Galeria de mapas mentais Componentes eletrônicos básicos, conectores e fios
O mapa mental do Capítulo 3 da Introdução e Prática Preliminar de Noções Básicas de Automação inclui capacitores, resistores, potenciômetros, indutores, transformadores, etc.
Editado em 2023-11-21 18:03:37Il s'agit d'une carte mentale sur les anévrismes intracrâniens, avec le contenu principal, notamment: le congé, l'évaluation d'admission, les mesures infirmières, les mesures de traitement, les examens auxiliaires, les manifestations cliniques et les définitions.
Il s'agit d'une carte mentale sur l'entretien de comptabilité des coûts, le principal contenu comprend: 5. Liste des questions d'entrevue recommandées, 4. Compétences de base pour améliorer le taux de réussite, 3. Questions professionnelles, 2. Questions et réponses de simulation de scénarios, 1. Questions et réponses de capacité professionnelle.
Il s'agit d'une carte mentale sur les méthodes de recherche de la littérature, et son contenu principal comprend: 5. Méthode complète, 4. Méthode de traçabilité, 3. Méthode de vérification des points, 2. Méthode de recherche inversée, 1. Méthode de recherche durable.
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Componentes eletrônicos básicos, conectores e fios
3.1 Componentes eletrônicos, conectores e fios são a base dos circuitos eletrônicos
3.2 Resistores e potenciômetros
3.2.1 Resistores
1. Introdução aos resistores
A resistência reflete a resistência de um condutor ao fluxo de corrente. O componente que bloqueia o fluxo de corrente em um circuito é chamado de resistor, geralmente chamado de resistor. Representado pela letra R
2. Desenhos físicos e símbolos de resistores
3. Classificação de resistores
Os resistores são divididos em filmes finos, ligas, tipos sintéticos e sensíveis
4. Nomenclatura de resistores
5. Principais parâmetros dos resistores
Os principais parâmetros do resistor incluem valor nominal, desvio permitido, potência nominal, tensão operacional final, tensão nominal, estabilidade, força eletromotriz de ruído, temperatura operacional máxima, características de alta frequência e características de temperatura.
1. Resistência nominal R: A resistência nominal do resistor é chamada de resistência nominal.
2. Desvio permitido: A faixa de desvio máximo entre o valor da resistência nominal e o valor real medido e a porcentagem da relação do valor da resistência nominal.
3. Potência nominal P: Na temperatura especificada, a potência máxima que pode ser consumida pela operação contínua de longo prazo no circuito sem danos ou alteração significativa em seu desempenho.
4. Limite de tensão de trabalho V: O valor de tensão que não pode ser excedido, caso contrário, queimará imediatamente.
5. Tensão nominal U: U=min(PR**1/2, V)
6. Estabilidade: o grau em que não é afetado pelo ambiente e pelas condições de trabalho.
7. Força eletromotriz de ruído: O potencial elétrico gerado pelo ruído térmico e pelo ruído de corrente é geralmente considerado para sistemas de sinal fraco.
8. Temperatura máxima de operação: a temperatura máxima na qual o resistor pode funcionar normalmente.
9. Características de alta frequência: A indutância distribuída e a capacitância parasita existem em qualquer tipo de resistor. É apenas uma questão de tamanho. A indutância distribuída e a indutância parasita dos resistores enrolados são muito maiores do que as dos resistores não enrolados.
10. Características de temperatura: A resistência dos metais aumenta com a temperatura, enquanto o oposto é verdadeiro para os não metais, que possuem coeficiente de temperatura negativo e diminuem com a temperatura.
6. Identificação de resistores
1. Método de marcação direta: Os principais parâmetros do componente são impressos diretamente na superfície do componente. Este método é usado principalmente para resistores com potência relativamente grande.
2. Método de codificação de cores: O método de codificação de cores é amplamente utilizado para resistores de baixa potência. Geralmente, o círculo de cores é usado para representar o valor e a precisão do resistor. Os resistores de anel de três cores não fornecem informações de desvio, enquanto os resistores de anel de quatro e cinco cores fornecem informações de desvio. Os resistores geralmente usam um fundo para distinguir o tipo de resistor: por exemplo, cores claras (verde claro, azul claro, marrom claro) representam resistores de filme de carbono, vermelho representa resistores de filme de metal ou óxido metálico e verde escuro representa resistores de fio enrolado.
