电子元器件基础知识培训教材ppt课件.ppt
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1、电子元器件基础知识培训,SMT事业部2009.7.29,目的:使公司的各层工作人员能够正确地识别日常操作中常用的各类元件,结合产品的BOM表学习并应用以下基础知识:,从外观能看出该元件的种类 名称以及是否有极性、方向性。从元件表面的标记能读出该元件的性能参数 容许误差范围等参数。能识别各类元件在线路板上的丝印图。知道在作业过程中不同元件须注意的事项。,电子技术发展史,第一部分,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。进入21世纪,人们)电子计算机和因特网为标志的信息社会。高科技面临的是以微电子技术(半导体和集成
2、电路为代表的广泛应用使社会生产力和经济获得了空前的发展。现代电子技术在国防、科学、工业、医学、通讯(信息处理、传输和交流)及文化生活等各个领域中都起着巨大的作用。现在的世界,电子技术无处不在:收音机、彩电、音响、VCD、DVD、电子手表、数码相机、微电脑、大规模生产的工业流水线、因特网、机器人、航天飞机、宇宙探测仪,可以说,人们现在生活在电子世界中,一天也离不开它。,电子技术的应用,基本器件的两个发展阶段,分立元件阶段(19051959)真空电子管、半导体晶体管集成电路阶段(1959)SSI、MSI、LSI、VLSI、ULSI,主要阶段概述,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
3、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。,分立元件阶段,电子管时代(19051948)为现代技术采取了决定性步骤,主要大事记,1905年 爱因斯坦阐述相对论Emc21906年 亚历山德森研制成高频交流发电机 德福雷斯特在弗菜明二极管上加栅极,制威第一只三极管1912年 阿诺德和兰米尔研制出
4、高真空电子管1917年 坎贝尔研制成滤波器1922年 弗里斯研制成第一台超外差无线电收音机1934年 劳伦斯研制成回旋加速器1940年 帕全森和洛弗尔研制成电子模拟计算机1947年 肖克莱、巴丁和布拉顿发明晶体管;香农奠定信息论的基础,真空电子管,分立元件阶段,晶体管时代(19481959)宇宙空间的探索即将开始,主要大事记,1947年 贝尔实验室的巴丁、布拉顿和肖克莱研制成第一个点接触型晶体管1948年 贝尔实验室的香农发表信息论的论文 英国采用EDSAG计算机,这是最早的一种存储程序数字计算机1949年 诺伊曼提出自动传输机的概念1950年 麻省理工学院的福雷斯特研制成磁心存储器1952年
5、 美国爆炸第一颗氢弹1954年 贝尔实验室研制太阳能电池和单晶硅1957年 苏联发射第一颗人造地球卫星1958年 美国得克萨斯仪器公司和仙童公司宣布研制成第一个集成电路,集成电路阶段,自1958年第一块集成元件问世以来,集成电路已经跨越了小、中、大、超大、特大、巨大规模几个台阶,集成度平均每2年提高近3倍。随着集成度的提高,器件尺寸不断减小。,1985年,1兆位ULSI的集成度达到200万个元件,器件条宽仅为1微米;1992年,16兆位的芯片集成度达到了3200万个元件,条宽减到0.5微米,而后的64兆位芯片,其条宽仅为0.3微米。,集成电路阶段,集成电路制造技术的发展日新月异,其中最具有代表
6、性的集成电路芯片主要包括以下几类,它们构成了现代数字系统的基石。,可编程逻辑器件(PLD),微控制芯片(MCU),数字信号处理器(DSP),大规模存储芯片(RAM/ROM),IBM 7090,电子计算机的发展,伴随着电子技术的发展而飞速发展起来的电子计算机所经历的四个阶段充分说明了电子技术发展的四个阶段的特性。第一代(19461957)电子管计算机第二代(19581963)晶体管计算机第三代(19641970)集成电路计算机第四代(1971)大规模集成电路计算机,世界上第一台电子计算机于1946年在美国研制成功,取名ENIAC。这台计算机使用了18800个电子管,占地170平方米,重达30吨,
7、耗电140千瓦,价格40多万美元,是一个昂贵耗电的庞然大物。由于它采用了电子线路来执行算术运算、逻辑运算和存储信息,从而就大大提高了运算速度。ENIAC每秒可进行5000次加法和减法运算,把计算一条弹道的时间短为30秒。它最初被专门用于弹道运算,后来经过多次改进而成为能进行各种科学计算的通用电子计算机。从1946年2月交付使用,到1955年10月最后切断电源,ENIAC服役长达9年。,IBM 360 晶体管计算机,ENIAC,品牌电脑,ENIAC,电子计算机的发展,电子计算机的发展,IBM 7090,第二代(19581963)晶体管计算机时代:它的基本电子元件是晶体管,内存储器大量使用磁性材料
8、制成的磁芯存储器。与第一代电子管计算机相比,晶体管计算机体积小,耗电少,成本低,逻辑功能强,使用方便,可靠性高。(IBM 7090),电子计算机的发展,第三代(19641970)集成电路计算机时代:它的基本元件是小规模集成电路和中规模集成电路,磁芯存储器进一步发展,并开始采用性能更好的半导体存储器,运算速度提高到每秒几十万次基本运算。由于采用了集成电路,第三代计算机各方面性能都有了极大提高:体积缩小,价格降低,功能增强,可靠性大大提高。(IBM 360系列为代表),IBM 360 晶体管计算机,电子计算机的发展,第四代(1971)大规模集成电路计算机时代:它的基本元件是大规模集成电路,甚至超大
9、规模集成电路,集成度很高的半导体存储器替代了磁芯存储器,运算速度可达每秒几百万次,甚至上亿次基本运算。具有体积小、功能强、可靠性高等特点。,品牌电脑,EDA技术,电子设计技术的核心就是EDA技术。EDA是指以计算机为工作平台,融合应用电子技术、计算机技术、智能化技术最新成果而研制成的电子CAD通用软件包,主要能辅助进行三方面的设计工作,即IC设计、电子电路设计和PCB设计。,电子系统设计自动化(ESDA)阶段(90年代以后):设计人员按照“自顶向下”的设计方法,对整个系统进行方案设计和功能划分,系统的关键电路用一片或几片专用集成电路(ASIC)实现,然后采用硬件描述语言(HDL)完成系统行为级
10、设计,最后通过综合器和适配器生成最终的目标器件。,EDA技术发展的三个阶段:,计算机辅助设计(CAD)阶段(70年代):用计算机辅助进行IC版图编辑、PCB布局布线,取代了手工操作。,计算机辅助工程(CAE)阶段(80年代):与CAD相比,CAE除了有纯粹的图形绘制功能外,又增加了电路功能设计和结构设计,并且通过电气连接网络表将两者结合在一起,实现了工程设计。CAE的主要功能是:原理图输入,逻辑仿真,电路分析,自动布局布线,PCB后分析。,ARM开发板,纳米电子技术,纳米电子学主要在纳米尺度空间内研究电子、原子和分子运动规律和特性,研究纳米尺度空间内的纳米膜、纳米线。纳米点和纳米点阵构成的基于
11、量子特性的纳米电子器件的电子学功能、特性以及加工组装技术。其性能涉及放大、振荡、脉冲技术、运算处理和读写等基本问题。其新原理主要基于电子的波动性、电子的量子隧道效应、电子能级的不连续性、量子尺寸效应和统计涨落特性等。,从微电子技术到纳米电子器件将是电子器件发展的第二次变革,与从真空管到晶体管的第一次变革相比,它含有更深刻的理论意义和丰富的科技内容。在这次变革中,传统理论将不再适用,需要发展新的理论,并探索出相应的材料和技术。,第二部分,电子元器件简介,电子元器件种类:,电阻(R)电容(C)电感、磁珠(L),二极管(D)三极管(Q)晶体(X)集成IC(U),电阻,1、概述 我们平常在工作中所说的
12、电阻(Resistance)其实是电阻器。电阻器是一种具有一定阻值,一定几何形状,一定性能参数,在电路中起电阻作用的实体元件。在电路中,它的主要作用是稳定和调节电路中的电流和电压,作为分流器、分压器和消耗电能的负载使用。,电阻,大部分电阻器的引出线为轴向引线,一小部分为径向引线,为了适应现代表面组装技术(SMT)的需要,还有“无引出线”的片状电阻器(或叫无脚零件),片状电阻器像米粒般大小、扁平的,一般用自动贴片机摆放。电阻器是非极性元件,电阻器的阻值可在元件体通过色环或工程编码来鉴别。,电阻,2、种类我们常见的电阻器有下列几种:(1)金属膜电阻器(2)碳膜电阻器(3)线绕电阻器(4)电位器(5
13、)电阻网络器(6)热敏电阻器 不同的电阻器,不仅其电阻值不同,功能也不一样,所以不同的电阻器是不可以随便替代的。,绕线电阻,金属膜电阻,碳膜电阻,贴片电阻,排阻,水泥电阻,可变电阻,贴片电阻,压敏电阻,热敏电阻,电阻,3单位 电阻的单位是欧姆(),千欧(K),兆欧(M)。它们的换算公式为 106=103K=1M,电阻,4、功率 功率的单位是瓦特,电阻器的功率能告诉我们它在正常使用情况下能释放多少能量,功率越高,释放的能量越多。注意:尽管电阻阻值一样,也不可使用低功率的电阻代替高功率的电阻。,电阻,5、误差 误差是允许电阻阻值变动的范围,用正号(+)或负号(-)表示其正常的变动状况。比如一个电阻
14、阻值为10010%,则电阻阻值可以在90-110之间变化。精密电阻的误差在2%以下,用五个色环识别:半精密电阻的误差在2%以上,用四个色环识别。,电阻,6、电阻的标识方法,色环法示值法直接标识法,电阻,6.1、色环法 目前国标上普遍流行色环标识电阻,色环在电阻器上有不同的含义,它具有简单、直观、方便等特点。色环电阻中最常见的是四环电阻和五环电阻。,电阻,色环法规则:四色环表示阻值,其中前三条色环(从最靠近引脚的色环数起)标明两位有效数字倍率,第4位表示误差范围(用金、银色表示),适用于普通电阻。,电阻,色环法规则:精密电阻用五色环表示阻值,前三条表示有效数,第4条表示倍率,第5条表误差范围,适
15、用于精密电阻。,四色环表示法,五色环表示法,6.2示值法:,四位数表示法 前三位表示有效数字,第四位数表示有效数字后“0”的個数,这样得出的阻值单位也为其基本单位欧姆()。如:“1001”表示1000欧姆。这种电阻的误差范围一般为+1%,一般在0805封装的贴片电阻上比较常见。,三位数表示法 前二位表示有效数字,第三位数表示有效数字后“0”的个数,这样得出的阻值单位为其基本单位欧姆()。如:“223”表示22000欧姆。这种电阻的误差范围一般是J级,即+5%,这种表示方法一般在0603封装的贴片电阻电阻上比较常见。,例如:,“222”表示22X102=2200,即2.2k,注:片状电阻除了阻值
16、与误差等级这两个参数外还有承受功率和体积二个参数常用的电阻所能承受的功率有1/10W,1/8W,1/4W等常用的电阻的尺寸有060308051206等。电阻的尺寸用英制单位英寸表示如0603表示0.060.03英寸一般而言0805规格的电阻承受的功率为1/10W也有少部分为本1/8W,1206规格的电阻承受的功率为1/8W。,例如:,1、贴片电阻的阻值用数字与“R”组合表示。譬如:3ohm用3R0表示,10ohm用100表示,100ohm用101表示,也就是说“R”表示点“.”的意思,而101后面个位数的“1”表示的是带有1个0,例如102表示10000。2、电阻上的数字和字母表示的就是阻值,
17、R002就表示0.002ohm,180表示的就是18ohm.3、怎样区分贴片的电阻与电容,由于电阻上面有白色的字体表示,所以除端角外背景颜色应该是黑色的,而电容上就没有字体表示,也不会有黑色的颜色,因为有黑色的话容易让人产生误会电容被氧化。,贴片电阻、贴片电容规格、封装、尺寸,贴片电阻常见封装有9种,用两种尺寸代码来表示。一种尺寸代码是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。我们常说的0603封装就是指英制代码。另一种是米制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米。下表列出贴片电阻封装英制和公制的关系及详细的尺寸:,9种封装尺寸:,贴片电阻
18、电容功率与尺寸对应表,电阻封装尺寸与功率关系,通常来说:0201 1/20W 0402 1/16W 0603 1/10W 0805 1/8W 1206 1/4W 电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:0402=1.0 x0.5 0603=1.6x0.8 0805=2.0 x1.2 1206=3.2x1.6 1210=3.2x2.5 1812=4.5x3.2 2225=5.6x6.5,常规贴片电阻(部分)常规的贴片电阻的标准封装及额定功率如下表:英制(mil)公制(mm)额定功率(W)70C 0201 0503 1/20 0402 1005 1/16 0603 1608 1/10 0805 201
19、2 1/8 1206 3216 1/4 1210 3225 1/3 1812 4832 1/2 2010 5025 3/4 2512 6432 1,6.3直接标识法:,电阻器件的选用原则:,阻值符合电路的要求容许误差在电路的设计范围内功率满足电路的要求体积符合使用的线路板的要求,电 容,1.什么是电容 两块互相靠近但彼此绝缘的金属片就可以构成一个电容,它是一种储能的元件。两块金属片这间的绝缘材料叫做绝缘介质。在电路图中,电容用字母“C”表示,基本单位是“法拉”简称“法”,用字母“F”来表示。我们定义电容两极板之间的电压为U,两极板所带的电量为Q,则有 C=Q/U,那么两极板间的电压增加1V所需
20、要的电量,这个值就是这个电容的容量。电容的大小不是由Q或U决定的,而是由电容本身的性质决定的。C=S/4kd 其中是一个常数,与电介质的性质有关。k是静电力常量,k=9.0109Nm2/C2。电容的单位除了F外,还有F(微法)、nF(纳法)、pF(皮法)。1F=106 f 1f=103 nF 1nF=103pF,2.电容的分类,电容的种类很多,按结构分有固定电容、可变电容、微调电容;按介质材料分有纸介电容、瓷介电容、玻璃釉电容、独石电容、涤纶电容、云母电容、铝电解电容、钽电解电容、聚苯乙烯电容、聚碳酸酯薄膜电容等;按极性分有有极性电容和无极性电容;按安装结构有直插电容和贴片电容。,独石电容,铝
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