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


Mitkä ovat sähkökomponenttien nimet?

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

SST Technology: Kokonaisvaltaisuuden analyysi sähköntuotannossa siirrossa jakelussa ja kulutuksessa
I. Tutkimuksen taustaSähköverkostojen muutostarpeetEnergian rakenne muuttuu, mikä asettaa sähköverkoille yhä korkeammat vaatimukset. Perinteiset sähköjärjestelmät siirtyvät uuden sukupolven sähköjärjestelmiksi, ja niiden väliset ydineroja on seuraavat: Ulottuvuus Perinteinen sähköjärjestelmä Uudenlainen sähköjärjestelmä Tekninen perusta Mekaaninen sähkömagneettinen järjestelmä Synkronisoidut koneet ja sähkötekniikka-alaistekniikka dominoivat Tuotantopuolen muoto Pääasi
10/28/2025
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
10/27/2025
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
10/27/2025
Päivitä perinteisiä muuntajia: Epämuodolliset vai vahvakappaleen?
I. Ydinuudistus: Kaksoisvallankumous materiaaleissa ja rakenteessaKaksi keskeistä uudistusta:Materiaalitekniikka: Amorfinen liittoMikä se on: Metallinen materiaali, joka muodostuu erittäin nopean jäätyneenä, ja jolla on epäsäännöllinen, ei-kristallinen atominrakenne.Tärkein etu: Erittäin alhainen ydinhäviö (tyhjäkulutushäviö), joka on 60-80 prosenttia pienempi kuin perinteisten silikamiukkien kappaleiden tapauksessa.Miksi se on tärkeää: Tyhjäkulutushäviö sattuu jatkuvasti, 24/7, koko kappaleen k
10/27/2025
Lähetä kysely
+86
Lataa tiedosto napsauttamalla
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