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电子元器件查询 如何快速且准确的找到各类电子元器件和芯片的数据手册
发布时间 : 2024-11-23
作者 : 小编
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如何快速且准确的找到各类电子元器件和芯片的数据手册

引言

随着半导体工业的蓬勃发展,越来越多的半导体器件生产厂家如雨后春笋般踊跃出来,这也就促成了更多的电子元器件以及芯片出现

各类电子元器件

各类芯片

元器件的种类繁多给我们寻找数据手册提出了难题,其实寻找数据手册最好的方法就是去该器件的生产厂家官网寻找

所以今天作者就和大家分享常见的生产厂家留在器件上的商标,以便大家去官网寻找数据手册

各类电子元器件和芯片生产厂家主要种类和商标介绍

ST(意法半导体)——主要代表为STM系列的ARM微处理器

意法半导体在电子元器件上的商标

TI(德州仪器)——主要代表为MSP系列的16位低功耗微处理器

德州仪器在电子元气上的商标

MICROCHIP(美国微芯)——主要代表为PIC系列的微处理器以及ATMEL(爱特梅尔)AVR内核微处理器

美国微芯在电子元器件上的商标

美国微芯中的ATMEL(爱特梅尔)AVR内核微处理器商标

STC(宏晶科技)——主要代表为STC系列的8位微处理器

宏晶科技在电子元器件上的商标

NUVOTON(新唐)——主要代表为微处理器

新唐在电子元器件上的商标

WCH(南京沁恒)——主要代表为CH340电平转换芯片

南京沁恒在电子元器件上的商标

BL(上海贝岭)——通信、电能计量、电源管理、分立器件、RFID芯片、手机周边电路

上海贝岭在电子元器件上的商标

NXP(恩智浦)——射频、模拟、电源管理、接口、安全和数字处理方面

恩智浦在电子元器件上的商标

EXAR(艾科嘉)——高性能模拟混合信号集成电路

艾科嘉在电子元器件上的商标

MAXIM(美信)——各类数字芯片

美信在电子元器件上的商标

ON(安森美)——电源和信号管理、逻辑芯片以及分立器件

安森美在电子元器件上的商标

安森美在电子元器件上的商标

UTC(友顺)——电源芯片以及晶体管等分立元器件

友顺在电子元器件上的商标

CJ(江苏长电)——小功率管系列、功率管、可控硅、彩电视放管、稳压二极管、肖特基二极管、变容二极管、开关二极管等晶体管芯片

江苏长电在电子元器件上的商标

江苏长电在电子元器件上的商标

Littelfuse(美国力特)——保护器件,保险丝,TVS二极管等

美国力特在电子元器件上的商标

Brightking(台湾君耀)——MOV压敏电阻、TVS瞬态电压抑制二极管、GDT陶瓷气体放电管、SPG玻璃气体放电管、PTC自恢复保险丝、ESD静电保护元件和TSS半导体放电管

台湾君耀在电子元器件上的商标

WINBOND(华邦)——主要为内存芯片

华邦在电子元器件上的商标

HOLTEK(台湾合泰/盛群)——特殊应用IC设计、微控制器IC系列、存储器IC系列、通讯产品IC系列、消费性产品IC系列、以及电脑周边产品IC系列等

台湾合泰/盛群在电子元器件上的商标

Infineon(英飞凌)——场效应管以及各类芯片

英飞凌在电子元器件上的商标

英飞凌在电子元器件上的商标

我们通过去百度寻找这些公司的官网,就能找到相应的器件数据手册

今天的电子元器件以及芯片的品牌就分享到这里了,有什么遗漏的欢迎大家补充!

关注作者,学习更多电子知识,感谢您的阅读!