Preto 0, Marrom 1, Vermelho 2, Laranja 3, Amarelo 4
Verde 5, Azul 6, Roxo 7, Cinza 8, Branco 9
3. Método de símbolo de texto
7. Especificações de seleção de capacitores
1. Poder (1) Quando a temperatura ambiente onde o resistor funciona for inferior à temperatura nominal, seu consumo real de energia deve ser inferior a 50% da potência nominal (2) Quando a temperatura ambiente onde o resistor funciona for maior que a temperatura nominal; , seu consumo real de energia deve ser menor que a redução de potência do resistor. A curva corresponde a 50% do limite de potência.
2. Temperatura da superfície Para resistores usados para controladores internos, a temperatura da superfície dos resistores deve ser inferior a 80°C quando testados em uma tensão de 220V±15%, condição de trabalho 32°C e umidade 80% para resistores usados para controladores externos, testados; a uma tensão de 220V±15%, testada a 43°C e 80% de umidade, a temperatura da superfície do resistor deve ser inferior a 90°C.
3. Tensão de trabalho (1) A tensão máxima de trabalho do resistor deve ser menor que sua tensão nominal.
4. Requisitos para o uso de circuitos de corrente forte (1) Sob condições de uso de circuito de corrente forte e o aumento máximo de temperatura do resistor na aplicação real é inferior a 15K, resistores de esmalte de vidro ou resistores de esmalte metálico devem ser usados. (2) Em circuitos de corrente forte, quando o aumento de temperatura do resistor for superior a 15K, um resistor de filme de óxido deve ser usado através da linha viva zero, dois resistores de filme de óxido devem ser conectados em série;
5. Características de alta frequência dos resistores Em baixa frequência, a impedância é aproximadamente igual ao valor da resistência à medida que a frequência aumenta, a reatância capacitiva diminui e a reatância indutiva aumenta. Quando a reatância capacitiva é pequena, a reatância indutiva desempenha um papel importante e a impedância total aumenta; a frequência continua a aumentar e quando a frequência de ressonância é atingida, a impedância é mínima. Ao exceder a frequência de ressonância, a impedância aumentará novamente.
8. Como avaliar a qualidade dos resistores
(1) Verifique a aparência para ver se está correta, se o logotipo está claro e se a camada protetora de tinta está intacta. (2) Use um multímetro com faixa de ohms apropriada para medir a resistência do resistor e compare esse valor com a resistência nominal do resistor para ver se ele atende à faixa de erro. Preste atenção ao desconectar uma extremidade do resistor do circuito antes da medição; preste atenção especial ao fato de que ao medir valores de resistência elevados não é permitido tocar nas pontas de prova com as mãos. (3) A medição precisa da resistência requer o uso de uma ponte
3.2.2 Potenciômetro
Um potenciômetro é um resistor ajustável e um dos componentes mais versáteis em circuitos eletrônicos. Possui três extremidades de saída, duas das quais são extremidades fixas e a outra é uma cabeça de eixo central. Gire ou ajuste o eixo rotativo do potenciômetro e a resistência entre a cabeça do eixo central e a extremidade fixa mudará.
1. Classificação dos potenciômetros Normalmente os potenciômetros podem ser divididos em diferentes tipos de acordo com diferentes condições. (1) De acordo com o método de ajuste: rotação (volta única, voltas múltiplas), deslizamento reto. (2) De acordo com o número de juntas: junta simples, junta dupla. (3) Pressione se houver interruptor: com interruptor (rotação, push-pull), sem interruptor. (4) De acordo com as características da função de saída, ou seja, a relação entre o valor da resistência e a grandeza operacional: linear (X/B) (D/C) - controle de tom (Z/A);
2. Estrutura e princípio de funcionamento do potenciômetro O corpo do resistor do potenciômetro tem duas extremidades fixas. Ao ajustar o eixo giratório ou a alça deslizante e alterar a posição do contato móvel no corpo do resistor, o valor da resistência entre o contato móvel e qualquer uma das extremidades fixas é alterado, alterando assim a tensão. . com o tamanho da corrente. Tomando como exemplo o potenciômetro rotativo, o potenciômetro é composto principalmente por um resistor, uma peça deslizante, um eixo giratório, uma peça de soldagem e uma carcaça.
