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


Mitkä ovat sähkökomponenttien nimet?

Encyclopedia
Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China

Sähkökomponenttien nimet

Sähkökomponentit ovat sähköpiirien perusrakennuspalikat, ja niitä on monia erilaisia, joilla kuhunkin on tarkka funktio ja käyttötarkoitus. Tässä on joitakin yleisiä sähkökomponentteja ja niiden nimet:

1. Peruspasiviset komponentit

  • Vastus: Käytetään sähkövirtaan rajoittamiseen tai jännitejakoon.

  • Kondensaattori: Käytetään varauksen säilömiseen ja signaalien suodattamiseen.

  • Induktori: Käytetään energian säilömiseen ja signaalien suodattamiseen.

  • Muuntaja: Käytetään jännitevaihteluun ja eristämiseen.

2. Pääteosakomponentit

  • Diodi: Käytetään yksisuuntaiseen johtamiseen.

  • Transistori: Käytetään signaalin vahvistamiseen tai kytkimen ohjaamiseen.

  • Bipolaaritransistori: NPN- ja PNP-typpejä.

Kenttävaikutustransistori (FET)

Metalli-oksidipohjainen kenttävaikutustransistori (MOSFET)

Yhdistepiste-kenttävaikutustransistori (JFET)

  • Tyyristö: Käytetään suurvirran kytkimiseen.

  • Valofotodiodi: Käytetään valosignaalien havaitsemiseen.

  • Valonlaitteinen diodi (LED): Käytetään valon tuottamiseen.

  • Valotransistori: Käytetään valosignaalien havaitsemiseen ja vahvistamiseen.

  • Integroitu piiri (IC): Useita komponentteja yhdessä peltiin.

Operaatioverho (Op-Amp)

Mikrokontrolleri

Digitaaliset loogiset portit

Muisti

3. Pasiviset komponentit

  • Muuttuva vastus: Vastusarvo on säädettävä.

  • Muuttuva kondensaattori: Kapasitanssiarvo on säädettävä.

  • Muuttuva induktori: Induktanssiarvo on säädettävä.

  • Potentiometri: Käytetään jännitejakoon tai vastusarvon säätämiseen.

  • Varistori: Vastusarvo muuttuu jännitteen mukaan.

  • Termistori: Vastusarvo muuttuu lämpötilan mukaan.

  • Valopohjainen vastus: Vastusarvo muuttuu valon voiman mukaan.

4. Yhteys- ja suojauskomponentit

  • Liitin: Käytetään sähköpiirilevyjen ja muiden komponenttien yhdistämiseen.

  • Relä: Käytetään kytkinten etäohjaamiseen.

  • Syöppä: Käytetään ylivirtasuojaksi.

  • Pääsyynkyttimet: Käytetään ylivirtasuojaksi.

  • Vuipussuoja: Käytetään sähköpiirien suojaamiseen tilapäisiä jännitesyötteitä vastaan.

5. Tehokomponentit

  • Akku: Tuottaa suoran virtan (DC).

  • Tehoadapteri: Muuttaa vaihtovirtaa (AC) suoraksi virtaksi (DC).

  • Jännitetasauslaite: Käytetään jänniteen vakauttamiseen.

  • Kytketty tehoannoslaite: Teollinen tehoannossuuri.

6. Anturit

  • Lämpöanturi: Havaitsee lämpötilan.

  • Paineanturi: Havaitsee paineen.

  • Kiihtyvyysanturi: Havaitsee kiihtyvyyden.

  • Gyroskooppi: Havaitsee kulmanopeuden.

  • Magneettianturi: Havaitsee magneettikentän.

  • Kosteusanturi: Havaitsee kosteuden.

  • Lähellisyysanturi: Havaitsee esineiden läsnäolon.

7. Näyttö- ja ilmaisukomponentit

  • Nesteystalidisnäyttö (LCD): Käytetään tekstien ja kuvien näyttämiseen.

  • Orgaaninen valonlaitteinen diodi (OLED): Käytetään tekstien ja kuvien näyttämiseen.

  • Seitsen-segmenttinäyttö: Käytetään numeroiden näyttämiseen.

  • Ilmaisivalo: Käytetään tilan ilmaisemiseen.

8. Mekaaniset komponentit

  • Kytkin: Käytetään sähköpiirin päälle/pois-tilan hallintaan.

  • Nappi: Käytetään manuaaliseen ohjaamiseen.

  • Relä: Käytetään kytkinten etäohjaamiseen.

  • Liukukytkin: Käytetään manuaaliseen ohjaamiseen.

