Annak ellenére, hogy az elektronika-modulokkal teli világban él, az elektronika még mindig rejtélyes fátylat tart fenn. Az elektronikus projektek működési mechanizmusai annyira elvontak, minthogy semmit sem lehet látni, hogy a modulok működnek. Mozgó fogaskerekek, tengelyek és hasonlók nélkül semmi sem történik vizuálisan a nyomtatott áramköri lapon. Nem látja az aktuális áramlást, csak az eredményeket. Mint ilyen, az elektronikai gyártás hobbiként való elkezdése sok ijesztő elektronikai projektgyártó számára ijesztő funkciónak tűnik. Elképzelhetetlennek tűnik, hogy valamit építsünk anélkül, hogy a mögöttes elmélet teljes megértése lenne.
A valóságban azonban lehetséges, hogy olyan projekteket építsünk, amelyek kevéssé ismerik a mögöttes elméletet. Miközben az elektronikai elmélet ismerete több mint hasznosnak bizonyul, ez nem lényeges része az egyszerű, de hasznos projektek kiépítésének. Egy jó módja annak, hogy először megismerkedjünk az áramköri lapon használt funkciókkal és azok funkcióival.
A nyomtatott áramköri kártya - egy város, amely soha nem alszik
Ez a légi felvétel New York-ról nem emlékezteti Önt a nyomtatott áramköri lapokra? Hasonlóan a városok működéséhez, a PCB alkatrészei együtt dolgoznak, hogy egy teljes rendszert hozzanak létre a készülékek áramellátásához. Miután ezekre a vonalakra gondolt, a PCB-n olyan sok különböző összetevő fogalma már nem tűnik túl idegennek. Az elindulás érdekében 15 általánosan használt elektronikus alkatrészt vezetünk be, amelyeket nyomtatott áramköri lapokra szereltek fel!
1. Ellenállások
Axiális ellenállások és színes ellenállás színkódok Az ellenállások a PCB-k egyik leggyakrabban használt alkotóeleme, és valószínűleg a legegyszerűbb érthetőek. Funkciójuk az áram áramlásának ellenállása az elektromos energia hőkibocsátása révén. Különböző típusú anyagokból készülnek, amelyek különböző anyagokból készülnek, de a klasszikus ellenállás legismertebb a „axiális” stílusú ellenállások, amelyek mindkét hosszú végén vezetnek, a test pedig színes gyűrűkkel van ellátva. Ezek a gyűrűk olyan kód, amely az ellenállás értékét jelzi. Ha nem biztos benne, hogyan kell ezt megtennie, nézze meg az ellenállás színkódjainak megfejtéséről szóló cikkünket !
2. Kondenzátorok
NYÁK-ra szerelt radiális elektrolit kondenzátorok A kondenzátorok a következő leggyakoribb komponensek, amelyeket a PCB-n talál, és általában csak ellenállásokkal túllépik. A kondenzátorok feladata az elektromos töltés átmeneti megtartása, és a kibocsátás, ha több áramra van szükség az áramkör más részein. Jellemzően ezt úgy végezzük, hogy két vezető réteggel, amelyek szigetelő vagy dielektromos anyaggal vannak elválasztva, ellentétes töltéseket gyűjtenek. A kondenzátorokat gyakran a vezető vagy a dielektromos anyag szerint osztályozzák, ami sokféle változatot eredményez a nagy kapacitású elektrolit kondenzátoroktól, a különböző polimer kondenzátoroktól a stabilabb kerámia lemez kondenzátorokig. Néhányan hasonlóak az axiális ellenállásokhoz, de a klasszikus kondenzátor radiális stílus, a két vezető ugyanabból a végéből nyúlik ki.
3. Induktorok
Különböző típusú induktorok (forrás: eeweb)
Az induktorok az utolsóak a lineáris passzív komponensek családjában, valamint ellenállások és kondenzátorok. A kondenzátorokhoz hasonlóan energiát is tárolnak, de az elektrosztatikus energia tárolása helyett az induktorok energiát tárolnak egy mágneses mező formájában, amely akkor keletkezik, amikor áram folyik rajtuk. A legegyszerűbb induktor egy huzal tekercs. Minél nagyobb a tekercsek száma, annál nagyobb a mágneses tér és ezért az induktivitás. Megtalálhatja őket egy mágneses mag körül, amely különböző formájú. Ez arra szolgál, hogy a mágneses teret lényegében megerősítse, és így a tárolt energiát. Az induktorokat gyakran használják bizonyos jelek kiszűrésére vagy blokkolására, például a rádióberendezések interferenciájának blokkolására, vagy a kondenzátorokkal együtt használva a váltakozó áramú jelek váltakozó áramú tápegységekben történő kezelésére.
4. Potenciométerek
A potenciométerek a változó ellenállás egyik formája. Általában forgó- és lineáris típusokban kaphatók. A forgó potenciométer gombjának elforgatásával az ellenállás változik, mivel a csúszkaérintkezőt egy félkör alakú ellenállás fölé mozgatják. A forgó potenciométerek klasszikus példája a rádiók hangerőszabályozója, ahol a forgó potenciométer vezérli az erősítő áramát. A lineáris potenciométer ugyanaz, kivéve, hogy az ellenállás változása az ellenállás csúszós érintkezőjének lineáris mozgatásával történik. Nagyszerűek, ha a területen finomhangolásra van szükség.
5. Transzformátorok
Különböző típusú transzformátorok A transzformátorok feladata, hogy az áramot egy áramkörről a másikra továbbítsák, a feszültség növekedésével vagy csökkenésével. Azt mondhatjuk, hogy a feszültség "átalakul". Hasonlóan az induktorokhoz, ezek egy puha vasmagból állnak, legalább két tekercskel körülvett huzalkal - az első vagy a forrás áramkör elsődleges tekercsével, és az áramkör másodlagos tekercsével, ahol az energiát továbbítják. Lehet, hogy nagy ipari transzformátorokat látott a távíró pólusokon; ezek a feszültséget a tipikusan több százezer voltos felsővezetékekből származó feszültséget a háztartási használatra jellemző néhány száz voltra csökkentik.
6. Diodák
A hosszabb ólom jelzi az anódot egy átmenő lyukú LED eszközön Az egyirányú utcához hasonlóan a dióda olyan eszköz, amely lehetővé teszi az áram áramlását csak egy irányban, az anódtól (+) a katódig (-). Ezt úgy hajtja végre, hogy nulla ellenállással rendelkezik egy irányban, és nagy ellenállást biztosít a másik irányban. Ezzel a funkcióval megakadályozható az áram rossz irányba történő áramlása, ami kárt okozhat. A legnépszerűbb dióda a hobbistáknál a fénykibocsátó dióda vagy a LED. Ahogy a név első része azt sugallja, hogy fényt bocsátanak ki, de bárki, aki megpróbálta forrasztani, tudja, ez egy dióda, ezért fontos, hogy a tájékozódás helyes legyen, különben a LED nem világít .
7. Tranzisztorok
Egyedi csomagolású bipoláris junction tranzisztorok (BJT) A tranzisztorok a modern elektronika alapvető építőkövei. Az egyetlen IC chipben több milliárd található. De a tranzisztorok egyszerűen erősítők és elektronikus kapcsolók. Különböző típusúak, a bipoláris tranzisztor pedig a leggyakoribb típus. Ezek tovább kategorizálhatók az NPN és a PNP verziókba. A bipoláris tranzisztoroknak 3 csapja van - az alap, a kollektor és az emitter. NPN típus esetén, amikor egy áram (általában egy kis áram) átfolyik az alapról az emitterre, akkor egy másik áramkörre vált, amely áramot (általában sokkal nagyobb) okoz a gyűjtőtől az emitterig. A PNP tranzisztorban az irányok megfordulnak. Egy másik típusú tranzisztor, az úgynevezett Field effect tranzisztorok, vagy a FET-ek, egy elektromos mezőt használnak a másik áramkör aktiválásához.
8. Szilíciumvezérelt egyenirányító (SCR)

Szilikonvezérelt egyenirányítók (SCR) hasonlóak a tranzisztorokhoz és a diódákhoz - valójában két tranzisztor működik együtt. Három vezetésük van, de négy szilíciumrétegből áll, három helyett, és csak kapcsolóként, nem erősítőként működnek. Egy másik fontos különbség az, hogy csak egyetlen impulzus szükséges a kapcsoló aktiválásához, míg az áramot folyamatosan kell alkalmazni egyetlen tranzisztor esetében. Ezek jobban megfelelnek a nagyobb energiamennyiségek átváltásához.
9. Integrált áramkörök

Az IC-k vagy az integrált áramkörök pontosan az, hogy azok áramkörök és komponensek, amelyeket a félvezető anyagú lapkákra zsugorítottak. Az egyetlen chipre illeszthető összetevők számának az az eredménye, hogy az első számológépek és az erőteljes számítógépek okostelefonoktól a szuperszámítógépekhez vezetnek. Általában a szélesebb körök agyai. Az áramkör tipikusan fekete műanyag házba van burkolva, amely minden formában és méretben látható, és látható érintkezőkkel rendelkezik, akár a testből kiinduló vezetékek, akár közvetlenül a hasonló BGA chipek alatt lévő érintkezőpárnák.
10. Kristály oszcillátorok

A kristály oszcillátorok sok áramkörben biztosítják az órát, amelyek pontos és stabil időzítő elemeket igényelnek. Időszakos elektronikus jelet hoznak létre, fizikailag piezoelektromos anyagot, a kristályt rezegve, így a nevet. Mindegyik kristály oszcillátor úgy van kialakítva, hogy egy bizonyos frekvencián rezegjen, és stabilabb, gazdaságosabb és kisebb formázási tényezővel rendelkezik, mint a többi időzítési mód. Emiatt a mikrokontrollerek pontosabb időmérőjeként vagy általában kvarc karórákban használatosak.
11. Kapcsolók és relék
A Grove forgó kapcsoló és a Grove relé Egy egyszerű és könnyen észrevehető komponens, a kapcsoló egyszerűen egy áramgomb, amely vezérli az áram áramlását egy nyitott vagy zárt áramkör közötti váltással. A fizikai megjelenésükben kissé változik, a csúszka, a forgó, a nyomógomb, a kar, a váltó, a kulcsos kapcsolók és a lista között. Hasonlóképpen, egy relé egy elektromágneses kapcsoló, amely egy mágnesszelepen keresztül működik, ami olyan, mint egyfajta átmeneti mágnes, amikor az áram folyik rajta. Ezek kapcsolókként működnek, és kisebb áramokat is képesek nagyobb áramokra erősíteni.
12. Érzékelők
Hőmérséklet , ultrahangos távolság és fényérzékelő modulok a Seeed Grove rendszerből Az érzékelők olyan eszközök, amelyek funkciója a környezeti feltételek változásainak észlelése és az ehhez a változásnak megfelelő elektromos jel létrehozása, amelyet az áramkör többi elektronikus alkatrészéhez továbbítanak. Az érzékelők a fizikai jelenségből az energiát villamos energiává alakítják át, és így azok ténylegesen, átalakítók (az energia egyik formájába konvertálják az energiát). Az ellenállás hőmérséklet-érzékelőben (RTD) lévő ellenállásoktól függetlenül a LED-eket a távoli jeleket érzékelő LED-ekhez, például televíziós távvezérlőhöz csatlakoztathatjuk. Számos különböző érzékelő létezik különböző környezeti ingerekre, például nedvesség, fény, levegőminőség, érintés, hang, nedvesség és mozgásérzékelők számára.
Cikk és kép az internetről, ha bármilyen jogsértés pl.
A NeoDen teljes körű SMT összeszerelési megoldásokat kínál, beleértve az SMT reflow sütőt, a hullámforrasztó gépet, a pick and place gépet, a forrasztópaszta-nyomtatót, a PCB-betöltőt, a PCB-rakodógépet, a chip-számlálót, az SMT AOI gépet, az SMT SPI gépet, az SMT röntgengépet, SMT szerelővezeték-berendezések, PCB-gyártás Berendezések smt pótalkatrészek stb. Bármilyen szükséges SMT-gép, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk további információkért:
Hangzhou NeoDen Technology Co., Ltd.
Web: www.neodentech.com
E-mail: info@neodentech.com
