根据电阻器的外观形状不同,可以分为圆柱形电阻器、纽扣电阻器、贴片电阻器等。
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2. 电阻的标注
电阻的标注主要有直标法、数标法和色标法3种。
(1)直标法
直标法是指直接标注在电阻的表面。如电阻上印有“68 kΩ±5%”,则其阻值为68 kΩ,误差为±5%,而标注为“58”,则表示为58 Ω。
也有用数字和文字或两者有规律的组合来表示电阻的阻值。其中文字符号Ω、k、M前面的数字表示阻值的整数部分,文字符号后面的数字表示阻值的小数部分,如标注为“4 Ω7”,则表示为4.7 Ω;标注为“4k7”表示阻值为4.7k Ω。
另外,A表示乘以100,B表示乘以1000。如“01A”表示阻值为100 Ω;“01B”表示阻值为1000 Ω。
(2)数标法
数标法主要用三位数表示阻值,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。如电阻上标注“ABC”,其阻值为AB×10C,其中,如果“C”为9,则表示-1。例如标注为“653”,表示阻值为65×103Ω=65 kΩ;标注为“279”,表示阻值为27×10-1Ω=2.7 Ω;标注为“000”,表示阻值为0,这种电阻通常用作保险电阻。
(3)色标法
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小功率的电阻多数情况下用色环表示,特别是0.5W以下的碳膜和金属膜电阻。色环电阻的色环可分为三环、四环、五环3种,色环的含义如图2-3所示。
隔直通交:电容器
电容器是由两个相互靠近的金属电极板,中间夹一层绝缘介质构成的。电容器是一种储能元器件,它是电子设备中最基础,也是最重要的元器件之一。图2-4所示为电路中常见的电容器。
电容器的种类繁多,分类原则也不同,通常按其结构可分为固态电容器和可变电容器两种。按介质不同,电容器可分为空气介质电容器、固体介质(云母、陶瓷、涤纶等)电容器及电解电容器。一般来说,电解电容器的容量较大,而其他则较小。按有无极性,电容器可分为极性电容器和
正向导通,反向截止:二极管
晶体二极管由一个PN、两条电极引线和管壳构成,即在PN结的两侧用导线引出加以封装,就是晶体二极管。晶体二极管也称为半导体二极管,是各种电子设备、电器常用的半导体器件,常用在整流、检波、电子开关等电路中。图2-5所示为电路中常用的二极管。
二极管的种类很多,按使用的材料分,可以分为锗管和硅管两大类。按用途分,二极管可以分为普通二极管和特殊二极管。普通二极管包括检波二极管、整流二极管、开关二极管和稳压二极管,特殊二极管包括变容二极管、光电二极管、发光二极管等。以上内容由电脑技术吧提供www.zhishiwu.com
呈现放大、导通、截止三个状态:三极管
半导体三极管也称为晶体三极管,是电子电路中最重要的元器件之一,它最主要的功能是电流放大和开关作用。三极管是电流控制元器件,利用基区窄小的特殊结构,通过载流子的扩散和复合,实现基极电流对集电极电流的控制,使三极管具有更强的控制能力。图2-6所示为电路中常用的三极管。
三极管的种类很多,具体分类如下:
①若三极管按材料分,可分为硅三极管、锗三极管;
② 按导电类型分,可分为PNP型和NPN型 。其中,锗三极管多为PNP型,硅三极管多为NPN型;
③ 按用途分,依工作频率分为高频(fT>3MHz),低频(fT<3MHZ)和开关三极管。
体积小,功能强:集成电路
集成电路(Integrated Circuit,简称IC)是采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻器和电容器等元器件及布线互连,制 作 在 一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内制作而成的具有所需电路功能的微型结构,其中所有元器件在结构上已组成一个整体,这样,整个电路的体积大大缩小,且引出线和焊接点的数目也大为减少,从而使电子元器件向微小型化、低功耗和高可靠性方面迈进了一大步。图2-7所示为电路中常见的集成电路。
集成电路的种类较多,按照内含晶体管数量分类,集成电路可分为:
(1)小型集成电路,晶体管数为10~100;
(2)中型集成电路,晶体管数为100~1000;
(3)大规模集成电路,晶体管数为1000~100000;
(4)超大规模集成电路,晶体管数为100000以上。
按照集成电路的功能、结构的不同,集成电路可以分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。
P型、N型沟道:场效应管
场效应晶体管(Field Effect Transistor,FET)简称场效应管,是一种带有PN结的新型半导体器件。场效应管具有输入阻抗高、制造工艺简单、噪声系数小、热稳定性好及动态范围大等优点。图2-8所示为电路中常见的场效应管。
场效应管的种类很多,主要分为结型场效应管和绝缘栅场效应管。结型场效应管以分为N沟道管和P沟道管。绝缘栅场效应管简称MOS场效管,一般又分为耗尽型MOS管和增强型MOS管(也都分为N沟道管和P沟道管)。===www.zhishiwu.com防采集专用==
节拍器:晶振
晶振也叫做晶体谐振器,是一种机电器件,用电损耗很小的石英晶体经精密切割磨削并镀上电极焊制成。晶振常常与时钟芯片配合使用,所以两器件距离常常很近,如图2-9所示为电路中常用的晶振,其中,48MHz晶振在实时时钟电路中使用;14.138MHz晶振在系统时钟电路中使用;24.5MHz和25.0MHz一般用在音频电路和网络电路中。
晶振中使用的是石英晶体,所以可以提供其准确的时钟频率信号,这样时钟发生器才能够正常工作,晶振的作用有些像弹钢琴时使用的节拍器,只不过晶振要比节拍器精确得多。