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常用电子元器件基础简介.docx

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常用电子元器件基础知识 部分电气元器件图形 符号 名称 图形符号 名称 电阻 1、定义:导电体对电流的阻碍作用称为电阻。当在一个电阻器的两端加上1伏特的电压时,如果在这个电阻器中有1安培的电流通过,则这个电阻器的阻值为1欧姆。 2、符号:R; 3、单位:Ω、kΩ、MΩ 4、公式:R=U/I 5、作用:在电路中通常起分压、限流的作用。交流与直流信号都可以通过电阻。常见的用法如上拉、下拉电阻、阻抗匹配,与其它元件一起可构成一些功能电路,如RC电路等。 6、分类:根据阻值可分为固定电阻器和电位器;根据材料可分为碳膜电阻、碳质电阻、金属膜电阻等;根据封装形式分为直插电阻和贴片电阻。 7、性能指标:标称阻值、允许偏差、额定功率等。 1)标称阻值:电阻器表面上标志的电阻值就是标称阻值。标称阻值都应符合下表1所列数值乘以10N欧,其中N为整数。 EIA(电子工业协会)对电阻元件的规格的定义有E3 ,E6, E12,E24, E48,E96,E192 ,常见的为E12 系列 和 E24系列 表1 电阻器标称阻值系列 系列代号 允许误差 标称阻值系列 E24 ±5%(Ⅰ) 1.0     1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1(共24个) E12 ±10%( Ⅱ) 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2 (共12个) E6 ±20% (Ⅲ) 1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8 2)允许偏差:电阻器的实际阻值对于标称阻值所允许最大偏差范围,它标志着电阻器的阻值精度。δ=(R-Rr)/Rr×100%。其中R为电阻器的实际电阻值;Rr为电阻器的标称电阻值;δ为电阻器的允许偏差。 表2 电阻器允许误差 允许误差/% ±0.1 ±0.25 ±0.5 ±1 ±2 ±5 或Ⅰ ±10 或Ⅱ ±20 或 Ⅲ 标志符号 B C D F G J K M 允许误差/% ±0.001 ±0.002 ±0.005 ±0.01 ±0.02 ±0.05 或Ⅰ -- ±30 标志符号 Y X E L P W -- N 3)额定功率:电阻器在直流或交流电路中,当在一定大气压力下和在产品中规定的温度下,长期连续工作所允许承受的最大功率。电阻所消耗功率的计算公式:P=IU 或P=I2×R 或P=U2/R。额定功率分19个等级,常用的有0.05W(1/10)、0.125W(1/8)、0.25 W(1/4)、0.5 W(1/2)、1 W、2 W、3 W、5 W、7 W、10 W、20W等。贴片电阻的封装形式一般直接代表了功率大小。 封装(英制)  0201  0402  0603  0805  1206  1210  1812  2010  2512 功率   1/20w  1/16w  1/10w  1/8w  1/4w  1/3w  1/2w  3/4w  1w 8、电阻器的命名 依据我国国家标准规定,电阻器命名由下列四部分组成: 第一部分:用字母“R”表示电阻器的主称;第二部分:用字母表示电阻器的导电材料;第三部分:一般用数字表示分类,个别类型用字母表示。第四部分:用数字表示序号,以区别外形尺寸和性能指标。 如表3所示。 表3 电阻器命名  第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 用字母表示主称 用字母表示材料 用数字或字母表示特征 序号 符号 意义 符号 意义 符号 意义   R 电阻器 H I J N G S T X Y F 合成碳膜 玻璃釉膜 金属膜 无机实芯 沉积膜 有机实芯 碳膜 线绕 氧化膜 复合膜 1 2 3 4 5 7 8 9 G T 普通 普通 超高频 高阻 高温 精密 高压 特殊 高功率 可调 包括: 额定功率 阻值 允许误差 精度等级等 示例:RJ71-0.125-5.1kI型的命名含义:R电阻器-J金属膜-7精密-1序号-0.125额定功率-5.1k标称阻值-I误差5%。 9、检测方法及标准 固定电位器检测 (1)外观检测 电阻器应该漆膜完好,颜色均匀,标志清晰,引线牢固、对称,外形端正,无断裂、烧焦现象。贴片电阻焊盘应和电阻连接紧密,无焊盘翘起等外观异常。 (2)质量检测 用数字万用表电阻档测量阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程,尽量使电阻的测量值落在满量程的20%~80%范围内。电阻器的标称符合规定并且实际阻值在允许误差范围内视为合格。电阻器的实际阻值是指用万用表测得的电阻两引线间修正后的阻值。测量时万用表数值指示应稳定。如果显示不稳定,表明电阻体与引线接触不良。如果万用表指示为零,表明电阻体内部断路。后两者均为不合格。 (3)相关说明 电阻器的标称阻值和允许误差都应标在电阻上。常用的表示方法有三种:直标法、文字符号法、色标法。 (A)直标法是把标称阻值和允许误差用数字、符号直接印在电阻表面上。电阻器标称阻值都应符合表1所列数值乘以10N欧,其中N为整数。我国规定的阻值系列如表1所示。电阻器允许误差标志符号如表2所示。 (B)文字符号法把文字和符号有规律的组合起来标在电阻表面上,例如0.3Ω可标为Ω3,3.3KΩ可标为3K3。 (C)色标法用不同颜色的色环来表示标称电阻和允许误差,并标志在电阻表面。普通电阻用四色环表示,精密电阻用五道色环表示,靠近电阻的一端为第一道色环。在四道色环表示时,第一、二道分别表示第一、二位数,第三道表示倍乘,第四道是允许误差;在五道色环表示时,第一、二、三道分别表示第一、二、三位数,第四道表示倍乘,第五道表示允许误差。电阻器色标法中各色环颜色所代表的数字或意义如表4所示。 表4 电阻器色标法定义 色 别 第一色环 最大一位数字 第二色环 第二位数字 第三色环 应乘的数 第四色环 误 差 % 棕 1 1 ×101 ±1 红 2 2 ×102 ±2 橙 3 3 ×103 黄 4 4 ×104 绿 5 5 ×105 ±0.5 蓝 6 6 ×106 ±0.2 紫 7 7 ×107 ±0.1 灰 8 8 ×108 白 9 9 ×109 黑 0 0 ×100 金     ×10-1 ±5 银     ×10-2 ±10 无色       ±20 排阻的检测 (1)外观检测 排阻应漆膜完好、颜色均匀、公共脚标志清晰、引线牢固、对称、外形端正,无生锈或氧化痕迹,无断裂或烧焦现象。 (2)质量检测 用万用表电阻档测量阻值时,测量公共脚与非公共脚之间(有白色圆点标识的印脚为公共脚)的电阻。实际阻值在允许误差范围内的排阻是合格的排阻(见下表5)。实际阻值是万用表测得的两引脚间修正后的阻值。即在测量前应注意万用表是否现实为零,不为零测量后应作修正。测量时如果万用表显示数值不稳定则表明排阻体与引线接触不良;如显示为零表明排阻体内部短路;如果显示无穷,表明内部断路,均为不合格品。 表5 排阻的允许误差 允许误差/% ±0.1 ±0.2 ±0.5 ±1 ±2 ±5 或Ⅰ ±10 或Ⅱ ±20 或Ⅲ 标志符号 B C D F G J K M 正温度系数热敏电阻(PTC)的检测(热敏电阻) 检测时,用万用表R×1挡,具体可分两步操作:(A)常温检测(室内温度接近25℃);将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。(B)加温检测;在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。注意不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。 负温度系数热敏电阻(NTC)的检测(热敏电阻) (1) 测量标称电阻值Rt 用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据NTC热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出Rt的实际值。但因NTC热敏电阻对温度很敏感,故测试时应注意以下几点:( A) Rt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量Rt时,亦应在环境温度接近25℃ 时进行,以保证测试的可信度。(B)测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。(C)注意正确操作。测试时,不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。 (2)估测温度系数αt 先在室温t1下测得电阻值Rt1,再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻Rt,测出电阻值RT2,同时用温度计测出此时热敏电阻RT表面的平均温度t2再进行计算。 压敏电阻检测 用万用表的R×1k档测量压敏电阻两引脚之间的正、反向绝缘电阻,均为无穷大,否则,说明漏电流大。若所测电阻很小,说明压敏电阻已损坏,不能使用。 光敏电阻的检测 (A)用一黑纸片将光敏电阻的透光窗口遮住,此时万用表的指针基本保持不动,阻值接近无穷大。此值越大说明光敏电阻性能越好。若此值很小或接近为零,说明光敏电阻已烧穿损坏,不能再继续使用。(B)将一光源对准光敏电阻的透光窗口,此时万用表的指针应有较大幅度的摆动,阻值明显减小。此值越小说明光敏电阻性能越好。若此值很大甚至无穷大,表明光敏电阻内部开路损坏,也不能再继续使用。(C)将光敏电阻透光窗口对准入射光线,用小黑纸片在光敏电阻的遮光窗上部晃动,使其间断受光,此时万用表指针应随黑纸片的晃动而左右摆动。如果万用表指针始终停在某一位置不随纸片晃动而摆动,说明光敏电阻的光敏材料已经损坏。 贴片电阻 1、 贴片电阻标称阻值 主要有E12系列和E24系列 2、 贴片电阻封装与功率 1) 贴片电阻的封装 常用其长宽外形尺寸来表示,但实际应用中,有的产品封装以公制表示,有时用英制表示,造成了一定的混乱。1inch=1000mil=25.4mm 1mm=40mil 2)贴片电阻的功率 电阻所能承受的最大功率与其封装外形(散热面积)以及材料特性有关,而与其电阻值无关。 英制(mil) 公制(mm) 功率(W) 0201 0603 1/20 0402 1005 1/16 0603(60mil*30mil) 1608(1.6mm*0.8mm) 1/10 0805 2012 1/8 1206 3216 1/4 1210 3225 1/3 1812 4832 1/2 2010 5025 3/4 2512 6432 1 3、贴片电阻的命名 1)表格示例 产品 代号 型号 电阻温度 系数 阻 值 电阻值误差 包装 方法 RC 片状 电阻 器 代号 型号 代 号 T.C.R PPM/℃ 表示 方式 阻值 代号 误差值 代号 包装方法 02 0402 K ≤±100 E-24 前两位表示有效数字,第三位表示零的个数 F ±1% T 编带包装 03 0603 L ≤±250 G ±2% 05 0805 U ≤±400 E-96 前三位表示有效数字,第四位表示零的个数 J ±5% B 塑料盒散包装 06 1206 M ≤±500 0 跨接电阻 RC 05 K 103 J 说明:小数点用R表示, 例如:E-24:1R0=1.0Ω 103=10KΩ E-96:1003=100KΩ 跨接电阻用“000”表示 2)文字说明 国内贴片电阻的命名方法: 5%精度的命名:RS-05K102JT 1%精度的命名:RS-05K1002FT R -表示电阻 S -表示功率0402是1/16W、0603是1/10W、0805是1/8W、1206是1/4W、 1210是1/3W、1812是1/2W、2010是3/4W、2512是1W。 05 -表示尺寸(英寸):02表示0402、03表示0603、05表示0805、06表示1206、1210表示1210、1812表示1812、10表示1210、12表示2512。 K -表示温度系数为100PPM, 102-5%精度阻值表示法:前两位表示有效数字,第三位表示有多少个零,基本单位是Ω,102=10000Ω=1KΩ。1002是1%阻值表示法:前三位表示有效数字,第四位表示有多少个零,基本单位是Ω,1002=100000Ω=10KΩ。 J -表示精度为5%、F-表示精度为1%。 T -表示编带包装 贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,常规用的最多的是±1%和±5%, ±5%精度的常规是用三位数来表示例 例512,前面两位是有效数字,第三位数2表示有多少个零,基本单位是Ω,这样就是5100欧,1000Ω=1KΩ,1000000Ω=1MΩ 为了区分±5%,±1%的电阻,于是±1%的电阻常规多数用4位数来表示 ,  这样前三位是表示有效数字,第四位表示有多少个零4531也就是4530Ω,也就等于4.53KΩ 电位器 1、命名 依据我国国家标准(ST/T10503-94)规定,电位器命名由下列四部分组成: 第一部分:代号。用字母“W”表示。 第二部分:电阻体材料代号。用字母表示; 第三部分:类别代号,用一个字母表示。 第四部分:序号。用阿拉伯数字表示。 如表6所示。 表6 电位器命名  第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 用字母表示代号 用字母表示电阻体材料 用字母表示类别 数字表示序号 符号 意义 符号 意义 符号 意义   W 电位器 H S N I X J Y D F P M G 合成碳膜 有机实芯 无机实芯 玻璃釉膜 线绕 金属膜 氧化膜 导电塑料 复合膜 硼碳膜 压敏 光敏 G H B W Y J D M X Z P T 高压类 组合类 片式类 螺杆驱动预调类 旋转预调类 单圈旋转精密类 多圈旋转精密类 直滑式精密类 旋转低功率类 直滑式低功率类 旋转功率类 特殊类 2、主要参数 电位器的主要参数包括:标称阻值、额定功率、分辨率、滑动噪声、阻值变化规律、耐磨性、零位电阻、温度系数、机械寿命等。 (1)标称阻值 电位器上标注的阻值叫标称阻值。 (2)额定功率 指电位器在直流或交流电路中,当大气压为87~107kPa,在规定的额定温度下,长期连续负荷所允许消耗的最大功率。 3、检验项目、方法及标准 (1)外观检测 电位器应外型端正,标志清晰,金属光泽好,转轴转动灵活,松紧适当。带开关的电位器,开关动作时不松不紧,声音清脆。推拉式开关电位器,开关动作时应推拉自如,通断可靠。直滑式电位器,左右滑动时松劲适当,手感舒适。 (2)质量检测 用数字万用表电阻档测量阻值。在测量前,万用表应指示零,或测量后作修正。为了提高测量精度,应根据被测电位器标称值的大小来选择量程,尽量使测量值落在满量程的20%~80%范围内。用万用表测试时,先根据被测电位器阻值的大小,选择好万用表的合适电阻挡位,然后可按下述方法进行检测。 A用万用表的欧姆挡测“1”、“2”两端,其读数应为电位器的标称阻值,并符合允许误差范围。如万用表的显示数值不动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。 B检测电位器的活动旋钮是否良好。用万用表的欧姆档测“1”、“2”(或“2”、“3”)两端,将电位器的旋钮按逆时针方向旋至接近“关”的位置,这时电阻值越小越好。再顺时针慢慢旋转旋钮,电阻值应逐渐增大,应平稳移动。当旋钮旋至极端位置“3”时,阻值应接近电位器的标称值。如显示阻值在旋钮转动过程中有跳动或不稳定的现象,说明活动触点有接触不良的故障。 (3)合格标准 电位器的标称阻值应符合规定。实际测量电位器两个固定端的阻值,应与标称阻值相符。实测阻值与标称阻值误差应在允许范围内(见下表7),根据不同精度等级可允许±20%、±10%、±5%、±2%、±1%,精密电位器可达±0.1%。电位器的标称阻值与允许误差直接用文字标在电位器上。如果万用表显示为零或者是与标称电阻相差很多,表明电位器已坏。如果显示值不稳定表明电位器内部接触不好,视为不合格。调节可调旋钮,测量阻值变化情况,如果阻值从小到大连续变化,而且最小值越小越好,最大值接近标称值,说明合格。否则电位器不合格。带开关的电位器,用万用表乘1档测量开关,当开关接通时,阻值应为0,若阻值为无穷,则说明开关接触不良,当开关断开时,阻值应为无穷,若为0,则开关短路,不合格。 表7 电位器标称阻值系列及允许偏差 允许偏差 允许偏差 ±20%、±10%、±5%、±2%、±1% ±20%、±10%、±5%、±2%、±1% E12 E6 E12 E6 1.0 3.3 1.0 3.3 1.2 3.9 1.5 4.7 1.5 4.7 1.8 5.6 2.2 6.8 2.2 6.8 2.7 8.2 注:允许偏差为±2%、±1%在线绕电位器中和±5%在非线绕电位器中必要时才选用;下面画下划线的数值表示在非线绕电位器中可优先采用。 电容器 1、定义:又称电容,是一种储能元件,是电子设备中大量使用的电子元件之一 。两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质,就构成了电容器。电容器的电容量在数值上等于一个导电极板上的电荷量与两个极板之间的电压的比值。 2、符号:C; 3、单位:pF(皮法)、nF(纳法)、μF(微法)、F (法拉) 1 F =106μF =1012 pF,1μF =103 nF =106 pF,1 nF =103 pF。 4、公式:C=Q/U ; 5、作用:广泛应用于隔直,耦合, 旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制电路等方面 6、分类:按结构可分为固定电容,可变电容,微调电容;按介质材料分有铝电解电容器、钽电解电容、瓷片电容、独石电容、聚丙烯电容等;依据耐压高低又有不同分类。按极性分为:有极性电容和无极性电容。 我们最常见到的就是电解电容。 7、性能指标:标称容量与允许偏差、额定工作电压、绝缘电阻、温度系数、电容器损耗、频率特性等。 1)电容器的标称容量与允许误差 标志在电容器上的电容量称作标称容量。 电容器的实际容量与标称容量存在一定的偏差,电容器的标称容量与实际容量的允许最大偏差范围,称作电容量的允许偏差。 2)电容器的额定直流工作电压(耐压) 指电容器在规定的温度范围内,能够连续可靠工作的最高直流电压。电容器外壳上标注的耐压值就是指额定直流工作电压。如果把电容器接入交流电路中,则交流电压的最大值不能超过额定直流工作电压,否则电容器将会被击穿。 表8 电容器的标称容量值 系列 允许偏差 标称容量值 E24 ±5%(J) 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1 E12 ±10%(K) 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2 E6 ±20%(M) 1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8 E3 >±20% 1.0 2.2 4.7 表9 电容器额定电压系列(单位:V) 1.6 4 6.3 10 16 25 (32) 40 (50) 63 100 (125) 160 250 (300) 400 (450) 500 630 1000 1600 2000 2500 3000 4000 5000 6300 8000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 60000 80000 100000 8、电容器的直标法 直标法是指在电容器表面上直接标出其主要参数和技术指标的一种标志方法。直接标志法可以用阿拉伯数字、字母和文字符号标出。 (1)直接用数字和字母结合标志。如100nF用100n表示,332μF用332μ表示,10mF用10m表示,3300pF用3300p表示等等。(2)用文字、数字符号两者有规律的组合来标志。如3.32pF用3p32标志,3.3μF用3μ3标志等。(3)用三位数字直接标志,其中第一、二位数为容量的有效数位,第三位为倍数,表示有效数字后边零的个数,电容量单位为pF。例如333表示33×1000pF为0.033μF。101表示10×10pF为100pF。当第三位数码为9时是特殊情况,此时9表示乘有效数字10-1,,如229表示22×10-1为2.2Pf。 表10 直标法标称容量的示例 标称电容量 文字符号 标称电容量 文字符号 0.5pF p50 1μF 1μ0 0.332pF p332 3.32μF 3μ32 1pF 1p0 10μF 10μ 3.32pF 3p32 33.2μF μ33.2μ 10pF 10p0 100μF 100μ 33.2pF 33p2 332μF 332μ 100pF 100p 1mF 332pF 332p 3.32mF 3m32 1(nF)1000pF 1n0 10mF 10m 3.31 nF 3n3 33.2mF 33m2 10 nF 10n 100mF 100m 33.2 nF 33n2 332mF 332m 100 nF 100n 1F 1 F 332 nF 332n 332F 332 F 表11 文字符号标志电容量的允许偏差 字母 允许偏差(%) 字母 允许偏差(%) 字母 允许偏差(%) Y ±0.001 D ±0.5 H +100 -0 X ±0.002 F ±1 R +100 -10 E ±0.005 G ±2 T +50 -10 L ±0.01 J ±5 Q +30 -10 P ±0.02 K ±10 S +50 -20 W ±0.05 M ±20 Z +80 -20 B ±0.1 N ±30 C ±0.25 9、检测方法及标准 1)外观检测 (1)固定电容器的外形应该完整无损,表面无凹陷、无裂痕、无腐蚀、引线牢固、无扭曲。可变电容器外形应该完整无损,表面无凹陷、无裂痕、无腐蚀,转轴转动灵活,不松不紧,动片与定片不碰、不擦。(2)电解电容器极性应该表示清晰。如果没有极性标志,则金属外壳就是负极,与金属壳绝缘的焊片或引线就是正极。如无法从外观上判别,用万用表的正负表笔交换测量电容器的绝缘电阻,绝缘电阻大的一次黑表笔接的就是正极。另一极为负极。 2)质量检测 主要包括击穿、断路、漏电、失效的检测。(用指针表测试容易观察充放电现象,每次测试前,需将电容器放电)凡击穿、断路、失效的电容器均不能使用。(1)漏电和击穿的测量。红、黑表笔分别接电容器的负极,由表针的偏摆来判断电容器质量。若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。有些漏电的电容器,用上述方法不易准确判断出好坏。当电容器的耐压值大于万用表内电池电压值时,根据电解电容器正向充电时漏电电流小,反向充电时漏电电流大的特点,可采用 R×10K 挡,对电容器进行反向充电,观察表针停留处是否稳定(即反向漏电电流是否恒定),由此判断电容器质量,准确度较高。黑表笔接电容器的负极,红表笔接电容器的正极,表针迅速摆起,然后逐渐退至某处停留不动,则说明电容器是好的,凡是表针在某一位置停留不稳或停留后又逐渐慢慢向右移动的电容器已经漏电,不能继续使用了。表针一般停留并稳定在 50 - 200K 刻度范围内。 (2)电容量大小的测量。使用数字式LCR测试仪进行测量。方法:开启电源,选择电容测试量程;用测试夹连接电容脚;按下频率键,选择1K或120赫兹的测试频率,读取电容值。实际测得的电容值符合电容器的标称容量值及允许误差,判定容量合格。在测量时如对频率没有特殊要求时(工频50赫兹),一般选用 120赫兹;在对频率要求较高的场合(高频工作时),选用1K赫兹档。(3)额定工作电压的测量。使用工频耐压测试仪,根据电容标称值测试其耐压特性。所加电压符合电容器额定电压系列要求。无闪络或击穿,耐压测试合格。 贴片电容 1、 贴片电容的命名 贴片电容的命名,国内和国外的产家有一此区别但所包含的参数是一样的。 贴片电容的命名所包含的参数: 贴片电容的尺寸(长×宽) 0201、0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、2220、2225 贴片电容的材质 COG、X7R、Y5V、Z5U、RH、SH 要求达到的精度 ±0.1PF、±0.25PF、±0.5PF、5%、10%、20% 电压  4V 、6.3V、10V、16V、25V、 50V、 100V、 250V、500V、1000V、2000V、3000V) 容量  (0PF-47UF) 端头的要求     (N表示三层电极) 包装的要求     (T表示编带包装,P表示散包装) 风华系列的贴片电容的命名: 例1 0805CG102J500NT 0805:是指该贴片电容的尺寸大小,这是用英寸来表示的08表示长度是0.08英寸(换算成mm=0.08*24.50=1.96mm)、05表示宽度为0.05英寸(换算成mm=0.05*24.50=1.225ccm) CG : 是表示生产电容要求用的材质, 102 : 是指电容容量,前面两位是有效数字、后面的2表示有多少个零102=10×102 也就是=1000PF J   : 是要求电容的容量值达到的误差精度为5%,介质材料和误差精度是配对的 500 : 是要求电容承受的耐压为50V 同样500前面两位是有效数字,后面是指有多少个零。 N : 是指端头材料,现在一般的端头都是指三层电极(银/铜层)、镍、锡 T   :是指包装方式,T表示编带包装,B表示塑料盒散包装 例2 0805CG220J500NT 0805B221K500NT 0805Y105M250NT 0805是指贴片电容的尺寸(长0.08*24.50)mm,宽(0.05*24.50)mm CG,B Y是指用来生产贴片电容的材质 J,K,M,表示精度, 500,250是表示电压50V,25V N,表示端头的电极是三层电极 T,表示包装方式是编带 2、 贴片电容的分类及特点 依据贴片电容填充介质不同分为NPO、X7R、Z5U和Y5V四类。在相同的体积下由于填充介质不同所组成的电容器的容量就不同,随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同。所以在使用电容器时应根据电容器在电路中作用不同来选用不同的电容器。 1) NPO电容器 NPO是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器。它的填充介质是由铷、钐和一些其它稀有氧化物组成的。 NPO电容器是电容量和介质损耗最稳定的电容器之一。下表给出了NPO电容器可选取的容量范围。 封 装 DC=50V DC=100V 0805 0.5---1000pF 0.5---820pF 1206 0.5---1200pF 0.5---1800pF 1210 560---5600pF 560---2700pF 2225 1000pF---0.033μF 1000pF---0.018μF NPO电容器适合用于振荡器、谐振器的负载电容,以及高频电路中的耦合电容。 2) X7R电容器 X7R电容器被称为温度稳定型的陶瓷电容器。当温度在-55℃到+125℃时其容量变化为15%,需要注意的是此时电容器容量变化是非线性的。它的主要特点是在相同的体积下电容量可以做的比较大。下表给出了X7R电容器可选取的容量范围。 封 装 DC=50V DC=100V 0805 330pF---0.056μF 330pF---0.012μF 1206 1000pF---0.15μF 1000pF---0.047μF 1210 1000pF---0.22μF 1000pF---0.1μF 2225 0.01μF---1μF 0.01μF---0.56μF 3) Z5U电容器 Z5U电容器称为”通用”陶瓷单片电容器。这里首先需要考虑的是使用温度范围,对于Z5U电容器主要的是它的小尺寸和低成本。尽管它的容量不稳定,由于它具有小体积、等效串联电感(ESL)和等效串联电阻(ESR)低、良好的频率响应,使其具有广泛的应用范围。尤其是在退耦电路的应用中。下表给出了Z5U电容器的取值范围。 封 装 DC=25V DC=50V 0805 0.01μF---0.12μF 0.01μF---0.1μF 1206 0.01μF---0.33μF 0.01μF---0.27μF 1210 0.01μF---0.68μF 0.01μF---0.47μF 2225 0.01μF---1μF 0.01μF---1μF 4) Y5V电容器 Y5V电容器是一种有一定温度限制的通用电容器,在-30℃到85℃范围内其容量变化可达+22%到-82%。 Y5V的高介电常数允许在较小的物理尺寸下制造出高达4.7μF电容器。 Y5V电容器的取值范围如下表所示 封 装 DC=25V DC=50V 0805 0.01μF---0.39μF 0.01μF---0.1μF 1206 0.01μF---1μF 0.01μF---0.33μF 1210 0.1μF---1.5μF 0.01μF---0.47μF 2225 0.68μF---2.2μF 0.68μF---1.5μF 电感器 1、 定义 电感线圈是由漆包线或纱包线一圈靠一圈地绕在绝缘管架、磁芯或铁芯上大一种元件,简称电感。 2、单位 亨利(H)、毫亨利 (mH)、微亨利(uH),1H=103mH=106uH。 3、 符号 “L” 4、分类 一般可分为两大类,一类是具有自感作用的线圈如阻流线圈等;另一类是具有互感作用的变压器如电源变压器、调压式变压器等。具体如下: 1)按电感形式分类:固定电感、可变电感。 2)按导磁体性质分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈。 3)按工作性质分类:天线线圈、振荡线圈、扼流线圈、陷波线圈、偏转线圈。 4)按绕线结构分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈。 阻流圈(ZL) 限制交流电通过的线圈称阻流圈,分高频阻流圈和低频阻流圈。 5、 主要特性参数 1)电感量L 电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注。 2)电感量的误差 是指线圈实际电感量与标称电感量的差异。作为耦合、阻流用的线圈要求较低,误差为10%~15%。 3)感抗XL 电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL =ωL。 4)品质因数Q 品质因数Q是表示线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R 。线圈的Q值愈高,回路的损耗愈小。线圈的Q值与导线的直流电阻,骨架的介质损耗,屏蔽罩或铁芯引起的损耗,高频趋肤效应的影响等因素有关。线圈的Q值通常为几十到几百。品质因数Q是表示线圈质量的参数。用于阻流的线圈,对Q值一般不做要求。 5)分布电容 线圈的匝与匝间、线圈与屏蔽罩间、线圈与底版间存在的电容被称为分布电容。分布电容的存在使线圈的Q值减小,稳定性变差,因而线圈的分布电容越小越好。 6、检测方法及标准 1)外观检测 合格的电感器,外形端正,标识清晰,表面无凹痕缺损,无腐蚀氧化,漆膜完好,引线脚牢固。 2)质量检测 用万用表的电阻档测量各线圈绕阻的直流电阻,并与已知的正常电阻向比较,若检测到的阻值比正常值大得多或无穷,可能是断路。 若检测值比正常值小得多或为零,则是严重短路。测量时,先用电阻的“×1K”档,再用“×1”档进行测量。 3)电感值的精确测量 用数字式LCR表。开启电源,选择电感测试量程,用测试夹连接电感脚,按下频率键,选择测试频率,读取电感值。 晶体二极管 1、分类 晶体二极管按从结构上分,有点接触型和面接触形;从材料上分,有锗二极管(硅管的正向导通电压在0.6V~0.7V)和硅二极管(锗管在0.2V~0.3V),从用途上分,有整流二极管、检波二极管、稳压二极管、开关二极管、发光二极管等。 2、特性参数 1)开关二极管:二极管在正向电压下,处于导通状态,相当于开关闭合反向电压下,处于截止状态,相当于开关断开。利用该开关特性可以实现各种逻辑电路。特性参数如下:(1)反向击穿电压:是指加在开关二极管两端的反向电压超过规定的值,使开关二极管击穿的电压。(2)最高反向工作电压:是指加在开关管两端的反向电压不能超过规定的允许值。(3)正向电流: 是指开关二极管在正向工作电压工作时,允许通过开关管的正向电流。 2)稳压二极管:当外加在稳压二极管PN结上的反向电压小于击穿电压时,反向电流很小。当反向电压接近击穿电压时反向电流剧增。在击穿电压下,只要限制反向击穿电流不超过额定值,稳压二极管可以安全工作在反向击穿状态下,并保持管子两端电压
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