Навіны галіны

Класіфікацыя электронных кампанентаў

2022-07-06
Кампаненты: кампанентамі можна назваць прадукты, якія ў працэсе апрацоўкі не змяняюць малекулярны склад сыравіны.
Кампаненты ставяцца да прылад, якія не патрабуюць энергіі. Яна ўключае ў сябе: супраціўленне, ёмістасць і індуктыўнасць. (таксама вядомы як пасіўныя кампаненты)
Кампаненты дзеляцца на:
1. Элементы схемы: дыёды, рэзістары і інш.
2. Злучальныя кампаненты: раздымы, разеткі, злучальныя кабелі, друкаваныя платы (друкаваныя платы) і інш.

2、 Прылады: прадукты, якія змяняюць малекулярную структуру сыравіны падчас вытворчасці і апрацоўкі, называюцца прыладамі.

Прыборы дзеляцца на:
1. Асноўнымі характарыстыкамі актыўных прылад з'яўляюцца: (1) уласнае спажыванне электрычнай энергіі, (2) неабходнасць вонкавага электразабеспячэння.
2. Дыскрэтныя прылады падзяляюцца на (1) біпалярныя крышталічныя трыёды, (2) палявыя транзістары, (3) тырыстары, (4) паўправадніковыя рэзістары і кандэнсатары.
Раскладны рэзістар
Супраціў пазначаны лічбамі "R" плюс у ланцугу. Напрыклад, R1 уяўляе супраціўленне з нумарам 1. Асноўныя функцыі супраціву ў ланцугу: шунт, абмежаванне току, дзяленне напружання, зрушэнне і г.д.
Складаны кандэнсатар
Ёмістасць звычайна пазначаецца літарай "C" плюс лічбы ў схеме (напрыклад, C13 уяўляе сабой ёмістасць з нумарам 13). Ёмістасць - гэта элемент, які складаецца з дзвюх металічных плёнак, размешчаных побач і падзеленых ізаляцыйнымі матэрыяламі. Асноўная характарыстыка кандэнсатара - ізаляваць пастаянны ток пераменнага току.
Ёмістасць паказвае колькасць электрычнай энергіі, якую можна назапасіць. Эфект блакіроўкі ёмістасці на сігнал пераменнага току называецца ёмістным рэактыўным супраціўленнем, якое звязана з частатой і ёмістасцю сігналу пераменнага току.
Складаны індуктар
Хоць шпулькі індуктыўнасці не выкарыстоўваюцца шырока ў вытворчасці электронікі, яны аднолькава важныя ў схемах. Мы лічым, што індуктыўнасць, як і кандэнсатар, таксама з'яўляецца элементам назапашвання энергіі, які можа пераўтвараць электрычную энергію ў магнітную і захоўваць энергію ў магнітным полі. Індуктар пазначаецца сімвалам L. яго асноўная адзінка - Генры (H), а адзінка - звычайна міліханг (MH). Ён часта працуе з кандэнсатарамі для стварэння LC-фільтраў, LC-генератараў і г. д. Акрамя таго, людзі таксама выкарыстоўваюць характарыстыкі індуктыўнасці для вырабу дроселяў, трансфарматараў, рэле і гэтак далей.
Складаны крышталічны дыёд
У схемах крышталічныя дыёды часта пазначаюцца лічбамі "d" плюс. Напрыклад, D5 ўяўляе сабой дыёды з нумарам 5.
Функцыя: асноўнай характарыстыкай дыёда з'яўляецца аднанакіраваная праводнасць, гэта значыць пад дзеяннем прамога напружання супраціўленне вельмі малое; Пад дзеяннем зваротнага напружання ўключанае супраціўленне надзвычай вялікае або бясконцае.
Паколькі дыёд мае вышэйпаказаныя характарыстыкі, ён часта выкарыстоўваецца ў такіх схемах, як выпрамленне, ізаляцыя, стабілізацыя напружання, абарона палярнасці, кантроль кадавання, частотная мадуляцыя і падаўленне шуму ў бесправадных тэлефонах.
Складаная камбінацыйная схема
Інтэгральная схема - гэта своеасаблівая прылада з пэўнымі функцыямі, якая ўтвараецца шляхам інтэграцыі транзістараў, рэзістараў, кандэнсатараў і іншых кампанентаў на крамянёвай падкладцы па спецыяльнай тэхналогіі. Гэта скарочана як IC, таксама вядомы як чып.
Аналагавая інтэгральная схема адносіцца да аналагавай інтэгральнай схемы, у якую ўбудаваны рэзістары, кандэнсатары, транзістары і іншыя кампаненты для апрацоўкі аналагавых сігналаў. Існуе мноства аналагавых інтэгральных схем, такіх як інтэгральны аперацыйны ўзмацняльнік, кампаратар, лагарыфмічны і экспанентны ўзмацняльнік, аналагавы множнік (дзельнік), фазавая аўтападстройка частот, мікрасхема кіравання сілкаваннем і г. д. Асноўныя кампаненты аналагавых інтэгральных схем ўключаюць узмацняльнікі, фільтры, схемы зваротнай сувязі , эталонныя схемы, схемы камутуемых кандэнсатараў і г. д. Дызайн аналагавых інтэгральных схем у асноўным атрымліваецца шляхам ручной адладкі схем і мадэлявання вопытнымі дызайнерамі, і большасць адпаведных праектаў лічбавых інтэгральных схем ствараецца аўтаматычна з дапамогай мовы апісання абсталявання пад кіраваннем праграмнага забеспячэння EDA. .
Лічбавая інтэгральная схема - гэта лічбавая лагічная схема або сістэма, створаная шляхам інтэграцыі кампанентаў і правадоў на адным паўправадніковым чыпе. У залежнасці ад колькасці схем засаўкі або кампанентаў, якія змяшчаюцца ў лічбавых інтэгральных схемах, лічбавыя інтэгральныя схемы можна падзяліць на малыя інтэгральныя схемы (SSI), інтэгральныя схемы сярэдняга маштабу (MSI), буйнамаштабныя інтэгральныя схемы (LSI), вельмі вялікія -маштабныя інтэгральныя схемы (VLSI) і вельмі буйныя інтэгральныя схемы (ULSI). Малыя інтэгральныя схемы ўтрымліваюць менш за 10 вентыляў або колькасць кампанентаў не перавышае 100; Інтэгральныя схемы сярэдняга маштабу ўтрымліваюць 10-100 варот або 100-1000 кампанентаў; Буйнамаштабныя інтэгральныя схемы ўтрымліваюць больш за 100 вентыляў або больш за 1000 кампанентаў; VLSI змяшчае больш за 10000 варот; VLSI змяшчае больш за 100000 варот. Яна ўключае ў сябе: асноўны лагічны варот, трыгер, рэгістр, дэкодэр, драйвер, лічыльнік, схему фарміравання, праграмуемую лагічную прыладу, мікрапрацэсар, MCU, DSP і г.д.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept