Site Loader

Содержание

Диоды, конденсаторы, резисторы и тиристоры

[email protected]

Присылайте заявки на почту для получения информации по цене и выставления счета.

2ТКД155-40-8-1

Нет в наличии

0.00 RUB

2ТКД 155-40-8-1 — транзистор

Купить Подробнее

ABB RD7/250 24…250VDC

Нет в наличии

0.00 RUB

ABB RD7/250 24…250VDC — диод

Купить Подробнее

FD B DIL

Нет в наличии

0. 00 RUB

FDBDIL

Купить Подробнее

M5060CC600

Нет в наличии

0.00 RUB

CRYDOM M5060CC600

Купить Подробнее

В200 Диод

Нет в наличии

0.00 RUB

Купить Подробнее

ДЧ161-125-7-3/-10-5

Нет в наличии

0.

00 RUB

ДЧ-161-125-7-3/-10-5

Купить Подробнее

К15у-1 15кВ 1500пФ

Нет в наличии

0.00 RUB

Купить Подробнее

К71-7 0,01521 мкФ

Нет в наличии

0.00 RUB

К 71-7 0,01521 мкФ

Купить Подробнее

Кремниевые фотодиоды КФДМ, КФДМ(гр.

А), КФДМ(гр.Б)

Нет в наличии

535.50 RUB

261.80 RUB

Купить Подробнее

МДД-63-8

Нет в наличии

0.00 RUB

МДД63-8 — модуль диодный

Купить Подробнее

МТ0Т080-122И

Нет в наличии

0. 00 RUB

МТ0Т0 80-122И

Купить Подробнее

МТ0Т080-123И

Нет в наличии

0.00 RUB

МТ0Т0 80-123И

Купить Подробнее

Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support

Как проверить мультиметром резистор, конденсатор, диод, транзистор.

В данной рубрике собраны статьи по эксплуатации мультиметра. Как пользоваться данным прибором, как проверить резистор, конденсатор, различные диоды, транзисторы.

Как провести измерения напряжения, тока, сопротивления, температуры, емкости или как проверить батарейку, аккумулятор и так далее.

01.05.2019Измерения и диагностика при помощи мультиметра, ТеорияКомментарии: 0

Для увеличения диапазона измерения тока в цепь добавляют шунтирующий резистор. Данный резистор подключается параллельно амперметру. Рассчитывается он по формуле

Читать далее

05.05.2018Измерения и диагностика при помощи мультиметраКомментарии: 0

Как проверить конденсатор мультиметром Проверка конденсатора мультиметром Как проверить конденсатор с помощью приборов Проверяем конденсатор мультиметром в режиме омметра Как проверить емкость конденсатора Как проверить конденсатор при помощи прибора ESR-METR Одной из самых распространённых причин неисправности электронной техники, это выход из строя конденсатора. Любая электроника, бытовая техника и цифровые процессоры все имеют в своем оборудовании …

Читать далее

27.03. 2018Измерения и диагностика при помощи мультиметраКомментарии: 0

В электрической цепи всегда имеется сопротивление, что собственно и подтверждает всем известный закон Ома. Именно это и является причиной того, что резистор считается деталью, которая распространена в радиотехнике. Поэтому знания как проводить тестирования этого элемента всегда будут нужны, особенно тем, кто занимается ремонтом радиотехники.  Для этого рассмотрим некоторые важные вопросы, которые связаны с проверкой резистора на …

Читать далее

27.03.2018Измерения и диагностика при помощи мультиметра, Советы автолюбителямКомментарии: 0

Какими бывают мультиметры Функционал и устройство мультиметров. Как пользоваться мультиметром для измерения напряжения, силы тока и сопротивления цепи Как пользоваться тестером для прозвона цепи и проверки целостности кабеля Полярность щупов Измерение температуры Из уроков физики мы знаем: чтобы измерить силу тока – нужен амперметр, для измерения напряжения – необходим вольтметр, а для проверки сопротивления цепи …

Читать далее

26. 03.2018Измерения и диагностика при помощи мультиметраКомментарии: 0

Виды диодов Что называется мультиметром? Проверка работоспособности диода, светодиода, стабилитрона. Признаки неисправного диода Проверка диодного моста Заключение   На сегодняшний день электроника прочно вошла в жизнь и имеется в составе любого прибора или гаджета. Но, как не прискорбно, это было и приборы, и гаджеты ломаются и приходят в негодность. Самой часто встречающейся причиной, по которой …

