Galería de mapas mentales Componentes electrónicos básicos, conectores y cables.
El mapa mental del Capítulo 3 de Introducción y práctica preliminar de los conceptos básicos de automatización incluye condensadores, resistencias, potenciómetros, inductores, transformadores, etc.
Editado a las 2023-11-21 18:03:37,Componentes electrónicos básicos, conectores y cables.
3.1 Los componentes, conectores y cables electrónicos son la base de los circuitos electrónicos.
3.2 Resistencias y potenciómetros
3.2.1 Resistencias
1. Introducción a las resistencias
La resistencia refleja la resistencia de un conductor al flujo de corriente. El componente que bloquea el flujo de corriente en un circuito se llama resistencia, generalmente llamado resistor. Representado por la letra R
2. Dibujos físicos y símbolos de resistencias.
3. Clasificación de resistencias
Las resistencias se dividen en tipos de película delgada, de aleación, sintéticos y sensibles.
4. Denominación de resistencias
5. Parámetros principales de las resistencias.
Los principales parámetros de la resistencia incluyen el valor nominal, la desviación permitida, la potencia nominal, la tensión máxima de funcionamiento, la tensión nominal, la estabilidad, la fuerza electromotriz del ruido, la temperatura máxima de funcionamiento, las características de alta frecuencia y las características de temperatura.
1. Resistencia nominal R: La resistencia nominal de la resistencia se llama resistencia nominal.
2. Desviación permitida: el rango de desviación máxima entre el valor de resistencia nominal y el valor medido real y el porcentaje de la relación del valor de resistencia nominal.
3. Potencia nominal P: A la temperatura especificada, la potencia máxima que se permite consumir mediante un funcionamiento continuo a largo plazo en el circuito sin daños ni cambios significativos en su rendimiento.
4. Limite el voltaje de trabajo V: el valor de voltaje que no se puede exceder, de lo contrario se quemará inmediatamente.
5. Tensión nominal U: U=mín(PR**1/2, V)
6. Estabilidad: grado en que no se ve afectada por el medio ambiente y las condiciones de trabajo.
7. Fuerza electromotriz del ruido: el potencial eléctrico generado por el ruido térmico y el ruido actual se considera generalmente para sistemas de señal débil.
8. Temperatura máxima de funcionamiento: la temperatura máxima a la que la resistencia puede funcionar normalmente.
9. Características de alta frecuencia: La inductancia distribuida y la capacitancia parásita existen en cualquier tipo de resistencia. Es solo una cuestión de tamaño. La inductancia distribuida y la inductancia parásita de las resistencias bobinadas son mucho mayores que las de las resistencias no bobinadas.
10. Características de temperatura: La resistencia de los metales aumenta con la temperatura, mientras que ocurre lo contrario con los no metales, que tienen un coeficiente de temperatura negativo y disminuyen con la temperatura.
6. Identificación de resistencias
1. Método de marcado directo: los parámetros principales del componente se imprimen directamente en la superficie del componente. Este método se utiliza principalmente para resistencias con potencia relativamente grande.
2. Método de codificación de colores: el método de codificación de colores se usa ampliamente para resistencias de baja potencia. Generalmente, el círculo de colores se usa para representar el valor y la precisión de la resistencia. Las resistencias de anillo de tres colores no proporcionan información de desviación, mientras que las resistencias de anillo de cuatro y cinco colores proporcionan información de desviación. Las resistencias generalmente usan un fondo para distinguir el tipo de resistencia: por ejemplo, los colores claros (verde claro, azul claro, marrón claro) representan resistencias de película de carbono, el rojo representa resistencias de película de metal o de óxido metálico y el verde oscuro representa resistencias bobinadas.
Negro 0, Marrón 1, Rojo 2, Naranja 3, Amarillo 4
Verde 5, Azul 6, Púrpura 7, Gris 8, Blanco 9
3. Método de símbolo de texto
7. Especificaciones de selección de condensadores.
1. poder (1) Cuando la temperatura ambiente donde funciona la resistencia es inferior a la temperatura nominal, su consumo de energía real debe ser inferior al 50% de la potencia nominal (2) Cuando la temperatura ambiente donde funciona la resistencia es mayor que la temperatura nominal; , su consumo de energía real debe ser menor que la reducción de potencia de la resistencia. La curva corresponde al 50% del límite de potencia.
