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5 G' |# m" R6 l ~- K' k一、常用器件用法的总结
& B! O: e6 d- f1、六角开关
. F2 F& p _/ q4 N& z( g X5 S; v4 `! ~2 U5 {
/ E7 F: o. {. O E4 H
& ?+ p' ^$ o3 z, u
0 N) J9 T) {+ Q# Z: y$ m+ Q7 u2、电容部分 S% _/ }# c3 s
3 ?" }8 Y& Z# L0 E5 I4 s. Q( a. a2.1电容的分类
1 o s" C& ]/ h" v" O9 s0 c
5 T( u! y7 Q: [6 g" d一般可分为无极性和有极性两类:
) U4 t0 [$ }* P- L5 s 无极性电容下述两类封装最为常见,即0805、0603;
2 i+ F/ p3 }8 \9 Q$ _6 Z B 有极性电容也就是我们平时所称的电解电容,一般我们平时用的最多的为铝电解电容,由于其电解质为铝,所以其温度稳定性以及精度都不是很高,而贴片元件由于其紧贴电路版,所以要求温度稳定性要高,所以贴片电容以钽电容为多。
4 a+ ?+ E# q, l- \" V( D9 K( r g. C6 G
1、陶瓷电容:用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种。具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合〈包括高频在内〉。这种电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。
; G/ u1 S6 @2 ?0 `& j0 [9 Q# j0 }陶瓷电容按照封装不同可分为插件和贴片式- d5 t+ Q) }, m
) {6 t9 H+ |1 T) {, e按照介质不同可分为类I瓷介电容和II类瓷介I电容:
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. l& D5 z3 ~5 `, u通常NP0,SL0,COG是I类瓷介电容;' q1 [- r& m$ k$ ]6 Q! {/ ~2 G9 C: @
X7R,X5R,Y5U,Y5V是II类瓷介电容;
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I类瓷介电容容量稳定性很好,基本不随温度,电压,时间等变化而变化,但是一般容量都很小,而II类瓷介电容容量稳定性很差,随着温度,电压,时间变化幅度较大,所以一般用在对容量稳定性要求不高的场合,如滤波。
D' X' o' [1 {" N0 a! G" k. X- n R/ h$ g- u# ~$ d
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2、电解电容:钽电容
' v1 w4 [1 c* B; H) b' z0 S. C, l8 {5 [3 _
贴片电容又可分为A、B、C、D四个系列,具体分类如下:
# C7 _9 W3 u" C$ ^4 B- N, w类型 封装形式 耐压# z( T4 |$ k& U: w# `) _$ C
A 3216 10V
' c, O5 w- F$ o6 GB 3528 16V# J2 ], r$ v ?) [3 U
C 6032 25V2 T b7 P/ l3 Y
D 7343 35V0 ]7 A5 Z# E; F
J+ a* u+ h: b1 i) h! o" \
贴片钽电容的封装是分为:
7 V4 U* _5 q0 w9 P" J aA型(3216), y% z' D! E$ W6 `* h3 \8 _& z, f, s6 W
B型(3528)9 ~, {- n( Z( _. c4 k: X
C型(6032)2 ?7 @- M& z" @" T3 Q7 N# t
D型(7343)
$ |- U+ E& A8 r$ Z* M0 G; jE型(7845)——>有斜角的是表示正极
6 P2 L, z6 t$ ~6 I# ]; s. \
4 Z3 m/ m2 M( t$ R! Y. d S% z3 I; O% {! {1 P+ a. D' v# ^
2.2电容的作用$ Z7 f6 K' g9 G+ A; Q8 A- L
! q) i3 ], ], c6 Z' p3 Q: n$ c: `# d看这个电容的位置,如果在电源输入输出部分,一般称为电源输入/输出滤波电容,用于稳定输出,对稳压有利。1 m! u8 d" o! D- I, Q6 X& k% F+ U
如果是在放大器电源或者集成电路供电电源附近的,这个电容的标准叫法是:去耦电容。3 [" z: M: E/ g' z
一般用于电源滤波,使加到(运算放大器、半导体分立放大电路、功率放大电路)上的电压更加稳定。
! O, R2 P) A3 U( N这种电容的配置一般有两个:1个是容值比较大的电解电容,用于滤除低频干扰;容值比较小的那个无极性电容,用于滤除高频干扰。有些电路为了节约成本,可能会省略前一个电容。当然都配上的效果比较好。
. P/ C( O( R+ [这种配置方式一般用于对电源要求比较高的电路上,比如精密放大电路等,有时候遇到精密集成电路,在其电源附近也可以看到这种设计。
( Z/ e. R; C/ U/ B# V8 ]+ a7 F
/ H L2 ]$ j. Q* }如果是在外接电源到稳压芯片之间的,就是输入滤波电容;( K7 R1 J. M" Z0 e# E! [0 \
如果是在稳压芯片到集成芯片等用电器之间的,那就可以说是去耦电容了。
, O$ ~! S5 l! U: i& Q2 S+ j5 f/ M9 u, E6 M7 J紧靠着电源稳压芯片的去耦电容,也可以称为输出滤波电容。( \9 I u# v- U) j# M4 n
作业基本上都是去耦、滤波,使电压更稳定。
& k# `6 S) T2 I; x! X9 f- B" Z& }% |7 I6 w3 ^: E5 v; y
电容标号以及容量的计算方法(F-mF-uF-nF-pF)
7 n# @, }/ O7 B; _8 r
" V- U. T( G, t0 H- ^* Y电容的表示方法:前两位是有效数字,第三位表示给有效数字乘10的几次方。单位PF。- C; O$ S0 I/ {# D7 ~
例如:3 p9 @$ Z* f) B+ s- q! g+ y0 ]
% j" i" C8 i( r( a- C) B, F
105,表示有效数字是10,5表示要乘10^5=100000,就是10×10^5=10^6PF=1uF) ^; e& Y3 \0 g0 K- n [( K" H. u: e
. C# z3 m! M$ `104=0.1uF% ~! a+ ^ ]3 L8 Q7 q
g: D4 J, G7 n0 r2 [
105=1uF
' d+ i+ J! K: |8 |( A1 H, [+ T# O; }106=10×10^6=10uF' l8 Q8 ?2 o$ l
471=47×10^1=470pF
+ |/ Y8 j1 G( ]9 E, C3 M" I/ y151=15×10^1=150p
0 W% d( w3 |$ T$ c
( h) q+ w! G' H3 Q/ z- m7 m" R% {3 d" V1 g, T* t! i& ]
3、CH340G& z( N2 E! {% ?, G Y
' Y3 v' |9 A8 S0 x# T0 @( yUSB转串口芯片(CH340)3 P6 G( ?4 y) L" X1 Z% f
9 S U: P7 E! F$ I, h/ M
CH340是一个USB总线的转接芯片,实现USB转串口或者USB转打印口,可以用于计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备直接升级到USB总线。其提供常用的MODEM联络信号。( I; J$ ~0 S8 u. P
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- t- i( [- \' m( t7 g8 u% q! q1 K) x/ d( k: r- |" [
4、电阻
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滑动电阻器
" W: P' a S' r/ N1 Z) v; a; g7 j1 B
贴片可调电阻的封装有很多,3302 3303 3312 3313 3314 3361 3364 TC33 TC42 3214 3223 3224 3269,每一种的封装都不一样,你可以查到这些参数后自己做封装,或者你补充一下你用的是哪一种可调电阻,我再给你封装。
* M- ?& @+ i9 J$ B, x E. |# K8 Q, Y( w. v# l) D: U
目前市场上较多的为3296蓝白电阻
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2 k" P; { o& d$ L3362P的电阻
6 H$ U4 [* N8 u' a+ w
+ B4 j2 B0 j2 R4 c在AD中的封装库是VR3、4、53 ~0 ]7 D8 M" G- Y& E6 u9 y
7 v* K8 U. ?& B# E# [注意:一边为弯的的电容符号是电解电容,直线为正极,弯的一边为负极。
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