Nachricht

Home/Nachricht/Informationen

Klassifizierung elektronischer Komponenten

Komponenten

Produkte, deren molekulare Zusammensetzung sich bei der Verarbeitung im Werk nicht verändert, können als Komponenten bezeichnet werden.

Komponenten sind Geräte, die keine Energie benötigen. Dazu gehören: Widerstände, Kondensatoren und Induktivitäten.

Die Komponenten sind unterteilt in:

1. Schaltungskomponenten: Dioden, Widerstände usw.

2. Verbindungskomponenten: Steckverbinder, Buchsen, Verbindungskabel, Leiterplatten (PCBs) usw.

 

 

Gerät

Produkte, deren molekulare Struktur während der Fabrikproduktion und -verarbeitung verändert wird, werden als Geräte bezeichnet. Geräte sind unterteilt in:

1. Aktive Geräte, deren Hauptmerkmale sind: (1) sie verbrauchen ihre eigene elektrische Energie, (2) sie benötigen eine externe Stromquelle.

2. Diskrete Bauelemente, unterteilt in (1) Bipolartransistoren, (2) Feldeffekttransistoren, (3) Thyristoren, (4) Halbleiterwiderstände und Kondensatoren.

 

Widerstände

Widerstände werden in Schaltkreisen durch „R“ gefolgt von einer Zahl dargestellt, z. B. R1 steht für Widerstandsnummer 1. Die Hauptfunktionen von Widerständen in Schaltkreisen sind: Stromteilung, Strombegrenzung, Spannungsteilung, Vorspannung usw.

 

Kondensatoren

Kondensatoren in Schaltkreisen werden im Allgemeinen durch „C“ gefolgt von einer Zahl dargestellt (z. B. steht C13 für die Kondensatornummer 13). Ein Kondensator ist eine Komponente, die aus zwei dicht aneinander liegenden Metallfilmen besteht, die durch ein Isoliermaterial getrennt sind. Die Haupteigenschaft eines Kondensators besteht darin, Gleichstrom (DC) zu blockieren und gleichzeitig Wechselstrom (AC) durchzulassen.

Der Kapazitätswert gibt an, wie viel elektrische Energie es speichern kann. Die Impedanz eines Kondensators gegenüber Wechselstromsignalen wird als kapazitive Reaktanz bezeichnet, die mit der Frequenz des Wechselstromsignals und der Kapazität zusammenhängt.

 

Induktoren

Obwohl Induktivitäten in der Elektronik nicht häufig verwendet werden, sind sie in Schaltkreisen gleichermaßen wichtig. Wir betrachten Induktivitäten wie Kondensatoren als Energiespeicherkomponenten; Sie wandeln elektrische Energie in Magnetfeldenergie um und speichern sie im Magnetfeld. Induktoren werden durch das Symbol L dargestellt und ihre Grundeinheit ist Henry (H), wobei häufig Millihenry (mH) verwendet wird. Sie arbeiten häufig mit Kondensatoren zusammen, um LC-Filter, LC-Oszillatoren usw. zu bilden. Darüber hinaus werden die Eigenschaften von Induktivitäten zur Herstellung von Drosseln, Transformatoren, Relais usw. genutzt.