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在当今科技飞速发展的时代,电子元器件如同构建科技大厦的基石,发挥着至关重要的作用。
一、什么是电子元器件?
电子元器件是组成电子电路的基本单元,包括电阻、电容、电感、二极管、三极管、集成电路等。它们各自承担着特定的功能,共同协作实现电子设备的各种复杂任务。
二、常见电子元器件的功能与特点
1. 电阻
电阻的主要作用是限制电流、分压和分流。不同阻值的电阻可以调节电路中的电流大小和电压分配。电阻的特点是具有一定的阻值,其阻值大小通常用色环或数字标注。
2. 电容
电容能够储存电荷和电场能量,具有通交流、隔直流的特性。在电路中,电容常用于滤波、耦合、定时等功能。电容的容量大小以法拉(F)为单位,常见的有微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)等。
3. 电感
电感是一种能够储存磁场能量的元件,具有通直流、阻交流的特性。它在电路中主要用于滤波、振荡、延迟等。电感的电感量通常以亨利(H)为单位,也有毫亨(mH)和微亨(μH)等。
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软磁材料是容易磁化也容易退磁的磁性材料。金属软磁材料主要有铁硅合金、坡莫合金等;铁氧体软磁材料主要有锰锌铁氧体(重量产量占6096)镁锰锌铁氧体(占35%)和高频用镍锌铁氧体材料等。磁记录材料是磁记录、磁光记录中的数据载体材料和信息读写磁头的材料。作为磁记录材料,主要是各类磁粉(氧化铁、金属磁粉等)和基片材料(塑料薄膜、金属薄膜、玻璃片等)。作为磁头材料,主要是坡莫合金、铁氧体材料、镍铁薄膜、磁阻及巨磁阻材料等。作为磁光记录材料,主要有重稀土--过渡族金属非晶薄膜、多晶调制薄膜和石榴石多晶薄膜等。
纳米材料和纳米技术纳米是长度度量单位,1纳米(1nm)为十亿分之一米,略等于45个原子排列的长度。当超微细材料特征尺寸为1nmm -100 nm范围时,称为纳米材料。纳米级范围的材料存在着尺寸效应和量子效应,会导致电学、磁学、光学、力学等性质发生奇异的变化,例如1991年发明的碳纳米管,重量相当于钢的六分之一,强度却是钢的十倍。纳米材料的种种特异功能,将可广泛制作各种神奇功能的纳米产品。在电子工业上,有纳米磁性和磁记录材料,纳米电子陶瓷材料,纳米有机存储材料,纳米电波吸波材料,纳米导电浆料等等。实际上,各个行业都将广泛应用纳米材料。
我们将图3-1电路中的开关换为1个470欧姆的电位器(如图3一2(A))。旋转电位器的转柄,小灯泡的亮度要随着电阻值的大小而改变。电阻值越大,小灯泡越暗。这说明电阻器在电路中可以控制电流的强弱。我们可以参考这个电路制成一个可以调光的玩具小台灯。图3-2电阻器和电容器在电路中的作用 电阻器的主要参数有两个:
1.标称阻值和允许误差。
在电阻上标注的电阻数值叫作标称阻值。如1.5K,5.1Ω……。它的实际阻值允许有一定的误差,叫允许误差,分为Ⅰ级(±5%),Ⅱ级(±10%),Ⅲ级(±20%)。如电阻器上标“3KΩⅠ”,则表示这个电阻的阻值是3KΩ,误差为士5%。电阻的标称值和误差也可以用环来表示。在电阻上印有四条彩鲜艳的园环,紧靠电阻左端的三条环表示电阻值,一条环表示允许误差。识别方法见表3一2。