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


Jak nazywają się elementy elektroniczne?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedia
0
China

Nazwy elementów elektronicznych

Elementy elektroniczne to podstawowe budulce obwodów elektronicznych, istnieje wiele ich typów, każdy z określonymi funkcjami i zastosowaniami. Oto niektóre popularne elementy elektroniczne i ich nazwy:

1. Podstawowe pasywne elementy

  • Rezystor: Służy do ograniczania prądu lub dzielenia napięcia.

  • Kondensator: Służy do przechowywania ładunku i filtrowania sygnałów.

  • Cewka: Służy do przechowywania energii i filtrowania sygnałów.

  • Transformator: Służy do przekształcania napięcia i izolacji.

2. Elementy półprzewodnikowe

  • Dioda: Służy do jednokierunkowej przewodności.

  • Tranzystor: Służy do wzmacniania sygnałów lub sterowania przełączaniem.

  • Bipolarowy tranzystor: Typy NPN i PNP.

Tranzystor polowy (FET)

Tranzystor polowy na warstwie tlenku metalu (MOSFET)

Tranzystor polowy z jonową bramką (JFET)

  • Tyrystor: Służy do sterowania przełączaniem przy dużych prądach.

  • Fotodioda: Służy do wykrywania sygnałów świetlnych.

  • Światłodoszczelniona dioda (LED): Służy do emitowania światła.

  • Fototranzystor: Służy do wykrywania sygnałów świetlnych i ich wzmacniania.

  • Układ scalony (IC): Wiele komponentów zintegrowanych na jednej płycie.

Wzmocniacz operacyjny (Op-Amp)

Mikrokontroler

Cyfrowe bramki logiczne

Pamięć

3. Pasywne elementy

  • Zmienny rezystor: Wartość oporu jest regulowana.

  • Zmienny kondensator: Wartość pojemności jest regulowana.

  • Zmienna cewka: Wartość indukcyjności jest regulowana.

  • Potencjometr: Służy do dzielenia napięcia lub regulacji oporu.

  • Varistor: Wartość oporu zmienia się wraz z napięciem.

  • Termistor: Wartość oporu zmienia się wraz z temperaturą.

  • Fotorezystor: Wartość oporu zmienia się wraz z natężeniem światła.

4. Elementy łączeniowe i ochronne

  • Złącze: Służy do łączenia płyt obwodowych i innych komponentów.

  • Relay: Służy do zdalnego sterowania przełącznikami.

  • Bezpiecznik: Służy do ochrony przed nadmiernym prądem.

  • Automat: Służy do ochrony przed nadmiernym prądem.

  • Ochrona przed przepięciami: Służy do ochrony obwodów przed krótkimi impulsami napięcia.

5. Komponenty zasilające

  • Bateria: Dostarcza prąd stały (DC).

  • Adapter zasilający: Konwertuje prąd przemienny (AC) na prąd stały (DC).

  • Stabilizator napięcia: Służy do stabilizacji napięcia wyjściowego.

  • Zasilacz impulsowy: Efektywny konwerter mocy.

6. Czujniki

  • Czujnik temperatury: Wykrywa temperaturę.

  • Czujnik ciśnienia: Wykrywa ciśnienie.

  • Akcelerometr: Wykrywa przyspieszenie.

  • Żyroscop: Wykrywa prędkość kątową.

  • Czujnik magnetyczny: Wykrywa pola magnetyczne.

  • Czujnik wilgotności: Wykrywa wilgotność.

  • Czujnik zbliżeniowy: Wykrywa obecność obiektów.

7. Komponenty wyświetlacze i wskaźnikowe

  • Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD): Służy do wyświetlania tekstu i obrazów.

  • Organiczny diodowy elektroluminescencyjny (OLED): Służy do wyświetlania tekstu i obrazów.

  • Wyświetlacz siedmiosegmentowy: Służy do wyświetlania cyfr.

  • Wskaźnik świetlny: Służy do wskazywania stanu.

8. Komponenty mechaniczne

  • Przełącznik: Służy do sterowania stanem włączony/wyłączony obwodu.

  • Przycisk: Służy do ręcznego sterowania.

  • Relay: Służy do zdalnego sterowania przełącznikami.

  • Suwak: Służy do ręcznego sterowania.

