전자 부품

Electronic component
다양한 전자 부품.

전자 부품은 전자 또는 전자와 관련된 장에 영향을 주는 데 사용되는 전자 시스템 내의 기본 이산 장치 또는 물리적 실체입니다.전자 부품은 대부분 단일 형태로 제공되는 산업 제품이며, 이상적인 전자 부품 및 요소를 나타내는 개념적 추상인 전기 부품과 혼동해서는 안 됩니다.

전자 구성 요소에는 다수의 전기 단자 또는 리드가 있습니다.이러한 리드는 다른 전기 부품(종종 와이어를 통해)에 연결하여 특정 기능을 가진 전자 회로(: 앰프, 라디오 수신기 또는 오실레이터)를 생성합니다.기본적인 전자 부품은 동일한 부품의 어레이 또는 네트워크로서 개별적으로 패키지화되거나 반도체 집적회로, 하이브리드 집적회로 또는 박막장치와 같은 패키지 내부에 집적될 수 있다.다음 전자 부품 목록은 이러한 부품들의 개별 버전에 초점을 맞추고 있으며, 이러한 패키지를 자체적인 부품으로 취급합니다.

분류

구성 요소는 수동, 능동 또는 전기 기계로 분류할 수 있습니다.물리학의 엄격한 정의에서는 수동적인 컴포넌트는 에너지 자체를 공급할 수 없는 컴포넌트로 취급되지만 배터리는 실제로 에너지원으로 기능하기 때문에 능동적인 컴포넌트로 간주됩니다.

그러나 회로 분석을 수행하는 전자 엔지니어는 수동성에 대해 보다 제한적인 정의를 사용합니다.신호의 에너지만을 고려하는 경우, DC 회로는 실제로는 DC 회로에 의해 공급될 수 있지만, 트랜지스터집적회로와 같은 전원 공급 구성 요소가 없는 것처럼 가정하는 것이 편리합니다.그 후 분석은 실제 회로에 존재하는 DC 전압과 전류(및 이와 관련된 전력)를 무시하는 추상화인 AC 회로에만 관계됩니다.예를 들어, 이 픽션은 발진기가 실제로는 DC 전원 공급기에서 더 많은 에너지를 소비하지만 발진기는 "에너지 생성"으로 간주할 수 있습니다. 이는 무시하기로 결정했습니다.이 제한에 따라 회로 분석에서 사용되는 용어는 다음과 같이 정의됩니다.

  • 액티브 컴포넌트는 에너지원(일반적으로 무시하기로 선택한 DC 회로)에 의존하며, 일반적으로 회로에 전력을 주입할 수 있습니다.단,[1] 이는 정의에 포함되지 않습니다.액티브 컴포넌트는 트랜지스터, 3극 진공관(밸브), 터널 다이오드 등의 증폭 컴포넌트를 포함한다.
  • 패시브 컴포넌트는 회로에 순에너지를 도입할 수 없습니다.또, 접속되어 있는 (AC) 회로로부터 이용할 수 있는 것을 제외하고, 전원에 의존할 수 없습니다.결과적으로 전압 또는 전류를 증가시킬 수 있지만(변압기 또는 공진회로에 의해 수행됨) 증폭(신호의 출력을 증가)할 수 없습니다.패시브 컴포넌트에는 저항기, 캐패시터, 인덕터, 변압기 등의 2단자 컴포넌트가 포함됩니다.
  • 전기 기계 부품은 움직이는 부품이나 전기 연결 장치를 사용하여 전기 작업을 수행할 수 있습니다.

단자가 3개 이상인 패시브 컴포넌트의 대부분은 상호성의 원리를 만족시키는 2포트 파라미터로 설명할 수 있습니다.다만 드문 [2]예외가 있습니다.이와는 대조적으로 (단자가 2개 이상인) 활성 구성요소에는 일반적으로 그러한 특성이 없다.

액티브 컴포넌트

반도체

트랜지스터

트랜지스터는 전자회로를 영원히 바꾼 20세기의 발명품으로 여겨졌다.트랜지스터는 전자 신호와 전력을 증폭 및 전환하는 데 사용되는 반도체 장치입니다.

다이오드

보다 구체적인 동작 중 한 방향으로 쉽게 전기를 전도합니다.

발광 다이오드의 다양한 예

집적회로

집적회로는 타이머의 기능, 디지털에서 아날로그로의 변환, 증폭의 실행, 논리 연산에 사용되는 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.