用万用表检测常用电子元器件方法

电子设备中使用着大量各种类型的电子元器件,设备发生故障大多是由于电子元器件失效或损坏引起的。因此正确检测电子元器件就显得尤其重要,这也是电子维修人员必须掌握的技能。

1.测整流电桥各脚的极性

万用表置R×1k挡,黑表笔接桥堆的任意引脚,红表笔先后测其余三只脚,如果读数均为无穷大,则黑表笔所接为桥堆的输出正极,如果读数为4~10k ,则黑表笔所接引脚为桥堆的输出负极,其余的两引脚为桥堆的交流输入端。

2.判断晶振的好坏

先用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插人市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的;若氖泡不亮,则说明晶振损坏。

3.单向晶闸管检测

晶闸管共有3个PN结,我们可以通过测量PN结正、反向电阻的大小来判别它的好坏。测量控制极(G)与阴极(C)之间的电阻时,如果正、反向电阻均为零或无穷大,表明控制极短路或断路;测量控制极(G)与阳极(A)之间的电阻时,正、反向电阻读数均应很大;测量阳极(A)与阴极(C)之间的电阻时,正、反向电阻都应很大。

可用万用表的R×lk或R×100挡测量任意两极之间的正、反向电阻,如果找到一对电极的电阻为低阻值(1 00 Ω~lkΩ),则此时黑表笔所接的为控制极,红表笔所接为阴极,另一个极为阳极。

4.双向晶闸管的极性识别

双向晶闸管有主电极l、主电极2和控制极,如果用万用表R×1k挡测量两个主电极之间的电阻,读数应近似无穷大,而控制极与任一个主电极之间的正、反向电阻读数只有几十欧。根据这一特性,我们很容易通过测量电极之间电阻大小,识别出双向晶闸管的控制极。而当黑表笔接主电极l、红表笔接控制极时所测得的正向电阻总是要比反向电阻小一些,据此我们也很容易通过测量电阻大小来识别主电极1和主电极2。

5.检查发光数码管的好坏

先将万用表置R×10k或R×100k挡,然后将红表笔与数码管(以共阴数码管为例)的“地”引出端相连,黑表笔依次接数码管其他引出端,七段均应分别发光,否则说明数码管损坏。

6.判别结型场效应管的电极

将万用表置于R×1k挡,用黑表笔接触假定为栅极,G的管脚,然后用红表笔分别接触另外两个管脚,若阻值均比较小(5~10Ω),再将红、黑表笔交换测量一次。如阻值为∞,说明都是反向电阻(PN结反向),属N沟道管,且黑表笔接触的管脚为栅极G,并说明原先假定是正确的。若再次测量的阻值均很小,说明是正向电阻,属于P沟道场效应管,黑表笔所接的也是栅极G。若不出现上述情况,可以调换红、黑表笔,按上述方法进行测试,直至判断出栅极为止。一般结型场效应管的源极与漏极在制造时是对称的,所以,当栅极G确定以后,对于源极S、漏极D不一定要判别,因为这两个极可以互换使用。源极与漏极之间的电阻为几千欧。

7.三极管电极的判别

对于一只型号标示不清或无标志的三极管,要想分辨出它们的三个电极,也可用万用表测试。先将万用表量程开关拨在R×1 00或R×lk电阻挡上。红表笔任意接触三极管的一个电极,黑表笔依次接触另外两个电极,分别测量它们之间的电阻值,若测出均为几百欧低电阻时,则红表笔接触的电极为基极b,此管为PNP管。若测出均为几十至上百千欧的高电阻时,则红表笔接触的电极也为基极b,此管为NPN管。

在判别出管型和基极b的基础上,利用三极管正向电流放大系数比反向电流放大系数大的原理确定集电极。任意假定一个电极为c极,另一个电极为e极。将万用表量程开关拨在R×1k电阻挡上。对于PNP管,令红表笔接c极,黑表笔接e极,再用手同时捏一下管子的b、c极,但不能使b、c两极直接相碰,测出某一阻值。然后两表笔对调进行第二次测量,将两次测的电阻相比较,对于PNP型管,阻值小的一次,红表笔所接的电极为集电极。对于NPN型管阻值小的一次,黑表笔所接的电极为集电极。

8.电位器的好坏判别

先测电位器的标称阻值。用万用表的欧姆挡测“l”、“3”两端(设“2”端为活动触点),其读数应为电位器的标称值,如万用表的指针不动、阻值不动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。再检查电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的欧姆挡测“1”、“2”或 “2”、“3”两端,将电位器的转轴按逆时针方向旋至接近“关”的位置,此时电阻应越小越好,再徐徐顺时钟旋转轴柄,电阻应逐渐增大,旋至极端位置时,阻值应接近电位器的标称值。如在电位器的轴柄转动过程中万用表指针有跳动现象,说明活动触点接触不良。

9.测量大容量电容的漏电电阻

用500型万用表置于R×10或R×100挡,待指针指向最大值时,再立即改用R×1k挡测量,指针会在较短时间内稳定,从而读出漏电电阻阻值。

10.判别红外接收头引脚

万用表置R×1 k挡,先假设接收头的某脚为接地端,将其与黑表笔相接,用红表笔分别测量另两脚电阻,对比两次所测阻值(一般在4~7kΩ范围),电阻较小的一次其红表笔所接为+5V电源引脚,另一阻值较大的则为信号引脚。反之,若用红表笔接已知地脚,黑表笔分别测已知电源脚及信号脚,则阻值都在l 5k Ω以上,阻值小的引脚为+5V端,阻值偏大的引脚为信号端。如果测量结果符合上述阻值则可判断该接收头完好。

11.判断无符号电解电容极性

先将电容短路放电,再将两引线做好A、B标记,万用表置R×100或R×1挡,黑表笔接A引线,红表笔接B引线,.待指针静止不动后读数,测完后短路放。电;再将黑表笔接B引线,红表笔接A引线,比较两次读数,阻值较大的一次黑表笔所接为正极,红表笔所接为负极。

12.测发光二极管

取一个容量大于100 u F的电解电容器(容量越大,现象越明显),先用万用表R×l 00挡对其充电,黑表笔接电容正极,红表笔接负极,充电完毕后,黑表笔改接电容负极,将被测发光二极管接于红表笔和电容正极之间。如果发光二极管亮后逐渐熄灭,表明它是好的。此时红表笔接的是发光二极管的负极,电容正极接的是发光二极管的正极。如果发光二极管不亮,将其两端对调重新接上测试,还不亮,表明发光二极管已损坏。

13.光电耦合器检测

万用表选用电阻R×100挡,不得选R×1 0k挡,以防电池电压过高击穿发光二极管。红、黑表笔接输入端,测正、反向电阻,正常时正向电阻为数十欧姆,反向电阻几千欧至几十干欧。若正、反向电阻相近,表明发光二极管已损坏。万用表选电阻R×1挡。红、黑表笔接输出端,测正、反向电阻,正常时均接近于∞,否则受光管损坏。万用表选电阻R×10挡,红、黑表笔分别接输入、输出端,测发光管与受光管之间的绝缘电阻(有条件应用兆欧表测其绝缘电阻,此时兆欧表输出额定电压应略低于被测光电耦合器所允许的耐压值),发光管与受光管间绝缘电阻正常应为∞。

14.光敏电阻的检测

检测时将万用表拨到R×l k挡,把光敏电阻的受光面与入射光线保持垂直,于是在万用表上直接测得的电阻就是亮阻。再把光敏电阻置于完全黑暗的场所,这时万用表所测出的电阻就是暗阻。如果亮阻为几千欧至几十千欧,暗阻为几至几十兆欧,说明光敏电阻是好的。

15.激光=极管损坏判别

拆下激光二极管,测量其阻值,正常情况下反向阻值应为无穷大,正向阻值在20kΩΩ~40kΩ。如果所测的正向阻值已超过50k Ω,说明激光二极管性能已下降;如果其正向阻值已超过90k Ω,说明该管已损坏,不能再使用了。

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