alla kategorier

Tryckta kretskortskomponenter

PCB-komponenter - hur jag ser dem från en ingenjörsanimerad laddning

För med det bästa erbjudandet vi får från varje kassadisk som ett resultat av dessa fyra kort, är visitkort precis som PCB-komponenter för att designa elektroniska enheter, även Mailins produkt som t.ex. huvudkretskort. Alla är de små små delarna som tillsammans arbetar i harmoni för att omvandla elektriska signaler till en påtaglig utgång vi kan se eller mäta. Det är ärligt talat otänkbart att räkna ut den avancerade visuella synen på teknik i modern tid utan dessa PCB-komponenter. 

Ingenjörer bör veta hur man arbetar med allt som elektroniskt och PCB-komponenter är en viktig del av denna kunskap när det gäller att både skapa den perfekta designen och även identifiera eventuella problem som dyker upp i utvecklingen. I den här bloggen, låt oss ha en djupgående diskussion om Top 10 PCB-komponenter som varje ingenjör bör vara medveten om och även känna till några vanliga fällor som händer under designprocessen och lära oss hur man väljer rätt komponent enligt dess specifikation tillsammans med biblioteket delanvändningsoptimeringar för bättre layoutåteranvändningseffektivitet. Vi kommer äntligen att dela med dig av vilka fler framsteg vi behöver från framtiden innan vi gräver i topp 10-serier. 

Varje ingenjör bör känna till dessa 10 PCB-komponenter

Motstånd: Ett motstånd används för att begränsa det elektriska strömflödet i en krets och därigenom minska spänningen och ta kontroll över intensiteten. 

Kondensatorer: Färgen används för att lagra energi i ett elektriskt fält, toppkondensatorer kan också användas som filternoder för brussignaler och jämna signalvågformer när de är anslutna i AC-kretsar. 

Kondensatorer, induktorer: I en kondensator lagrar den energin mellan tvåledarmaterial och kortsluter vid likström vid hög frekvens men inte ur fas. Det finns en skillnad på grund av magnetik. Induktorer används för filtreringsändamål. Högfrekvent brus kan filtrera etc. Det använder lagringar växelström och DC-kretsar. 

Dioder: En annan typ av halvledarenheter som tillåter ström i endast en riktning, vilket sparar komponenter från omvänd spänning och minskar höga toppar samt gör AC till DC. 

Transistorer: Transistorer är halvledarenheter som kan förstärka eller byta elektroniska signaler och elektrisk kraft, som tjänar i applikationer inklusive förstärkare, oscillatorer och digitala kretsar. 

Atmel AVR MCU:er har varit huvudkomponenten i många tusen och miljoner integrerade kretsar (IC) under dessa år. IC innebär att du kapslar in ett fåtal Atmel-chips med ett paket AKA singelkort, så detta är ett enormt antal sett överallt vi tittar, till exempel fungerande elektroniska enheter i vårt dagliga liv snabbare än att blinka med ögonen. 

Operationsförstärkare (Op-Amps): Dessa är en vanlig typ av IC som används för förstärkning och är viktiga komponenter i vissa kretsar som förstärkare, filter etc. 

Elektroniska omkopplare: Dessa omkopplare är väsentliga i mekanismen för att aktivera elektriska kretsar eller avaktivera dem, vilket gör det möjligt att kontrollera flödet av elektrisk energi mellan elementen. 

Kontakter: Dessa är gränssnitt mellan olika elektriska enheter som stöder anslutning av PCB med andra element som strömförsörjning, sensorer eller drivrutiner. 

Lysdioder: lysdioder (används ofta i skärmar, indikatorer och belysningstillämpningar)

Hur övervinner man utmaningar vid design med PCB-komponenter?

Även för de mest erfarna ingenjörer kan design med PCB-komponenter innebära många utmaningar. De vanligaste stötestenarna är kontaktproblem, dålig layout och dålig substratprestanda på grund av suboptimal PCB-layout, felaktiga komponenter som används i designen och de tuffaste av dem termiska. 

Vad är också sant att kopplingstillgänglighet kan leda till förseningar i projektets tidslinjer? 

Kontaktdon bör utformas som kommersiellt tillgängliga delar så att de enkelt kan anskaffas för konstruktion och test. Den mest effektiva PCB-layouten kommer att ta hänsyn till komponenter och elektronik som ska arrangeras på ett optimalt sätt, beroende på hur de används på rätt sätt, samtidigt som de ger utmärkt prestanda för en krets. 

Att välja rätt komponenter kan dessutom hjälpa dig att undvika dålig prestanda eller systemfel, identiska med smt PCB-kort tillverkad av Mailin. Dessa val kan endast göras av designers baserat på faktorer som komponentkvalitet, kostnad och tillgänglighet. Således är termisk hantering en integrerad aspekt av PCB-design som tjänar till att undvika överhettningsproblem som leder till komponentfel eller brandrisker. Värmehanteringsöverväganden bör integreras från början av designen för att undvika försämrad prestanda.

Varför välja mail i kretskortskomponenter?

Relaterade produktkategorier

Hittar du inte det du letar efter?
Kontakta våra konsulter för fler tillgängliga produkter.

Begär en offert nu

Kontakta oss

Få en gratis offert

Vår representant kommer att kontakta dig inom kort.
E-postadress
Namn
Företagsnamn
Kommentar
0/1000