Читать далее

21.03.2018Измерения и диагностика при помощи мультиметраКомментарии: 0

О транзисторе Проверка работоспособности транзистора Признаки неисправного транзистора Определение цоколевки транзистора В этой статье, мы расскажем вам, как проверить транзистор мультиметром. Наверняка многим из вас хорошо известно, что большинство мультиметров имеют в своём арсенале, специальное гнездо, но не в любой ситуации использование гнезда удобно и оптимально. Так для того, чтобы подобрать несколько элементов, имеющим одинаковый …

Читать далее

26. 11.2017Измерения и диагностика при помощи мультиметра, ТеорияКомментарии: 0

Резисторы — это самый распространенный радио элемент. Его физическая характеристика это сопротивление, оно измеряется в Омах (в честь Георга Симона Ома  немецкого физика открывшего закон связи между током, напряжением и сопротивлением. По этому Ом всегда пишется с большой буквы). Диапазон величин сопротивления очень велик, по этому принято использовать приставки кило Ом, мега ОМ, гига ОМ, …

Читать далее

Купить электронные компоненты – КварцКомпоненты

5 мм светодиод — красный цвет

рупий 2,00 (без НДС)

QC0361

Все продукты Smart Blind Stick на базе Arduino — необходимые компоненты Компоненты Рекомендуемые продукты Последние продукты светодиоды Пассивные компоненты Продукты, на которые распространяется код купона

Стандартный красный светодиод диаметром 5 мм, который можно использовать для индикации или визуализации. Может использоваться на макетной плате, точечной доске и…

Датчик LDR (светозависимый резистор) — 5 мм

рупий 6.00 рупий 5,00 (без НДС)

QC0273

Все продукты Smart Blind Stick на базе Arduino — необходимые компоненты Компоненты Рекомендуемые продукты Последние продукты Датчики света/звука Пассивные компоненты Продукты, подходящие для кода купона Резисторы Датчики

Это датчик LDR с двумя фотопроводящими ячейками на основе сульфида кадмия (cds) и спектральными характеристиками, подобными человеческому глазу. Клетка…

BC547 NPN-транзистор

рупий 2,00 (без НДС)

QC0368

Все продукты Компоненты Рекомендуемые продукты Последние продукты Продукты, подходящие для кода купона Транзисторы

BC547 — это биполярный NPN-транзистор общего назначения, который обычно используется в устройствах переключения и усиления. Его можно найти в драйвере реле, светодиод…

5 мм светодиод — зеленый цвет

рупий 2,00 (без НДС)

QC0360

Все продукты Компоненты Рекомендуемые продукты Последние продукты светодиоды Пассивные компоненты Продукты, на которые распространяется код купона

Стандартный зеленый светодиод диаметром 5 мм, который можно использовать для индикации или визуализации. Его можно использовать на макетной плате, точечной плате и печатной плате….

Белый светодиод мощностью 1 Вт

рупий 4,00 (без НДС)

QC0218

Все продукты Компоненты Рекомендуемые продукты Последние продукты светодиоды Пассивные компоненты Продукты, на которые распространяется код купона

Светодиоды очень полезны в проектах, когда вы хотите отобразить некоторую информацию для пользователя, а также для подтверждения состояния вашего…

5 мм светодиод — синий цвет

рупий 2,00 (без НДС)

QC0362

Все продукты Компоненты Рекомендуемые продукты Система домашней безопасности Raspberry Pi на базе IoT — необходимые компоненты Последние продукты светодиоды Пассивные компоненты Продукты, на которые распространяется код купона

Стандартный светодиод синего цвета диаметром 5 мм, который можно использовать для индикации или визуализации. Его можно использовать на макетной плате, точечной плате и печатной плате….

Светодиод RGB — 5 мм — общий катод

рупий 4,00 (без НДС)

QC0217

Все продукты Компоненты Рекомендуемые продукты Последние продукты светодиоды Пассивные компоненты Продукты, на которые распространяется код купона

Светодиод RGB на 4 ножках — идеальный компонент, который можно использовать в проектах, требующих многоцветных дисплеев. Один светодиод RGB служит…

Резистор 1 кОм, 1/4 Вт с допуском 1% (упаковка из 10 шт.
)

рупий 7.00 (без налога на товары и услуги)

QC0626

Все продукты Компоненты Рекомендуемые продукты Последние продукты Пассивные компоненты Продукты, подходящие для кода купона Резисторы

Это набор из 10 углеродных пленочных резисторов на 1 кОм с точностью 1/4 Вт и допуском 1%. Каждый резистор имеет прочные выводы и легко читаемую цветовую маркировку для макетирования….

Распродано

Модуль реле 5В 10А

рупий 37.00 (без НДС)

QC0305

Компоненты Интеллектуальная система орошения на основе IoT с использованием NodeMCU ESP8266 и датчика влажности почвы — необходимые компоненты Модули Власть Продукты, подходящие для кода купона Реле Релейный модуль

Реле — наиболее часто используемые коммутационные устройства, используемые в электронике. Его можно использовать для простого переключения сильноточных нагрузок, в отличие от транзисторов, которые…

Комбинированный набор резисторов (30 номиналов, по 5 в каждом — 150 резисторов)

рупий 78,00 (без НДС)

QC0611

Все продукты Компоненты Рекомендуемые продукты Последние продукты Пассивные компоненты Продукты, подходящие для кода купона Резисторы

Резисторы на четверть ватта (1/4 Вт) являются наиболее часто используемым типом резисторов, которые используются в простых электронных проектах и ​​проектах для любителей. Они приходят…

5 мм светодиод — белый цвет

рупий 2,00 (без НДС)

QC0363

Все продукты Компоненты Рекомендуемые продукты Последние продукты светодиоды Пассивные компоненты Продукты, на которые распространяется код купона

Стандартный светодиод белого цвета диаметром 5 мм, который можно использовать для индикации или визуализации. Может использоваться на макетной плате, точечной доске и…

5 мм светодиод — желтый цвет

рупий 2,00 (без НДС)

QC0364

Все продукты Компоненты Рекомендуемые продукты Последние продукты светодиоды Пассивные компоненты Продукты, на которые распространяется код купона

Стандартный светодиод желтого цвета диаметром 5 мм, который можно использовать для индикации или визуализации. Его можно использовать на макетной плате, точечной плате и печатной плате….

Показать больше

сравнивать

{{/если}} {{if compare_at_price_min > price_min}}

Продажа

{{/если}} {{если доступно}}

Распродано

{{/если}} {{if tagLabelCustom}}

Пользовательская этикетка

{{/если}}
${название}

{{if compare_at_price_min > price_min}} {{html Shopify.formatMoney(compare_at_price_min, window.money_format)}} {{html Shopify. formatMoney(price_min, window.money_format)}} {{еще}} {{html Shopify.formatMoney(price_min, window.money_format)}} {{/если}}

{{если доступно}} {{другие варианты.длина > 1 }} Выберите параметры {{еще}} {{/если}}

Отходы электрического и электронного оборудования – электронные компоненты

Компоненты WEEE (электронные отходы)

Ниже мы описываем жизненный цикл распространенных электронных компонентов, используемых в основных бытовых продуктах, включая:

 

Транзисторы    | Резисторы    | Конденсаторы    | Диоды    | Интегральные схемы    | Печатные платы

 Транзисторы

Что делает транзистор?

 

 Транзистор – это электронное устройство, которое используется почти во всех «микросхемах» интегральных схем, но оно также может продаваться в «дискретном» (одно устройство) корпусе. Когда транзистор продается как дискретное устройство, он часто играет ключевую роль в силовой электронике. Это основная часть того, что требуется для управления, преобразования и согласования токов и напряжений, связанных с обеспечением точной и постоянной подачи питания для многих, многих современных устройств, начиная от портативных устройств с батарейным питанием и заканчивая гибридными и электрическими транспортными средствами и схемами интеллектуальных электрических сетей. Когда мы думаем о транзисторах, мы часто думаем о микропроцессорах и памяти, но правда в том, что рынок дискретных транзисторов намного больше, чем рынок интегрированных цифровых устройств!

 

Сколько их?

 

За последние несколько лет мировой рынок транзисторов упал всего до 9 миллиардов долларов или около того, но восстановился и, как ожидается, превысит 14 миллиардов долларов в ближайшие годы. При средней цене продажи менее доллара это может означать, что каждый год покупаются и используются сотни миллиардов транзисторов. Представьте себе поток отходов для тех, кто больше не нужен!

 

Из чего сделаны транзисторы?

 

Силовые транзисторы чаще всего изготавливаются из кремния, второго по распространенности элемента в земной коре после кислорода. Однако по мере роста спроса на эти транзисторы нитрид галлия (GaN) и карбид кремния (SiC) становятся все более популярными на рынке силовой электроники.

 

Опасны ли транзисторы?

 

Дискретные транзисторы, предоставленные сами себе, обычно не токсичны. Кремний, карбид и галлий не токсичны, равно как и пластиковый корпус или провода, составляющие корпус транзистора. Припой, используемый для соединения транзисторов с остальной частью изделия, может содержать свинец (Pb), который может вызвать повреждение нервов, репродуктивные проблемы, повреждение плода у беременных женщин и нарушение мышечной координации. Свинец представляет собой еще более серьезную проблему для детей, поскольку он может задерживать неврологическое развитие и снижать IQ. К счастью, доступны бессвинцовые (соответствующие ROHS) припои. Некоторые керамические наполнители, используемые в дискретных транзисторах и других дискретных электронных компонентах, могут содержать оксид алюминия, пыль которого может вызывать заболевания легких. Пластиковые упаковки также могут причинить вред при сжигании.

 

Какие части транзистора можно переработать?

 

Металлические ножки или выводы можно отделить от дискретных транзисторов и переработать как металлолом. К сожалению, оставшаяся часть транзистора обычно не перерабатывается и выбрасывается как отходы (хотя эти отходы обычно нетоксичны).

 

Что интересного в транзисторах?

 

Оригинальный транзистор, созданный Bell Labs в 1947, был достаточно большим, чтобы его можно было собрать (собрать) вручную. Напротив, более 100 миллионов современных транзисторов могут поместиться на булавочной головке. Дискретный силовой транзистор находится где-то между этими двумя крайними размерами!

 


 

Резисторы

Что делает резистор?

 

Резисторы используются в самых разных электронных схемах для ограничения тока, снижения напряжения или управления другими ключевыми характеристиками работы схемы. Например, резистор можно использовать для ограничения тока, проходящего через светодиод, чтобы светодиод не повреждался во время работы. Резисторы также можно использовать для управления степенью усиления, обеспечиваемой схемой, частотой, с которой фильтры начинают устранять сигналы, частотой, с которой взаимодействуют антенны, и так далее.

 

Сколько их?

 

Годовой объем продаж резисторов составляет около 600 миллионов долларов. При цене за резистор КАЖДЫЙ год продаются МИЛЛИАРДЫ И МИЛЛИАРДЫ резисторов.

 

Из чего сделан резистор?

 

Одной из наиболее распространенных (и самых недорогих) форм резисторов является металлопленочный резистор, который содержит (а) металл (например, сплав никеля) или оксид металла (например, оксид олова), который намотан вокруг (б) керамический наполнитель и (c) соединительные провода, которые часто припаиваются к корпусу резистора. Чем толще металлическое покрытие на керамическом наполнителе, тем меньше сопротивление.

 

Опасны ли резисторы?

 

В припое (между соединительными проводами и корпусом резистора) может присутствовать свинец (Pb), который при проглатывании или вдыхании может вызвать неврологические повреждения и рак. Этих рисков можно избежать, воздерживаясь от употребления резисторов в пищу или измельчая их, или покупая только резисторы, соответствующие требованиям ROHS (которые не содержат свинец).

 

Некоторые керамические наполнители могут содержать оксид алюминия, пыль которого может вызывать заболевания легких. Этого риска можно избежать, если держаться подальше от измельчающих резисторов.

 

Какие части резистора можно утилизировать?

 

Соединительные провода (из луженой омедненной стали) могут быть переработаны на предприятиях по переработке металлолома. Корпус резистора обычно отправляется на свалку. Однако резисторы редко выходят из строя, и их можно использовать снова и снова, если их снять с печатных плат и других электронных узлов.

 

Чем интересен резистор?

 

Номинал резистора редко печатается на самом резисторе. Вместо этого первые три цвета указывают значение резистора (см. Калькулятор цветовых полос, чтобы узнать, как это работает). Последняя полоса цвета указывает, насколько точен резистор. Например, если последняя полоса золотая, фактическое значение резистора будет в пределах 5% от значения, рекламируемого другими тремя цветовыми полосами на резисторе.

 


Конденсаторы

Что делает конденсатор?

 

Конденсаторы — это устройства для накопления энергии. Конденсатор препятствует потоку электричества между двумя концами, чтобы он мог хранить эту энергию. Эту сэкономленную энергию можно использовать позже по мере необходимости. Например, после зарядки конденсатора он может на короткое время заменить батарею в цепи. Поэтому можно сказать, что конденсатор действует как батарея. У большинства конденсаторов запас энергии быстро заканчивается, но, в отличие от аккумуляторов, они очень быстро снова заряжаются и используются повторно.

 

Сколько их?

