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


Kādi ir elektronisko komponentu nosaukumi?

Encyclopedia
Encyclopedia
Lauks: Enciklopēdija
0
China

Elektronisko komponentu nosaukumi

Elektroniskie komponenti ir pamatelementi elektroniskajām shēmām, un to ir daudz veidu, katra ar specifiskiem funkcijām un lietojumu. Lūk, daži bieži sastopami elektroniskie komponenti un to nosaukumi:

1. Pamata pasīvās komponentes

  • Rezistors: Tiek izmantots strāvas ierobežošanai vai sprieguma sadalīšanai.

  • Kondensators: Tiek izmantots lādiņa uzglabāšanai un signālu filtrēšanai.

  • Induktors: Tiek izmantots enerģijas uzglabāšanai un signālu filtrēšanai.

  • Transformators: Tiek izmantots sprieguma pārveidošanai un izolācijai.

2. Puslaidniscauru komponentes

  • Diods: Tiek izmantots vienvirzienīgai caurstrāvai.

  • Transistors: Tiek izmantots signālu pastiprināšanai vai pārslēgšanas kontrolē.

  • Bipolārs transistors: NPN un PNP tipi.

Lauka efekta transistors (FET)

Metāla-oksid-semiconductor lauka efekta transistors (MOSFET)

Savienojuma lauka efekta transistors (JFET)

  • Tiristora: Tiek izmantots augstās strāvas pārslēgšanas kontrolei.

  • Fotodiods: Tiek izmantots gaismas signālu uztveršanai.

  • Gaismas emitojošais diods (LED): Tiek izmantots gaismas emisijai.

  • Fototransistors: Tiek izmantots gaismas signālu uztveršanai un to pastiprināšanai.

  • Integrētā shēma (IC): Vairāki komponenti integrēti vienā čipā.

Operāciju pastiprinātājs (Op-Amp)

Mikrokontrolleris

Digitālie loģikas vārti

Atmiņa

3. Pasīvās komponentes

  • Maināms rezistors: Rezistences vērtība ir pielāgojama.

  • Maināms kondensators: Kapacitātes vērtība ir pielāgojama.

  • Maināms induktors: Induktances vērtība ir pielāgojama.

  • Potenciometrs: Tiek izmantots sprieguma sadalīšanai vai rezistences pielāgošanai.

  • Varistors: Rezistences vērtība mainās atkarībā no sprieguma.

  • Termistors: Rezistences vērtība mainās atkarībā no temperatūras.

  • Fotoristors: Rezistences vērtība mainās atkarībā no gaismas intensitātes.

4. Savienojuma un aizsardzības komponentes

  • Savienojums: Tiek izmantots šķērsojumu plāksnes un citu komponentu savienošanai.

  • Relējs: Tiek izmantots attālinātas pārslēgšanas kontrolei.

  • Izburtnis: Tiek izmantots pārstrāvas aizsardzībai.

  • Ātrā darbības izburtnis: Tiek izmantots pārstrāvas aizsardzībai.

  • Impulsu aizsargātājs: Tiek izmantots šķērsojumu aizsardzībai no īslaicīgiem sprieguma pieauguma.

5. Enerģijas komponentes

  • Akumulators: Sniedz tiešo strāvu (DC).

  • Enerģijas adaptērs: Konvertē maiņstrāvi (AC) uz tiešo strāvu (DC).

  • Sprieguma stabilizators: Tiek izmantots izvades sprieguma stabilitātes nodrošināšanai.

  • Pārslēguma enerģijas avots: Efektīvs enerģijas konverteris.

6. Sensori

  • Temperatūras sensors: Uzrauga temperatūru.

  • Spiediena sensors: Uzrauga spiedienu.

  • Pieaccelerometrs: Uzrauga paātrinājumu.

  • Giroskops: Uzrauga leņķa ātrumu.

  • Magnētisks sensors: Uzrauga magnētiskos laukus.

  • Mitruma sensors: Uzrauga mitrumu.

  • Tuvināšanas sensors: Uzrauga objektu klātbūtni.

7. Rādītāju un indikatoru komponentes

  • Šķidrina kristāla displejs (LCD): Tiek izmantots teksta un attēlu rādīšanai.

  • Organiskais gaismas emitojošais diods (OLED): Tiek izmantots teksta un attēlu rādīšanai.

  • Septiņsegmens displejs: Tiek izmantots skaitļu rādīšanai.

  • Indikatora gaisma: Tiek izmantota statusa norādei.

8. Mekhāniskās komponentes

  • Slēdzis: Tiek izmantots šķērsojuma ie/izslēgšanas kontrolei.

  • Poga: Tiek izmantota manuālai kontrolei.

  • Relējs: Tiek izmantots attālinātas pārslēgšanas kontrolei.

  • Klusa slēdze: Tiek izmantota manuālai kontrolei.

9. Oscilācijas un filtrēšanas komponentes

  • Kvarca kristāla oscilators: Tiek izmantots stabilu taktu signālu ģenerēšanai.

  • Ceramika oscilators: Tiek izmantots stabilu taktu signālu ģenerēšanai.

  • Filtras: Tiek izmantoti noteiktām frekvencēm filtrēšanai.

10. Speciālas komponentes

  • Optokuplers: Tiek izmantots signālu izolācijai.

  • Relēja pārvedējs: Tiek izmantots relēju pārvedēšanai.

  • Pārvedējs: Tiek izmantots augstās strāvas slogu pārvedēšanai.

  • Enkoderis: Tiek izmantots pozīcijas vai ātruma uztveršanai.

  • Dekeoderis: Tiek izmantots signālu dekodēšanai.

Kopsavilkums

Ir daudz elektronisko komponentu veidu, katra ar specifiskām funkcijām un lietojuma jomām. Šo komponentu nosaukumu un funkciju sapratne ir būtiska elektronisku šķērsojumu projektēšanai un problēmu novēršanai. Cerams, ka virsā minētā saraksta ir noderīgs jums.


Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
SST Tehnoloģija: Pilnskenāriska analīze enerģijas ražošanā pārvadājumos distribūcijā un patēriņā
SST Tehnoloģija: Pilnskenāriska analīze enerģijas ražošanā pārvadājumos distribūcijā un patēriņā
I. Pētījumu fonsEnerģijas sistēmu pārveidošanas vajadzībasEnerģijas struktūras izmaiņas uzlika augstākas prasības enerģijas sistēmām. Parastās enerģijas sistēmas pārejo uz jaunākās paaudzes enerģijas sistēmām, ar tām starpā esošajām galvenajām atšķirībām, kas ir aprakstītas šādi: Izmērs Parastā enerģijas sistēma Jauna veida enerģijas sistēma Tehniskās pamatnes forma Mekhāniska elektromagnētiska sistēma Uz saskarīgu mašīnu un enerģijas elektronikas ierīcēm balstīts Ģenerē
Echo
10/28/2025
Rectifikatoru un enerģijas transformatoru variantu izpratne
Rectifikatoru un enerģijas transformatoru variantu izpratne
Transformatoru un rektifikatoru transformatoru atšķirībasRektifikatoru transformatori un jaudas transformatori abi pieder pie transformatoru ģimenes, bet to pielietojums un funkcionalās īpašības ir būtiski atšķirīgas. Transformatori, ko parasti redzam elektrotikstos, ir tipiski jaudas transformatori, savukārt tie, kas nodrošina strāvas elektrolīzes vai elektrolīzes iekārtām rūpnīcās, parasti ir rektifikatoru transformatori. Lai saprastu to atšķirības, jāizpēta trīs aspekti: darbības princips, st
Echo
10/27/2025
SST pārveidošanas transformatora dzēriena zudumu aprēķināšana un vijumu optimizācijas līdzeklis
SST pārveidošanas transformatora dzēriena zudumu aprēķināšana un vijumu optimizācijas līdzeklis
SST augstās frekvenčas izolētā transformatora magnētiskās koku dizaina un aprēķina Materiāla īpašību ietekme:Magnētiskā koka materiāla zudņu uzvedība mainās atkarībā no dažādām temperatūrām, frekvencēm un magnetiskajiem plūsmas blīvumiem. Šīs īpašības veido kopējos magnētiskā koka zudņus, un nepieciešama precīza nelineāro īpašību izpratne. Nenoteiktā magnetiskā lauka iedarbība:Augsnes frekvenču nenoteiktie magnetiskie lauki ap vilcieniem var izraisīt papildu magnētiskā koka zudņus. Ja tie netiek
Dyson
10/27/2025
Uzlabot tradicionālos transformatorus: Amorfa vai solidstāts?
Uzlabot tradicionālos transformatorus: Amorfa vai solidstāts?
I. Būtisks Inovācijas Aspekts: Materiālu un Struktūras Dubultā RevolūcijaDivas galvenās inovācijas:Materiālu Inovācija: Amorfa LegaKas tas ir: Metāllīks materiāls, kas veidojas ar ļoti strauju staigāšanu, izrādodams neregulāru, nekristālisku atomu struktūru.Galvenā Priekšrocība: Īpaši zema jūtas zudējuma (bezslodzes zudējuma) līmenis, kas ir par 60%–80% zemāks nekā tradicionālos silīcijstāļa transformatoros.Kāpēc tas ir svarīgi: Bezslodzes zudējums notiek nepārtraukti, 24/7, visā transformatora
Echo
10/27/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību