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电子元器件基础知识大全.docx

1、电子元器件基础知识大全 电子元器件基础知识大全篇一:电子元器件基础知识 第一讲 电子元器件基础知识 课程大纲: 第一章 电子元器件分类 第二章 集成电路的基础知识 第三章 集成电路的发展及分类 第四章 集成电路的命名 第五章 集成电路的封装 第六章 集成电路的品牌 第七章 集成电路的品牌分销商 第一章 电子元器件分类 第一节 电子元器件分类 概念: 电子元器件是电子工业发展的基础。它们是组成电子设备的基本单元,属电子工业的中间产品。 电子元器件分为两类: 半导体、电子元件第二节 行业概念 被动组件 是电子产品中不可缺少的基本组件。电子电路有主动与被动两种装置,所谓被动组件是不必接电就可以动作,

2、而产生调节电流电压,储蓄静电、防治电磁波不干扰、过滤电流杂质等的功能。相对应主动组件,被动足是在电压改变的时候,电阻和阻抗都不会随之改变。被动组件可以涵盖三大类产品:电阻器、电感器和电容器。 半导体分立器件 主要包括半导体二极管、三极管、三极管阵列、场效应管、结型场效应管、光电耦合器、可控硅等各种两端和三端器件。 有源器件和无源器件 简单地讲就是需能(电)源的器件叫有源器件,无需能(电)源的器件就是无源器件。 有源器件一般用来信号放大、变换等,无源器件用来进行信号传输,或者通过方向性进行“信号放大”。电容、电阻、电感都是无源器件,、模块等都是有源器件。 摩尔定律 INTEL公司创建人之一戈登摩

3、尔的经验法则,他曾经这样描述:“随着芯片上的电路复杂度提高,元件数目必将增加,然而每个元件的成本却每年下降一半。”摩尔定律看似非常简单,实则对于半导体工业的发展的指导意义深远。一些分析家预测摩尔定律终将实效一种自我激励的机制,只要半导体技术和经济的发展还能满足市场需要,摩尔定律还将继续生存下去,只不过是速度上的减缓。 第二章 集成电路的基础知识 第一节 集成电路的基础介绍我们通常说的“芯片”是指集成电路,它是微电子技术的主要产品。所谓微电子是相对“强电”、“弱电”等概念而言,指它处理的电子信号极其微小,它是现代信息技术的基础,我们通常所接触的电子产品,包括通讯、电脑、智能化系统、自动控制、空间

4、技术、电台、电视等等都是在微电子技术的基础上发展起来的。 我国的信息通讯、电子终端设备产品这些年来有长足发展,但以加工装配、组装工艺、应用工程见长,产品的核心技术自主开发的较少,这里所说的“核心技术” 主要就是微电子技术,就好像我们盖房子的水平已经不错了,但是,盖房子所用的瓦砖还不生产,要命的是,“砖瓦”还很贵。一般来说,“芯片”成本是最能影响整机的成本。 微电子技术涉及的行业很多,包括化工、光电技术、半导体材料、精密设备制造、软件等,其中又以集成电路技术为核心,包括集成电路的设计、制造。 第二节 集成电路的基本概念 集成电路:Integrated Circuit,缩写IC 相对于分立式半导体

5、器件(Discreted Semiconductor)而言,它把若干个不同或相同功能的单元集中加在一个基晶片上而形成具有一定功能的器件。 晶圆:多指单晶硅圆片,由普通硅沙拉制提炼而成,是最常用的半导体材料,按其直径分为4英寸、5英寸、6英寸、8英寸规格,近来发展出12英寸甚至更大规格。晶圆越大,同一圆片上可生产的IC就多,可降低成本;但要求的技术和生产技术更高。 前工序:在IC制造过程中晶圆光刻的工艺(即所谓流片0,被称其为前工序,这是IC制造的最要害技术。 后工序:晶圆流片后,其割切、封装等工序被称其为后工序 光刻:是IC生产的主要工艺手段,指用光技术在晶圆上刻蚀电路 线宽:4微米/1微米/

6、微米/微米等,是指IC生产工艺可达到的最小导线宽度,是IC工艺先进水平是主要指标。线宽越小,集成度就越高,再同一面积上就集成更多电路单元 第三章 集成电路的发展及分类第一节 集成电路的发展 起源于20世纪60年代初期,是在一块极小的硅单晶片上,利用半导体工艺技术将许多半导体二极管、三极管、电阻器-电容器等元件连接成能完成特定电子技术功能的电子电路,然后封装在一个便于安装的外壳中,便构成了集成电路。集成电路实现了元件、电路和系统的三结合,在经过了四十年的发展后已迅速成为促进计算机、通信、控制以及整个电子工业发展的重要器件。 第二节 集成电路的特点 1.高密度 2.高频率 3.高可靠性 4.低功耗

7、 5.低工作电压 6.多功能组合 集成电路的分类 1.按工艺分类: TTL:晶体管一晶体管逻辑电路 MOS:金属氧化物半导体 CMOS:互补金属氧化物半导体 HMOS:高性能金属氧化物半导体 HCMOS:高速CMOS BICMOS:双极型CMOS ECL:发射极耦合逻辑电路 TLM:三层金属化 2.按工作状态分类: 线性电路、脉冲电路 3.按产品等级分类: 商业级:C(适用于室内工作,工作温度为0C70C) 工业级:I(适用于比较恶劣的工业生产现场及可靠性要求高的场合,工作温度为-40-85) 军用级:M(适用于工作环境恶劣,即工作温度、湿度变化大,可能受到中子、离子辐射,承受超重或失重,且可

8、靠性要求十分高的系统中,工作温度为-55C125C) (注:军用级说明) 军用级集成电路又分为三级: 第一级军用级标准为MILSTD883C,是最低一级,此类期间可用在非严格、非战术的应用场合。 第二级军用标准是标准军用图样(Standard Military Drawing,SMD),由美国国防电子器材供应中心(Defensc Electronics Suppli Center,DESC)提供,SMD的指标由DESC控制而不是由 制造商控制。 第三级也是最高一级军用标准,是美国陆、海军统一规格(Joint Army-Navy Specification,JAN)。JAN级器件保证在各种环境下

9、的可靠性,可用于战场设备等。 4.按用途分类: (1)音频、视频集成电路(音频放大器、音频/射频信号处理器、视频电路、彩色电视电路、音频数字电路、特殊电路)篇二:电子元器件基础知识 电子元器件基础知识培训资料 空调电控器常用的器件包括:电阻、电容、二极管、三极管、可控硅、轻触开关、液晶、发光二极管、蜂鸣器、传感器、7805/7812、2003、复位芯片、继电器、变压器、压敏电阻、保险丝、热敏电阻、光耦、滤波器、接插件、电源线。培训内容只针对部分元器件,包括器件工作原理和检验标准。具体的应用电路由产品工程师安排培训。 一、 电阻器(元件符号R) 我们平常在工作中所说的电阻(Resistance)

10、其实是电阻器。 电阻器是一种具有一定阻值,一定几何形状,一定性能参数,在电路中起电阻作用的实体元件。在电路中,它的主要作用是稳定和调节电路中的电流和电压,作为分流器、分压器和消耗电能的负载使用。 大部分电阻器的引出线为轴向引线,一小部分为径向引线,为了适应现代表面组装技术(SMT)的需要,还有“无引出线”的片状电阻器(或叫无脚零件),片状电阻器像米粒般大小、扁平的,一般用自动贴片机摆放,我们公司的SMT机房里面就有。电阻器是非极性元件,电阻器的阻值可在元件体通过色环或工程编码来鉴别. 1电阻的单位是欧姆(),千欧(K),兆欧(M)。 它们的换算公式为10=1M=10K 2功率:功率的单位是瓦特

11、,电阻器的功率能告诉我们63它在正常使用情况下能释放多少能量,功率越高,释放的能量越多。 注意:尽管电阻阻值一样,也不可使用低功率的电阻代替高功率的电阻。 3误差 误差是允许电阻阻值变动的范围,用正号(+)或负号(-)表示其正常的变动状况。 比如一个电阻阻值为10010%,则电阻阻值可以在90-110之间变化。 精密电阻的误差在2%以下,用五个色环识别:半精密电阻的误差在2%以上,用四个色环识别。 注意:若在元件体的一端有一宽的银色环,则此元件不是电阻,是电感器,如果这种银色环与元件体上其它色环宽度相同,则还是电阻。 4电阻器的标识方法 (1)色环法:目前国标上普遍流行色环标识电阻,色环在电阻

12、器上有不同的含义,它具有简单、直观、方便等特点。色环电阻中最常见的是四环电阻和五环电阻。 A 四四环电阻有:2 第一道色环印在电阻的金属帽上,表示电阻有效数字的最高位,也表示电阻值色标法读数的方向,第二道色环表示有效数字的次高位,第三道色环表示相乘的倍率,第四环表示误差。金色为5%,银色为10%。 值得注意的是:第四环的位置国内外的标法有异,国外有此厂家把第四环也标在另一端的金属帽上,遇此情况切记:金色或银色的一端不是第一环。第一环是离元件体端部最近的一环。 例:某电阻的色环依次为“黄、紫、红、银”,则该电阻的阻值为4700=,误差为10%。 附表:电阻器用色环标志的种类及含义 颜色 colo

13、r有效数字乘数 精度(%) 银色 silver ? 1010 金色 gold? 10-1-25 黑色 black ? 10 棕色 brown 110 红色 red2100 ? 1 1 2 2 橙色 orange310 ? 黄色 yellow410 绿色 green 510 蓝色 blue 61043 ? 56紫色 violet7107 灰色 gray 810 ? 白色 white 910 ? 98 B.五环电阻(精密电阻) 五环电阻的标识与四环电阻的基本相同,只不过它多了一条数据环和多了一些误差别,五环电阻的误差在2%以下. 例:某电阻的色环依次为“黄、紫、黑、棕、棕”,则该电阻的阻值为,误差

14、为1%. 除了四环电阻和五环电阻,还有六环电阻,阻值读法与五环电阻一样,最后一环表示温度系数。 (2)工程编码 大多数的电阻用色环标注,而功率电阻和线绕电阻是用工程编码来标注的。 工程编码可表示5种特性: a形式 b.种类 c.组织 d.误差e.功率 a. 形式:形式是由两个英文字母与跟着的两个数据标注。字母“RW”表示功率电阻,两个字母标注了电阻的物理结构。 b. 种类:电阻的种类由一个单独的字母表示。 c. 组织:对于误差大于2%的电阻,用三位数字表示,前两位数字代表重要数据,最后一位数字表示加“零”的个数。 例:253表示25000或25K 字母“R”代表小数点,后面跟着有效数字。 例如

15、:R10=10 对于误差小于2%的电阻,阻值用四位数字表示,前三位数字代表重要数据,最后一位表示加零的个数。 例如:2672表示26700或. 字母“R”表示小数点,连接重要的数据。 例如:1R37= e误差:误差用一单独字母表示,看下面的表: 字母C D F G J K M 误差(%) 25 5 1 2 5 10 20 e功率:功率用三字母表示,读作XX瓦特。例篇三:电脑主板上电子元器件基础知识大全 电脑主板上电子元器件基础知识大全 打开机箱盖一看,主板上布满了密密麻麻的全是一些电子员器件,有电阻、电容、晶体管等等很多,在电脑工作中这些小元器件可是起着非常重要的作用,一个不能少一个也不能坏。

16、哎,这个时候才想起上大学的时候学的数字电路、物理电路来,模拟电路来,可惜那个时候从来没一个老师说过这些东西有些什么应用领域的作用,想一想觉得那些老师业太缺乏应用能力了,气愤,这就是中国教育的弊端,与应用严重脱 节! 没办法,这里总结起来温习温习吧! 一、电阻 电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R1表示编号为1的电阻。电阻在电路中的主要作用为:分流、限流、 分压、偏置等。 1、参数识别:电阻的单位为欧姆(),倍率单位有:千欧(K),兆欧(M)等。换算 方法是:1兆欧=1000千欧=1000000欧 电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。 a、数标法主要用于贴片等小体积的电路,如:

17、 472 表示 47100(即); 104则表示100K b、色环标注法使用最多,现举例如下: 四色环电阻 五色环电阻(精密电阻) 2、电阻的色标位置和倍率关系如下表所示: 颜色 有效数字 倍率 允许偏差(%) 银色 / 10 金色 / 5 黑色 0 +0 / 棕色 1 x10 1 红色 2 x100 2 橙色 3 x1000 / 黄色 4 x10000 / 绿色 5 x100000 蓝色 6 x1000000 紫色 7 x10000000 灰色 8 x100000000 / 白色 9 x1000000000 / 二、电容 1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容)

18、。电容是由两片金属膜紧靠,中 间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。 电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率 和电容量有关。 容抗XC=1/2f c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电 容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等。 2、识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。其中:1 法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012

19、皮法 容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 uF/16V 容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示 字母表示法:1m=1000 uF 1P2= 1n=1000PF 数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。 如:102表示10102PF=1000PF 224表示22104PF= uF 3、电容容量误差表 符 号 F G J K L M 允许误差 1% 2% 5% 10% 15% 20% 如:一瓷片电容为104J表示容量为0. 1 uF、误差为5%。 三、晶体二极管 晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如: D5表示编号为5的二极管。 1、

20、作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。电话机里使用的晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如1N4004)、隔离二极管(如1N4148)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、稳压二极管等。 2、识别方法:二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管外表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有采用符号标志为“P”、“N” 来确定二极管极性的。发光

21、二极管的正负极可从引脚长短来识 别,长脚为正,短脚为负。 3、测试注意事项:用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极,此时 测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反。 4、常用的1N4000系列二极管耐压比较如下: 型号 1N4001 1N4002 1N4003 1N4004 1N4005 1N4006 1N4007 耐压(V) 50 100 200 400 600 800 1000 电流(A) 均为1 四、稳压二极管 稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD5表示编号为5的稳压管。 1、稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特

22、点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将 基本保持不变。 2、故障特点:稳压二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压值不稳定。在这3种故障中,前一种故障表 现出电源电压升高;后2种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定。 常用稳压二极管的型号及稳压值如下表: 型 号 1N4728 1N4729 1N4730 1N4732 1N4733 1N4734 1N4735 1N4744 1N4750 1N4751 1N4761 稳压值15V 27V 30V 75V 五、电感电感在电路中常用“L”加数

23、字表示,如:L6表示编号为6的电感。电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成。直流可通过线圈,直流电阻就是导线本身的电阻,压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自感电动势,自感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻碍交流的通过,所以电感的特性是通直流阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感在电路中可与电容组成振荡电路。电感一般有直标法和色标法,色标法与电阻类似。如:棕、黑、金、金表示1uH(误差5%)的电感。 电感的基本单位为: 亨(H)换算单位有:1H=103mH=106uH。 六、变容二极管 变容二极管是根据普通二极管内部 “PN结” 的结电容能随外加反向电压的变化而变化这

24、一原理专门设计出来的一种特殊二极管。变容二极管在无绳电话机中主要用在手机或座机的高频调制电路上,实现低频信号调制到高频信号上,并发射出去。在工作状态,变容二极管调制电压一般加到负极上,使变容二极管的 内部结电容容量随调制电压的变化而变化。 变容二极管发生故障,主要表现为漏电或性能变差: (1)发生漏电现象时,高频调制电路将不工作或调制性能变差。 (2)变容性能变差时,高频调制电路的工作不稳定,使调制后的高频信号发送到对方被对方接收后产生失 真。 出现上述情况之一时,就应该更换同型号的变容二极管。 七、晶体三极管 晶体三极管在电路中常用“Q”加数字表示,如:Q17表示编号为17的三极管。 1、特

25、点:晶体三极管(简称三极管)是内部含有2个PN结,并且具有放大能力的特殊器件。它分NPN型和PNP型两种类型,这两种类型的三极管从工作特性上可互相弥补,所谓OTL电路中的对管就是由PNP型和NPN型配对使用。电话机中常用的PNP型三极管有:A92、9015等型号;NPN型三极管有:A42、 9014、9018、9013、9012等型号。 2、晶体三极管主要用于放大电路中起放大作用,在常见电路中有三种接法。为了便于比较,将晶体管三种 接法电路所具有的特点列于下表,供大家参考。 名称 共发射极电路 共集电极电路(射极输出器) 共基极电路 输入阻抗 中(几百欧几千欧) 大(几十千欧以上) 小(几欧几

26、十欧) 输出阻抗 中(几千欧几十千欧) 小(几欧几十欧) 大(几十千欧几百千欧) 电压放大倍数 大 小(小于1并接近于1) 大 电流放大倍数 大(几十) 大(几十) 小(小于1并接近于1) 功率放大倍数 大(约3040分贝) 小(约10分贝) 中(约1520分贝) 频率特性 高频差 好 好 八、场效应晶体管放大器 1、场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种电子设备中。尤其用场效管 做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很难达到的性能。 2、场效应管分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的。 3、场效应管与晶体管的比较 (1)场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选 用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管。 (2)场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流子,也利用少数 载流子导电。被称之为双极型器件。 (3)有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。 (4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集 成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。

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