2. Temperatura de la superficie Para las resistencias utilizadas para controladores interiores, la temperatura de la superficie de las resistencias debe ser inferior a 80 °C cuando se prueban a un voltaje de 220 V ± 15 %, condiciones de trabajo de 32 °C y una humedad del 80 % para las resistencias utilizadas para controladores exteriores, probadas; a un voltaje de 220 V ± 15 %, probado a 43 °C y 80 % de humedad, la temperatura de la superficie de la resistencia debe ser inferior a 90 °C.
3. Voltaje de trabajo (1) El voltaje máximo de trabajo de la resistencia debe ser menor que su voltaje nominal.
4. Requisitos para el uso de circuitos de corriente fuerte. (1) En condiciones de uso de circuitos de corriente fuerte y el aumento máximo de temperatura de la resistencia en la aplicación real es inferior a 15 K, se deben utilizar resistencias de vidriado de vidrio o resistencias de vidriado metálico y resistencias de película de óxido. (2) En circuitos de corriente fuerte, cuando el aumento de temperatura de la resistencia es superior a 15 K, se debe usar una resistencia de película de óxido cuando se usa a través de la línea viva cero, se deben conectar dos resistencias de película de óxido en serie.
5. Características de alta frecuencia de las resistencias. A bajas frecuencias, la impedancia es aproximadamente igual al valor de la resistencia; a medida que aumenta la frecuencia, la reactancia capacitiva disminuye y la reactancia inductiva aumenta; la frecuencia continúa aumentando, y cuando alcanza la frecuencia de resonancia, la impedancia es mínima. Igual a la resistencia, al exceder la frecuencia de resonancia, la impedancia aumentará nuevamente;
8. Cómo juzgar la calidad de las resistencias.
(1) Verifique la apariencia para ver si es correcta, si el logotipo es claro y si la capa de pintura protectora está intacta. (2) Utilice un multímetro con un rango de ohmios apropiado para medir la resistencia de la resistencia y compare este valor con la resistencia nominal de la resistencia para ver si cumple con el rango de error. Preste atención a desconectar un extremo de la resistencia del circuito antes de realizar la medición; preste especial atención al hecho de que al medir valores de resistencia altos, no toque los cables de prueba con las manos. (3) La medición precisa de la resistencia requiere el uso de un puente.
3.2.2 Potenciómetro
Un potenciómetro es una resistencia ajustable y uno de los componentes más versátiles de los circuitos electrónicos. Tiene tres extremos de salida, dos de los cuales son extremos fijos y el otro es una cabeza de eje central. Gire o ajuste el eje giratorio del potenciómetro y la resistencia entre la cabeza del eje central y el extremo fijo cambiará.
1. Clasificación de potenciómetros Por lo general, los potenciómetros se pueden dividir en diferentes tipos según las diferentes condiciones. (1) Según el método de ajuste: rotación (un solo giro, múltiples giros), deslizamiento recto. (2) Según el número de juntas: junta simple, junta doble. (3) Presione si hay un interruptor: con interruptor (rotación, push-pull), sin interruptor. (4) Según las características de la función de salida, es decir, la relación entre el valor de resistencia y la cantidad operativa: lineal (X/B) (D/C) - control de tono (Z/A);
2. Estructura y principio de funcionamiento del potenciómetro. El cuerpo de resistencia del potenciómetro tiene dos extremos fijos. Al ajustar el eje giratorio o la manija deslizante y cambiar la posición del contacto móvil en el cuerpo de resistencia, se cambia el valor de resistencia entre el contacto móvil y cualquiera de los extremos fijos, cambiando así el voltaje. . con el tamaño de la corriente. Tomando el potenciómetro giratorio como ejemplo, el potenciómetro se compone principalmente de una resistencia, una pieza deslizante, un eje giratorio, una pieza de soldadura y una carcasa.
3. Parámetros principales del potenciómetro (1) Resistencia nominal: Resistencia nominal, igual que resistencia. (2) Potencia nominal: en un circuito de CC o CA, cuando la presión atmosférica es de 87 ~ 107 kPa, a la temperatura nominal especificada La potencia máxima permitida por la carga continua a largo plazo en los dos extremos fijos bajo la temperatura. (3) Grado de cumplimiento: El grado de cumplimiento entre las características de la función de salida real del potenciómetro y las características de la función teórica requerida. Se expresa como la desviación máxima entre las características reales y las características teóricas como porcentaje del voltaje total aplicado. (4) Características del cambio de resistencia: lineal, logarítmica, exponencial. (5) Resistencia cero: la resistencia en ambos extremos cuando el contacto móvil se desliza hacia el extremo fijo. (6) Resolución (resolución): La precisión teórica del potenciómetro. Potenciómetros bobinados y potenciómetros lineales: el cambio de resistencia provocado por cada vuelta del contacto móvil en el devanado está relacionado con la resistencia total. Se expresa como porcentaje de resistencia, es decir, el recíproco del número total de vueltas N del devanado. Potenciómetro con características funcionales: Dado que la resistencia de cada vuelta del devanado es diferente, la resolución es variable. Con propiedades de función La sección con mayor pendiente de la curva se utiliza como resolución promedio. (7) Ruido de deslizamiento: distribución inadecuada de la resistencia del potenciómetro, coordinación inadecuada del sistema giratorio y resistencia de contacto del potenciómetro, etc. Provoca ruido superpuesto a la señal. (8) Resistencia al desgaste: el número total de movimientos confiables del contacto móvil del potenciómetro en las condiciones de prueba especificadas, comúnmente usado como "semanas". expresar.
4. Identificación del potenciómetro Los potenciómetros generalmente utilizan el método de marcado directo y se utilizan letras y números para marcar sus modelos y clasificaciones en la carcasa del potenciómetro. Potencia, resistencia nominal, relación entre resistencia y ángulo, etc.
5. Especificaciones de selección de potenciómetros. La selección de potenciómetros también debe cumplir con las especificaciones para la selección de resistencias, como potencia, temperatura de la superficie, voltaje de trabajo, entorno de uso del circuito de corriente fuerte y características de alta frecuencia de la resistencia. Al mismo tiempo, tenga en cuenta: Elija la relación de resistencia adecuada según la aplicación; si se requiere alta resolución, se pueden usar potenciómetros sin bobina y potenciómetros de múltiples vueltas; si no se requieren más ajustes después del ajuste, use potenciómetros de ajuste; Los principales requisitos para el potenciómetro son que el valor de resistencia cumpla con los requisitos, que el contacto entre el extremo deslizante central y el cuerpo de la resistencia sea bueno, que la rotación sea suave y, para el potenciómetro de conmutación, la parte del interruptor debe actuar de manera precisa, confiable y flexible.
6. Método de identificación y detección de potenciómetro. Es necesario tener en cuenta los siguientes puntos al detectar potenciómetros: (1) Si las piezas mecánicas están intactas, si hacen ruido dentro y fuera, si la rotación es suave, etc. (2) Mida si la resistencia entre los extremos fijos es consistente con la resistencia nominal y gire el contacto deslizante en el; mismo tiempo, y permanece sin cambios; Su valor debe ser fijo. (3) Durante el proceso de medición, gire lentamente el eje. En circunstancias normales, la lectura debe cambiar suavemente en una dirección; Compruebe si la resistencia de aislamiento entre los terminales, la carcasa y el eje giratorio es lo suficientemente grande.
3.3 Condensador
3.3.1 Introducción a los condensadores
Un condensador consta de una capa de material aislante no conductor (dieléctrico) intercalada entre dos conductores cercanos entre sí. La corriente eléctrica pasa entre condensadores en forma de campo eléctrico. La capacitancia generalmente se representa con la letra C. La unidad básica de capacitancia es Farad (F). La conversión es la siguiente: lF=10°mF=10°uF=10'nF=10'pF (3-4) Para la fórmula determinante de la capacitancia de la placa: C=eS/4πkd, donde la constante electrostática k=8,988×10N·m2/C2, y ε es la constante dieléctrica. La capacitancia C del capacitor refleja la capacidad de almacenamiento de energía del capacitor Q=CU. Se puede ver que el tamaño de la capacitancia está relacionado con el dieléctrico y el área y diámetro del frente.
3.3.2 Dibujos físicos y símbolos de condensadores.
3.3.3 Clasificación de condensadores
Según las estadísticas analíticas, los condensadores se pueden clasificar de las siguientes maneras. (1) Clasificados según estructura: condensadores fijos, condensadores variables y condensadores trimmer. (2) Clasificación por electrolito: condensadores dieléctricos orgánicos, condensadores dieléctricos inorgánicos, condensadores electrolíticos, condensadores electrotérmicos. y condensadores dieléctricos de aire, etc. (3) Clasificados por uso: bypass de alta frecuencia, bypass de baja frecuencia, filtrado, sintonización, acoplamiento de baja frecuencia, condensadores pequeños. Bypass de alta frecuencia: condensadores cerámicos, condensadores de mica, condensadores de película de vidrio, condensadores de poliéster, condensadores de vidriado. Bypass de baja frecuencia: condensadores de papel, condensadores cerámicos, condensadores electrolíticos de aluminio, condensadores de poliéster. Filtrado: condensadores electrolíticos de aluminio, condensadores de papel, condensadores de papel compuesto, condensadores de tantalio líquido. Tuning: Condensadores cerámicos, condensadores de mica, condensadores de película de vidrio, condensadores de poliestireno. Acoplamiento de baja frecuencia: condensadores de papel, condensadores cerámicos, condensadores electrolíticos de aluminio, condensadores de poliéster, condensadores de tantalio sólido. Condensadores pequeños: condensadores de papel metalizado, condensadores cerámicos, condensadores electrolíticos de aluminio, condensadores de poliestireno, condensadores de tantalio sólido, condensadores de vidrio vidriado, condensadores de poliéster metalizado, condensadores de polipropileno, condensadores de mica. (4) Según los diferentes materiales de fabricación, se pueden dividir en: condensadores de porcelana, condensadores de poliéster, condensadores electrolíticos, condensadores de tantalio y condensadores avanzados de polipropileno, etc.
3.3.4 Denominación
3.3.5 Parámetros principales
Los principales parámetros del condensador son los siguientes. (1) Capacitancia nominal: la capacitancia marcada en el capacitor también está serializada de manera similar a la resistencia. (2) Desviación permitida: desviación entre la capacitancia real y la capacidad nominal. Generalmente marcado con una calificación de precisión. Los niveles de precisión incluyen 01 (1%), 02 (2%), I (5%), II (10%), III (20%), IV (-30%~ 20%), V (50%~-20%). %), VI (-10% ~ 100%), los capacitores generales se usan comúnmente en los grados 1, Ⅱ y Ⅲ, y los capacitores electrolíticos se encuentran en los grados I, V y VI, que se seleccionan según el uso. (3) Voltaje nominal: el voltaje de CC efectivo más alto que se puede aplicar continuamente al capacitor a la temperatura ambiente más baja y a la temperatura ambiente nominal. Generalmente está marcado directamente en la carcasa del capacitor. Cuando el voltaje a través del capacitor alcanza un cierto nivel, el medio intermedio también puede conducir electricidad. Este voltaje se llama voltaje de ruptura. La rotura del condensador provocará daños irreparables y permanentes. (4) Resistencia de aislamiento Rm: se aplica voltaje de CC al capacitor y se genera una corriente de fuga. La relación entre los dos se llama resistencia de aislamiento. Cuando la capacitancia es pequeña, depende principalmente del estado de la superficie del capacitor; cuando la capacidad es >0.1μF, depende principalmente del rendimiento del medio. (5) Constante de tiempo del capacitor: La constante de tiempo se introduce para evaluar adecuadamente la condición de aislamiento de capacitores de gran capacidad. Es igual al producto RmC de la resistencia de aislamiento y la capacidad del capacitor. (6) Características de frecuencia: a medida que aumenta la frecuencia, la capacitancia de los condensadores generales disminuye. (7) Pérdida: la energía consumida por un condensador debido al calentamiento por unidad de tiempo bajo la acción de un campo eléctrico se denomina pérdida. Todos los tipos de condensadores tienen pérdidas permitidas especificadas dentro de un cierto rango de frecuencia. La pérdida de un condensador es causada principalmente por la pérdida dieléctrica, la pérdida de conductancia y la resistencia de todas las partes metálicas del condensador. Bajo la acción del campo eléctrico de CC, la pérdida del condensador existe en forma de pérdida de conducción por fuga, que generalmente es pequeña. Bajo la acción de un campo eléctrico alterno, la pérdida de capacitancia no solo está relacionada con la conducción de fuga, sino también con el proceso periódico de establecimiento de la polarización.
3.3.6 Identificación
1. Método de marcado directo
2. Representación digital
3. Método de símbolo de texto
4. Método de marcado de color
3.3.7 Propósito
acoplamiento
filtrar
desacoplamiento
almacen de energia
Afinación
3.3.8 Funciones
3.3.9 Especificaciones de selección
Ideas básicas para seleccionar condensadores: (1) Cumplir con los requisitos de los equipos electrónicos para los principales parámetros de los condensadores; (2) Elija un tipo que cumpla con los requisitos del circuito; (3) Considere la superficie exterior y la forma del condensador; (4) Elija el modelo apropiado de acuerdo con los diferentes circuitos y la frecuencia de las señales en el circuito, determine razonablemente la precisión del capacitor y el voltaje de operación nominal y la capacidad del capacitor, intente elegir un capacitor con una gran resistencia de aislamiento y Considere el coeficiente de temperatura y las características de frecuencia y el entorno. Aquí hay algo de sentido común para la selección de capacitores: (1) Los condensadores de gran capacidad suelen ser adecuados para filtrar el ruido de interferencia de baja frecuencia (2) Los condensadores de pequeña capacidad suelen ser adecuados para filtrar el ruido de interferencia de alta frecuencia (3) Los condensadores de mica y los condensadores de mica de alta frecuencia pueden; seleccionarse para circuitos armónicos. Condensadores cerámicos; (4) Al bloquear CC, se pueden seleccionar condensadores de mica, condensadores de poliéster, condensadores cerámicos y condensadores electrolíticos; (5) Al fabricar un filtro, se deben seleccionar condensadores electrolíticos.
3.4 Inductores
3.4.1 Introducción a los inductores
Un inductor es un componente que puede convertir la energía eléctrica en energía magnética y almacenarla. La estructura de un inductor es similar a la de un transformador, pero tiene un solo devanado. Un inductor tiene una cierta inductancia, que solo bloquea los cambios de corriente. Si el inductor está en un estado en el que no fluye corriente a través de él, intentará bloquear el flujo de corriente a través de él cuando se enciende el circuito; si el inductor está en un estado en el que fluye corriente a través de él, lo intentará; para mantener el flujo de corriente cuando el circuito está apagado. Los inductores también se denominan estranguladores, reactores y reactores dinámicos. La inductancia suele representarse con la letra L, y las unidades de inductancia están representadas por Henry (H), milihenrio (mH) y microhenrio (μH). La relación de conversión de unidades es 1H=10²mH=10°μH
3.4.2 Objetos y símbolos
3.4.3 Clasificación
Los inductores se clasifican de la siguiente manera. (1) Según características de trabajo: fijo y variable. (2) Según si hay núcleo magnético: núcleo magnético hueco. (3) Según la forma de instalación: vertical, horizontal, tipo fijo pequeño. (4) Dividido según frecuencia de trabajo: alta frecuencia y baja frecuencia. (5) Según la aplicación: bobina de antena, bobina de oscilación, bobina de estrangulación, bobina de filtro, bobina de muesca, bobina de desviación.
3.4.4 Perlas magnéticas
La cuenta magnética se clasifica según la impedancia que produce a una determinada frecuencia (100 MHz), por lo que su unidad es 2. Cuanto mayor es la frecuencia, mayor es la resistencia, por lo que se suele utilizar para absorber altas frecuencias. La ferrita es su material principal. Las perlas magnéticas tienen tres parámetros: flujo magnético inicial, temperatura de Curie y frecuencia de funcionamiento (material del núcleo).
La conexión y diferencia entre inductores y perlas magnéticas: (1) El inductor es un componente de almacenamiento de energía, mientras que las perlas magnéticas son dispositivos de conversión (consumo) de energía; (2) Los inductores se utilizan principalmente en circuitos de filtro de suministro de energía, y las perlas magnéticas se utilizan principalmente en circuitos de señal para compatibilidad electromagnética (electromagnética) (3) Las perlas magnéticas se utilizan principalmente para suprimir la interferencia de radiación electromagnética, mientras que los inductores se utilizan en esta área para se centran en la supresión de la interferencia conductiva. Ambos se pueden utilizar para tratar problemas de EMC y de interferencia electromagnética (EMI). Hay dos formas de EMI, a saber, radiación y conducción. Diferentes métodos utilizan diferentes métodos de supresión. inductores; (4) Las perlas magnéticas se utilizan para absorber señales de frecuencia ultraalta, como circuitos de radiofrecuencia (RF), circuitos de oscilación de bucle bloqueado de fase (PLL) y circuitos de memoria de frecuencia ultraalta, todos deben estar en la parte de entrada de energía. Agregue perlas magnéticas y el inductor es un componente de almacenamiento de energía utilizado en circuitos resonantes LC, circuitos de oscilación LC y circuitos de filtro de frecuencia media y baja, etc. Su rango de frecuencia de aplicación rara vez supera los 50 MHz; (5) Los inductores se utilizan para la adaptación de circuitos y el control de calidad de la señal. Generalmente, los inductores se utilizan para conexiones a tierra y conexiones de alimentación. Las perlas magnéticas se utilizan donde se combinan tierra analógica y tierra digital, y las perlas magnéticas también se utilizan para líneas de señal. El tamaño de la perla magnética (específicamente la curva característica de la perla magnética) depende de la frecuencia de la onda de interferencia que la perla magnética necesita absorber. La hoja de datos de las perlas magnéticas suele venir con curvas características de frecuencia e impedancia.
3.4.5 Inductor: Parámetros principales: 1. Coeficiente de autoinductancia 2. Desviación permitida 3. Coeficiente de calidad 4. Capacitancia distribuida 5. Frecuencia natural 6. Corriente nominal 3.4.6 Identificación del inductor 3.4.7 Propósito del inductor 3.4. 8 Especificaciones de selección 3.4.9 Pruebas
3.5 Transformador
Monofásico, trifásico
Parámetros principales: 1. Frecuencia de funcionamiento 2. Tensión nominal 3. Corriente nominal 4. Capacidad nominal 5. Relación de tensión 6. Relación de transformación 7. Eficiencia 8. Corriente sin carga 9. Inductancia de fuga 10. Pérdida sin carga
3.6 Diodo
Parámetros principales: (1) Corriente rectificada máxima I1: se refiere a la corriente promedio directa máxima permitida para pasar a través del tubo durante el funcionamiento a largo plazo. Debido a que la corriente que pasa a través de la unión PN hará que el tubo se caliente, si la corriente es demasiado grande y el calor generado excede el límite, la unión PN se quemará. (2) Voltaje de ruptura inversa V: se refiere al valor de voltaje que puede causar la ruptura inversa del tubo. Durante la avería, la corriente inversa aumenta bruscamente y la conductividad unidireccional del diodo se destruye, pudiendo incluso quemarse debido al sobrecalentamiento. El voltaje de operación inverso máximo indicado en los manuales generales es aproximadamente la mitad del voltaje de ruptura para garantizar el funcionamiento seguro de la relación. (3) Corriente inversa 1: se refiere a la corriente inversa cuando el tubo no se ha roto. Cuanto menor sea el valor, mejor será la conductividad unidireccional del tubo. A medida que aumenta la temperatura, la corriente inversa aumentará significativamente, así que preste atención al efecto de la temperatura cuando utilice diodos. (4) Capacitancia entre electrodos C: la capacitancia entre electrodos es un parámetro que refleja el efecto de capacitancia de la unión PN del diodo. Cuando se utiliza en condiciones de conmutación o de alta frecuencia, se debe considerar la influencia de la capacitancia entre electrodos. (5) Corriente de funcionamiento máxima (mínima) (para tubos reguladores de voltaje): al usarlo, se debe prestar especial atención para no exceder la corriente rectificada máxima y el voltaje de funcionamiento inverso máximo, de lo contrario el tubo se dañará fácilmente. (6) Frecuencia operativa máxima f: debido a la capacitancia de la unión PN, cuando la frecuencia operativa excede un cierto valor, su conductividad unidireccional empeorará. El valor f de los diodos de contacto puntual es alto, por encima de 100 MHz; el valor f de los diodos rectificadores es bajo, generalmente no superior a unos pocos miles de hercios. (7) Tiempo de recuperación inversa t: se refiere al tiempo necesario para que la corriente inversa decaiga desde un valor grande hasta cerca de I cuando el diodo invierte repentinamente la dirección de la conducción. Este indicador es extremadamente importante cuando el tubo de conmutación de alta potencia funciona en estado de conmutación de alta frecuencia.
3.7 Otros dispositivos semiconductores discretos
Transistor: parámetros principales del transistor bipolar. (1) Factor β de amplificación de corriente de emisión común: el valor β es generalmente de 20 a 200, que es el parámetro más importante que caracteriza el efecto de amplificación actual del triodo. (2) Valor de tensión de ruptura inversa Uanceo: se refiere al valor máximo permitido de la tensión aplicada a ambos terminales cye cuando la base está en circuito abierto. Generalmente es de decenas de voltios, y los tubos de alta tensión y alta potencia pueden alcanzar. más de kilovoltios. (3) Corriente máxima del colector Im: se refiere a la corriente cuando el valor β cae al valor permitido especificado debido a un exceso del transistor 1 (generalmente se refiere al valor 1. cuando el valor β cae a 2/3 del valor normal). Cuando la tubería real excede Iy durante la operación, no necesariamente se dañará, pero el rendimiento de la tubería empeorará. (4) Pérdida máxima del tubo Pm: se refiere a la disipación de potencia máxima permitida de la unión del colector en función de la temperatura de unión máxima permitida del triodo. En el trabajo real, el producto de 1 y Uc del triodo es menor que el valor P; de lo contrario, el tubo podría quemarse. (5) Corriente de penetración 1m0: se refiere a la corriente 1 que fluye a través del colector cuando la corriente de base del transistor 1 = 0. Indica hasta qué punto la base está fuera de control de la corriente del colector. El Iceo de un tubo de silicio de baja potencia es de aproximadamente 0,1 mA, el valor de un tubo de germanio es 1.000 veces mayor que eso y el Iceo de un tubo de silicio de alta potencia es del orden de miliamperios. (6) Frecuencia característica: se refiere a la frecuencia de funcionamiento correspondiente a cuando el valor β del triodo cae a 1. La frecuencia de trabajo real de f es 100~1000MHZ. Uso correcto de transistores semiconductores. (1) Cuando se utiliza un triodo, más de dos parámetros no deben alcanzar el valor límite al mismo tiempo. (2) Al soldar, se debe utilizar soldadura de bajo punto de fusión. Los cables de los pasadores no deben tener menos de 10 mm, la acción de soldadura debe ser rápida y el tiempo de soldadura de cada pasador no debe exceder los dos segundos. (3) Cuando el transistor se suelda al circuito, primero se debe conectar la base, luego el emisor y finalmente el colector. Al retirarlo, hazlo en orden inverso para evitar quemar la tubería. No desconecte el cable de la base mientras el circuito esté energizado para evitar dañar el tubo. (4) Cuando se utiliza un transistor, primero se debe reparar para evitar cortocircuitos o un mal contacto debido a la vibración, y no se debe confiar en él. Cerca del elemento calefactor. (5) El transistor de potencia debe estar equipado con un radiador suficientemente grande.
3.8 Circuito estabilizador de voltaje integrado
3.9 Otros dispositivos de uso común
3.9.1 Dispositivos optoelectrónicos 3.9.2 Dispositivos piezoeléctricos 3.9.3 Altavoces 3.9.4 Micrófonos
3.10 Conector
3.10.1 Conector 3.10.2 Conector de comunicación
3.11 Cable