Čo sú aktívne elektronické komponenty. Hlavné komponenty elektrických obvodov

Čo sú aktívne elektronické komponenty. Hlavné komponenty elektrických obvodov

„Elektronické komponenty“ je pojem, s ktorým sa aspoň raz v živote stretol každý z nás. Tento pojem je definovaný ako detaily, ktoré sú súčasťou elektronické obvody.

Medzi bežnými ľuďmi sa takéto časti jednoducho nazývajú rádiové komponenty. Prečo? elektronické komponenty takto nazvané? Aký je vzťah medzi rádiovými a elektronickými obvodmi?

Trochu histórie

Aby ste všetkému porozumeli, je najlepšie začať od úplného začiatku. Na začiatku 20. storočia bolo rádio jedným z najznámejších a najsofistikovanejších zariadení. Všetky časti, ktoré boli súčasťou rádia, boli zaradené do skupiny rádiových komponentov. Postupom času sa tento názov uchytil a viedol k tomu, že všetky elektronické zariadenia, ktoré nemali nič spoločné s rádiami, boli aplikované na tento výraz.

V súčasnosti takmer všetky elektronické zariadenia, ako aj rádiové zariadenia, obsahujú rôzne rádioelektronické komponenty (REC). Možno ich nájsť v počítačoch, notebookoch, televízoroch a iných zariadeniach, bez ktorých nie je možný život moderného človeka.

Drahé kovy v elektronických súčiastkach

Zloženie takmer všetkých rádiových komponentov zahŕňa rôzne drahé kovy, preto pre človeka nie sú tieto diely len neoddeliteľnou súčasťou elektrických spotrebičov. V rádiových komponentoch nájdete také cenné kovy ako zlato, paládium, tantal, striebro a iné. Rádiové komponenty, ktoré boli vyrobené počas ZSSR, sa považujú za najcennejšie.

Ide len o to, že v technike, ktorá bola vytvorená počas Sovietskeho zväzu pre vojenský priemysel, používali diely obsahujúce len ten najvyšší štandard cenných kovov. Takéto kovy sa tiež používali pri výrobe nástrojov na výpočty a merania akýchkoľvek hodnôt.

Dá sa s istotou povedať, že všetky zariadenia, ktoré vytvorili sovietski dizajnéri a výrobcovia nástrojov, sú materiálnou hodnotou. Medzi takéto zariadenia patria:

  1. Prvé počítače.
  2. videorekordéry.
  3. Chladničky.
  4. Magnetofóny.
  5. Radiols.
  6. Rádiové prijímače.
  7. televízory.
  8. Práčky.
  9. A iná technika.

Takéto vyhlásenie viedlo k vzniku spoločností, ktoré sa zaoberajú nákupom rádiových komponentov a elektrospotrebičov z čias ZSSR.

Ktoré rádiové komponenty majú najväčšiu hodnotu?

Rozlišujú sa tieto skupiny rádioelementov, ktoré obsahujú najvzácnejšie kovy:

  • rezistory;
  • kondenzátory;
  • LED diódy;
  • polovodiče;
  • bipolárne tranzistory;
  • a ďalšie.

V starej technológii nájdete tieto časti, ktoré obsahujú drahé kovy:

  • televízory z čias ZSSR - tranzistory ako KT203, KT503, KT502, KT814, KT310, KT940. Môžete tiež nájsť LED diódy typu AL307 a kondenzátory K10-17;
  • kalkulačky - sú súčasťou zloženia kondenzátora KM a mikroobvodu 140UD;
  • rádiogramy zo ZSSR - zahŕňali kondenzátory K52-2, KM;
  • magnetofóny z čias ZSSR - tranzistory KT3102, KT203, KT503, KT814. Zahrnuté boli aj kondenzátory KM a relé RES-9;
  • prvé počítače - v zložení nájdete kondenzátory KM, K10-17, ako aj procesory, konektory, diódy;
  • rotačné telefóny obsahovali kondenzátory typu KM, K10-17.

V niektorých malých domácich spotrebičoch, ktoré boli vyrobené počas Sovietskeho zväzu, nájdete veľa pozlátených tranzistorov a diód, strieborných kontaktov.

Najväčší obsah drahých kovov majú diely, ktoré sa vyrábali pred 90. rokmi 20. storočia. V našej dobe sa počet takýchto materiálov znížil o viac ako 40%. Moderná technológia zahraničná aj domáca produkcia nemá takú hodnotu.

V prítomnosti zastaraných elektronických zariadení z čias Sovietskeho zväzu to zvýši rodinný príjem. Stačí ich odovzdať špeciálne spoločnosti ktorí nakupujú rádiové komponenty za pevné ceny.

Pri výbere spoločnosti si treba dať pozor. Najlepšie je vybrať si spoločnosti, ktoré majú licenciu na vykonávanie tohto druhu činnosti. Pri výbere kupca si môže byť majiteľ zariadenia istý, že cena nebude podhodnotená. Koniec koncov, spoločnosti nakupujú takéto diely za stanovené ceny.

Podrobné informácie o kovoch, ktoré sa v zariadeniach nachádzajú, možno získať od manažérov spoločnosti.

Vedieť všeobecná forma rádiové komponenty, môžete, samozrejme, do určitej miery pochopiť dizajn elektronického zariadenia, ale rádioamatér bude musieť na papier nakresliť obrysy častí a spojenie medzi nimi.

V minulom storočí, aby sa zachoval dizajn a obvodové riešenia rádiových zariadení, vytvorili priekopníci rádiového inžinierstva svoje kresby. Ak sa pozriete na tieto kresby, môžete vidieť, že sú vyrobené na veľmi vysokej umeleckej úrovni.

Väčšinou to robili samotní vynálezcovia, ak mali schopnosti, alebo prizvaní umelci. Výkresy konštrukcií a spojenia častí boli vyrobené z prírody.

Aby nevynaložili veľa peňazí na kreslenie rádiotechnických zariadení a uľahčili prácu dizajnérom, začali robiť výkresy so zjednodušením. To umožnilo zopakovať návrh oveľa rýchlejšie v inom meste alebo krajine a uložiť riešenia obvodov pre potomkov. Prvé nakreslené schémy sa objavili na začiatku 19. storočia.

Veľa času a niekedy aj peňazí sa dalo minúť na kreslenie približného pohľadu na súčiastku, v tých časoch ešte nebolo možné používať počítače a programy na kreslenie schém.

Detaily boli nakreslené do detailov. Takže napríklad induktor v roku 1905 bol zobrazený v izometrii, teda v trojrozmernom priestore, so všetkými detailmi, rámom, vinutím, počtom závitov (obr. 1). Nakoniec sa obrazy častí a ich spojení začali vytvárať podmienene, symbolicky, ale zároveň so zachovaním ich vlastností.

Ryža. 1. Vývoj podmieneného grafického znázornenia induktora na elektrické obvody Oh

V roku 1915 sa kresba schém zjednodušila, prestali znázorňovať rám, namiesto toho sa začali používať čiary rôznej hrúbky, aby sa zdôraznil valcový tvar cievky.

Po 40 rokoch už bola cievka znázornená čiarami rovnakej hrúbky, no stále so zachovaním pôvodných znakov jej vzhľadu. Až začiatkom 70. rokov nášho storočia sa cievka začala zobrazovať ako plochá, teda dvojrozmerná a elektronické obvody začali nadobúdať súčasnú podobu. Kreslenie zložitých elektronických obvodov je veľmi namáhavá práca. Na jeho realizáciu je potrebný skúsený kreslič-dizajnér.

S cieľom zjednodušiť proces kreslenia diagramov navrhol americký vynálezca Cecil Effinger koncom 60-tych rokov XX storočia písací stroj.

V písacom stroji sa namiesto obvyklých písmen vložili označenia rezistorov, kondenzátorov, diód atď.. Práca na výrobe rádiových obvodov na takomto písacom stroji sa stala prístupnou aj pre jednoduchého pisára. S príchodom osobné počítače výrobný proces rádiových obvodov sa výrazne zjednodušil.

Teraz vedieť grafický editor, môžete nakresliť elektronický obvod na obrazovke počítača a potom ho vytlačiť na tlačiarni. V súvislosti s rozširovaním medzinárodných kontaktov sa symboly rádiových okruhov zlepšili a teraz sa od seba veľmi nelíšia v rozdielne krajiny. Vďaka tomu sú rádiové diagramy zrozumiteľné pre rádiových špecialistov na celom svete.

Symbolmi a pravidlami pre vykonávanie elektrických obvodov sa zaoberá tretia technická komisia Medzinárodnej elektrotechnickej komisie (IEC).

V rádiovej elektronike sa používajú tri typy obvodov: blokové schémy, schémy obvodov a schémy zapojenia. Okrem toho sa na kontrolu elektronických zariadení zostavujú mapy napätia a odporu.

Blokové diagramy neodhaľujú vlastnosti žiadnych detailov, ani počet rozsahov, ani počet tranzistorov, ani schému, podľa ktorej sú určité uzly zostavené, poskytujú iba všeobecnú predstavu o zložení zariadenia a vzťah jeho jednotlivých uzlov a blokov. Schéma zapojenia zobrazuje symboly prvkov zariadenia alebo blokov a ich elektrické spojenia.

schému zapojenia nedáva žiadnu predstavu vzhľad, ani o umiestnení dielov na doske, ani o tom, ako usporiadať spojovacie vodiče. To sa dá zistiť iba zo schémy zapojenia.

Treba poznamenať, že na schéme zapojenia sú detaily zobrazené tak, že ich vzhľad pripomína ich skutočné obrysy. Na kontrolu prevádzkových režimov elektronických zariadení sa používajú špeciálne mapy napätia a odporu. Tieto karty zobrazujú napätia a odpory vzhľadom na kostru alebo uzemňovací vodič.

V našej krajine sa pri kreslení elektronických obvodov riadia štátnym štandardom, skráteným ako GOST, čo naznačuje, ako by sa mali niektoré rádiové komponenty konvenčne zobrazovať.

Pre ľahšie zapamätanie symbolov jednotlivé prvky elektronických zariadení, ich obrázky obsahujú vlastnosti podrobnosti. Na diagramoch je vedľa podmieneného grafického obrázka umiestnené alfanumerické označenie.

Označenie pozostáva z jedného alebo dvoch písmen latinskej abecedy a čísel označujúcich poradové číslo tejto časti na diagrame. Sériové čísla grafických obrázkov rádiových komponentov sa nastavujú na základe poradia rovnakého typu symbolov, napríklad v smere zľava doprava alebo zhora nadol.

Latinské písmená označujú typ dielu, C je kondenzátor, R je rezistor, VD je dióda, L je induktor, VT je tranzistor atď. V blízkosti alfanumerického označenia dielu je uvedená hodnota jeho hlavného parametra (kapacita kondenzátora, odpor odporu, indukčnosť atď.) a niektoré ďalšie informácie. Najčastejšie používané podmienené grafické obrázky rádiových komponentov na obvodové schémy sú uvedené v tabuľke. 1 a ich písmenové označenia (kódy) sú uvedené v tabuľke. 2.

Na konci referenčného označenia môže byť umiestnené písmeno označujúce jeho funkčný účel, Tabuľka. 3. Napríklad R1F je ochranný odpor, SB1R je resetovacie tlačidlo.

Na zvýšenie informačnej nasýtenosti tlačenej publikácie vo vedeckej a technickej literatúre o rádioelektronike, ako aj na rôznych diagramoch súvisiacich s touto oblasťou poznania sa používajú podmienené písmenové skratky zariadení a fyzikálnych procesov, ktoré sa v nich vyskytujú. V tabuľke. 4 sú uvedené najčastejšie skratky a ich výklad.

Tabuľka 1. Symboly rádiových komponentov na schémach zapojenia.

Tabuľka 2 Označenia písmen(kódy) rádiových komponentov na schémach zapojenia.

Zariadenia a prvky Písmenový kód
Zariadenia: zosilňovače, zariadenia na diaľkové ovládanie, lasery, masery; všeobecné označenie A
Prevodníky neelektrických veličín na elektrické (okrem generátorov a napájacích zdrojov) alebo naopak, analógové alebo viacmiestne prevodníky, snímače na indikáciu alebo meranie; všeobecné označenie IN
Hovorca VA
Magnetostrikčný prvok BB
Detektor ionizujúceho žiarenia BD
Senzor Selsyn slnko
Prijímač Selsyn BE
Telefón (kapsula) bf
Tepelný senzor VC
Fotobunka BL
Mikrofón VM
Merač tlaku VR
Piezo prvok IN
Snímač rýchlosti, tachogenerátor BR
Zdvihnúť BS
Senzor rýchlosti VV
Kondenzátory S
Integrované mikroobvody, mikrozostavy: všeobecné označenie D
Analógový integrovaný mikroobvod DA
Integrovaný digitálny mikroobvod, logický prvok DD
Zariadenie na ukladanie informácií (pamäť) D.S.
oneskorovacie zariadenie DT
Prvky sú rôzne: všeobecné označenie E
Osvetľovacia lampa EL
Vyhrievacie teleso EC
Zvodiče prepätia, poistky, ochranné zariadenia: všeobecné označenie F
poistka FU
Generátory, napájacie zdroje, kryštálové oscilátory: všeobecné označenie G
Batérie galvanických článkov, akumulátory GB
Indikačné a signalizačné zariadenia; všeobecné označenie H
Zvukové poplachové zariadenie ON
Symbolický indikátor HG
Svetelné signalizačné zariadenie HL
Relé, stýkače, štartéry; všeobecné označenie TO
Zariadenia a prvky písmenový kód
Elektrotermické relé kk
Časové relé CT
Stýkač, magnetický štartér km
Tlmivky, tlmivky; všeobecné označenie L
Motory, všeobecné označenie M
Meracie prístroje; všeobecné označenie R
Ampérmeter (miliampérmeter, mikroampérmeter) RA
Počítadlo impulzov PC
Merač frekvencie PF
Ohmmeter PR
Záznamové zariadenie PS
Akčný merač času, hodiny RT
Voltmeter PV
Wattmeter PW
Rezistory konštantné a variabilné; všeobecné označenie R
Termistor RK
Merací skrat RS
Varistor EN
Spínače, odpojovače, skratovače v silových obvodoch (v silových obvodoch zariadení); všeobecné označenie Q
Spínacie zariadenia v riadiacich, signalizačných a meracích obvodoch; všeobecné označenie S
Istič alebo vypínač SA
tlačidlový spínač SB
Automatický spínač SF
Transformátory, autotransformátory; všeobecné označenie T
Elektromagnetický stabilizátor TS
Prevodníky elektrických veličín na elektrické, komunikačné zariadenia; všeobecné označenie A
Modulátor vŕby
Demodulátor UR
Diskriminátor Ul
Frekvenčný menič, invertor, frekvenčný generátor, usmerňovač Americký dolár
Polovodičové a elektrovákuové zariadenia; všeobecné označenie V
dióda, zenerova dióda VD
Tranzistor VT
Tyristor VS
Elektrovákuové zariadenie VL
Zariadenia a prvky Písmenový kód
Mikrovlnné vedenia a prvky; všeobecné označenie W
spojka W.E.
Skrátka sme ka tel WK
Ventil WS
Transformátor, fázový menič, heterogenita hmotn
Atenuátor WU
Anténa WA
Kontaktné spojenia; všeobecné označenie X
Pin (zástrčka) XP
Zásuvka (zásuvka) XS
Skladacie pripojenie XT
Vysokofrekvenčný konektor XW
Mechanické zariadenia s elektromagnetickým pohonom; všeobecné označenie Y
Elektromagnet YA
Brzda s elektromagnetickým pohonom YB
Spojka s elektromagnetickým pohonom YC
Koncové zariadenia, filtre; všeobecné označenie Z
obmedzovač ŽL
Kremenný filter ZQ

Tabuľka 3. Písmenové kódy pre funkčný účel rádiového elektronického zariadenia alebo prvku.

Písmenový kód
Pomocný A
počítanie S
rozlišovanie D
Ochranný F
Test G
Signál H
Integrácia 1
Gpavny M
Meranie N
Proporcionálne R
Stav (štart, stop, limit) Q
Návrat, reset R
Funkčný účel zariadenia, prvok písmenový kód
spomínanie, nahrávanie S
synchronizácia, oneskorenie T
Rýchlosť (zrýchlenie, spomalenie) V
Sumarizácia W
Násobenie X
analógový Y
digitálny Z

Tabuľka 4. Najčastejšie používané skratky podmienených písmen v rádiovej elektronike, používané na rôznych schémach, v technickej a vedeckej literatúre.

List zníženie Dekódovacia skratka
AM amplitúdovej modulácie
AHR automatické riadenie frekvencie
APCG automatické nastavenie frekvencie lokálneho oscilátora
APCF automatické nastavenie frekvencie a fázy
AGC automatické ovládanie zisku
ARYA automatická regulácia jasu
AC akustický systém
AFU anténne-napájacie zariadenie
ADC analógovo-digitálny prevodník
frekvenčná odozva frekvenčná odozva
BGIMS veľký hybridný integrovaný obvod
NOS bezdrôtové diaľkové ovládanie
BIS veľký integrovaný obvod
biofeedback jednotka na spracovanie signálu
BP pohonná jednotka
BR skener
DBK blok rádiového kanála
BS informačný blok
BTC blokujúci personál transformátora
Skratka písmen Vysvetlenie skratky
bts transformátor blokujúci vedenie
BOO Ovládací blok
BC chroma blok
BCI integrovaný farebný blok (s použitím mikroobvodov)
VD video detektor
VIM časovo-pulzná modulácia
WU video zosilňovač; vstupné (výstupné) zariadenie
HF vysoká frekvencia
G heterodyn
GW reprodukčná hlava
GHF vysokofrekvenčný generátor
GHF hyperfrekvencia
GZ štartovací generátor; záznamová hlava
GIR indikátor heterodynovej rezonancie
GIS hybridný integrovaný obvod
GKR generátor vertikálneho skenovania
GKCH generátor rozmietanej frekvencie
GMV generátor metrových vĺn
GPA generátor hladkého rozsahu
Ísť generátor obálok
HS generátor signálu
Zníženie Vysvetlenie skratky
GSR generátor riadkového skenovania
GSS štandardný generátor signálu
gg generátor hodín
GU univerzálna hlava
VCO napäťovo riadený generátor
D detektor
dv dlhé vlny
dd frakčný detektor
dni delič napätia
dm výkonový delič
dmv decimetrové vlny
DU diaľkové ovládanie
DShPF dynamický filter redukcie šumu
EASC jednotnú automatizovanú komunikačnú sieť
ESKD jednotný systém projektovej dokumentácie
zg generátor audio frekvencie; hlavný oscilátor
zs spomaľovací systém; zvukový signál; zdvihnúť
ZCH frekvencia zvuku
A integrátor
ikm pulzná kódová modulácia
JIS kvázi špičkový hladinomer
ims integrovaný obvod
ini merač lineárneho skreslenia
palec infra-nízka frekvencia
a on zdroj referenčného napätia
un Zdroj
ICH merač frekvenčnej odozvy
Komu prepínač
KBV pomer postupujúcich vĺn
HF krátke vlny
kWh extrémne vysoká frekvencia
kzv kanál nahrávania a prehrávania
KIM pulzná kódová modulácia
List zníženie Vysvetlenie skratky
kk systém vychyľovania personálu cievok
km kódovacia matica
knch extrémne nízka frekvencia
efektívnosť efektívnosť
KS linkové cievky vychyľovacieho systému
SWR pomer stojatých vĺn
VSWR pomer stojatých vĺn napätia
CT kontrolný bod
KF zaostrovacia cievka
LBV lampa s putujúcou vlnou
lz oneskorovacia linka
rybolov lampa so spätnou vlnou
lpd dióda lavínového prechodu
lppt trubicový polovodičový televízor
m modulátor
MA magnetická anténa
MB metrové vlny
mdp kov-izolátor-polovodičová štruktúra
MOS kov-oxid-polovodičová štruktúra
pani čip
MU mikrofónový zosilňovač
ani jedno nelineárne skreslenie
LF nízka frekvencia
O spoločná báza (zapnutie tranzistora podľa obvodu spoločnej bázy)
ovh veľmi vysoká frekvencia
oi spoločný zdroj (zapnutie tranzistora *podľa obvodu spoločného zdroja)
OK spoločný kolektor (zapnutie tranzistora podľa spoločného kolektorového obvodu)
onch veľmi nízka frekvencia
oos negatívna odozva
OS vychyľovací systém
OU operačný zosilňovač
OE spoločný emitor (zapnutie tranzistora podľa obvodu so spoločným emitorom)
Zníženie Vysvetlenie skratky
povrchovo aktívna látka povrchové akustické vlny
pds dvojhlasná sprievodná predpona
diaľkové ovládanie diaľkové ovládanie
pkn prevodník kódového napätia
pnk prevodník napätia na kód
po frekvencia napätia meniča
poz Pozitívna spätná väzba
PPU rušiace zariadenie
pch stredná frekvencia; frekvenčný menič
ptk Prepínač TV kanálov
bodov plný TV signál
odborná škola priemyselná televízna inštalácia
PU predbežné úsilie^erіb
PUV prehrávací predzosilňovač
PUZ nahrávací predzosilňovač
PF pásmový filter; piezo filter
ph prenosová charakteristika
ks plnofarebný televízny signál
radar regulátor linearity linky; radarová stanica
RP pamäťový register
RPCG manuálne nastavenie frekvencie lokálneho oscilátora
RRS ovládač veľkosti riadku
PC posuvný register; regulátor konvergencie
RF zárez alebo zárezový filter
CEA elektronické zariadenie
SCDU bezdrôtový systém diaľkového ovládania
VLSI veľmi veľký integrovaný obvod
SW stredné vlny
svp dotykový výber programu
mikrovlnná rúra ultra vysoká frekvencia
sg generátor signálu
sdv extra dlhé vlny
Zníženie Vysvetlenie skratky
SDU svetelno-dynamická inštalácia; systém diaľkového ovládania
SC volič kanálov
SLE volič kanálov všetkých vĺn
sk-d Volič kanálov UHF
SK-M Volič kanálov VHF
CM mixér
ench ultranízka frekvencia
spoločný podnik signál mriežkového poľa
ss synchronizačný signál
ssi horizontálny synchronizačný impulz
SU selektor-zosilňovač
stred priemerná frekvencia
TV troposférické rádiové vlny; TV
TVS linkový výstupný transformátor
tvz transformátor audio výstupného kanála
TVK výstupný personálny transformátor
TIT televízna testovacia tabuľka
TKE kapacitný teplotný koeficient
tki teplotný koeficient indukčnosti
tcmp teplotný koeficient počiatočnej magnetickej permeability
tcns teplotný koeficient stabilizačného napätia
tks teplotný koeficient odporu
ts sieťový transformátor
nákupné centrum televízne centrum
TCP farebný pruhový graf
TO technické údaje
O zosilňovač
HC prehrávací zosilňovač
UVS video zosilňovač
UVH zariadenie na uchytenie vzorky
UHF zosilňovač vysokofrekvenčného signálu
List zníženie Vysvetlenie skratky
UHF UHF
UZ nahrávací zosilňovač
UZCH zosilňovač audio signálu
VHF ultrakrátke vlny
ULPT unifikovaná trubicová polovodičová TV
ULLCT jednotný trubicový polovodičový farebný televízor
ULT jednotný elektrónkový televízor
UMZCH zosilňovač audio výkonu
UNT jednotná televízia
ULF nízkofrekvenčný zosilňovač signálu
UNU napäťovo riadený zosilňovač.
UPT jednosmerný zosilňovač; jednotný polovodičový televízor
HRO medzifrekvenčný zosilňovač
UPCHZ zvuk zosilňovača medzifrekvenčného signálu?
UPCHI obrazový zosilňovač signálu IF
URCH Zosilňovač RF signálu
USA zariadenie rozhrania; porovnávacie zariadenie
UHF zosilňovač mikrovlnného signálu
OSS horizontálny synchronizačný zosilňovač
USU univerzálne dotykové zariadenie
uu ovládacie zariadenie (uzol)
UE urýchľovacia (riadiaca) elektróda
UEIT univerzálna elektronická skúšobná tabuľka
PLL slučka fázového závesu
List zníženie Vysvetlenie skratky
HPF hornopriepustný filter
FD fázový detektor; fotodióda
FIM fázovo-pulzná modulácia
FM fázová modulácia
LPF dolnopriepustný filter
FHR medzifrekvenčný filter
FHR audio medzifrekvenčný filter
FPFI obrazový medzifrekvenčný filter
FSI sústredený selektívny filter
FSS koncentrovaný výberový filter
FT fototranzistor
PFC fázová odozva
DAC digitálno-analógový prevodník
digitálny počítač digitálny počítač
CMU farebná a hudobná inštalácia
DH centrálna televízia
BH frekvenčný detektor
CHIM pulzná frekvenčná modulácia
majstrovstvá sveta frekvenčná modulácia
shim pulzná šírková modulácia
shs šumový signál
ev elektrónvolt (e.V)
POČÍTAČ. elektronický počítač
emf elektromotorická sila
ekv elektronický spínač
CRT katódová trubica
AMY elektronický hudobný nástroj
emos elektromechanická spätná väzba
EMF elektromechanický filter
EPU elektrohracie zariadenie
ECVM elektronický digitálny počítač

Literatúra: V.M. Pestrikov. Encyklopédia rádioamatérov.

Elektronické súčiastky alebo u bežných ľudí rádiové súčiastky a ich klasifikácia.
Začnime s definíciou toho, čo sú elektronické komponenty?
Sú to základné časti elektronických obvodov alebo ich kombinácií. Jednoducho povedané, elektronické súčiastky sú všetky prvky, ku ktorým sú pripojené vytlačená obvodová doska(vrátane neho) alebo pomocou povrchovej montáže.
Rádiové komponenty dostali svoje meno na začiatku dvadsiateho storočia, pretože najbežnejším zariadením obsahujúcim elektronické súčiastky a zároveň umiestneným v každej domácnosti bolo rádio. Pre laikov vo výklenku elektronického priemyslu boli všetky komponenty vo vnútri nejakými detailmi zložitého mechanizmu.
Postupom času tento výraz vstúpil do nášho života, a to aj pre časti, ktoré nie sú súčasťou zariadenia, akým je rádio.
Elektronické komponenty sú rozdelené do dvoch veľkých skupín:
1) aktívny;
2) pasívne.
Najprv však treba uviesť, že pasívne prvky sa nazývajú volt- ampérová charakteristika, ktorý je lineárny.
A aktívne elektronické komponenty majú nelineárnu charakteristiku.
Z pasívnych rádiových komponentov, ktoré sú k dispozícii na ktorejkoľvek doske (alebo vo väčšine), sú tieto prvky:
A) odpor, ktorý je prezentovaný vo forme odporu (napríklad SP5 alebo PP3);
B) kondenzátory, ako kapacita pre uloženie náboja (KM, K52, K53, IT-1,2,3,4)
C) transformátory, druh prúdových meničov, bez zmeny jeho frekvencie (OSM);
D) induktor alebo jeho rad nazývaný solenoid;
D) relé, alebo jednoducho povedané kľúč (najpopulárnejšie sú OZE, RP, RPS, RPV a mnohé ďalšie)
E) oneskorovacie vedenia majú spravidla v sebe kondenzátory, ktoré vykonávajú funkciu oneskorenia (MLZ);
G) klávesy vo forme spínačovalebo tlačidlá, magnetické aj mechanické);
H) poistka, rovnako ako v iných situáciách, plní funkciu ochrany pred poruchami v elektrických obvodoch;
E) žiarovky fungujú ako vizuálny signál pre osobu, ktorá túto techniku ​​ovláda;
G) mikrofón alebo tlačidlá vytáčania fungujú ako prostriedok na nastavenie techniky pre určitý pracovný algoritmus;
H) ak zariadenie musí prijímať signály zo vzduchu, potom anténa funguje ako prijímač;
i) ak nie je možné získať elektrický prúd zo siete, je zvykom používať alternatívny spôsob vo forme batérie.

Teraz je čas zaoberať sa aktívnymi elektronickými komponentmi, ktorých odrody sú rozdelené do 2 skupín:
A) vákuové zariadeniaprvá časť takýchto prvkov, príkladom sú všetky druhy rádiových elektrónok, elektróniek;
B) polovodiče zahŕňajú také rádiové komponenty, ako sú diódy, tranzistory, tyristory, ako aj celá sekcia mikroobvodov;

Ak hovoríme o klasifikácii, nemali by sme zavrhovať spôsob montáže dielov:
1) priestorové spájkovanie,
2) spájkovanie nazývané povrch, alebo jednoduchšia inštalácia na dosku;
3) majú špeciálne svorky na montáž do panelu (svietidlá, množstvo relé)


Tieto 2 hlavné klasifikácie používajú všeobecní odborníci, nezabúdajme, že nie všetky elektronické súčiastky majú obsah drahých kovov, ale iba časti, ktoré sa používajú v kritických obvodoch. Toto zariadenie je najčastejšie presné meranie alebo zložité výpočty, pretože by nemalo mať najmenšiu poruchu.
Viac o konkrétnych prvkoch si môžete prečítať v našich ďalších článkoch.

Súčiastky elektronických obvodov používané pri výrobe elektrónkových zosilňovačov audio frekvencie.

Elektronické komponenty- ide o výrobu vykonávanú podľa špeciálnych technologických postupov, hotové technické výrobky s obmedzenou regulovanou funkčnosťou, ktoré sú súčasťou elektronických a rádiotechnických zariadení a ktoré určujú určené vlastnosti a charakteristiky častí elektronických obvodov týchto zariadení.
Začiatkom minulého storočia, s rýchlym rozvojom rádiových prijímacích a rádiových vysielacích zariadení, sa pre elektronické súčiastky pevne etabloval populárny názov - rádiové komponenty. Podobu názvu ovplyvnil fakt, že začiatkom 20. storočia vznikol prvý technicky komplex elektronické zariadenie stalo rádio. Spočiatku sa pod pojmom rádiové súčiastky označovali elektronické súčiastky používané na výrobu rádiových prijímačov, potom sa tento názov rozšíril na ďalšie elektronické súčiastky, ktoré nemajú priamu súvislosť s rádiovými zariadeniami. V dokumentoch tejto stránky nájdete popis len tých elektronických súčiastok, ktoré sa zvyčajne používajú v nízkofrekvenčných zosilňovačoch.
Všetky elektronické komponenty sú rozdelené na aktívny A pasívny.
Pasívne elektronické komponenty, v rámci ich technické údaje, meniť ich parametre len podľa lineárnych matematických vzťahov a závislostí (rozumej volt - ampérovej charakteristiky, ukazujúcej závislosť jednosmerného prúdu od jednosmerného použitého napätia). Pasívne elektronické súčiastky zahŕňajú: - rezistory; - kondenzátory; - istič; - spojovacie vodiče; - tlmivky; - transformátory; - dynamické vyžarujúce hlavy; - piezoelektrické prvky; - spínače; - žiarovkové signálne žiarovky.

Rezistor je jednou z hlavných komponentov elektronických obvodov. V elektrónkových zosilňovačoch pôsobia rezistory ako anódová alebo katódová záťaž v závislosti od typu zosilňovacieho stupňa. Reťazce rozdeľovača napätia sú postavené na odporoch, aby sa zabezpečili správne prevádzkové režimy svietidla. Rezistory používané na zníženie napätia a prúdu v obvodoch spätná väzba elektrónkové zosilňovače a vo frekvenčne závislých obvodoch riadenia tónu. Hlavnou podmienkou zníženia vlastného tepelného šumu rezistorov na minimum je použitie odporov, ktoré prekračujú prípustný menovitý výkon dvakrát alebo trikrát.

Kondenzátory sú nevyhnutné pri vytváraní výkonových filtrov, stabilizátorov napätia a iných výkonových zariadení pre vysokokvalitnú zvukovú techniku. Hlavným účelom kondenzátora v elektrónkovom zosilňovači je vykonávať funkciu prenosu striedavého zvukového napätia z anódy lampy predchádzajúceho stupňa do riadiacej mriežky nasledujúceho a súčasne izolovať riadiacu mriežku od účinky vysokého anódového napätia. Samozrejme, oveľa lepšie by bolo, keby tieto prechodové kondenzátory vôbec neexistovali a spojenie medzi anódou a mriežkou ďalšieho stupňa by bolo priame. Takéto obvody existujú, ale pri vytváraní viacstupňových obvodov s priamym pripojením energetické systémy výrazne zvyšujú náklady na celkové zariadenie.

Názov tlmivka pochádza z nemeckého výrazu Drossel. Tlmivka je elektrický výrobok, ktorý má vlastnú indukčnosť a nízky vlastný odpor. Tieto vlastnosti umožňujú použiť tlmivku v obvodoch zmiešaného s jednosmerným, striedavým a impulzným prúdom, ako vysoký jalový odpor proti striedavému prúdu a zároveň veľmi nízky odpor proti jednosmernému prúdu. Pri prejazde okruhom škrtiacej klapky striedavý prúd vo vinutí dochádza k EMF samoindukcie, nasmerovanej protifáze k striedavému prúdu, ktorý ju spôsobuje. Vďaka týmto vlastnostiam tlmivka s istotou zaujala svoje miesto ako filtračný prvok v napájacích systémoch elektrónkových zosilňovačov.

Transformátor je technologicky kompletný elektromagnetický výrobok určený na premenu parametrov striedavého prúdu jedného napätia na striedavý prúd iného napätia s konštantnou frekvenciou. Činnosť transformátora je založená na využití fenoménu elektromagnetickej indukcie. V obvodoch elektrónkových zosilňovačov zvukovej frekvencie sa transformátory najčastejšie používajú v napájacích zdrojoch (napájacích a žiarovkových), ako aj vo výkonových koncových stupňoch (výstup). Menej často sa transformátory používajú ako vstupné a medzistupňové. K transformátorom, ktoré sa priamo používajú v audio obvodoch elektrónkový zosilňovač, sú kladené vyššie nároky na kvalitu prevedenia. V zosilňovačoch zvukovej frekvencie vyrobených na lampách sa používajú transformátory zo skladaných doskových obalov, transformátory so skrútenými páskovými železnými jadrami a toroidné transformátory.

Aktívne elektronické komponenty, v rámci svojich technických charakteristík meniť svoje parametre podľa nelineárnych matematických vzťahov a závislostí. Medzi aktívne elektronické komponenty patria: - vákuové trubice; - plynom plnené iónové lampy; - polovodičové usmerňovacie diódy; - polovodičové usmerňovacie mostíky; - polovodičové zenerove diódy a stabistory; - polovodičové tyristory; - polovodičové tranzistory; - polovodičové fotobunky.

Mimoriadna rozmanitosť vákuových trubíc ako elektrovákuových zariadení znemožňuje klasifikovať a analyzovať všetky tieto produkty z jednotného hľadiska. Možno neexistuje jediný indikátor, ktorý by bol vlastný všetkým lampám bez výnimky. Zdá sa, že samotná definícia elektrovákuového zariadenia znamená povinné vákuum vo vnútri banky. Existuje však veľká skupina plynových lámp, ktoré sú podľa oficiálnej klasifikácie tiež klasifikované ako vákuové zariadenia.
Preto je vo svetovej praxi už dlho tradíciou priraďovať rádiové elektrónky určitej skupine podľa jedného alebo viacerých kritérií. Môžete si napríklad vybrať skupinu lámp určených na prevádzku v mikrovlnnom rozsahu alebo skupinu lámp určených na reprodukciu farebných obrazov (kinoskopy). A do jednej skupiny môžete kombinovať rôzne svietidlá s rovnakým tvarom (alebo materiálom) valca. Všetky tieto veľmi odlišné žiarovky možno zároveň pripísať jednej skupine lámp s nepriamym ohrevom katódy.

V súčasnosti sa elektronické súčiastky používajú všade. Bez nich je nemožné si predstaviť náš život. Objavujú sa nové zariadenia a s nimi rastie aj trh so spotrebou rôznych elektronických súčiastok.

Všeobecná miniaturizácia a zníženie spotreby energie viedli k širokému používaniu SMD súčiastok. Napriek tomu sa v akýchkoľvek elektronických zariadeniach používajú všetky rovnaké tranzistory, diódy, odpory, kondenzátory, zenerove diódy atď. Nižšie je uvedená klasifikácia rádiových komponentov používaných v elektronických obvodoch.

Pasívne rádiové komponenty

Rezistory.

Pevné, variabilné a ladiace odpory majú rôzne hodnoty straty energie. V podstate je to 0,063 - 10W. Jednotky merania - Ohmy. Sú tam pevné odpory a oveľa vyšší výkon až 100-200W s vodným chladením. Takéto odpory sa napríklad používajú na meranie prúdu pretekajúceho cez uzemňovaciu zbernicu pri meraní odporu samotnej zbernice. V niektorých elektrických obvodoch je materiál výroby obzvlášť dôležitý. Je to spôsobené tepelnou nestabilitou niektorých dielektrík a šumom, ktorý vzniká pri prechode prúdu vodičom. Pre rezistory SMD je dôležité použité napätie, takže čím je veľkosť menšia, tým menšie napätie môže byť aplikované na kontakty takéhoto odporu . V opačnom prípade bude test. A prúd nepôjde cez odporovú vrstvu odporu, ale priamo medzi jeho kontakty.

Kondenzátory.

Rôzne typy kondenzátorov sú určené na jeden účel - na akumuláciu nabíjačka a rozdať to. Kondenzátory nevedú D.C.. Kapacita sa meria vo faradoch. Môžu teda slúžiť na vyhladenie zvlnenia v zdrojoch jednosmerného a striedavého prúdu, použiť na odpojenie jednosmernej zložky pri kombinovaní rôznych stupňov, slúžiť ako vyrovnávacia kapacita na uľahčenie prevádzky usmerňovačov, znížiť vplyv impulzného šumu na prevádzku vysoko citlivých prvkov a použiť ich pri ladení vysokofrekvenčných oscilačných obvodov prijímačov a generátorov, fázového posunu atď.

indukčnosť.

Tlmivky, transformátory a tlmivky sa používajú na úpravu oscilačných obvodov, zmenu napätia a prúdu, vyhladenie rušenia atď. V minulom storočí sa transformátory najviac používali v napájacích zdrojoch, obvodoch galvanického oddelenia. V súčasnosti sa čoraz častejšie nahrádzajú klasické napájacie zdroje pulzné zdroje výživa. Avšak ani v tom druhom sa nezaobíde bez transformátorov. Dôvod je rovnaký - potreba galvanického oddelenia na výstupe zdroja energie. Tlmivky sa používajú hlavne na vyhladenie zvlnenia, zvýšenie napätia v impulzných obvodoch, rôznych obvodoch a transceiverových zariadeniach.

Aktívne rádiové komponenty

Tranzistory.

V polovici minulého storočia už vákuové elektrónky prestali uspokojovať rýchlo rastúci trh rádiotechniky. A nahradili ich tranzistory. Majú oveľa menšie rozmery a spotrebujú menej elektriny. Samozrejme, najdôležitejším faktorom, ktorý viedol k zmene dvoch prototypov, sú rozmery. Aj mikroprocesor s miliónmi tranzistorov je mnohonásobne menší ako jedna žiarovka. Princíp činnosti tranzistora je založený na vodivosti P-N križovatky. Existujú kompozitné, bipolárne, poľné s izolovanými bránami, rovinné, tenkovrstvové atď. Tranzistory sú súčasťou optočlenov.

Dióda je polovodič, ktorý vedie prúd iba v jednom smere. Diódy sa bežne používajú v AC usmerňovačoch, diódových mostíkoch. Používajú sa aj na ochranu proti prepólovaniu. Materiál diódy je prevažne kremík. Predtým boli bežné aj germániové diódy. Ide o to, že diódy rôzne materiály rôzne poklesy napätia. Takže pokles napätia na germániovej dióde je 0,2-0,5 voltu, na kremíkovej dióde - 0,7-0,8 voltu. A to zase ovplyvňuje zahrievanie samotnej diódy. Tento faktor je potrebné vziať do úvahy pri navrhovaní napájacích zdrojov.

Mikroobvody.

Mikroobvody sú elektronický komponent, vo vnútri ktorého sú tranzistory, odpory, kondenzátory atď. Podľa typu výroby sa rozlišujú polovodičové, filmové a hybridné. Pri výrobe mikroobvodov sa používajú rôzne metódy: naprašovanie, epitaxia, iónové dopovanie, nanášanie filmu, leptanie atď. Tento typ je v súčasnosti polovodičové zariadenia rozšírené po celom svete.