De vigtigste elektroniske komponenter i en pc

Indholdsfortegnelse:
Inde i enhver af vores pc'er er der en lang række grundlæggende elektroniske komponenter, som findes i kredsløbene for praktisk talt alle de stykker hardware og perifere enheder, som vi kan finde på markedet. Disse elektriske komponenter er byggestenene i de elektriske kredsløb og kan findes i stort antal på bundkort, harddisklogiktavler, grafikkort og næsten overalt på pc'en, inklusive steder, der kan overraske dig.
Alle disse komponenter kan bruges og kombineres med hinanden og med snesevis af andre på mange forskellige måder. Der er så mange elektroniske komponenter, at det er en næsten umulig opgave at beskrive dem alle. Det er stadig nyttigt at vide lidt om, hvordan det fungerer, så vi giver dig et grundlag for at genkende noget af det, du ser på disse tavler, og måske forstå grundlæggende elementer i elektroniske kredsløbsskemaer. Alle de vigtigste oplysninger er blevet sammenfattet med enkle ord at forstå, da vi ikke har til hensigt at gøre nogen til elektronikspecialist.
For hver komponent leveres et eksempelfoto samt en illustration af komponentsymbolet i et elektrisk skema for at gøre det lettere at identificere. Der er mange varianter af hver af komponenterne vist nedenfor, de er alle bare eksempler.
Indholdsindeks
batteri
Det er en kilde til jævnstrøm med en bestemt spænding, der hovedsageligt bruges i små kredsløb, der ikke kræver en stor mængde og strømstyrke. Alle bundkort har et batteri, der er ansvarlig for at holde systemuret og BIOS-hukommelsen kørende, selv når du slukker for computeren. Dette batteri kan vare 10 år eller endda længere uden at skifte det.
modstand
En modstand er et element, der øger et kredsløbs modstand mod elektricitet. Dit primære mål med dette er at reducere strømmen af elektricitet i et kredsløb til forskellige formål, der varierer med hver type kredsløb. Modstandene findes i forskellige former og størrelser, der passer til alle brugsbehov, alle sammen varme som et resultat af deres modsatte elektricitet og klassificeres derfor både hvad angår modstand (hvor meget de modsætter sig strømmen af elektroner) og deres strømkapacitet (hvor meget energi kan de spredes, før de bliver beskadiget). Generelt kan større modstande håndtere mere elektrisk energi, skønt dette ikke altid er tilfældet, og der er også variable modstande, som kan justeres ved at dreje en drejeknap eller en anden enhed. Disse kaldes undertiden potentiometre.
kondensator
En kondensator er et element lavet af to ledende plader med en isolator, der er placeret imellem dem for at forhindre, at de rører ved hinanden. Når en direkte strøm tilføres gennem en kondensator, akkumuleres den positive ladning på den ene plade, og den negative ladning akkumuleres på den anden, vil denne akkumulerede ladning forblive, indtil kondensatoren er afladet. Når en vekselstrøm påføres gennem kondensatoren, oplades den ene plade positivt og den anden negativt, når spændingen er positiv; Når spændingen vendes i anden halvdel af cyklussen, vil kondensatoren frigive, hvad den tidligere blev ladet, og derefter oplade i den modsatte retning, hvilket betyder, at den plade, der var blevet positivt ladet, nu oplades negativt og vice versa. Dette gentages for hver cyklus af vekselstrømmen.
Da den modsatte ladning er gemt hver gang spændingen skifter, har kondensatoren en tendens til at modsætte sig spændingsændringen. Hvis du anvender et blandet DC- og AC-signal gennem en kondensator, vil kondensatoren have en tendens til at blokere DC'en og lade vekselstrømmen flyde. Kraften i en kondensator kaldes kapacitans og måles i farads (F). De bruges i alle typer elektroniske kredsløb, især kombineret med modstande og induktorer, og findes ofte i alle komponenter på en pc. Som du kan se, er det en af de mest brugte og mest nødvendige elektroniske komponenter i enhver hardware på vores computer.
spole
En induktor er i det væsentlige en trådspole, der skaber et magnetfelt, når strøm flyder gennem det. Når strøm flyder gennem en induktor, oprettes et magnetfelt, og induktoren lagrer denne magnetiske energi, indtil den frigøres. Mens en kondensator lagrer spænding som elektrisk energi, lagrer en induktor strøm som magnetisk energi. Derfor er en kondensator imod en ændring i spændingen i et kredsløb, mens en induktor er imod en ændring i dens strøm. Dette får kondensatorer til at blokere jævnstrøm og tillade vekselstrøm at passere, mens induktorer gør det modsatte. En induktors styrke måles i henrys (H). Induktorer kan have en luftkerne i midten af deres spoler eller en jernholdig kerne. Jernkernen øger induktansværdien, som også påvirkes af det materiale, der bruges i kablet, og antallet af omdrejninger i spolen. Nogle induktorkerner har en lige form, og andre er lukkede cirkler kaldet toroider. Denne sidstnævnte induktortype er yderst effektiv, fordi den lukkede form er befordrende for at skabe et stærkere magnetfelt. Induktorer bruges i alle typer elektroniske kredsløb, især i kombination med modstande og kondensatorer.
Vi anbefaler at læse vores hardware guider:
transformer
En transformer er en induktor med en jernkerne, der har to længder af tråd viklet omkring sig i stedet for en. De to kabelspoler er ikke elektrisk forbundet og er normalt forbundet til forskellige kredsløb. Det er en af de vigtigste komponenter i energiverdenen og bruges til at skifte en vekselstrøm til en anden vekselstrøm. Når en spole krydses af en strøm, etableres et magnetfelt, der er proportionalt med antallet af omdrejninger i spolen. Dette princip fungerer også modsat: hvis du opretter et magnetfelt i en spole, vil der blive induceret en strøm i det, der er proportionalt med antallet af omdrejninger i spolen. En transformer med flere omdrejninger i sin primære spole end i den sekundære vil reducere spændingen og kaldes en reducerende transformer. En med flere sving i sekundæren end den primære kaldes step-up-transformeren.
Hvis der oprettes en transformer med 100 omdrejninger på den første spole og 50 omdrejninger på den anden, og påføring af 240 VAC på den første spole, induceres en strøm på 120 VAC til den anden spole. En transformer med flere omdrejninger i sin primære spole end i den sekundære vil reducere spændingen og kaldes en reducerende transformer. Transformatorer findes i størrelser fra små til store, der vejer hundreder af kilo eller mere, afhængigt af den spænding og strøm de skal håndtere.
Transformere er en af hovedårsagerne til, at vi bruger vekselstrøm i vores hjem, da jævnspænding ikke kan ændres med transformere. De findes i størrelser, der spænder fra de små med en tomme bredde til de store, der vejer hundreder af pund eller mere, afhængigt af spændingen og strømmen, de skal håndtere.
Diode / LED
En diode er en anordning lavet af halvledermateriale, som begrænser strømmen af strøm i et kredsløb i kun en retning, takket være det blokerer det meste af enhver strøm, der prøver at modvirke strømningen i et kabel. Dioder har en lang række anvendelser, for eksempel bruges de ofte i kredsløb, der konverterer vekselstrøm til likestrøm, da de kan blokere passagen af halvdelen af vekselstrøm. En variant af den almindelige diode er den lysemitterende diode eller LED, disse er de mest kendte og ofte fundne typer dioder, da de bruges i alt fra tastaturer til harddiske og fjernbetjening til fjernsyn.
En LED er en diode, der er designet til at udsende lys med en bestemt frekvens, når der påføres strøm. De er meget nyttige som statusindikatorer i computere og elektroniske enheder, der kører på batterier, da de kan være tændt i timer eller dage ad gangen, fordi de arbejder med jævnstrøm, kræver lidt strøm til at betjene, genererer meget lidt varme og holder i mange år, selv arbejde kontinuerligt.
sikring
En sikring er en enhed, der er designet til at beskytte andre komponenter mod utilsigtet skade på grund af for stor strøm, der strømmer gennem dem. Hver sikringstype er designet til en bestemt strømmængde. Så længe strømmen i kredsløbet forbliver under denne værdi, passerer sikringen strømmen med lidt modstand. På den anden side, hvis strømmen stiger over sikringen, på grund af en funktionsfejl af en eller anden art eller et utilsigtet kortslutning, vil sikringen "blæse" og frakoble kredsløbet.
Sikringer er helte, der bogstaveligt talt brænder ud eller sprænger ud fra den høje strøm, hvilket forårsager et fysisk brud i kredsløbet og redder andre enheder fra den høje strøm. De kan derefter udskiftes, når problemtilstanden er rettet. Alle sikringer er klassificeret efter den mængde strøm, de kan tolerere, før de blæser; De er også bedømt for den maksimale spænding, de kan tolerere. Du skal altid udskifte en blæst sikring med en af samme strøm- og spændingsgrad, ellers er beskyttelse ikke garanteret.
Dette afslutter vores indlæg om de vigtigste elektroniske komponenter på en pc og deres betydning i hardware, du kan efterlade en kommentar, hvis du har noget andet at tilføje.
3 nye elektroniske kunstspil ledsager Amd-mantelen.

3 flere spil slutter sig til Mantle-sagen, alle 3 kommer fra det anerkendte firma, Electronic Arts. En god fremtid forudsiges for AMD API.
Elektroniske cigaretter kan også være skadelige for pc'en

En direktør inficerer en computer med malware ved at tilslutte sin eBay-købte e-cigaret for at genoplade sit batteri.
Formater af elektroniske bøger, som en tændt kan læse

Dette er de formater, som dine elektroniske bøger skal have, så de kan indlæses og læses på din helt nye Kindle.