วิธีการระบุส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันทั่วไป?
Nov 16, 2020
ฝากข้อความ
การระบุส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันทั่วไป
1.ความต้านทาน
ตัวต้านทานมักเรียกว่าตัวต้านทาน และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันมากที่สุดในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ความต้านทานเป็นตัวแทนของ "r" บวกตัวเลขในวงจร ตัวอย่างเช่น r13 แทนตัวต้านทานจํานวน 13 หน้าที่หลักของตัวต้านทานในวงจรมีการแบ่ง, จํากัดปัจจุบัน, แรงดันไฟฟ้าหารอคติ, การกรอง (ใช้ร่วมกับตัวเก็บประจุ) และการจับคู่ความต้านทาน
การระบุพารามิเตอร์: หน่วยความต้านทานคือโอห์ม (ω) และตัวคูณคือ kiloohm (kω), megaohm (mω) ฯลฯ วิธีการแปลงคือ: 1 มีสามวิธีในการติดฉลากพารามิเตอร์ความต้านทานคือการสอบเทียบโดยตรงการสอบเทียบสีและการสอบเทียบดิจิตอล
1. วิธีการติดฉลากหมายเลขส่วนใหญ่จะใช้สําหรับวงจรขนาดเล็กเช่นแพทช์เช่น: 472 หมายถึง 47×100ω = นั่นคือ 4.7k; 103 หมายถึง 10000ω (10 บวกสาม 0 หลัง 10) ซึ่งเป็น 10kω
2.วงกลมสีวิธีการติดฉลากเป็นที่ใช้มากที่สุดของ วงกลมสีแรกระบุตัวเลขที่ใหญ่ที่สุดของค่าความต้านทานวงกลมสีที่สองระบุตัวเลขที่สองและวงกลมสีที่สามบ่งชี้ว่าค่าความต้านทานไม่ควรมีค่าหลายศูนย์ วงกลมสี่สีบ่งชี้ถึงความผิดพลาดของความต้านทาน
การระบุพารามิเตอร์: หน่วยความต้านทานคือโอห์ม (ω) และตัวคูณคือ kiloohm (kω), megaohm (mω) ฯลฯ วิธีการแปลงคือ: 1 มีสามวิธีในการติดฉลากพารามิเตอร์ความต้านทานคือการสอบเทียบโดยตรงการสอบเทียบสีและการสอบเทียบดิจิตอล
1. วิธีการติดฉลากหมายเลขส่วนใหญ่จะใช้สําหรับวงจรขนาดเล็กเช่นแพทช์เช่น: 472 หมายถึง 47×100ω = นั่นคือ 4.7k; 103 หมายถึง 10000ω (10 บวกสาม 0 หลัง 10) ซึ่งเป็น 10kω
2.วงกลมสีวิธีการติดฉลากเป็นที่ใช้มากที่สุดของ วงกลมสีแรกระบุตัวเลขที่ใหญ่ที่สุดของค่าความต้านทานวงกลมสีที่สองระบุตัวเลขที่สองและวงกลมสีที่สามบ่งชี้ว่าค่าความต้านทานไม่ควรมีค่าหลายศูนย์ วงกลมสี่สีบ่งชี้ถึงความผิดพลาดของความต้านทาน
2.ความจุ
ตัวเก็บประจุเป็นส่วนประกอบที่ประกอบด้วยสองฟิล์มโลหะปิดกันและแยกด้วยวัสดุฉนวน ตัวเก็บประจุโดยทั่วไปจะแสดงโดย "c" บวกตัวเลขในวงจร ตัวอย่างเช่น c223 แทนตัวเก็บประจุหมายเลข 223 ลักษณะของตัวเก็บประจุส่วนใหญ่มีการปิดกั้น DC และ AC นอกจากนี้ยังมีสองพารามิเตอร์หลักของตัวเก็บประจุ, ความจุเล็กน้อยและข้อผิดพลาดที่อนุญาต
1.ประจุระบุหมายถึงความจุที่ทําเครื่องหมายบนตัวเก็บประจุของ ขนาดของความจุหมายถึงปริมาณของพลังงานที่สามารถเก็บไว้ได้ ผลอุดกั้นของตัวเก็บประจุบนสัญญาณ AC เรียกว่า reactance capacitive ซึ่งเกี่ยวข้องกับความถี่และความจุของสัญญาณ AC เครื่องปฏิกรณ์ capacitive xc =1/2πf c (f หมายถึงความถี่ของสัญญาณ AC, c หมายถึงความจุของตัวเก็บประจุ)
วิธีการระบุ: วิธีการระบุความจุเป็นพื้นเช่นเดียวกับความต้านทานและยังแบ่งออกเป็นสามประเภท: วิธีการติดฉลากโดยตรงวิธีการติดฉลากสีและวิธีการติดฉลากดิจิตอล หน่วยพื้นฐานของความจุจะแสดงในฟารา (f) และหน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่: มิลลิฟาราด (mf), ไมโครฟาราด (uf), นาโนฟาราด (nf), picofarad (pf) ในหมู่พวกเขา: 1 farad = 103 millifarads = 106 ไมโครฟาราด = 109 นาโนฟาราด = 1012 picofarads
วิธีการติดฉลากโดยตรง: ค่าความจุของตัวเก็บประจุความจุขนาดใหญ่ถูกทําเครื่องหมายโดยตรงบนตัวเก็บประจุเช่น uf 2200 uf / 10v
ตัวอักษรตัวอักษร: 152m=1500pf
การแสดงแบบดิจิทัล: โดยทั่วไปจะใช้ตัวเลขสามหลักเพื่อระบุขนาดของความจุ, สองหลักแรกระบุหลักที่มีประสิทธิภาพและตัวเลขที่สามคือการขยาย เช่น: 102 หมายถึง 10×102pf = 1000pf
2.ข้อผิดพลาดที่อนุญาตจะแบ่งออกเป็นสามระดับ, ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับวิธีการแทนของข้อผิดพลาดต้านทานของ ตัวเก็บประจุ trimmer และตัวเก็บประจุตัวแปรจะถูกทําเครื่องหมายด้วยความจุต่ําสุดและสูงสุดเช่น 7/270p
ตัวเก็บประจุเป็นส่วนประกอบที่ประกอบด้วยสองฟิล์มโลหะปิดกันและแยกด้วยวัสดุฉนวน ตัวเก็บประจุโดยทั่วไปจะแสดงโดย "c" บวกตัวเลขในวงจร ตัวอย่างเช่น c223 แทนตัวเก็บประจุหมายเลข 223 ลักษณะของตัวเก็บประจุส่วนใหญ่มีการปิดกั้น DC และ AC นอกจากนี้ยังมีสองพารามิเตอร์หลักของตัวเก็บประจุ, ความจุเล็กน้อยและข้อผิดพลาดที่อนุญาต
1.ประจุระบุหมายถึงความจุที่ทําเครื่องหมายบนตัวเก็บประจุของ ขนาดของความจุหมายถึงปริมาณของพลังงานที่สามารถเก็บไว้ได้ ผลอุดกั้นของตัวเก็บประจุบนสัญญาณ AC เรียกว่า reactance capacitive ซึ่งเกี่ยวข้องกับความถี่และความจุของสัญญาณ AC เครื่องปฏิกรณ์ capacitive xc =1/2πf c (f หมายถึงความถี่ของสัญญาณ AC, c หมายถึงความจุของตัวเก็บประจุ)
วิธีการระบุ: วิธีการระบุความจุเป็นพื้นเช่นเดียวกับความต้านทานและยังแบ่งออกเป็นสามประเภท: วิธีการติดฉลากโดยตรงวิธีการติดฉลากสีและวิธีการติดฉลากดิจิตอล หน่วยพื้นฐานของความจุจะแสดงในฟารา (f) และหน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่: มิลลิฟาราด (mf), ไมโครฟาราด (uf), นาโนฟาราด (nf), picofarad (pf) ในหมู่พวกเขา: 1 farad = 103 millifarads = 106 ไมโครฟาราด = 109 นาโนฟาราด = 1012 picofarads
วิธีการติดฉลากโดยตรง: ค่าความจุของตัวเก็บประจุความจุขนาดใหญ่ถูกทําเครื่องหมายโดยตรงบนตัวเก็บประจุเช่น uf 2200 uf / 10v
ตัวอักษรตัวอักษร: 152m=1500pf
การแสดงแบบดิจิทัล: โดยทั่วไปจะใช้ตัวเลขสามหลักเพื่อระบุขนาดของความจุ, สองหลักแรกระบุหลักที่มีประสิทธิภาพและตัวเลขที่สามคือการขยาย เช่น: 102 หมายถึง 10×102pf = 1000pf
2.ข้อผิดพลาดที่อนุญาตจะแบ่งออกเป็นสามระดับ, ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับวิธีการแทนของข้อผิดพลาดต้านทานของ ตัวเก็บประจุ trimmer และตัวเก็บประจุตัวแปรจะถูกทําเครื่องหมายด้วยความจุต่ําสุดและสูงสุดเช่น 7/270p
3.เหนี่ยวนํา
ขดลวดเหนี่ยวนําจะทําโดยการคดเคี้ยวลวดฉนวนรอบจํานวนหนึ่งของการเปิดกรอบฉนวน DC สามารถผ่านขดลวดและความต้านทาน DC เป็นความต้านทานของลวดตัวเองและแรงดันไฟฟ้าลดลงมีขนาดเล็ก; เมื่อสัญญาณ AC ผ่านขดลวด, ตนเองเหนี่ยวนําไฟฟ้าแรงจะถูกสร้างขึ้นที่ปลายทั้งสองของขดลวดของ
ทิศทางของแรงไฟฟ้าที่เกิดจากตัวเองอยู่ตรงข้ามกับทิศทางของแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ซึ่งขัดขวางทางเดินของ AC ดังนั้นลักษณะของตัวเหนี่ยวนําคือการส่งกระแสตรงและต่อต้าน AC ความถี่ที่สูงขึ้นความต้านทานขดลวดมากขึ้น การเหนี่ยวนําและความจุสามารถก่อตัวเป็นวงจรสั่นในวงจร การเหนี่ยวนํามักจะเป็นตัวแทนโดย "l" บวกตัวเลขในวงจรเช่น l3 หมายถึงหมายเลขเหนี่ยวนํา 3 โดยทั่วไปแล้ววิธีการสอบเทียบโดยตรงและวิธีการปรับเทียบสีและวิธีการสอบเทียบสีจะคล้ายกับความต้านทาน หน่วยพื้นฐานของการเหนี่ยวนําคือ: ไก่ (h) หน่วยแปลงคือ: 1h = 103mh = 106uh
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม, โปรดติดต่อเราที่sales@xfullstar.com
