ICkey认识电子元器件.docx
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ICkey认识电子元器件
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[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
ICkey认识电子元器件
认识电子元器件
电子元器件是元件和器件的总称。
电子元件:
指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品。
如电阻器、电容器、电感器。
因为它本身不产生电子,它对电压、电流无控制和变换作用,所以又称无源器件。
电子元器件是元件和器件的总称。
电子元件:
指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品
电子器件:
对电压、电流有控制、变换作用(放大、开关、整流、检波、振荡和调制等)。
电子元器件行业主要由电子元件业、半导体分立器件和集成电路业等部分组成。
电子元器件包括:
电阻、电容器、电位器、电子管、散热器、机电元件、连接器、半导体分立器件、电声器件、激光器件、电子显示器件、光电器件、传感器、电源、开关、微特电机、电子变压器、继电器、印制电路板、集成电路、各类电路、压电、晶体、石英、陶瓷磁性材料、印刷电路用基材基板、电子功能工艺专用材料、电子胶(带)制品、电子化学材料及部品等。
电子元器件在质量方面国际上面有中国的CQC认证,美国的UL和CUL认证,德国的VDE和TUV以及欧盟的CE等国内外认证,来保证元器件的合格。
发展史
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。
电子元器件
第一代电子产品以电子管为核心。
四十年代末世界上诞生了第一只半导体三极管,它以小巧、轻便、省电、寿命长等特点,很快地被各国应用起来,在很大范围内取代了电子管。
五十年代末期,世界上出现了第一块集成电路,它把许多晶体管等电子元件集成在一块硅芯片上,使电子产品向更小型化发展。
集成电路从小规模集成电路迅速发展到大规模集成电路和超大规模集成电路,从而使电子产品向着高效能低消耗、高精度、高稳定、智能化的方向发展。
由于,电子计算机发展经历的四个阶段恰好能够充分说明电子技术发展的四个阶段的特性,所以下面就从电子计算机发展的四个时代来说明电子技术发展的四个阶段的特点。
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。
1906年,李·德福雷斯特发明了真空三极管,用来放大电话的声音电流。
此后,人们强烈地期待着能够诞生一种固体器件,用来作为质量轻、价廉和寿命长的放大器和电子开关。
1947年,点接触型锗晶体管的诞生,在电子器件的发展史上翻开了新的一页。
但是,这种点接触型晶体管在构造上存在着接触点不稳定的致命弱点。
在点接触型晶体管开发成功的同时,结型晶体管论就已经提出,但是直至人们能够制备超高纯度的单晶以及能够任意控制晶体的导电类型以后,结型晶体管材真正得以出现。
1950年,具有使用价值的最早的锗合金型晶体管诞生。
1954年,结型硅晶体管诞生。
此后,人们提出了场效应晶体管的构想。
随着无缺陷结晶和缺陷控制等材料技术、晶体外诞生长技术和扩散掺杂技术、耐压氧化膜的制备技术、腐蚀和光刻技术的出现和发展,各种性能优良的电子器件相继出现,电子元器件逐步从真空管时代进入晶体管时代和大规模、超大规模集成电路时代。
主播形成作为高技术产业代表的半导体工业。
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。
在半导体发展史上。
集成电路的出现具有划时代的意义:
它的诞生和发展推动了铜芯技术和计算机的进步,使科学研究的各个领域以及工业社会的结构发生了历史性变革。
凭借卓越的科学技术所发明的集成电路使研究者有了更先进的工具,进而产生了许多更为先进的技术。
这些先进的技术有进一步促使更高性能、更廉价的集成电路的出现。
对电子器件来说,体积越小,集成度越高;响应时间越短,计算处理的速度就越快;传送频率就越高,传送的信息量就越大。
半导体工业和半导体技术被称为现代工业的基础,同时也已经发展称为一个相对独立的高科技产业。
编辑本段产品
继电器
继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控
电子元器件
制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。
故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
汽车继电器/信号继电器
固态继电器/中间继电器
电磁类继电器/干簧式继电器
湿簧式继电器/热继电器
步进继电器/大功率继电器
磁保持继电器/极化继电器
温度继电器/真空继电器
时间继电器/混合电子继电器
延时继电器/他继电器
二极管
半导体二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode);它只往一个方向传送电流的电子
电子元器件
零件。
它是一种具有1个零件号
开关二极管/普通二极管
稳压二极管/肖特基二极管
双向触发二极管/快恢复二极管
光电二极管/阻尼二极管
磁敏二极管/整流二极管
发光二极管/激光二极管
变容二极管/检波二极管
其他二极管
三极管
三极管在中文含义里面只是对三个脚的放大器件的统称,我们常说的三极管,可能是如图所示的几种器件,
可以看到,虽然都叫三极管(),其实在英文里面的说法是千差万别的,三极管这个词汇其实也是中文特有的一个象形意义上的的词汇
电子三极管Triode这个是英汉字典里面“三极管”这个词汇的唯一英文翻译,这是和电子三极管最早出现有关系的,所以先入为主,也是真正意义上的三极管这个词最初所指的物品。
其余的那些被中文里叫做三极管的东西,实际翻译的时候是绝对不可以翻译成Triode的,否则就麻烦大咯,
电子元器件
严谨的说,在英文里面根本就没有三个脚的管子这样一个词汇!
带阻三极管/磁敏三极管
开关晶体管/闸流晶体管
中高频放大三极管/低噪声放大三极管
低频、高频、微波功率晶体管/开关三极管
光敏三极管/微波三极管
高反压三极管/达林顿三极管
光敏晶体管/低频放大三极管
功率开关晶体管/其他三极管
电容器
电容器通常简称其为电容,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。
电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制电路等方面。
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。
云母电容器/铝电解电容器
真空电容器/漆电容器
复合介质电容器/玻璃釉电容器
有机薄膜电容器/导电塑料电位器
红外热敏电阻/气敏电阻器
陶瓷电容器/钽电容器
纸介电容器/电子电位器
磁敏电阻电位器/湿敏电阻器
电子元器件
光敏电阻电位器/固定电阻器
可变电阻器/排电阻器
热敏电阻器/熔断电阻器
其它电阻/电位器
连接器
连接器,即CONNECTOR。
国内亦称作接插件、插头和插座。
一般是指电连接器。
即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号。
端子/线束/卡座
IC插座/光纤连接器
接线柱/电缆连接器
印刷板连接器/电脑连接器
手机连接器/端子台/接线座
其他连接器
电位器
用于分压的可变电阻器。
在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。
触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。
合成碳膜电位器/直滑式电位器
贴片式电位器/属膜电位器
|实心电位器/单圈/多圈电位器
电子元器件
单连、双连电位器/带开关电位器
线绕电位器/其他电位器
保险元器件
温度开关/温度保险丝
电流保险丝/保险丝座
自恢复熔断器/其他保险元器件
传感器
传感器能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成
电磁传感器/敏感元件
光电传感器/光纤传感器
气体传感器/湿敏传感器
位移传感器/视觉、图像传感器
其他传感器
电感器
能产生电感作用的元件统称为电感原件,常常直接简称为电感.
磁珠/电流互感器/电压互感器
电感线圈/固定电感器/可调电感器
线饶电感器/非线饶电感器
阻流电感器(阻流圈、扼流圈)
其他电感器
电声器件
电声器件(electroacousticdevice):
指电和声相互转换的器件,它是利用电磁感应、静电感应或压电效应等来完成电声转换的,包括扬声器,耳机,传声器,唱头等。
扬声器/传声器|拾音器
送话器/受话器|蜂鸣器(蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电.)
电声配件
盆架/电声喇叭/防尘盖
音膜、振膜/其他电声配件
T铁/磁钢|弹波
鼓纸/压边/电声网罩
频率元件
分频器/振荡器/滤波器
谐振器/调频器/鉴频器
其他频率元件
开关元件
可控硅/光耦/干簧管/其他开关元件
光电与显示器件
显示管/显像管|指示管
示波管/摄像管|投影管
光电管/发射器件/其他光电与显示器件
磁性元器件
磁头/铝镍磁钢永磁元件
金属软磁元件(粉芯)/铁氧体软磁元件(磁芯)
铁氧体永磁元件/稀土永磁元件
其它磁性元器件
集成电路
电视机IC/音响IC/电源模块
影碟机IC/录象机IC/电脑IC
通信IC/遥控IC/照相机IC
报警器IC/门铃IC/闪灯IC
电动玩具IC/温控IC/音乐IC
电子琴IC/手表IC/其他集成电路
电子五金件
触点/触片/探针
铁心/其他电子五金件
显示器件
点阵/led数码管/背光器件
液晶屏/偏光片/发光二极管芯片
发光二极管显示屏/液晶显示模块
其他显示器件
编辑本段专用材料
电容器专用极板材料/导电材料
电极材料|光学材料/测温材料
半导体材料/屏蔽材料
真空电子材料/覆铜板材料
压电晶体材料/电工陶瓷材料
光电子功能材料|强电、弱电用接点材料
激光工质|电子元器件专用薄膜材料
电子玻璃|类金刚石膜
膨胀合金与热双金属片|电热材料与电热元件
其它电子专用材料
电子元器件失效分析技术
电子信息技术是当今新技术革命的核心,电子元器件是发展电子信息技术的基础。
了解造成元器件失效的因素,以提高可靠性,是电子信息技术应用的必要保证。
[2]
开展电子元器件失效分析,需要采用一些先进的分析测试技术和仪器。
1光学显微镜分析技术
2红外分析技术
3声学显微镜分析
4液晶热点检测技术
5光辐射显微分析技术
6微分析技术
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