Kaikki kategoriat

Tulostetun piirikon komponentit

PCB-komponentit - Näin minä näen ne insinöörin silmin - animentoitava lataus

Sillä kun saamme parhaan tarjouksen jokaisesta kassapöydältä näiden neljän kortin seurauksena, Liikekortit ovat kuin PCB-komponentteja elektronisen laitteen suunnittelemiseksi, myös Mailinin tuote kuten pää-PCB-leva . Kaikki ne ovat pieniä osia, jotka työskentelevät yhdessä harmonisesti muuttamaan sähköiset signaalit käytännössä havaituiksi tai mitattaviksi tuloksiksi. On todellakin epäkuviteltavaa kuvitella teknologian edistyvää näkökulmaa nykymaailmassa ilman näitä PCB-komponentteja.

Insinöörejä tulisi opettaa työskentelemään kaiken sähköisen kanssa, ja PCB-komponentit ovat tärkeä osa tätä tietoa sekä täydellisen suunnitelman luonnissa että ongelmien tunnistamisessa kehitysvaiheessa. Tässä blogissa käymme läpi yksityiskohtaisesti kymmenen tärkeintä PCB-komponenttia, joita jokainen insinööri tulisi tuntea, sekä tutustumme yleisiin virhekuoriin, jotka esiintyvät suunnitteluvaiheessa, ja oppimme, miten valita oikea komponentti sen mukaan, mitä se vaatii, sekä miten optimoida kirjaston osien käyttöä parempaa asetteluun uudelleenkäytön tehokkuuden vuoksi. Lopuksi jakamme teidän kanssa, mitä lisäedistystä meidän tulisi odottaa tulevaisuudesta ennen kuin sukellaan ylös top 10 -sarjaan.

Jokainen insinööri tulisi tuntea nämä 10 PCB-komponenttia

Vastustimet: Vastus rajoittaa sähkövirtaa piirissä, mikä vähentää jännitettä ja hallitsee intensiteettiä.

Kapasitoidit: Maali käytetään sähkökentän energian tallentamiseen, huipputasoiset kapasitoidit käytetään myös kohina- signaalien suodatuksessa ja peittävät signaalin aaltoformit, kun ne yhdistetään vaihtovirta- piiriin.

Kapasitoidit, induktiivit: Kapasitoidissa se tallentaa energian kahden johtimen välillä ja lyhytsevyys suorassa virtassa korkealla taajuudella, mutta ei ole vaiheessa. On ero magneettisista induktiiveistä, jotka käytetään suodatuksen tarkoituksiin. Korkeatajaajuinen kohina voidaan suodattaa jne. Se käyttää tallennettua vaihtovirta-energiaa DC-piireissä.

Diodit: Toinen tyyppi semikonduktorilaitteita, jotka sallivat virtan vain yhdessä suunnassa, mikä pelastaa komponentit käänteisjännitteestä ja vähentää korkeita huippuja sekä muuttaa vaihtovirran suoraviirtoon.

Transistorit: Transistorit ovat semikonduktorilaitteita, jotka voivat vahventaa tai vaihtaa elektroniikkasignaaleja ja sähköntekoa, palvelevat sovelluksissa, kuten vahvistimissa, osaileijoissa ja digitaalisissa piireissä.

Atmel AVR MCU:t ovat olleet monien tuhansien ja miljoonien integrointiyksiköiden (IC) keskeinen komponentti vuosien varrella. IC tarkoittaa, että useita Atmel-niiteitä suljetaan yhteen pakettiin eli yhteen laudalle, mikä tekee niistä massiivisen määrän näkyvissä kaikkialla, esimerkiksi toimivissa sähköisissä laitteissa jokapäiväisessä elämässämme nopeammin kuin silmät katskaisevat.

Operaatiolaskentamoottorit (Op-Amp'it): Nämä ovat yleisiä tyyppejä IC:eitä, jotka käytetään vahvistuksessa ja ovat olennaisia komponentteja joissakin piirissä, kuten vahvistimissa, suodattimissa jne.

Sähköiset vaihtelet: Nämä vaihtelet ovat olennaisia sähköisten piirien aktivoimisessa tai deaktivoimisessa, mikä mahdollistaa sähköenergian virtauksen ohjaamisen elementtien välillä.

Yhdistimet: Nämä ovat rajapintoja eri sähköisten laitteiden välillä, jotka tukevat PCB:n yhdistämistä muihin elementteihin, kuten virtalähteisiin, anturiin tai moottoreihin.

LED-t: Laitteenvalaisevat diodit (usein käytetty näytöissä, indikaattoreissa ja valaistussovelluksissa)

Mitä tehdä haasteiden kanssa suunnittelemisessa PCB-komponentteja käyttäen?

Jopa kokeneimmille insinööreille suunnittelu PCB-komponentteja käyttäen voi aiheuttaa paljon haasteita. Yleisimpiä esteitä ovat yhdisteen ongelmat, huono asettelu ja heikko pohjamaaran toiminta epäoptimaalisen PCB-asettelun takia, väärät komponentit suunnittelussa sekä vaikeimmista niistä lämpötila.

On myös totta, että yhdisteen saatavuus voi johtaa projektitajantoihin viivästyksiä?

Yhdisteitä tulisi suunnitella kaupallisesti saatavilla oleviksi osaksi, jotta niitä voidaan helposti hankkia tuotannolle ja testaukselle. Tehokkain PCB-asettelu ottaa huomioon komponenttien ja elektroniikkajen järjestämisen optimaaliseksi tavaksi, mikä on välttämätöntä niiden asianmukaisen käytön mukaan samalla kun se tarjoaa erinomaista käytännön suorituskykyä.

Lisäksi oikeiden komponenttien valitseminen voi auttaa sinua välttämään huonoa suorituskykyä tai järjestelmän epäonnistumista, jotka ovat identtisiä smt-ohjepiiri valmistettu Mailin toimesta. Nämä valinnat voidaan tehdä vain suunnittelijoiden perusteella tekijöiden, kuten komponenttien laatu, hinta ja saatavuus. Niinpä lämpötilan hallinta on integraalinen osa PCB-suunnittelussa, joka pyrkii välttämään liiallisten lämpötilojen aiheuttamat ongelmat, jotka johtavat komponenttien epäonnistumiseen tai tulipalojen uhkiin. Lämpötilan hallintaa tulee ottaa huomioon jo suunnittelun alussa välttääkseen suorituskyvyn heikkenemisen.

Why choose mAILIN Tulostetun piirikon komponentit?

Aiheeseen liittyvät tuoteluokat

Etkö löydä etsimääsi?
Ota yhteyttä konsulttiimme saadaksesi lisää saatavilla olevia tuotteita.

Pyydä tarjous nyt

Ota yhteyttä

Hanki Ilmainen Tarjous

Edustajamme ottaa sinuun pian yhteyttä.
Email
Name
Yrityksen nimi
Viesti
0/1000