3. Principais parâmetros do potenciômetro (1) Resistência nominal: Resistência nominal, igual à resistência. (2) Potência nominal: Em um circuito CC ou CA, quando a pressão atmosférica é 87~107kPa, na temperatura nominal especificada A potência máxima que pode ser consumida pela carga contínua de longo prazo nas duas extremidades fixas sob a temperatura. (3) Grau de conformidade: O grau de conformidade entre as características reais da função de saída do potenciômetro e as características teóricas da função exigidas. É expresso como o desvio máximo entre as características reais e as características teóricas em percentagem da tensão total aplicada. (4) Características de mudança de resistência: linear, logarítmica, exponencial. (5) Resistência zero: a resistência em ambas as extremidades quando o contato móvel desliza para a extremidade fixa. (6) Resolução (resolução): A precisão teórica do potenciômetro. Potenciômetros enrolados e potenciômetros lineares: A mudança na resistência causada por cada volta do contato móvel no enrolamento está relacionada à resistência total. É expresso como um percentual de resistência, ou seja, o recíproco do número total de voltas N do enrolamento. Potenciômetro com características funcionais: Como a resistência de cada volta do enrolamento é diferente, a resolução é variável. Com propriedades de função A seção com a maior inclinação na curva é considerada como a resolução média. (7) Ruído deslizante: Distribuição inadequada da resistência do potenciômetro, coordenação inadequada do sistema rotativo e resistência de contato do potenciômetro, etc. Causa ruído sobreposto ao sinal. (8) Resistência ao desgaste: O número total de movimentos confiáveis do contato móvel do potenciômetro sob as condições de teste especificadas, comumente usadas "semanas" expressar.
4. Identificação do potenciômetro Os potenciômetros geralmente usam o método de marcação direta, e letras e números são usados para marcar seus modelos e classificações no invólucro do potenciômetro. Potência, resistência nominal, relação entre resistência e ângulo, etc.
5. Especificações de seleção para potenciômetros A seleção dos potenciômetros também deve estar em conformidade com as especificações para seleção do resistor, como potência, temperatura da superfície, tensão de trabalho, ambiente de uso do circuito de corrente forte e características de alta frequência do resistor. Ao mesmo tempo, observe: Escolha a relação de resistência apropriada de acordo com a aplicação; se for necessária alta resolução, potenciômetros sem fio e potenciômetros multivoltas podem ser usados, se nenhum ajuste adicional for necessário após o ajuste, use potenciômetros trimmer; Os principais requisitos para o potenciômetro são que o valor da resistência atenda aos requisitos, o contato entre a extremidade deslizante central e o corpo do resistor seja bom, a rotação seja suave e, para o potenciômetro da chave, a parte da chave deve atuar com precisão, confiabilidade e com flexibilidade
6. Método de identificação e detecção de potenciômetro Os seguintes pontos precisam ser observados ao detectar potenciômetros: (1) Se as peças mecânicas estão intactas, fazendo barulho, se a rotação é suave, etc. (2) Meça se a resistência entre as extremidades fixas é consistente com a resistência nominal e gire o contato deslizante no; mesmo tempo, e permanece inalterado; Seu valor deve ser fixo (3) Durante o processo de medição, gire lentamente o eixo. Em circunstâncias normais, a leitura deve mudar suavemente em uma direção; Verifique se a resistência de isolamento entre os terminais, a carcaça e o eixo giratório é grande o suficiente.