프로그래머블 디바이스

광전자 장치

디스플레이 테크놀로지

현재:

  • 필라멘트 램프(인디케이터 램프)
  • VFD(Vacuum 형광 디스플레이) (사전 입력 문자, 7 세그먼트, Starburst)
  • 음극선관(CRT)(도트 매트릭스 스캔, 방사형 스캔(레이더 ), 임의 스캔(오실로스코프 등) (단색컬러)
  • LCD(예측문자, 도트 매트릭스)(패시브, TFT)(단색, 컬러)
  • 네온(개별, 7 세그먼트 디스플레이)
  • LED(개별, 7 세그먼트 디스플레이, Starburst 디스플레이, 도트 매트릭스)
  • 스플릿 플랩 디스플레이(숫자, 사전 인쇄된 메시지)
  • 플라즈마 디스플레이(도트 매트릭스)
  • OLED(LCD와 비슷하지만 각 픽셀이 자체 빛을 발생시켜 유연하거나 투명하게 만들 수 있음)
  • 마이크로 LED(OLED와 유사하지만 유기 LED가 아닌 무기 LED를 사용하므로 화면 번인(burn-in)은 발생하지 않지만 유연하거나 투명하게 할 수 없음)

사용되지 않음:

진공관(밸브)

진공 튜브는 진공관을 통한 전류 전도에 기초한다(진공 튜브 참조).

광검출기 또는 발광기

방전 장치

사용되지 않음:

전원

전원:

  • 배터리 – 산 또는 알칼리 기반의 전원 장치.
  • 연료 전지 – 전기 화학적 발전기
  • 전원 장치 – 보통 메인 연결
  • 태양광 발전 장치 – 빛으로 전기를 발생시킵니다.
  • 열전 발전기 – 온도 구배에서 전기를 발생시킵니다.
  • 전기 발전기 – 전기 기계식 전원
  • 압전 제너레이터 - 기계적 변형률로 전기를 생성합니다.
  • Van de Graff 제너레이터 - 마찰로 전기를 생성합니다.

패시브 컴포넌트

다른 전기 신호를 통해 전류를 제어할 수 없는 구성 요소를 패시브 장치라고 합니다.저항기, 콘덴서, 인덕터 및 변압기는 모두 수동 장치로 간주됩니다.

저항기

PCB 후면의 SMD 저항

전압에 비례하여 전류를 통과시키고(Ohm의 법칙) 전류에 반대합니다.

콘덴서

전자 기기용 일부 다른 콘덴서

콘덴서는 전하를 저장하고 방출합니다.전원 라인 필터링, 공진 회로 튜닝, AC 신호 전달 중 DC 전압 차단 등 다양한 용도로 사용됩니다.

내장 패시브 디바이스

통합 패시브 디바이스는 하나의 개별 패키지 내에 통합된 패시브 디바이스입니다.디스크리트 컴포넌트의 동등한 조합보다 공간을 적게 차지합니다.

자기(유도) 장치

전류를 통한 전하 저장 및 방출에 자성을 사용하는 전기 구성 요소:

메모리리스터

자속 또는 자속에 비례하여 전하를 통과시키고 이전의 저항 상태를 유지할 수 있는 능력을 가진 전기 구성 요소, 즉 메모리 플러스 저항이라는 이름입니다.

네트워크

여러 종류의 패시브 컴포넌트를 사용하는 컴포넌트:

  • RC 네트워크 – RC 회로를 형성하며, 스너버에 사용됩니다.
  • LC 네트워크– 조정 가능한 변압기와 RFI 필터에 사용되는 LC 회로를 형성합니다.

변환기, 센서, 검출기

  1. 변환기는 전기 신호에 의해 구동되거나 그 반대로 구동될 때 물리적 효과를 발생시킵니다.
  2. 센서(검출기)는 전기 특성을 변경하거나 전기 신호를 생성하여 환경 조건에 반응하는 변환기입니다.
  3. 여기에 나열된 변환기는 단일 전자 부품이며(전체 어셈블리가 아닌) 수동형입니다(활성형 변환기는 반도체 및 튜브 참조).가장 일반적인 것만 여기에 나열됩니다.
  • 오디오
  • 위치, 동작
    • LVDT(Linear Variable Differential Transform) – 자기 – 선형 위치 감지
    • 로터리 인코더, 샤프트 인코더(광학, 자기, 저항 또는 스위치) - 절대 또는 상대 각도 또는 회전 속도 감지
    • 경사계 – 정전용량 – 중력에 대한 각도 감지
    • 동작 센서, 진동 센서
    • 유량계 – 액체 또는 가스 내 유량 감지
  • 힘, 토크
  • 온도
  • 자기장(반도체의 홀 효과 참조)
  • 습도
  • 전자파, 빛

안테나

안테나는 전파를 송수신한다.

어셈블리, 모듈

구성 요소로 사용되는 장치에 조립된 여러 전자 구성 요소

시제품 제작 보조 도구

전기 기계

수정(왼쪽) 및 수정 발진기

압전 소자, 결정체, 공진기

압전 효과를 사용하는 패시브 구성 요소:

  • 이 효과를 사용하여 높은 주파수를 생성하거나 필터링하는 컴포넌트
    • 결정 – 정확한 주파수를 생성하는 데 사용되는 세라믹 결정(전체 발진기는 아래 모듈 클래스를 참조하십시오)
    • 세라믹 공진기 – 세라믹 결정이 반정밀 주파수를 생성하는 데 사용됩니까?
    • 세라믹 필터 – 세라믹 결정으로 라디오 수신기주파수 대역 필터링에 사용됩니까?
    • 표면 음향파(SAW) 필터
  • 이 효과를 기계 변환기로 사용하는 구성 요소.
    • 초음파 모터 – 압전 효과를 이용한 전기 모터
    • 피에조 버저 및 마이크는 아래의 변환기 클래스를 참조하십시오.

마이크로 전자기계

단자 및 커넥터

전기 접속을 위한 장치

케이블 어셈블리

단자에 커넥터 또는 단자가 있는 전기 케이블

2개의 다른 미니어처 푸시 버튼 스위치

스위치

전류를 통과('닫힘')하거나 전류를 차단('열림')할 수 있는 구성 요소:

  • 스위치 – 수동 작동 스위치
    • 전기 설명: SPST, SPDT, DPST, DPDT, NPNT(일반)
    • 기술: 슬라이드 스위치, 토글 스위치, 로커 스위치, 회전 스위치, 푸시 버튼 스위치
  • 키패드 – 푸시 버튼 스위치 어레이
  • DIP 스위치– 내부 설정용 소규모 스위치 어레이
  • 스위치 – 풋 작동 스위치
  • 나이프 스위치 – 밀폐되지 않은 도체가 있는 스위치
  • 마이크로 스위치 – 스냅 동작이 있는 기계적으로 활성화된 스위치
  • 리미트 스위치 – 기계적으로 활성화된 스위치로 동작 한계 감지
  • Mercury 스위치 – 스위치 감지 틸트
  • 원심 스위치 – 회전 속도로 인한 스위치 원심력 감지
  • 릴레이 또는 접촉기 – 전기 기계적으로 작동하는 스위치(위의 솔리드 스테이트 릴레이 참조)
  • 리드 스위치 – 자기적으로 활성화된 스위치
  • 서모스탯 – 열 작동 스위치
  • 가습기 – 습도 작동 스위치
  • 회로 차단기 – 과도한 전류에 따라 스위치가 열림: 재설정 가능한 퓨즈
  • 단로기 – 다른 디바이스의 유지보수 또는 회로 격리를 위해 고전압 및 중전압 애플리케이션에 사용되는 스위치
  • 전송 스위치 – 2개의 소스 간에 부하를 전환하는 스위치

보호 장치

과도한 전류 또는 전압으로부터 회로를 보호하는 패시브 컴포넌트:

  • 퓨즈 – 과전류 보호, 1회 사용
  • 회로 차단기 – 기계식 스위치 형태의 재설정 가능한 퓨즈
  • 리셋 가능한 퓨즈 또는 PolySwitch – 솔리드 스테이트 디바이스를 사용한 회로 차단기 동작
  • 접지 고장 보호 또는 잔류 전류 장치 – 접지로 흐르는 주전류에 민감한 회로 차단기
  • 금속 산화물 바리스터(MOV), 서지 업소버, TVS – 과전압 보호
  • 돌입 전류 제한 장치 – 초기 돌입 전류에 대한 보호
  • 가스 방전 튜브 – 고압 서지로부터 보호
  • 스파크 갭 – 고전압에서 아크 오버할 갭이 있는 전극
  • 피뢰기 – 낙뢰로부터 보호하는 스파크 갭
  • 리클로저 – 과전류(고장) 상태에서 열린 후 닫힘으로써 고장이 해소되었는지 확인하고 수동으로 닫을 때까지 열린 위치를 유지하기 전에 이 프로세스를 지정된 횟수만큼 반복하는 자동 스위치
  • 아크 고장 회로 차단기 – 아크로부터 보호하는 회로 차단기
  • 네트워크 프로텍터 – 에너지 흐름이 방향을 반대로 했을 때 배전 변압기를 분리하는 보호 장치
  • 자기 스타터 – 모터에 사용되는 전기 기계식 스위치

기계 부속품

다른.

구식

표준 기호

회로도상에서 전자디바이스는 종래의 심볼로 표현된다.참조 지정자는 구성 요소를 식별하기 위해 기호에 적용됩니다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ 예를 들어, 컴퓨터는 두 개의 외부 단자가 있는 블랙 박스 안에 들어 있을 수 있습니다.다양한 계산을 수행하고 저항을 변화시킴으로써 결과를 나타낼 수 있지만 항상 저항이 그러하듯이 전력을 소비합니다.그럼에도 불구하고 동작하기 위해 전원에 의존하기 때문에 액티브 컴포넌트입니다.
  2. ^ 비호환 패시브 디바이스에는 회전자(진정한 패시브 컴포넌트로서 이것은 이론적으로 더 많이 존재하며 일반적으로 능동회로를 사용하여 구현됨)와 마이크로파 및 광주파수로 사용되는 순환기가 포함됩니다.
  3. ^ "13 Sextillion & Counting: The Long & Winding Road to the Most Frequently Manufactured Human Artifact in History". Computer History Museum. April 2, 2018. Retrieved 28 July 2019.
  4. ^ Baker, R. Jacob (2011). CMOS: Circuit Design, Layout, and Simulation. John Wiley & Sons. p. 7. ISBN 978-1118038239.
  5. ^ 서미스터란?미국 센서사