmisi. Traditsioonilised elektrisüsteemid muutuvad uute põlvkonna elektrisüsteemideks, nende vahelised peamised erinevused on järgmised: Mõõt Traditsiooniline energiasüsteem Uus tüüpi energiasüsteem Tehniline alusvorm Mehaaniline elektromagnetiline süsteem Sünkroonseadmete ja võrgutehnikaseadmete domineerimisel Tootmise poolt vorm Peamise
10/28/2025
Rectifikaatorite ja võimsustransformaatorite variatsioonide mõistmine
Rectifikaatoritransformatorite ja võimetransformatorite erinevusedRectifikaatoritransformatorid ja võimetransformatorid kuuluvad mõlemad transformatoriperekonda, kuid nende rakendus ja funktsionaalsed omadused on põhjalikult erinevad. Tavaliselt näha olevad transformatorid elektrivorkude pooltel on tavaliselt võimetransformatorid, samas kui tehisestellitööstuses elektroliitidele või elektroplüüsiseadmetele tarbimiseks kasutatakse tavaliselt rectifikaatoritransformatoreid. Nende erinevuste mõistm
10/27/2025
SST transformaator tuumakaotuse arvutamine ja vikte optimeerimise juhend
SST kõrge sagedusega eraldatud transformatorkülgude disain ja arvutamine Materjali omaduste mõju: Külgmaterjal näitab erinevat kaotuskuhet erinevatel temperatuuridel, sagedustel ja fluxitiheustel. Need omadused moodustavad üldise külgkaotuse aluse ja nõuavad täpset mittelineaarsete omaduste mõistmist. Kõrge sagedusega lõksliku magnetväli segadus: Kõrge sagedusega lõkslikud magnetväljad pöördeid ümber võivad tekitada lisakülgkaotusi. Kui neid parasitaire kaotusi ei hõlbustata, võivad need lähened
10/27/2025
Täiusta traditsioonilisi transformatoreid: Amorfe või tahvlitüübilised?
I. Tuumik innovatsioon: kahekordne revolutsioon materjalides ja struktuurisKaks olulist innovatsiooni:Materjali innovatsioon: Amorfne leegi alliaasMis see on: Metalliline materjal, mis on tekkinud ülitähelepinge jäähendamisel, millel on segane, mittekristalline aatomiline struktuur.Põhiline eelis: Väga madal tuumakaotus (tühi laadimise kaotus), mis on 60%–80% madalam kui traditsiooniliste silitsiumterase transformatorkaotustes.Miks see on oluline: Tühi laadimise kaotus toimub pidevalt, 24/7, tra
10/27/2025
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut