+86-571-85858685

12 Tavaliselt kasutatavad komponendid PCBdel

Jun 21, 2019

Vaatamata sellele, et elad elektroonikaseadmetega täismassil, säilitab elektroonika endiselt salapära loori. Elektrooniliste projektide töömehhanismid tunduvad nii abstraktsed, sest miski ei näe töötavat, et teha vidinaid tööd. Ilma liikuvate käikude, šahtide jms puhul ei juhtu trükkplaadil midagi visuaalselt. Sa ei näe praegust voolu, vaid selle tulemusi. Nagu näiteks, tundub elektroonika tegemine hobi näol olevat hirmuäratav funktsioon paljude võimalike elektroonika projekti tegijate jaoks. Midagi ilma selle täieliku arusaamiseta selle taga olevast teooriast tundub mõeldamatu.

Tegelikkuses on aga võimalik ehitada projekte, millel on vähe arusaamist selle taga olevast teooriast. Kuigi teadmised elektroonika teooriast osutuvad enam kui kasulikuks, ei ole see lihtsate, kuid kasulike projektide loomise oluline osa. Hea võimalus alustada on kõigepealt tutvuda vooluahela ja selle funktsioonide komponentidega.

Trükkplaat - linn, mis kunagi magab

Kas see New Yorgi õhupilt ei meeldi teile trükkplaatidele?

Sarnaselt linnade toimimisele töötavad PCB komponendid kokku, et moodustada täielik süsteem meie seadmete kasutamiseks. Kui te arvate, et need jooned on, siis ei tundu, et PCB-l on nii palju erinevaid komponente, ei tundu see enam idee. Selleks, et aidata teil alustada, tutvustame 15 üldkasutatavat elektroonilist komponenti, mis on paigaldatud trükkplaatidele!

1. Takistid

Axial takistid ja nende värvilised takisti värvikoodid

Takistid on PCBde üks kõige sagedamini kasutatavaid komponente ja on ilmselt kõige lihtsam mõista. Nende funktsioon on takistada voolu voolu, hajutades elektrienergiat soojusena. Nad tulevad mitmetest erinevatest materjalidest, mis on valmistatud mitmesugustest materjalidest, kuid klassikaline vastupanu, mis on harrastajale kõige tuttavam, on "aksiaalsed" takistid, mille mõlemad pikad otsad on juhitud ja keha on varustatud värviliste rõngastega. Need rõngad on kood, mis näitab nende vastupanu väärtust. Kui te ei ole kindel, kuidas seda teha, vaadake meie artiklit vastupanu värvikoodide krüpteerimisest !

2. Kondensaatorid

PCB-le paigaldatud radiaalsed elektrolüütkondensaatorid

Kondensaatorid on järgmine kõige tavalisem komponent, mida PCB-l leiad ja mis on tavaliselt ainult takisti poolt. Kondensaatorite ülesanne on ajutiselt hoida elektrilaengut ja vabastada see alati, kui vooluahelas on vaja rohkem energiat. Tüüpiliselt teeb see seda, kui kogutakse vastakaid laenguid kahele juhtivale kihile, mis on eraldatud isoleeriva või dielektrilise materjaliga. Kondensaatorid liigitatakse tihti vastavalt juhile või dielektrilisele materjalile, mis tekitab mitmesuguseid tüüpe, millel on erinevad omadused suure võimsusega elektrolüütkondensaatoritest, mitmekülgsetest polümeer kondensaatoritest kuni stabiilsemate keraamiliste ketaskondensaatoritega. Mõnedel on esinemised sarnased aksiaalsetele takistitele, kuid klassikaline kondensaator on radiaalne stiil, mille mõlemad otsad ulatuvad samast otsast välja.

3. Induktorid

Erinevad induktiivpoolide tüübid
(allikas: eeweb)

Induktorid on viimased lineaarsete passiivsete komponentide perekonnas koos takisti ja kondensaatoriga. Sarnaselt kondensaatoritega salvestavad nad ka energiat, kuid elektrostaatilise energia salvestamise asemel hoiavad induktiivpoolad energiat magnetvälja kujul, mis tekitab voolu voolu ajal. Lihtsaim induktiivpool on traat. Mida suurem on mähiste arv, seda suurem on magnetvälja ja seega induktiivsus. Te võite leida, et need on ümbritsetud magnetilise tuumaga, mis on erinevates kujudes. See on mõeldud magnetvälja võimendamiseks ja seega salvestatud energia võimendamiseks. Induktoreid kasutatakse tihti teatud signaalide filtreerimiseks või blokeerimiseks, näiteks raadioseadmete häirete blokeerimiseks või koos kondensaatoritega, et manipuleerida vahelduvvoolu signaale vahelduvrežiimis toiteallikates.

4. Potentsiomeetrid

Grove pöörlev ja lineaarne potentsiomeeter

Potentsiomeetrid on muutuva takisti vorm. Need on tavaliselt saadaval pöörlevate ja lineaarsete tüüpidena. Pöörleva potentsiomeetri nupu pööramisel varieerub takistus, kuna liugurikontakt liigutatakse üle poolringikujulise takisti. Pöörlevate potentsiomeetrite klassikaline näide on helitugevuse regulaator raadios, kus pöörlev potentsiomeeter kontrollib võimendi voolu. Lineaarne potentsiomeeter on sama, välja arvatud see, et resistentsust varieeritakse, liigutades takistuse liuguri kontakti lineaarselt. Need on suurepärased, kui põllul on vaja peenhäälestust.

5. Trafod

Erinevad trafode tüübid

Trafode funktsioon on elektrienergia ülekandmine ühest vooluringist teise, pinge suurenemise või vähenemisega. Võid öelda, et pinge on „teisendatud”. Sarnaselt induktiivpoolidele, koosnevad need pehmest rauast südamikust, mille ümber on vähemalt kaks keermestatud traati - esimese või allika ahela esmaseks spiraaliks ja sekundaarseks spiraaliks ahelas, kus energia üle kantakse. Võimalik, et olete näinud suuri tööstusmuundureid telegraafipostidel; need vähendavad pinget õhuliinidest, tavaliselt mitusada tuhat volti, mõnele sajandile, mida tavaliselt vajatakse majapidamises kasutamiseks.

6. Dioodid

Pikem plii näitab anoodi läbivat ava LED-seadet

Sarnaselt ühesuunalisele tänavale on diood seade, mis võimaldab voolu voolata ainult ühes suunas, alates anoodist (+) kuni katoodini (-). See toimib nulltakistusega ühes suunas ja kõrge vastupanu teise suuna kaudu. Seda funktsiooni saab kasutada voolu blokeerimiseks vales suunas, mis võib põhjustada kahjustusi. Kõige populaarsem hobistide diood on valgusdiood või LED. Nagu nimigi esimene osa ütleb, kasutatakse neid valgust kiirgama, kuid igaüks, kes on proovinud jootmist, teab, see on diood, seega on oluline saada orientatsioon õigeks, vastasel juhul LED ei sütti .

7. Transistorid

Individuaalselt pakitud bipolaarsed ristmik transistorid (BJT)

Transistoreid peetakse moodsa elektroonika põhielementideks. Ühest IC-kiibist võib leida mitmeid miljardeid. Kuid transistorid on lihtsalt võimendid ja elektroonilised lülitid. Nad on mitut tüüpi, kusjuures kõige tavalisemaks on bipolaarne transistor. Neid saab jagada NPN- ja PNP-versioonideks. Bipolaarsetel transistoridel on 3 tihvti - alust, kollektorit ja emitterit. NPN tüübi puhul, kui vool (tavaliselt väike vool) voolab alusest emitteri, siis lülitub see sisse teise vooluahela, mis põhjustab voolu (tavaliselt palju suurema) voolamist kollektorist emitterisse. PNP-transistoris on suunad vastupidised. Teine transistori tüüp, mida nimetatakse väljatransistoriteks või FET-ideks, kasutavad teise ahela aktiveerimiseks elektrivälja.

8. Räni kontrollitud alaldi (SCR)

Silicon Controlled Rectifiers (SCR) on sarnased transistoritele ja dioodidele. Tegelikult on need peamiselt kaks transistorit, mis töötavad koos. Neil on ka kolm liini, kuid need koosnevad neljast ränikihist kolmest asemel ja toimivad ainult lülititena, mitte võimenditena. Teine oluline erinevus on see, et lüliti aktiveerimiseks on vaja ainult ühte impulssi, samas kui ühe transistori puhul tuleb voolutugevust rakendada pidevalt. Nad sobivad rohkem suurema võimsuse vahetamiseks.

9. Integraallülitused

IC-d või integraallülitused on täpselt sellised, need on vooluahelad ja komponendid, mis on pooljuhtmaterjalist plaatidele maha kukkunud. Ühele kiibile sobivate komponentide arv on see, mis andis alust esimestele kalkulaatoritele ja nüüd võimsatele arvutitele nutitelefonidest superarvutiteni. Tavaliselt on nad laiema ringluse aju. Tavaliselt on ahel ümbritsetud musta plastikust korpusega, mis võib olla igasuguse kujuga ja suurusega ning millel on nähtavad kontaktid, olenemata sellest, kas need on kehast väljapoole ulatuvad juhtmed, või näiteks kontaktpadjad, nagu näiteks BGA kiibid.

10. Kristallostsillaatorid

Kristallostsillaatorid annavad kella paljudes vooluringides, mis nõuavad täpseid ja stabiilseid ajastuselemente. Nad toodavad perioodilist elektroonilist signaali, põhjustades füüsiliselt piesoelektrilise materjali, kristallide võnkumise, seega nime. Iga kristallostsillaator on mõeldud vibratsiooniks kindlal sagedusel ja on stabiilsemad, ökonoomsemad ja neil on teiste ajastusmeetoditega võrreldes väike vormitegur. Sel põhjusel kasutatakse neid tavaliselt mikrokontrollerite täpsemate taimeritena või sagedamini kvartskellades.

11. Lülitid ja releed

Grove pöördlüliti ja Grove relee

Põhiline ja kergesti tähelepanuta jäänud komponent, lüliti on lihtsalt voolu nupp, et juhtida voolu voolu ahelas, lülitudes avatud või suletud ahela vahel. Need varieeruvad füüsilises vormis üsna vähe, alates liugurist, pöörlevast, surunupust, kangist, lülitist, klahvlülititest ja nimekirjast. Samamoodi on relee elektromagnetiline lüliti, mida juhitakse solenoidi kaudu, mis muutub sarnaselt ajutise magnetiga, kui vool seda voolab. Nad toimivad lülititena ja võivad ka suuremaid voolusid võimendada.

12. Andurid

Seeed Grove'i süsteemi temperatuur , ultraheli ja valguse anduri moodulid

Andurid on seadmed, mille ülesanne on tuvastada muutusi keskkonnatingimustes ja genereerida sellele muutusele vastav elektrisignaal, mis saadetakse teistele vooluahela elektroonilistele komponentidele. Andurid teisendavad energia füüsilisest nähtusest elektrienergiaks ja seega on need tegelikult andurid (teisendavad energiat ühes vormis teiseks). Need võivad olla mis tahes resistentsuse temperatuurianduri (RTD) takisti tüübist kuni LED-ideni, mis tuvastavad sisestatud signaale, näiteks teleri kaugjuhtimispuldil. Erinevate keskkonnaalaste stiimulite jaoks on olemas mitmesugused andurid, näiteks niiskus, valgus, õhu kvaliteet, puutetundlikkus, heli, niiskus ja liikumisandurid.


Artikkel ja pilt internetist, kui mistahes rikkumise korral meiega ühendust võtta.


NeoDen pakub täielikku SMT konveieri lahendusi, sealhulgas SMT reflow ahju, lainepuhastusseadet, pesumasina, jootepasta printerit, PCB laadijat, PCB mahalaadimisseadet, kiibihoidjat, SMT AOI masinat, SMT SPI masinat, SMT X-Ray masinat, SMT konveieri seadmed, PCB tootmine Varustus smt varuosad jne.


Hangzhou NeoDen Technology Co., Ltd.

Veeb: www.neodentech.com  

E-post: info@neodentech.com


Küsi pakkumist