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


Hva er navnene på elektroniske komponenter?

Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Navn på elektroniske komponenter

Elektroniske komponenter er de grunnleggende byggesteinene i elektroniske kretser, og det finnes mange typer, hver med spesifikke funksjoner og bruksområder. Her er noen vanlige elektroniske komponenter og deres navn:

1. Grunder passive komponenter

  • Motstand: Brukes for å begrense strøm eller dele spenning.

  • Kondensator: Brukes for å lagre ladning og filtrere signaler.

  • Spole: Brukes for å lagre energi og filtrere signaler.

  • Transformer: Brukes for spenningsomforming og isolasjon.

2. Halvlederkomponenter

  • Diod: Brukes for enveiskonduksjon.

  • Transistor: Brukes for signalamplifisering eller skruing.

  • Bipolar transistor: NPN- og PNP-typer.

Feldeffekttransistor (FET)

Metall-oksider-halvleder feldeffekttransistor (MOSFET)

Forbindelsespunkt feldeffekttransistor (JFET)

  • Tyrister: Brukes for høystrømskrysskontroll.

  • Fotodiod: Brukes for å oppdage lysignal.

  • Lysavsendende diod (LED): Brukes for å avsende lys.

  • Fototransistor: Brukes for å oppdage lysignal og forsterke dem.

  • Integrasjonskrets (IC): Flere komponenter integrert på en enkelt chip.

Operasjonsforsterker (Op-Amp)

Mikrokontroller

Digitale logiske porter

Minne

3. Passive komponenter

  • Variabel motstand: Motstandsverdi er justerbar.

  • Variabel kondensator: Kondensatorverdi er justerbar.

  • Variabel spole: Induktansverdi er justerbar.

  • Potensiometer: Brukes for spenningsdeling eller motstandsjustering.

  • Varistor: Motstandsverdi endres med spenning.

  • Termistor: Motstandsverdi endres med temperatur.

  • Fotomotstand: Motstandsverdi endres med lysintensitet.

4. Forbindelses- og beskyttelseskomponenter

  • Kobler: Brukes for å koble kretskort og andre komponenter.

  • Relé: Brukes for fjernkontroll av skruer.

  • Sikring: Brukes for overstrømsbeskyttelse.

  • Strombryter: Brukes for overstrømsbeskyttelse.

  • Overvoltagebeskytter: Brukes for å beskytte kretser mot kortvarige spenningsstøt.

5. Strømkomponenter

  • Batteri: Leverer direktestrøm (DC).

  • Strømadapter: Konverterer vekselstrøm (AC) til direktestrøm (DC).

  • Spenningsregulator: Brukes for å stabilisere utgangsspenning.

  • Skruingsstrømforsyning: Effektiv strømkonverter.

6. Sensorer

  • Temperatursensor: Oppdager temperatur.

  • Trykkssensor: Oppdager trykk.

  • Akselerometer: Oppdager akselerasjon.

  • Gyroskop: Oppdager vinkelhastighet.

  • Magnetisk sensor: Oppdager magnetfelt.

  • Fugtighetsensor: Oppdager fugtighet.

  • Nærhetssensor: Oppdager tilstedeværelse av objekter.

7. Visnings- og indikatorkomponenter

  • Flytende kristallvisning (LCD): Brukes for å vise tekst og bilder.

  • Organisk lysavsendende diod (OLED): Brukes for å vise tekst og bilder.

  • Sju-segmentvisning: Brukes for å vise tall.

  • Indikatorlys: Brukes for statusindikasjon.

8. Mekaniske komponenter

  • Skru: Brukes for å kontrollere på/av-tilstanden til en krets.

  • Knapp: Brukes for manuell kontroll.

  • Relé: Brukes for fjernkontroll av skruer.

  • Skyveskru: Brukes for manuell kontroll.

9. Oscillasjons- og filtreringskomponenter

  • Kvartskrystalloscillator: Brukes for å generere stabile klokkesignaler.

  • Keramisk oscillator: Brukes for å generere stabile klokkesignaler.

  • Filter: Brukes for å filtrere ut spesifikke frekvenser.

10. Spesielle komponenter

  • Optokoppler: Brukes for signalisolasjon.

  • Relédriver: Brukes for å drive reléer.

  • Driver: Brukes for å drive høystrømsbelasted.

  • Encoder: Brukes for posisjons- eller fartsdeteksjon.

  • Decoder: Brukes for signaldeskoding.

Oppsummering

Det finnes mange typer elektroniske komponenter, hver med spesifikke funksjoner og bruksområder. Å forstå navnene og funksjonene til disse komponentene er viktig for design og feilsøking av elektroniske kretser. Håper at listen ovenfor er nyttig for deg.


Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

SST-teknologi: Fullstendig scenariosanalyse i kraftproduksjon overføring distribusjon og forbruk
I. ForskningsbakgrunnBehov for transformasjon av kraftsystemerEndringer i energistrukturen stiller høyere krav til kraftsystemer. Tradisjonelle kraftsystemer overgår til nygenerasjons kraftsystemer, med de sentrale forskjellene mellom dem som følger: Dimensjon Tradisjonelt kraftsystem Nytt-type kraftsystem Teknisk grunnlag Mekanisk elektromagnetisk system Dometert av synkronmaskiner og strømstyringsutstyr Genererende side Hovedsakelig varmekraft Dometert av vindkraft
10/28/2025
Forståelse av rettifier- og strømtransformatorvariasjoner
Forskjeller mellom rektifiserende transformatorer og strømtransformatorerRektifiserende transformatorer og strømtransformatorer tilhører begge transformatorfamilien, men de skiller seg fundamentalt i anvendelse og funksjonelle egenskaper. De transformatorer som vanligvis ses på kraftledninger, er typisk strømtransformatorer, mens de som forsyner elektrolyseceller eller overflatebehandlingsutstyr i fabrikker, er ofte rektifiserende transformatorer. For å forstå forskjellene må man se på tre aspek
10/27/2025
SST-transformatorers kjernetap-beregning og spoleoptimaliseringsguide
SST høyfrekvens isolert transformator kjernedesign og beregning Materielle egenskapers innvirkning: Kjernenhetens materiale viser ulike tap under forskjellige temperaturer, frekvenser og flukstettheter. Disse egenskapene danner grunnlaget for det totale kjernetapet og krever en nøyaktig forståelse av ikke-lineære egenskaper. Stray magnetfelt støy: Høyfrekvent stray magnetfelt rundt viklinger kan inducere ytterligere kjernetap. Hvis dette ikke håndteres riktig, kan disse parasittiske tap nærme se
10/27/2025
Oppgrader tradisjonelle transformatorer: Amorfe eller fasttilstand?
I. Kjerneinnovasjon: En dobbel revolusjon i materialer og strukturTo nøkkelinnovasjoner:Materiell innovasjon: Amorft legeringHva det er: Et metallisk materiale dannet ved ultra-rask solidifisering, med en uordnet, ikke-kristallin atomstruktur.Hovedfordel: Ekstremt lav kjernetap (tomgangstap), som er 60%–80% lavere enn for tradisjonelle silisijerntransformatorer.Hvorfor det er viktig: Tomgangstap forekommer kontinuerlig, 24/7, gjennom transformatorens livssyklus. For transformatorer med lave bela
10/27/2025
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning