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


Які назви електронних компонентів?

Encyclopedia
Поле: Енциклопедія
0
China

Назви електронних компонентів

Електронні компоненти є основними будівельними блоками електронних схем, і їх багато, кожен з яких має специфічні функції та застосування. Ось деякі поширені електронні компоненти та їх назви:

1. Основні пасивні компоненти

  • Резистор: Використовується для обмеження струму або поділу напруги.

  • Конденсатор: Використовується для зберігання заряду та фільтрації сигналів.

  • Індуктивність: Використовується для зберігання енергії та фільтрації сигналів.

  • Трансформатор: Використовується для перетворення напруги та ізоляції.

2. Полупровідникові компоненти

  • Діод: Використовується для одностороннього провідності.

  • Транзистор: Використовується для підсилення сигналів або керування перемикачами.

  • Біполярний транзистор: Типи NPN та PNP.

Полевий транзистор (FET)

Метал-оксид-полупровідниковий полевий транзистор (MOSFET)

Перехідний полевий транзистор (JFET)

  • Тирістор: Використовується для керування високим струмом.

  • Фотодіод: Використовується для детектування світлових сигналів.

  • Світлодіод (LED): Використовується для випромінювання світла.

  • Фототранзистор: Використовується для детектування світлових сигналів та їх підсилення.

  • Інтегральна схема (IC): Багато компонентів інтегрованих на одному чіпі.

Операційний підсилювач (Op-Amp)

Мікроконтролер

Цифрові логічні воріта

Пам'ять

3. Пасивні компоненти

  • Змінний резистор: Значення опору регульоване.

  • Змінний конденсатор: Значення ємності регульоване.

  • Змінна індуктивність: Значення індуктивності регульоване.

  • Потенціометр: Використовується для поділу напруги або регулювання опору.

  • Варистор: Значення опору змінюється залежно від напруги.

  • Термістр: Значення опору змінюється залежно від температури.

  • Фоторезистор: Значення опору змінюється залежно від інтенсивності світла.

4. Компоненти з'єднання та захисту

  • З'єднувач: Використовується для з'єднання плат та інших компонентів.

  • Реле: Використовується для дистанційного керування перемикачами.

  • Передбічник: Використовується для захисту від надмірного струму.

  • Автоматичний вимикач: Використовується для захисту від надмірного струму.

  • Захисник від вибухів: Використовується для захисту схем від кратковремених скачків напруги.

5. Компоненти живлення

  • Акумулятор: Надає прямий струм (DC).

  • Блок живлення: Перетворює черговий струм (AC) на прямий струм (DC).

  • Стабілізатор напруги: Використовується для стабілізації виходної напруги.

  • Імпульсний блок живлення: Ефективний перетворювач живлення.

6. Датчики

  • Датчик температури: Виявляє температуру.

  • Датчик тиску: Виявляє тиск.

  • Акселерометр: Виявляє прискорення.

  • Гіроскоп: Виявляє кутову швидкість.

  • Магнітний датчик: Виявляє магнітні поля.

  • Датчик вологості: Виявляє вологість.

  • Датчик наближення: Виявляє наявність об'єктів.

7. Компоненти відображення та індикації

  • Жидкокристалічний дисплей (LCD): Використовується для відображення тексту та зображень.

  • Органічний світлодіод (OLED): Використовується для відображення тексту та зображень.

  • Семисегментний дисплей: Використовується для відображення чисел.

  • Індикаторне світло: Використовується для індикації статусу.

8. Механічні компоненти

  • Перемикач: Використовується для керування увімкненням/вимкненням схеми.

  • Кнопка: Використовується для ручного керування.

  • Реле: Використовується для дистанційного керування перемикачами.

  • Слайдер: Використовується для ручного керування.

9. Компоненти коливань та фільтрації

  • Кварцевий осцилятор: Використовується для генерації стабільних часових сигналів.

  • Керамічний осцилятор: Використовується для генерації стабільних часових сигналів.

  • Фільтр: Використовується для фільтрації певних частот.

10. Спеціальні компоненти

  • Оптокуплер: Використовується для ізоляції сигналів.

  • Привід реле: Використовується для керування реле.

  • Привід: Використовується для керування великими струмами.

  • Енкодер: Використовується для визначення положення або швидкості.

  • Декодер: Використовується для декодування сигналів.

Підсумок

Існує багато типів електронних компонентів, кожен з яких має специфічні функції та області застосування. Розуміння назв та функцій цих компонентів є важливим для проектування та вирішення проблем електронних схем. Сподіваємося, що вище наведений список буде корисним для вас.


Дайте гонорар та підтримайте автора

Рекомендоване

Технологія SST: Повний сценарій аналізу в генерації передачі розподілу та споживанні електроенергії
I. Дослідницький тлумачний матеріалПотреби трансформації енергетичної системиЗміни в структурі енергетики ставлять вищі вимоги до енергетичних систем. Традиційні енергетичні системи перетворюються на новітні енергетичні системи, з ключовими відмінностями між ними, які викладені нижче: Розмірність Традиційна енергетична система Нова типова енергетична система Форма технічної основи Механічна електромагнітна система Домінування синхронних машин та електронного обладнання Ф
10/28/2025
Розуміння варіацій прямокутного выпрямлювача та силового трансформатора
Відмінності між прямокутними та електроенергетичними трансформаторамиПрямокутні та електроенергетичні трансформатори належать до сімейства трансформаторів, але фундаментально відрізняються застосуванням та функціональними характеристиками. Трансформатори, які зазвичай бачать на стовпах, є типовими електроенергетичними трансформаторами, тоді як ті, які забезпечують електролітичні камерки або обладнання для гальванізації на заводі, зазвичай є прямокутними трансформаторами. Розуміння їхніх відмінно
10/27/2025
Посібник з розрахунку втрат у серцевині трансформатора SST та оптимізації обмоток
Конструювання та розрахунок високочастотного ізольованого трансформатора SST Вплив характеристик матеріалу: Матеріал сердечника демонструє різні втрати при різних температурах, частотах та густині магнітної потужності. Ці характеристики формують основу загальних втрат сердечника і потребують точного розуміння нелінійних властивостей. Перешкоди від біжучих магнітних полів: Високочастотні біжучі магнітні поля навколо обмоток можуть спричинити додаткові втрати сердечника. Якщо ці паразитні втрати н
10/27/2025
Оновлення традиційних трансформаторів: Аморфні або твердотільні?
I. Основні інновації: подвійна революція в матеріалах та структуріДві ключові інновації:Інновації в матеріалах: Аморфний сплавЩо це таке: металевий матеріал, утворений шляхом надшвидкого затвердівання, що має нерегулярну, некристалічну атомну структуру.Основна перевага: дуже низькі втрати в ядрі (втрати без навантаження), які на 60%–80% нижчі, ніж у традиційних перетворювачів з силиконової сталі.Чому це важливо: Втрати без навантаження відбуваються постійно, 24/7, протягом всього життєвого циклу
10/27/2025
Запит
+86
Натисніть, щоб завантажити файл
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу