常见电子元件识别  
电阻
黑0 棕1 红2 橙3 黄4 绿5 蓝6 紫7 灰8 白9 金、银表示误差
颜色 | 有效数字 | 倍率 | 允许偏差% | 黑 | 0 | 100 |
| 棕 | 1 | 101 | ±1 | 红 | 2 | 102 | ±2 | 橙 | 3 | 103 |
| 黄 | 4 | 104 |
| 绿 | 5 | 105 | ±0.5 | 蓝 | 6 | 106 | ±0.25 | 紫 | 7 | 107 | ±0.1 | 灰 | 8 | 108 |
| 白 | 9 | 109 | +50 -20 | 金 |
| 10-1 | ±5 | 银 |
| 10-2 | ±10 | 无色 |
|
| ±20 |

四色环电阻各色环表示意义如下:
第一条色环:阻值的第一位数字;
第二条色环:阻值的第二位数字;
第三条色环:10的幂数;
第四条色环:误差表示。
例如:电阻色环:棕黑红金
第一位:1;
第二位:0;
第三位:10的幂为2(即100);
第四位:误差为5%
即阻值为:10X100=1000欧=10千欧=1KΩ
还有精确度更高的“五色环”电阻,用五条色环表示电阻的阻值大小,具体如下:
第一条色环:阻值的第一位数字;
第二条色环:阻值的第二位数字;
第三条色环:阻值的第三未数字;
第四条色环:阻值乘数的10的幂数;
第五条色环:误差(常见是棕色,误差为1%)(可见,四色环电阻误差为5-10%,五色环常为1%,精度提高了。另:为了美观,生产厂家推出假五色环电阻,读法一样,但精确度和四色环电阻一样。所以购买时需引起注意。)
例如:有电阻:黄紫红澄棕
前三位数字是:472
第四位表示10的3次方,即1000
阻值为:472X1000欧=472千欧(即472KΩ)
原理图 直插电阻封装图 贴片电阻封装图 电位器电位器也称可调电阻,电路图符号为: 原理图 封装图 电容 1瓷片电容 读法:前两位为数字,后两位为10的次方。瓷片电容无±。 原理图 封装图 2电解电容 注:电解电容有±,接反会爆炸。长正短负。 原理图 封装图 注:阴影代表负极 电容的单位
电容的基本单位是:F (法),此外还有μF(微法)、pF(皮法)、nF(纳法),由于电容 F 的容量非常大,所以我们看到的一般都是μF、nF、pF的单位,而不是F的单位。
他们之间的具体换算如下:
1F=1000000μF
1μF=1000nF 1nF=1000pF
二极管 二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。  根据不同用途,还分为发光二极管、检波二极管、整流二极管和稳压二极管等
二极管电路图符号: 发光二极管电路图符号:
稳压二极管电路图符号:
在电子电路中,将二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就会导通,这种连接方式,称为正向偏置。必须说明,当加在二极管两端的正向电压很小 时,二极管仍然不能导通,流过二极管的正向电流十分微弱。只有当正向电压达到某一数值(这一数值称为“门槛电压”,锗管约为0.2V,硅管约为0.6V) 以后,二极管才能直正导通。导通后二极管两端的电压基本上保持不变(锗管约为0.3V,硅管约为0.7V),称为二极管的“正向压降”。

二极管正、负电极的检测方法与经验
(a)观察外壳上的的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。
(b)观察外壳上的色点。在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色)。一般标有色点的一端即为正极。还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。
封装图 发光二极管
注:长正短负 封装图
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