3.3 Capacitor
3.3.1 Introdução aos capacitores
Um capacitor consiste em uma camada de material isolante não condutor (dielétrico) imprensada entre dois condutores próximos um do outro. A corrente elétrica passa entre os capacitores na forma de um campo elétrico. A capacitância é geralmente representada pela letra C. A unidade básica de capacitância é Farad (F). lF=10°mF=10°uF=10'nF=10'pF (3-4) Para a fórmula determinante da capacitância da placa: C=eS/4πkd, onde a constante eletrostática k=8,988×10N·m2/C2, e ε é a constante dielétrica. A capacitância C do capacitor reflete a capacidade de armazenamento de energia do capacitor Q=CU. Pode-se observar que o tamanho da capacitância está relacionado ao dielétrico e à área e diâmetro da face.
3.3.2 Desenhos físicos e símbolos de capacitores
3.3.3 Classificação de capacitores
Com base em estatísticas analíticas, os capacitores podem ser classificados das seguintes maneiras. (1) Classificados de acordo com a estrutura: capacitores fixos, capacitores variáveis e capacitores trimmer. (2) Classificação por eletrólito: capacitores dielétricos orgânicos, capacitores dielétricos inorgânicos, capacitores eletrolíticos, capacitores eletrotérmicos e capacitores dielétricos de ar, etc. (3) Classificado por uso: bypass de alta frequência, bypass de baixa frequência, filtragem, sintonia, acoplamento de baixa frequência, pequenos capacitores. Bypass de alta frequência: capacitores cerâmicos, capacitores de mica, capacitores de filme de vidro, capacitores de poliéster, capacitores de esmalte de vidro. Bypass de baixa frequência: capacitores de papel, capacitores cerâmicos, capacitores eletrolíticos de alumínio, capacitores de poliéster. Filtragem: capacitores eletrolíticos de alumínio, capacitores de papel, capacitores de papel composto, capacitores de tântalo líquido. Sintonia: Capacitores cerâmicos, capacitores de mica, capacitores de filme de vidro, capacitores de poliestireno. Acoplamento de baixa frequência: capacitores de papel, capacitores cerâmicos, capacitores eletrolíticos de alumínio, capacitores de poliéster, capacitores sólidos de tântalo. Capacitores pequenos: capacitores de papel metalizado, capacitores cerâmicos, capacitores eletrolíticos de alumínio, capacitores de poliestireno, capacitores de tântalo sólido, capacitores de vidro esmaltado, capacitores de poliéster metalizado, capacitores de polipropileno, capacitores de mica. (4) De acordo com os diferentes materiais de fabricação, eles podem ser divididos em: capacitores de porcelana, capacitores de poliéster, capacitores eletrolíticos, capacitores de tântalo e capacitores avançados de polipropileno, etc.
3.3.4 Nomenclatura
3.3.5 Parâmetros principais
Os principais parâmetros do capacitor são os seguintes. (1) Capacitância nominal: A capacitância marcada no capacitor também é serializada de maneira semelhante ao resistor. (2) Desvio admissível: desvio entre a capacitância real e a capacidade nominal. Geralmente marcado com um grau de precisão. Os níveis de precisão incluem 01 (1%), 02 (2%), I (5%), II (10%), III (20%), IV (-30% ~ 20%), V (50% ~ -20 %), VI (-10% ~ 100%), capacitores gerais são comumente usados nos graus 1, Ⅱ e Ⅲ, e os capacitores eletrolíticos estão nos graus I, V e VI, que são selecionados de acordo com o uso. (3) Tensão nominal: A tensão CC efetiva mais alta que pode ser aplicada continuamente ao capacitor na temperatura ambiente mais baixa e na temperatura ambiente nominal. Geralmente é marcada diretamente no invólucro do capacitor. Quando a tensão no capacitor atinge um certo nível, o meio intermediário também pode conduzir eletricidade. Essa tensão é chamada de tensão de ruptura. A quebra do capacitor causará danos irreparáveis e permanentes. (4) Resistência de isolamento Rm: A tensão CC é aplicada ao capacitor e a corrente de fuga é gerada. A relação entre os dois é chamada de resistência de isolamento. Quando a capacitância é pequena, depende principalmente do estado da superfície do capacitor; quando a capacidade é> 0,1 μF, depende principalmente do desempenho do meio; (5) Constante de tempo do capacitor: A constante de tempo é introduzida para avaliar adequadamente a condição de isolamento de capacitores de grande capacidade. É igual ao produto RmC da resistência de isolamento e da capacidade do capacitor. (6) Características de frequência: À medida que a frequência aumenta, a capacitância dos capacitores gerais diminui. (7) Perda: A energia consumida por um capacitor devido ao aquecimento por unidade de tempo sob a ação de um campo elétrico é chamada de perda. Todos os tipos de capacitores especificaram perdas permitidas dentro de uma determinada faixa de frequência. A perda de um capacitor é causada principalmente pela perda dielétrica, perda de condutância e resistência de todas as partes metálicas do capacitor. Sob a ação do campo elétrico DC, a perda do capacitor existe na forma de perda de condução por vazamento, que geralmente é pequena. Sob a ação de um campo elétrico alternado, a perda de capacitância não está relacionada apenas à condução de fugas, mas também ao processo periódico de estabelecimento da polarização.
3.3.6 Identificação
1. Método de marcação direta
2. Representação digital
3. Método de símbolo de texto
4. Método de marcação por cores
3.3.7 Finalidade
acoplamento
filtro
dissociação
armazenamento de energia
Afinação
3.3.8 Recursos
3.3.9 Especificações de seleção
Idéias básicas para selecionar capacitores: (1) Atender aos requisitos dos equipamentos eletrônicos para os principais parâmetros dos capacitores; (2) Escolha um tipo que atenda aos requisitos do circuito; (3) Considere a superfície externa e o formato do capacitor; (4) Escolha o modelo apropriado de acordo com os diferentes circuitos e a frequência dos sinais no circuito, determine razoavelmente a precisão do capacitor e a tensão nominal de trabalho e capacidade do capacitor, tente escolher um capacitor com uma grande resistência de isolamento, e considere o coeficiente de temperatura e as características de frequência e ambiente de uso. Aqui estão alguns exemplos de bom senso para a seleção de capacitores: (1) Capacitores de grande capacidade são geralmente adequados para filtrar ruído de interferência de baixa frequência; (2) Capacitores de pequena capacidade são geralmente adequados para filtrar ruído de interferência de alta frequência; ser selecionado para circuitos harmônicos. (4) Ao bloquear DC, capacitores de mica, capacitores de poliéster, capacitores cerâmicos e capacitores eletrolíticos podem ser selecionados; (5) Ao fazer um filtro, devem ser selecionados capacitores eletrolíticos.
3.4 Indutor
3.4.1 Introdução aos indutores
Um indutor é um componente que pode converter energia elétrica em energia magnética e armazená-la. A estrutura de um indutor é semelhante à de um transformador, mas possui apenas um enrolamento. Um indutor possui uma certa indutância, que apenas bloqueia mudanças na corrente. Se o indutor estiver em um estado onde nenhuma corrente flui através dele, ele tentará bloquear o fluxo de corrente através dele quando o circuito for ligado; se o indutor estiver em um estado onde a corrente estiver fluindo através dele, ele tentará; para manter o fluxo de corrente quando o circuito está desligado. Os indutores também são chamados de bobinas, reatores e reatores dinâmicos. A indutância é geralmente representada pela letra L, e as unidades de indutância são representadas por Henry (H), milihenry (mH) e microhenry (μH). A relação de conversão de unidades é 1H=10²mH=10°μH
3.4.2 Objetos e símbolos
3.4.3 Classificação
Os indutores são classificados da seguinte forma. (1) De acordo com as características de trabalho: fixo e variável. (2) Dependendo da existência de um núcleo magnético: núcleo magnético oco. (3) De acordo com a forma de instalação: vertical, horizontal, tipo fixo pequeno. (4) Dividido de acordo com a frequência de trabalho: alta frequência e baixa frequência. (5) De acordo com a aplicação: bobina de antena, bobina de oscilação, bobina de estrangulamento, bobina de filtro, bobina de entalhe, bobina de deflexão.
3.4.4 Contas magnéticas
O cordão magnético é classificado de acordo com a impedância que produz em uma determinada frequência (100 MHz), portanto sua unidade é 2. Quanto maior a frequência, maior a resistência, por isso geralmente é usado para absorver altas frequências. A ferrita é seu principal material. As esferas magnéticas têm três parâmetros: fluxo magnético inicial, temperatura Curie e frequência operacional (material do núcleo).
A conexão e diferença entre indutores e esferas magnéticas: (1) O indutor é um componente de armazenamento de energia, enquanto as esferas magnéticas são dispositivos de conversão (consumo) de energia; (2) Os indutores são usados principalmente em circuitos de filtro de fonte de alimentação, e as esferas magnéticas são usadas principalmente em circuitos de sinal para compatibilidade eletromagnética (eletromagnética) (3) As esferas magnéticas são usadas principalmente para suprimir a interferência da radiação eletromagnética, enquanto os indutores são usados nesta área para foco na supressão de interferência condutiva. Ambos podem ser usados para lidar com problemas de EMC e interferência eletromagnética (EMI). Existem duas formas de EMI, ou seja, radiação e condução. indutores. (4) Grânulos magnéticos são usados para absorver sinais de frequência ultra-alta, como circuitos de radiofrequência (RF), circuitos de oscilação de loop bloqueado de fase (PLL) e circuitos de memória de frequência ultra-alta, todos precisam estar na parte de entrada de energia Adicione esferas magnéticas e o indutor será um componente de armazenamento de energia usado em circuitos ressonantes LC, circuitos de oscilação LC e circuitos de filtro de média e baixa frequência, etc. Sua faixa de frequência de aplicação raramente excede 50 MHz; (5) Os indutores são usados para correspondência de circuitos e controle de qualidade do sinal. Geralmente, os indutores são usados para conexões de aterramento e de energia. Grânulos magnéticos são usados onde o aterramento analógico e o aterramento digital são combinados, e os grânulos magnéticos também são usados para linhas de sinal. O tamanho do cordão magnético (especificamente a curva característica do cordão magnético) depende da frequência da onda de interferência que o cordão magnético precisa absorver. A folha de dados dos grânulos magnéticos geralmente vem com curvas características de frequência e impedância.
3.4.5 Indutor: Parâmetros principais: 1. Coeficiente de autoindutância 2. Desvio admissível 3. Coeficiente de qualidade 4. Capacitância distribuída 5. Frequência natural 6. Corrente nominal 3.4.6 Identificação do indutor 3.4.7 Finalidade do indutor 3.4. 8 Especificações de seleção 3.4.9 Teste
3.5 Transformador
Monofásico, trifásico
Parâmetros principais: 1. Frequência operacional 2. Tensão nominal 3. Corrente nominal 4. Capacidade nominal 5. Relação de tensão 6. Relação de transformação 7. Eficiência 8. Corrente sem carga 9. Indutância de vazamento 10. Perda sem carga
3.6 Diodo
Parâmetros principais: (1) Corrente retificada máxima I1: refere-se à corrente média direta máxima permitida para passar pelo tubo durante a operação de longo prazo. Como a corrente que passa pela junção PN fará com que o tubo aqueça, se a corrente for muito grande e o calor gerado exceder o limite, a junção PN queimará. (2) Tensão de ruptura reversa V: refere-se ao valor da tensão que pode causar ruptura reversa do tubo. Durante a quebra, a corrente reversa aumenta acentuadamente e a condutividade unidirecional do diodo é destruída, podendo até queimar devido ao superaquecimento. A tensão máxima de operação reversa fornecida nos manuais gerais é cerca de metade da tensão de ruptura para garantir a operação segura do relacionamento. (3) Corrente reversa 1: refere-se à corrente reversa quando o tubo não está quebrado. Quanto menor o valor, melhor será a condutividade unidirecional do tubo. À medida que a temperatura aumenta, a corrente reversa aumentará significativamente, por isso preste atenção ao efeito da temperatura ao usar diodos. (4) Capacitância intereletrodo C: A capacitância intereletrodo é um parâmetro que reflete o efeito de capacitância da junção PN do diodo. Quando usado em alta frequência ou condições de comutação, a influência da capacitância entre eletrodos deve ser considerada. (5) Corrente operacional máxima (mínima) (para tubos reguladores de tensão): Ao usar, atenção especial deve ser dada para não exceder a corrente retificada máxima e a tensão operacional reversa máxima, caso contrário o tubo será facilmente danificado. (6) Frequência máxima de operação f: Devido à capacitância da junção PN, quando a frequência de operação excede um determinado valor, sua condutividade unidirecional piorará. O valor f dos diodos de contato pontual é alto, acima de 100 MHz; o valor f dos diodos retificadores é baixo, geralmente não superior a alguns milhares de hertz. (7) Tempo de recuperação reversa t: refere-se ao tempo necessário para a corrente reversa decair de um valor grande para próximo de I quando o diodo inverte repentinamente a direção da condução. Este indicador é extremamente importante quando o tubo de comutação de alta potência funciona em um estado de comutação de alta frequência.
3.7 Outros dispositivos semicondutores discretos
Transistor: Principais parâmetros do transistor bipolar (1) Fator de amplificação de corrente de emissão comum β: O valor β é geralmente 20 ~ 200, que é o parâmetro mais importante que caracteriza o efeito de amplificação de corrente do triodo. (2) Valor de tensão de ruptura reversa Uanceo: refere-se ao valor máximo permitido da tensão aplicada a ambos os terminais c e e quando a base está em circuito aberto. Geralmente é de dezenas de volts, e tubos de alta tensão e alta potência podem atingir. mais de quilovolts. (3) Corrente máxima do coletor Im: refere-se à corrente quando o valor β cai para o valor permitido especificado devido ao transistor 1 excessivo (geralmente refere-se ao valor 1. quando o valor β cai para 2/3 do valor normal). Quando o tubo real excede Iy durante a operação, ele não é necessariamente danificado, mas o desempenho do tubo piorará. (4) Perda máxima do tubo Pm: refere-se à dissipação de potência máxima permitida da junção do coletor com base na temperatura máxima permitida da junção do triodo. No trabalho real, o produto de 1 e Uc do triodo é menor que o valor P, caso contrário o tubo pode queimar. (5) Corrente de penetração 1m0: refere-se à corrente 1 que flui através do coletor quando a corrente de base do transistor 1=0. Indica até que ponto a base está fora de controle da corrente do coletor. O Iceo de um tubo de silício de baixa potência é de cerca de 0,1 mA, o valor de um tubo de germânio é 1.000 vezes maior que isso, e o Iceo de um tubo de silício de alta potência é da ordem de miliamperes. (6) Frequência característica: refere-se à frequência operacional correspondente a quando o valor β do triodo cai para 1. A frequência real de trabalho de f é 100 ~ 1000 MHz. Uso correto de transistores semicondutores (1) Ao usar um triodo, mais de dois parâmetros não devem atingir o valor limite ao mesmo tempo. (2) Ao soldar, deve-se usar solda de baixo ponto de fusão. O avanço do pino não deve ser menor que 10 mm, a ação de soldagem deve ser rápida e o tempo de soldagem de cada pino não deve exceder dois segundos. (3) Quando o transistor é soldado ao circuito, a base deve ser conectada primeiro, depois o emissor e, finalmente, o coletor. Ao retirar, faça na ordem inversa para evitar queimar o tubo. Não desconecte o cabo da base enquanto o circuito estiver energizado para evitar danos ao tubo. (4) Ao usar um transistor, ele deve ser consertado primeiro para evitar curto-circuito ou mau contato devido à vibração, e não deve ser confiável Perto do elemento de aquecimento. (5) O transistor de potência deve ser equipado com um radiador suficientemente grande.
3.8 Circuito integrado de estabilização de tensão
3.9 Outros dispositivos comumente usados
3.9.1 Dispositivos optoeletrônicos 3.9.2 Dispositivos piezoelétricos 3.9.3 Alto-falantes 3.9.4 Microfones
3.10 Conector
3.10.1 Conector 3.10.2 Conector de comunicação
3.11 Fio