9. Komponenty oscylacyjne i filtrujące

  • Krzystaliczny oscylator kwarcowy: Służy do generowania stabilnych sygnałów zegarowych.

  • Ceramiczny oscylator: Służy do generowania stabilnych sygnałów zegarowych.

  • Filtr: Służy do filtrowania określonych częstotliwości.

10. Specjalne komponenty

  • Optoizolator: Służy do izolacji sygnałów.

  • Sterownik relay: Służy do napędzania relaysów.

  • Sterownik: Służy do napędzania obciążeń o dużym prądzie.

  • Enkoder: Służy do wykrywania pozycji lub prędkości.

  • Dekoder: Służy do dekodowania sygnałów.

Podsumowanie

Istnieje wiele rodzajów elementów elektronicznych, każdy z określonymi funkcjami i obszarami zastosowań. Zrozumienie nazw i funkcji tych komponentów jest kluczowe dla projektowania i rozwiązywania problemów w obwodach elektronicznych. Mam nadzieję, że powyższa lista jest dla Ciebie pomocna.


Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Technologia SST: Pełna analiza scenariuszy w zakresie generowania przesyłania dystrybucji i zużycia energii elektrycznej
Technologia SST: Pełna analiza scenariuszy w zakresie generowania przesyłania dystrybucji i zużycia energii elektrycznej
I. Tło badawczePotrzeby transformacji systemu energetycznegoZmiany w strukturze energii stawiają wyższe wymagania dla systemów energetycznych. Tradycyjne systemy energetyczne przechodzą do nowej generacji systemów energetycznych, z podstawowymi różnicami między nimi opisanymi poniżej: Wymiar Tradycyjny System Energetyczny Nowy Typ Systemu Energetycznego Forma Podstaw Technicznych Mechaniczny System Elektromagnetyczny Dominowany przez Synchroniczne Maszyny i Urządzenia Elektron
Echo
10/28/2025
Zrozumienie wariantów prostowników i transformatorów elektrycznych
Zrozumienie wariantów prostowników i transformatorów elektrycznych
Różnice między transformatorami prostującymi a transformatorami energetycznymiTransformatory prostujące i transformatory energetyczne należą do rodziny transformatorów, ale różnią się fundamentalnie zastosowaniem i funkcjonalnymi cechami. Transformatory, które często widzimy na słupach energetycznych, są zwykle transformatorami energetycznymi, podczas gdy te dostarczające prąd do elektrolizery lub urządzeń galwanicznych w fabrykach, są zazwyczaj transformatorami prostującymi. Zrozumienie ich róż
Echo
10/27/2025
Przewodnik do obliczania strat w rdzeniu transformatora SST i optymalizacji cewek
Przewodnik do obliczania strat w rdzeniu transformatora SST i optymalizacji cewek
Projektowanie i obliczanie rdzenia wysokoczęstotliwościowego transformatora izolowanego SST Wpływ charakterystyk materiałów: Materiał rdzenia wykazuje różne zachowanie strat pod różnymi temperaturami, częstotliwościami i gęstościami strumienia magnetycznego. Te cechy stanowią podstawę całkowitych strat rdzenia i wymagają precyzyjnego zrozumienia właściwości nieliniowych. Interferencja pola magnetycznego poboczna: Wysokoczęstotliwościowe pola magnetyczne w pobliżu cewek mogą indukować dodatkowe s
Dyson
10/27/2025
Projekt czteropортowego przekształtnika stałościennego: Efektywne rozwiązanie integracji dla mikrosieci
Projekt czteropортowego przekształtnika stałościennego: Efektywne rozwiązanie integracji dla mikrosieci
Zastosowanie elektroniki mocy w przemyśle jest coraz większe, od małoskalowych zastosowań, takich jak ładowarki do baterii i sterowniki LED, po duże skale, takie jak systemy fotowoltaiczne (PV) i pojazdy elektryczne. Typowy system energetyczny składa się z trzech części: elektrowni, systemów transmisyjnych i systemów dystrybucyjnych. Tradycyjnie transformatory niskiej częstotliwości są używane do dwóch celów: izolacji elektrycznej i dopasowania napięcia. Jednak transformatory o częstotliwości 50
Dyson
10/27/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej