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电器元件实物图解_电器元件实物图解大全

zmhk 2024-05-31 人已围观

简介电器元件实物图解_电器元件实物图解大全       下面,我将以我的观点和见解来回答大家关于电器元件实物图解的问题,希望我的回答能够帮助到大家。现在,让我们开始聊一聊电器元件实物图解的话题。1.电路板中

电器元件实物图解_电器元件实物图解大全

       下面,我将以我的观点和见解来回答大家关于电器元件实物图解的问题,希望我的回答能够帮助到大家。现在,让我们开始聊一聊电器元件实物图解的话题。

1.电路板中电容的标志,如何分清楚正负极?下面由我画的简易

2.这是什么电器元件

3.电子元件作用及图解

4.电气原理图中:QM是代表着什么电器?

电器元件实物图解_电器元件实物图解大全

电路板中电容的标志,如何分清楚正负极?下面由我画的简易

       1个圆圈分2半,1半是黑色为负,一半无色为正。左面黑色阴影那端是负极,右侧是正极。主板上电容位置,如果是黑白色,黑色部分是负极,白色部分是正极。如果是白色或者黑色和无色,则涂白色或黑色是的部分是负极,不涂色的部分是正极。一般情况下,负极涂色部分范围较小。

       电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制等方面。定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。

       电容与电容器不同。电容为基本物理量,符号C,单位为F(法拉)。由于电容体积要比电阻大,所以一般都使用直接标称法。如果是10n,那么就是10nF,同样100p就是100pF。如果是4n7就是4.7nF,不标单位的直接表示法:用1~4位数字表示,即指数标识,容量单位为pF,如独石和一些瓷片电容,一般就用指数形式,471就代表47×10^1 pF=470pF。

       电容(Electric capacity),由两个金属极,中间夹有绝缘材料(介质)构成。由于绝缘材料的不同,所构成的电容器的种类也有所不同:按结构可分为:固定电容,可变电容,微调电容。按介质材料可分为:气体介质电容,液体介质电容,无机固体介质电容,有机固体介质电容电解电容。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。电容在电路中具有隔断直流电,通过交流电的作用,因此常用于级间耦合、滤波、去耦、旁路及信号调谐。

这是什么电器元件

       在电子领域中Tr:三极管(transistor),TH:热敏电阻(thermistor),J:跳线或跳接点(jumper),L:电感(inductor),CN:接插件,K:继电器,X:晶体振荡器,陶瓷谐振器(crystal, ceramic resonator)

       在20世纪出现并得到飞速发展的电子元器件工业使整个世界和人们的工作、生活习惯发生了翻天覆地的变化。电子元器件的发展历史实际上就是电子工业的发展历史。

       由于社会发展的需要,电子装置变的越来越复杂,这就要求了电子装置必须具有可靠性、速度快、消耗功率小以及质量轻、小型化、成本低等特点。

       自20世纪50年代提出集成电路的设想后,由于材料技术、器件技术和电路设计等综合技术的进步,在20世纪60年代研制成功了第一代集成电路。

扩展资料

       电子元器件是电子元件和电小型的机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用;常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件,如电容、晶体管、游丝、发条等子器件的总称。常见的有二极管等。

       电子元器件在质量方面国际上有欧盟的CE认证,美国的UL认证,德国的VDE和TUV以及中国的CQC认证等国内外认证,来保证元器件的合格。

       电子元器件发展史其实就是一部浓缩的电子发展史。电子技术是十九世纪末、二十世纪初开始发展起来的新兴技术,二十世纪发展最迅速,应用最广泛,成为近代科学技术发展的一个重要标志。

       百度百科—电子元器件

       百度百科—电子元件

电子元件作用及图解

       看不清你的小图,上面的像是二极管标志。你看一下实物,如果是一个黑色的圆柱体在一端有一个白色的圆环,这就是二极管,常用的像IN4001、4004、4007、5401、5404、5407等,如果有四道或以上不同颜色圆环,则是电阻,那些不同颜色的圆环是表示它的阻值。

电气原理图中:QM是代表着什么电器?

       电子元件的定义

       电子元件是组成电子产品的基础,了解常用的电子元件的种类、结构、性能并能正确选用是学习、掌握电子技术的基本。常用的电子元件有:电阻、电容、电感、电位器、变压器等,就安装方式而言,目前可分为传统安装(又称通孔装即DIP)和表面安装两大类(即又称SMT或SMD)。三极管、二极管称为电子器件。

       电子元件的分类

       1、按阻值特性

       固定电阻、可调电阻、特种电阻(敏感电阻)。

       不能调节的,我们称之为固定电阻,而可以调节的,我们称之为可调电阻,常见的例如收音机音量调节的,主要应用于电压分配的,我们称之为电位器。

       2、按制造材料

       碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻,捷比信电阻,薄膜电阻等。

       3、按安装方式

       插件电阻、贴片电阻。

       4、按功能分

       负载电阻,采样电阻,分流电阻,保护电阻等,电阻的主要参数:

       a、标称阻值:标称在电阻器上的电阻值称为标称值。单位:Ω,kΩ,MΩ。标称值是根据国家制定的标准系列标注的,不是生产者任意标定的,不是所有阻值的电阻器都存在。

       b、允许误差:电阻器的实际阻值对于标称值的最大允许偏差范围称为允许误差。误差代码:F、G、J、K……(常见的误差范围是:0.01%,0.05%,0.1%,0.5%,0.25%,1%,2%,5%等)。

       c、额定功率:指在规定的环境温度下,假设周围空气不流通,在长期连续工作而不损坏或基本不改变电阻器性能的情况下,电阻器上允许的消耗功率,常见的有1/16W、1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、5W、10W……

       电子元件选用常识

       a.正确选有电阻器的阻值和误差

       b.注意电阻器的极限参数

       c.要首选通用型电阻器

       d.根据电路特点选用

       e.根据电路板大小选用电阻

       电子元件作用及图解

       一、电阻器和电容器

       (一)电阻器

       我们将电池、开关和灯泡用导线连接成图3-1电路。开关闭合后,电流由电池正极流出,经开关和小灯泡流入电池负极,小灯泡发光。导线和小灯泡都能导电,它们称为导体。在一般情况下金属都是导体。导体在电流通过时,对电流有一定的阻碍作用,这种阻碍作用称为电阻。电阻的文字符号是R。电阻大小的基本单位是欧姆(符号Ω),还有较大的单位千欧(KΩ),和兆欧(MΩ)。它们的换算关系是:

       1MΩ=10^3KΩ1KΩ=10^3Ω

       图3-1 照明灯电路

       常用的电阻分两大类。阻值固定的电阻器称为固定电阻器。阻值连续可变的电阻器称为可变电阻器(包括徽调电阻器和电位器)。它们的外形和图形符号见表3一1。

       由于制作的材料不同,电阻器也可分为碳膜电阻、金属膜电阻或线绕电阻等等。

       QM代表电动机保护开关。常见的符号还有:

       1、KM表示中间继电器;

       2、AAT表示电源自动投入装置;

       3、AC表示交流电;

       4、DC表示直流电;

       5、FU表示熔断器;

       6、G表示发电机;

       7、M表示电动机;

       8、HG表示绿灯。

扩展资料:

       操作步骤

       1、电气原理图一般分主电路和辅助电路两部分。

       2、图中所有元件都应采用国家标准中统一规定的图形符号和文字符号。

       3、布局。

       4、文字符号标注。

       5、图形符号表示要点:未通电或无外力状态。

       6、线条交叉及图形方向。

       7、图区和索引。

       主电路:是电气控制线路中大电流通过的部分,包括从电源到电机之间相连的电器元件;一般由组合开关、主熔断器、接触器主触点、热继电器的热元件和电动机等组成。

       辅助电路:是控制线路中除主电路以外的电路,其流过的电流比较小。辅助电路包括控制电路、照明电路、信号电路和保护电路。其中控制电路是由按钮、接触器和继电器的线圈及辅助触点、热继电器触点、保护电器触点等组成。

       技术参数:

       1、图形和文字符号

       2、电气图形符号和文字符号的国家标准

       3、图形符号基本上是统一的国家标准

       4、应按GB4728-85、GBTl59-87、GB6988-86等规定的标准绘制。

百度百科-电气原理图

       好了,今天我们就此结束对“电器元件实物图解”的讲解。希望您已经对这个主题有了更深入的认识和理解。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我,我将竭诚为您服务。