9. Värähtely- ja suodatuskomponentit

  • Kvartsiresonaattori: Käytetään vakaiden kellotaajuusten luomiseen.

  • Keramiikkaresonaattori: Käytetään vakaiden kellotaajuusten luomiseen.

  • Suodatin: Käytetään tietyiden taajuuksien suodattamiseen.

10. Erikoiskomponentit

  • Optokupleri: Käytetään signaalien eristyksiin.

  • Reläänkuljetin: Käytetään reläiden ajamiseen.

  • Kuljetin: Käytetään suurvirralastujen ajamiseen.

  • Koodari: Käytetään sijainnin tai nopeuden havaitsemiseen.

  • Dekeoderi: Käytetään signaalien purkamiseen.

Yhteenveto

On olemassa lukuisia sähkökomponentteja, joilla kuhunkin on tarkka funktio ja soveltamisala. Nämä komponenttien nimien ja toimintojen ymmärtäminen on avainasemassa sähköpiirien suunnittelussa ja virhetarkastuksessa. Toivottavasti edellä mainittu lista on sinulle hyödyllinen.


Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Suoritteen ja voimanmuuntajan vaihtoehtojen ymmärtäminen
Suoritteen ja voimanmuuntajan vaihtoehtojen ymmärtäminen
Suurentajat ja voimansiirtojärjestelmät – erojaSuurentajat ja voimansiirtojärjestelmät kuuluvat molemmat muuntajan perheeseen, mutta ne eroavat toisistaan olennaisesti sovelluksessa ja toiminnallisissa ominaisuuksissa. Yleensä sähköpilven pohjalla näkyvät muuntajat ovat voimansiirtojärjestelmiä, kun taas tehtaissa sähkölyydytys- tai kultauslaitteiden tukemiseksi käytettyjä muuntajia kutsutaan suurentajiksi. Niiden erojen ymmärtäminen vaatii kolmen näkökulman tarkastelua: toimintaperiaate, rakent
Echo
10/27/2025
SST-muuntajan ytimen sähkönkulutuksen laskenta ja kytkentäoptimointiopas
SST-muuntajan ytimen sähkönkulutuksen laskenta ja kytkentäoptimointiopas
SST:n korkean taajuuden eristetty muuntajan ytimen suunnittelu ja laskenta Materiaalin ominaisuudet vaikuttavat: Ytimen materiaali näyttää eri häviön käyttäytymisen eri lämpötiloissa, taajuuksissa ja fluxtiitiheyksissä. Nämä ominaisuudet muodostavat perustan koko ytimen häviölle ja edellyttävät tarkkaa ymmärrystä epälineaarisista ominaisuuksista. Vaihtomagneettinen sivuvaikutus: Korkean taajuuden vaihtomagneettiset sivukentät kymppejen ympärillä voivat aiheuttaa lisähäviöt. Jos niitä ei hallita
Dyson
10/27/2025
Neliporttisen kivijalkamuunnin suunnittelu: Tehokas integraatioratkaisu mikroverkoille
Neliporttisen kivijalkamuunnin suunnittelu: Tehokas integraatioratkaisu mikroverkoille
Teollisuudessa sähkötekniikan käyttö on kasvussa, pienimuotoisista sovelluksista kuten akkujen laturista ja LED-ajurista isompiin sovelluksiin kuten aurinkopaneelijärjestelmiin (PV) ja sähköautoihin. Yleensä sähköjärjestelmä koostuu kolmesta osasta: voimaloista, siirtosähköverkoista ja jakelusähköverkoista. Perinteisesti matalataajuisten muuntajien käytetään kahteen tarkoitukseen: sähkölliseen eristämiseen ja jänniteen yhteensopivuuteen. Kuitenkin 50-/60-Hz-muuntimet ovat huluisia ja raskaita. V
Dyson
10/27/2025
Tehdasvaihtaja vs perinteinen vaihtaja: Elokset ja sovellukset selitetty
Tehdasvaihtaja vs perinteinen vaihtaja: Elokset ja sovellukset selitetty
Kiinteän tilan muuntaja (SST), jota kutsutaan myös teho­elektroniikka­muuntajaksi (PET), on staattinen sähkölaite, joka yhdistää teho­elektroniikan muuntoteknologian ja korkeataajuuden energiamuunnoksen perustuen sähkömagneettiseen induktioon. Se muuntaa sähköenergian yhdestä tehokaraktteristikojen joukosta toiseen. SST:t voivat parantaa sähköverkon vakautta, mahdollistaa joustavan sähkönsiirron ja ovat soveltuvin smart grid -sovelluksiin.Perinteisillä muuntimilla on haittoja, kuten suuri koko,
Echo
10/27/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä