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本篇只介绍低功率元器件,电源等大功率元器件不做介绍。此外本文重点是电子元器件的作用,至于元器件怎么做出来的不做过多介绍,感兴趣可以自行百度。其他的话,座子和开关也不做介绍了,毕竟这东西也没啥好介绍的
电阻的认识
电阻本质上就是将电能转化为内能并释放出去的电子元件,其在电路中对电流有阻碍作用,市面上有各种各样类型的电阻,如下图所示:
如果按功能进行分类的话,电阻大概可以分为以下三类:
我们在进行电阻选型的时候,主要对其功能和参数进行考量。
在功能上,比如我们需要速度调节,此时选择可变电阻。在PCB板上固定电阻,我们可以选择贴片电阻
在参数上,我们主要对阻值、精度(采样电阻精度要求高点)、功率(同阻值一般封装大的电阻功率会大点)和电压(电压过大电阻可能烧毁)进行选择。
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电子化工材料成功应用到制造电子元件中,例如增强材料、电解质、光电材料、封装塑料料等,用于制备晶体管、线路板、集成电路以及其他电气元件。电子化工材料也应用于制造光电器件中,例如光纤、LED、激光、太阳能和其它光电器件中的分析器和测量器件等等。电子化工材料被广泛应用于制造半导体,例如半导体生长材料,例如镓砷鎵,高纯度气氛,高的单晶品质等等。 二、电子化工材料的保养方法电子化工材料的存放环境重要,需要避免过度暴露在阳光下和过高温度的环境中,否则会影响其品质和性能。 需要防潮保护。一般情况下,应该在干燥、阴凉、通风的环境下存放,以免吸收周围潮气,导致材料发生化学变化和性能下降。 电子化工材料应避免受到过重的机械压力。材料的结构和性质可能会因此而受到破坏或者变化。如果需要存放在车厢或运输容器中,需要注意保护其免受机械系的损害。电子化工材料应避免混入异物。异物可能会导致材料氧化,腐蚀,磨损,损伤等等,因此注意。
旁路就是把输入信号中一些高次谐波通过设计好的电容给直接通地,从而有效抗谐波干扰,这就是每一个芯片的电源脚边上都要放一个0.1uF的电容的原因,它就是起到旁路作用,把高次谐波直接通地,不让它进入系统内。去耦与旁路,其实是差不多的作用,区别就是位置上有些不同,旁路是去除输入信号的高频,把外界的谐波去除。去耦是把输出端的高频谐波信号去除,使输出信号干净。下图就很能说明问题:储能这个就是跟UPS(不间断供电系统)一样的,它就是通电的时候,电容会充电,而当电关闭以后,电路不会立即就断电,通过储能电容的放电,电路还能工作一段时间。这就是电容的储能作用。一般电解电容就是一种储能作用。滤波就是把一个有尖峰的信号,通过电容的滤波作用,变成一个平坦的波形。如下图所示:
MOS管在电路中不都是起开关作用,还有放大、阻抗变换、振荡等等作用。利用它低导通内阻特点作为开关的比较多。原理图基础知识
一般情况下,我们不会直接将电路板上的模拟电路设计图绘制在一起,这样的话,如果电路板过于复杂的话,整个原理图就会显得十分拥挤,不容易识别、分析,因此,我们可以将单独的元器件分离开来,作为一个单独的小模块,绘制在原理图上,这样我们就可以单独分析单个模块功能。