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


Vilka är namnen på elektroniska komponenter?

Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China

Namn på elektroniska komponenter

Elektroniska komponenter är de grundläggande byggblocken i elektroniska kretsar, och det finns många typer, varje med specifika funktioner och användningsområden. Här följer några vanliga elektroniska komponenter och deras namn:

1. Grundläggande passiva komponenter

  • Motstånd: Används för att begränsa ström eller dela spänning.

  • Kondensator: Används för att lagra laddning och filtrera signaler.

  • Spole: Används för att lagra energi och filtrera signaler.

  • Transformator: Används för spänningsomvandling och isolering.

2. Halvledarkomponenter

  • Diod: Används för enriktad ledning.

  • Transistor: Används för signalförstärkning eller växlingskontroll.

  • Bipolär transistor: NPN- och PNP-typer.

Fälttransistor (FET)

Metall-oxid-halvledarfälttransistor (MOSFET)

Spänningsstyrd fälttransistor (JFET)

  • Tyrister: Används för högströmsväxlingskontroll.

  • Fotodiod: Används för att detektera ljussignaler.

  • Ljusutsläppande diod (LED): Används för att utstråla ljus.

  • Fototransistor: Används för att detektera ljussignaler och förstärka dem.

  • Integrerad krets (IC): Flera komponenter integrerade på en enda chip.

Operativförstärkare (Op-Amp)

Mikrokontroller

Digital logikgatter

Minne

3. Passiva komponenter

  • Variabel motstånd: Motståndsvärde är justerbart.

  • Variabel kondensator: Kondensatorvärde är justerbart.

  • Variabel spole: Induktansvärde är justerbart.

  • Potentiometer: Används för spänningsdelning eller motståndsjustering.

  • Varistor: Motståndsvärde ändras beroende på spänning.

  • Termistor: Motståndsvärde ändras beroende på temperatur.

  • Fotokoppling: Motståndsvärde ändras beroende på ljusintensitet.

4. Anslutnings- och skyddskomponenter

  • Anslutningskontakt: Används för att ansluta kretskort och andra komponenter.

  • Relä: Används för fjärrstyrning av växlar.

  • Säkring: Används för överströmskydd.

  • Säkringsswitch: Används för överströmskydd.

  • Överstrykskydd: Används för att skydda kretsar från tillfälliga spänningstoppar.

5. Strömkällskomponenter

  • Batteri: Ger likström (DC).

  • Strömförädling: Omvandlar växelström (AC) till likström (DC).

  • Spänningsregulator: Används för att stabilisera utgångsspänning.

  • Växlande strömförsörjning: Effektiv strömförädling.

6. Sensorer

  • Temperatursensor: Detekterar temperatur.

  • Trycksensor: Detekterar tryck.

  • Accelerometer: Detekterar acceleration.

  • Gyroskop: Detekterar vinkelhastighet.

  • Magnetisk sensor: Detekterar magnetfält.

  • Luftfuktighetsmätare: Detekterar luftfuktighet.

  • Närmhetssensor: Detekterar närvaron av objekt.

7. Visnings- och indikatorkomponenter

  • Flytande kristalldisplay (LCD): Används för att visa text och bilder.

  • Organisk ljusavsläppande diod (OLED): Används för att visa text och bilder.

  • Sju-segmentdisplay: Används för att visa siffror.

  • Indikatorlampa: Används för statusindikation.

8. Mekaniska komponenter

  • Brytare: Används för att styra på/av-tillståndet i en krets.

  • Knapp: Används för manuell kontroll.

  • Relä: Används för fjärrstyrning av växlar.

  • Skjutbrytare: Används för manuell kontroll.

9. Oscillerande och filtrerande komponenter

  • Kvartskristalloscillator: Används för att generera stabila tidsklocksignaler.

  • Keramisk oscillator: Används för att generera stabila tidsklocksignaler.

  • Filter: Används för att filtrera ut specifika frekvenser.

10. Speciella komponenter

  • Optokoppling: Används för signalisolering.

  • Relädriver: Används för att driva reläer.

  • Driver: Används för att driva högströmsbelastningar.

  • Encoder: Används för position eller hastighetsdetektering.

  • Decoder: Används för signaldkodning.

Sammanfattning

Det finns många typer av elektroniska komponenter, varje med specifika funktioner och användningsområden. Förståelse för namnen och funktionerna hos dessa komponenter är avgörande för att designa och felsöka elektroniska kretsar. Hoppas att den här listan är till hjälp för dig.


Ge en tips och uppmuntra författaren

Rekommenderad

SST-teknik: Fullständig scenariosanalys inom elproduktion överföring distribution och förbrukning
I. ForskningsbakgrundBehov för omvandling av energisystemFörändringar i energistruktur ställer högre krav på energisystem. Traditionella energisystem går över till nygenerationens energisystem, med de kärnlikheter mellan dem som beskrivs nedan: Dimension Traditionellt energisystem Nytyp av energisystem Teknisk grundform Mekaniskt elektromagnetiskt system Dominerat av synkronmaskiner och strömföringsutrustning Genereringssida form Huvudsakligen värmekraft Dominerat av
10/28/2025
Förstå rektifier- och strömförstärkarevariationer
Skillnader mellan rektifiertransformatorer och strömförstärkareRektifiertransformatorer och strömförstärkare tillhör båda transformatorfamiljen, men de skiljer sig kraftigt åt i tillämpning och funktionsmässiga egenskaper. De transformer som vanligtvis ses på elstolpar är typiskt strömförstärkare, medan de som levererar ström till elektrolysceller eller lackeringsutrustning i fabriker är vanligtvis rektifiertransformatorer. För att förstå deras skillnader krävs det att man undersöker tre aspekte
10/27/2025
SST-transformatorernas kärnavfallsberäkning och spoleoptimeringsguide
SST högfrekvensisolert transformerkärnkonstruktion och beräkning Materialgenskapers inverkan: Kärnmaterial visar olika förlustbeteenden under olika temperaturer, frekvenser och flödestätheter. Dessa egenskaper utgör grunden för den totala kärnförlusten och kräver en exakt förståelse av de icke-linjära egenskaperna. Störfältets interferens: Högfrekventa störmagnetfält runt virvlingarna kan inducera ytterligare kärnförluster. Om dessa parasitförluster inte hanteras korrekt, kan de närma sig det in
10/27/2025
Uppgradera traditionella transformatorer: Amorfa eller fasta?
I. Kärninnovation: En dubbel revolution i material och strukturTvå viktiga innovationer:Materialinnovation: Amorft legeringVad det är: Ett metalliskt material som bildas genom ultra-snabb solidifiering, med en oordnad, icke-kristallin atomstruktur.Viktig fördel: Extremt låg kärnförlust (tomförlust), vilket är 60%–80% lägre än för traditionella silicioståltransformatorer.Varför det är viktigt: Tomförlust inträffar kontinuerligt, dygnet runt, under transformatorns livscykel. För transformatorer me
10/27/2025
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet