กลับไปหน้าบทความ

อ่าน 7 นาที

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ คืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐานแบบแยกส่วน หรือหน่วยทางกายภาพใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้ในการควบคุม อิเล็กตรอน หรือ สนาม...

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยมีไม้บรรทัดขนาด 15 ซม. เป็นแบบแสดงขนาด

ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐานแบบแยกส่วน หรือหน่วยทางกายภาพใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้ในการควบคุมอิเล็กตรอนหรือสนาม ที่เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีจำหน่ายในรูปแบบเดี่ยว และไม่ควรสับสนกับองค์ประกอบทางไฟฟ้าซึ่งเป็นนามธรรมเชิงแนวคิดที่แสดงถึงส่วนประกอบและองค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์ในอุดมคติ เอกสารข้อมูลสำหรับส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารทางเทคนิคที่ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนด คุณลักษณะ และประสิทธิภาพของส่วนประกอบ วงจรแบบแยกส่วนประกอบด้วยส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชิ้นที่ทำหน้าที่เพียงอย่างเดียวเมื่อบรรจุรวมกัน ซึ่งเรียกว่าส่วนประกอบแบบแยกส่วน แม้ว่าโดยเคร่งครัดแล้ว คำว่าส่วนประกอบแบบแยกส่วนจะหมายถึงส่วนประกอบที่มี วัสดุ เซมิคอนดักเตอร์เช่นทรานซิสเตอร์แต่ละตัว[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มี ขั้วต่อไฟฟ้าหรือสายนำ ไฟฟ้า จำนวนมากสายนำไฟฟ้าเหล่านี้เชื่อมต่อกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยมักจะผ่านสายไฟ เพื่อสร้างวงจรไฟฟ้าที่มีฟังก์ชันเฉพาะ (เช่นเครื่องขยายเสียงเครื่องรับวิทยุหรือออสซิเลเตอร์ ) ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานอาจบรรจุแยกชิ้น บรรจุเป็นแถวหรือเครือข่ายของชิ้นส่วนที่เหมือนกัน หรือรวมอยู่ในแพ็คเกจ เช่นวงจรรวมเซมิคอนดักเตอร์ วงจรรวมไฮบริดหรือ อุปกรณ์ ฟิล์มหนารายการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้เน้นที่ชิ้นส่วนแบบแยกชิ้น โดยถือว่าแพ็คเกจเหล่านั้นเป็นชิ้นส่วนในตัวของมันเอง

การจำแนกประเภท

ส่วนประกอบต่างๆ สามารถจำแนกได้เป็นส่วนประกอบแบบพาสซีฟ แอคทีฟหรืออิเล็กโทรเมคานิกส์ตามนิยามทางฟิสิกส์อย่างเคร่งครัด ส่วนประกอบแบบพาสซีฟคือส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตพลังงานได้ด้วยตัวเอง ในขณะที่แบตเตอรี่จะถูกมองว่าเป็นส่วนประกอบแบบแอคทีฟ เนื่องจากมันทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตามวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำการวิเคราะห์วงจรใช้คำจำกัดความของภาวะเฉื่อย ที่เข้มงวดกว่า เมื่อพิจารณาเฉพาะพลังงานของสัญญาณ เท่านั้น การละเลย วงจร DCและแสร้งทำเป็นว่าส่วนประกอบที่จ่ายพลังงาน เช่นทรานซิสเตอร์หรือวงจรรวมนั้นไม่มีอยู่ (ราวกับว่าแต่ละส่วนประกอบมีแบตเตอรี่ในตัว) นั้นสะดวกกว่า แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วอาจจะได้รับพลังงานจากวงจร DC ก็ตาม จากนั้น การวิเคราะห์จะพิจารณาเฉพาะวงจร AC ซึ่งเป็นนามธรรมที่ละเลยแรงดันและกระแส DC (และพลังงานที่เกี่ยวข้อง) ที่มีอยู่ในวงจรจริง ตัวอย่างเช่น สมมติฐานนี้ทำให้เรามองเห็นออสซิลเลเตอร์ว่า "ผลิตพลังงาน" แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วออสซิลเลเตอร์จะใช้พลังงานจากแหล่งจ่ายไฟ DC มากกว่า ซึ่งเราเลือกที่จะละเลย ภายใต้ข้อจำกัดนั้น เรากำหนดคำศัพท์ที่ใช้ในการวิเคราะห์วงจรดังนี้:

  • ส่วนประกอบแอคทีฟอาศัยแหล่งพลังงาน (โดยปกติมาจากวงจร DC ซึ่งเราเลือกที่จะละเว้น) และโดยปกติสามารถฉีดพลังงานเข้าไปในวงจรได้ แม้ว่านี่จะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของคำจำกัดความก็ตาม[ 4 ]ส่วนประกอบแอคทีฟประกอบด้วยส่วนประกอบขยายสัญญาณ เช่นทรานซิสเตอร์หลอดสุญญากาศไตรโอด (วาล์ว) และ ได โอดอุโมงค์
  • ส่วนประกอบแบบพาสซีฟไม่สามารถนำพลังงานสุทธิเข้าสู่วงจรได้ และไม่สามารถพึ่งพาแหล่งพลังงานอื่นใดนอกจากพลังงานที่มีอยู่ในวงจร (กระแสสลับ) ที่เชื่อมต่ออยู่ ดังนั้นจึงไม่สามารถขยายสัญญาณ (เพิ่มกำลังของสัญญาณ) ได้ แม้ว่าอาจจะเพิ่มแรงดันหรือกระแสได้ (เช่นเดียวกับที่ทำได้โดยหม้อแปลงหรือวงจรเรโซแนนซ์) ส่วนประกอบแบบพาสซีฟ ได้แก่ ส่วนประกอบที่มีสองขั้ว เช่น ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ และหม้อแปลง
  • ชิ้นส่วนอิเล็กโทรแมคคานิกส์สามารถดำเนินการทางไฟฟ้าได้โดยใช้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่หรือโดยใช้การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

ส่วนประกอบแบบพาสซีฟส่วนใหญ่ที่มีขั้วต่อมากกว่าสองขั้วสามารถอธิบายได้ในแง่ของพารามิเตอร์สองพอร์ตที่ตรงตามหลักการของการแลกเปลี่ยน ซึ่งกันและกัน แม้ว่าจะมีข้อยกเว้นที่หายากก็ตาม[ 5 ]ในทางตรงกันข้าม ส่วนประกอบแบบแอคทีฟ (ที่มีขั้วต่อมากกว่าสองขั้ว) โดยทั่วไปจะไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว

ส่วนประกอบแอคทีฟ

ไมโครโปรเซสเซอร์ คือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง

เซมิคอนดักเตอร์

ทรานซิสเตอร์

ทรานซิสเตอร์ได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์แห่งศตวรรษที่ 20 ที่เปลี่ยนแปลงวงจรไฟฟ้าไปตลอดกาล ทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการขยายและสลับสัญญาณไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า

ไดโอด

นำไฟฟ้าได้ง่ายในทิศทางเดียว รวมถึงพฤติกรรมเฉพาะอื่นๆ อีกหลายประการ

ตัวอย่างต่างๆ ของไดโอดเปล่งแสง

วงจรรวม

วงจรรวม (Integrated Circuits) สามารถใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น ทำหน้าที่เป็นตัวจับเวลา การแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นอนาล็อก การขยายสัญญาณ หรือใช้ในการดำเนินการทางตรรกะ

อุปกรณ์ที่ตั้งโปรแกรมได้

อุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีการแสดงผล

ปัจจุบัน:

ล้าสมัย:

หลอดสุญญากาศ (วาล์ว)

หลอดสุญญากาศทำงานโดยอาศัยการนำกระแสไฟฟ้าผ่านสุญญากาศ (ดูหลอดสุญญากาศ )

ตัวตรวจจับหรือตัวปล่อยแสง

อุปกรณ์ปล่อยประจุ

ล้าสมัย:

แหล่งพลังงาน

แหล่งพลังงานไฟฟ้า:

ส่วนประกอบแบบพาสซีฟ

ส่วนประกอบที่ไม่สามารถควบคุมกระแสไฟฟ้าโดยใช้สัญญาณไฟฟ้าอื่นเรียกว่า อุปกรณ์ พาสซีฟตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ และหม้อแปลง ล้วนถือเป็นอุปกรณ์พาสซีฟ[ 8 ]

ตัวต้านทาน

ตัวต้านทานแบบติดตั้งบนพื้นผิวด้านหลังของแผงวงจรพิมพ์ (PCB)
โพเทนชิโอมิเตอร์ คือตัวต้านทานปรับค่าได้

กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านตามสัดส่วนของแรงดันไฟฟ้า ( กฎของโอห์ม ) และจะมีแรงต้านต่อกระแสไฟฟ้า

ตัวเก็บประจุ

ตัวเก็บประจุชนิดต่างๆ สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ตัวเก็บประจุทำหน้าที่เก็บและปล่อยประจุไฟฟ้า มีการใช้งานหลากหลาย เช่น การกรองสัญญาณในสายส่งไฟฟ้า การปรับจูนวงจรเรโซแนนซ์ การบล็อกแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขณะที่สัญญาณกระแสสลับผ่านไปได้ เป็นต้น

อุปกรณ์พาสซีฟแบบบูรณาการ

อุปกรณ์พาสซีฟแบบรวม (Integrated passive devices)คืออุปกรณ์พาสซีฟที่ถูกรวมไว้ในแพ็คเกจเดียว ซึ่งใช้พื้นที่น้อยกว่าการรวมส่วนประกอบแบบแยกชิ้นเข้าด้วยกัน

อุปกรณ์แม่เหล็ก (แบบเหนี่ยวนำ)

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แม่เหล็กในการกักเก็บและปล่อยประจุไฟฟ้าผ่านกระแสไฟฟ้า:

เมมริสเตอร์

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผ่านประจุตามสัดส่วนของสนามแม่เหล็กหรือฟลักซ์แม่เหล็ก และมีความสามารถในการคงสถานะความต้านทานเดิมไว้ จึงเป็นที่มาของชื่อ "หน่วยความจำบวกตัวต้านทาน" (Memory plus Resistor)

เครือข่าย

ส่วนประกอบที่ใช้ส่วนประกอบแบบพาสซีฟมากกว่าหนึ่งประเภท:

ทรานสดิวเซอร์ เซนเซอร์ ดีเทคเตอร์

  1. ทรานสดิวเซอร์จะสร้างผลทางกายภาพเมื่อได้รับสัญญาณไฟฟ้า หรือในทางกลับกัน
  2. เซนเซอร์ (ตัวตรวจจับ) คือตัวแปลงสัญญาณที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมโดยการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางไฟฟ้าหรือสร้างสัญญาณไฟฟ้า
  3. ทรานสดิวเซอร์ที่ระบุไว้ในที่นี้เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เดี่ยวๆ (ไม่ใช่ชุดประกอบที่สมบูรณ์) และเป็นแบบพาสซีฟ (ดูหัวข้อเซมิคอนดักเตอร์และหลอดสุญญากาศสำหรับ แบบ แอคทีฟ ) มีเฉพาะรุ่นที่พบได้บ่อยที่สุดเท่านั้นที่ระบุไว้ในที่นี้

เสาอากาศ

เสาอากาศทำหน้าที่ส่งหรือรับคลื่นวิทยุ

ชุดประกอบ โมดูล

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลายชิ้นถูกประกอบรวมกันในอุปกรณ์ชิ้นหนึ่ง ซึ่งตัวอุปกรณ์นั้นเองก็ถูกใช้เป็นชิ้นส่วนอีกชิ้นหนึ่งด้วย

อุปกรณ์ช่วยในการสร้างต้นแบบ

อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องกล

ผลึกควอตซ์ (ซ้าย) และออสซิลเลเตอร์แบบผลึก

อุปกรณ์เพียโซอิเล็กทริก ผลึก ตัวเรโซเนเตอร์

ส่วนประกอบแบบพาสซีฟที่ใช้ปรากฏการณ์ เพียโซอิเล็กทริก :

ระบบไมโครอิเล็กโทรเมคานิกส์

ขั้วต่อและตัวเชื่อมต่อ

อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

ชุดสายเคเบิล

สายไฟฟ้าที่มีขั้วต่อหรือจุดเชื่อมต่อที่ปลายทั้งสองข้าง

สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็ก 2 แบบที่แตกต่างกัน

สวิตช์

ตัวจับเวลาแคม 7 ตัวพร้อมหน้าสัมผัส 7 จุด

ส่วนประกอบที่สามารถส่งผ่านกระแสไฟฟ้า ("วงจรปิด") หรือตัดกระแสไฟฟ้า ("วงจรเปิด"):

อุปกรณ์ป้องกัน

ส่วนประกอบแบบพาสซีฟที่ป้องกันวงจรจากกระแสหรือแรงดันไฟที่มากเกินไป:

อุปกรณ์เสริมเชิงกล

อื่น

ล้าสมัย

สัญลักษณ์มาตรฐาน

ในแผนภาพวงจรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะถูกแทนด้วยสัญลักษณ์มาตรฐาน โดยจะมีการใช้ ตัวกำหนดรหัสอ้างอิงกับสัญลักษณ์เหล่านั้นเพื่อระบุส่วนประกอบต่างๆ

ดูเพิ่มเติม

ดึงข้อมูลมาจาก " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Electronic_component&oldid=1348380121 "

สรุปเนื้อหา

ข้อมูลสำคัญจากบทความ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ คืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐานแบบแยกส่วน หรือหน่วยทางกายภาพใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้ในการควบคุม อิเล็กตรอน หรือ สนาม...

การจำแนกประเภท

ส่วนประกอบต่างๆ สามารถจำแนกได้เป็นส่วนประกอบ แบบพาสซีฟ แอคทีฟ หรือ อิเล็กโทรเมคานิกส์ ตามนิยามทางฟิสิกส์อย่างเคร่งครัด ส่วนประกอบแบบพาสซีฟคือส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตพลังงานได้ด้วยตัวเอง ในขณะที่ แบตเตอรี่ จะถูกมองว่าเป็นส่วนประกอบแบบแอคทีฟ...

ส่วนประกอบแอคทีฟ

ไมโครโปรเซสเซอร์ คือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง

เซมิคอนดักเตอร์

ทรานซิสเตอร์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์แห่งศตวรรษที่ 20 ที่เปลี่ยนแปลงวงจรไฟฟ้าไปตลอดกาล ทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการขยายและสลับสัญญาณไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า