 

Годовой объем продаж конденсаторов составляет около 1 200 миллионов долларов. Это около 3,50 долларов США на американца.

 

Из чего сделан конденсатор?

 

Конденсатор представляет собой сэндвич, состоящий из двух электропроводящих пластин с изолятором между ними. Изолятором может быть все, что не проводит электричество, но чаще всего используются бумага, стекло, резина, керамика и пластик. Проводящие пластины могут быть из любого металла, который легко пропускает электричество, например из алюминия, тантала и серебра. В общем, чем меньше расстояние между металлическими пластинами, тем лучше конденсатор и тем больше энергии он может хранить.

 

Опасны ли конденсаторы?

 

Сами по себе конденсаторы не опасны. В основном они опасны при зарядке из-за запасенной в них энергии. При прямом контакте при низкой энергии конденсатор может ударить кого-то электрическим током. Но при высокой энергии для более крупных конденсаторов, таких как те, которые используются в тяжелых устройствах, таких как печи или в энергосистемах, это может привести к потере сознания или потенциально смертельному исходу.

В разных конденсаторах используются разные типы металлов; поэтому их воздействие на здоровье различается. Например, в маловероятном случае проглатывания или вдыхания этих металлов прямое потребление алюминиевой или танталовой пыли может вызвать проблемы с дыханием и кашель.

 

Какие части конденсатора можно переработать?

 

Конденсаторы разрушаются, увеличивая внутреннее сопротивление и теряя со временем способность накапливать энергию. Срок службы дискретного конденсатора составляет около 700 часов. Через некоторое время ток утечки между металлическими пластинами увеличивается, что позволяет току течь через изолятор между пластинами конденсатора и нарушать предполагаемую работу конденсатора. Как и резисторы, небольшие конденсаторы при утилизации обычно утилизируются как обычные отходы, хотя центры по переработке электронных отходов принимают эти компоненты для переработки. Масляные конденсаторы содержат ПХБ (полихлорированные бифенилы), которые являются токсичными и должны рассматриваться как опасные отходы.

 

Что интересного в конденсаторе?

 

Некоторые суперконденсаторы после полной зарядки могут хранить энергию годами. Разрядка конденсатора более опасна, чем его зарядка. Если разрядка не производится безопасно, заряженный конденсатор, даже если он находится в таком маленьком устройстве, как фотовспышка, может убить человека.

 

Диод часто называют односторонним клапаном для потока электроэнергии. Поскольку электричество может течь только в одном направлении, диод также действует как ингибитор электрического потока в противоположном направлении. Диод состоит из двух выводов: анода и катода, которые пропускают ток только тогда, когда анод становится более положительным, чем катод. Механической аналогией диода является водяной клапан, который позволяет воде вытекать только наружу, тем самым предотвращая обратное течение воды в основные водопроводные линии, которые снабжают недвижимость водой. Одностороннее поведение диода используется в самых разных электронных схемах, от регуляторов напряжения до схем интерфейса солнечных элементов и цифровой логики. Светоизлучающий диод (LED) — это особый вид диода, который излучает свет, проводя электричество.

 

Сколько диодов?

 

Продажи одних только светодиодов составляют более 5 миллиардов долларов в год, а продажи дискретных диодов составляют еще 4 миллиарда долларов. Менее чем за доллар за компонент это составляет миллиарды и миллиарды диодов, продаваемых по всему миру каждый год.

 

Из чего сделаны диоды?

 

Диоды обычно состоят из полупроводниковых материалов, таких как кремний (наиболее распространенный), селен и германий. Полупроводники идеально подходят для диодов, поскольку их проводимостью можно легко управлять, добавляя примеси в процессе, известном как легирование. Легирование увеличивает количество свободных электронов, доступных для проведения электричества, а также обеспечивает правильную работу характеристики одностороннего тока диода. Наиболее распространенными полупроводниками, используемыми для диодов, являются кремний и арсенид галлия, но основной полупроводниковый материал в светодиоде определяет его цвет: нитрид индия-галлия (InGaN) для синего, зеленого и УФ-цветов, алюминий-галлий-фосфид-индия (AlGaInP) для желтого, оранжевый и красный цвета и арсенид алюминия-галлия (AlGaAs) для красного и инфракрасного цветов.

 

Опасны ли диоды?

 

Некоторые диоды содержат следовые количества тяжелых металлов, таких как мышьяк, который при хроническом воздействии может вызвать рак и неврологические проблемы. В диодах часто используется индий, редкоземельный материал, который может привести к политической напряженности, конфликтам и насилию, поскольку спрос на ограниченные запасы в определенных регионах мира продолжает расти. Светодиоды, содержащие синий свет, нарушают циркадные ритмы и сон при использовании в качестве ночного или вечернего освещения. Ультрафиолетовые светодиоды наносят вред как коже, так и глазам, но чаще всего это происходит при медицинских процедурах.

 

Какие части диода можно переработать?

 

Дискретные диоды и светодиоды часто выбрасываются на свалки, но наличие редкоземельных материалов во многих диодах, вероятно, приведет к новым методам переработки, которые восстанавливают эти материалы для повторного использования.

 

Интересные факты о диодах

 

Существует множество различных типов диодов, включая светодиоды, стабилитроны, силовые выпрямители и фотодиоды. Хотя все диоды работают как односторонние клапаны для протекания тока, различия между ними приводят к различным функциям. В качестве датчиков света используются фотодиоды. Стабилитроны используются для регулирования напряжения, например, для обеспечения стабильного напряжения в устройствах с батарейным питанием. Светодиоды используются в широком спектре электронных устройств и приборов, включая телевизоры и компьютерные мониторы.


Интегральные схемы

Что делает интегральная схема?

 

Интегральная схема (ИС) представляет собой небольшой чип, изготовленный из полупроводникового материала, который может содержать от сотен до миллиардов транзисторов. Обычно микросхемы запечатаны в знакомую черную пластиковую упаковку. В ИС тысячи мелких электронных компонентов связаны между собой и работают как одна функциональная схема. ИС может выполнять различные функции. Он может работать как усилитель, генератор, таймер, счетчик, компьютерная память или микропроцессор. ИС используются почти во всех электронных устройствах, включая аудио- и видеооборудование, компьютеры, телевизоры, смартфоны и автомобили.

 

Сколько их?

 

Годовой объем продаж интегральных схем в 2014 году составляет около 4,405 млн долларов США.

 

Из чего состоит интегральная схема?

 

ИС состоит из тысяч крошечных (наноразмерных или микромасштабных) резисторов, диодов, конденсаторов и транзисторов, которые изготовлены и интегрированы в единую кремниевую подложку. Следовые количества мышьяка, фосфора, алюминия и других материалов используются для управления поведением этих полупроводников при создании сложных схем. Золото обычно используется для подключения ИС к другим электронным компонентам устройства, устройства или другой электронной системы.

 

Опасны ли ИС?

 

ИС могут содержать небольшое количество алюминия и мышьяка. Свинец может содержаться в припое, соединяющем микросхемы с другими электронными компонентами. Вдыхание или проглатывание свинца или мышьяка может вызвать неврологические повреждения, некоторые виды рака и проблемы с дыханием. При вдыхании алюминиевая пыль или электроэнергия также вызывают заболевания дыхательных путей и легких.

 

Какие части ИС могут быть переработаны?

 

В ИС для электрических соединений используются различные типы металлических проводов. Эти провода сделаны из металлов, таких как золото, алюминий, медь и свинец. Драгоценные металлы могут быть извлечены путем переработки ИС с использованием определенных химических процессов, которые сами по себе производят токсичные побочные продукты. Несмотря на то, что основная часть ИС состоит из кремния и пластика, в настоящее время их переработка не считается рентабельной, и их утилизируют на свалках и аналогичных объектах для отходов.

 

Чем интересна ИС?

 

Сторона ИС обычно составляет всего миллиметры и может содержать миллионы или даже миллиарды микроскопических (или меньших) электрических компонентов, интегрированных для выполнения сложных электронных функций. Типичный IC имеет черное тело с множеством крошечных серебристых ножек, что делает его похожим на таракана.

 

Одной из самых сложных и совершенных ИС является микропроцессор. Микропроцессор управляет всем, от компьютеров и сотовых телефонов до микроволновых печей, роботов и сушилок для белья. По этой причине микропроцессоры и содержащие их ИС называются сердцем и мозгом большинства схем.

 


 

Печатные платы

Что делают печатные платы?

 

Печатная плата – это плата, обычно изготовленная из непроводящего эпоксидного стекла FR-4 и покрытая медными узорами, которые электрически соединяют точки на печатной плате вместе с помощью дорожек и контактных площадок. Электрический сигнал, проходящий через печатные платы, позволяет распределять мощность между широким спектром электрических компонентов в соответствии с желаемой конструкцией электронной схемы. (1,2)  При обсуждении электронных отходов под печатной платой часто понимают плату, медный узор и все компоненты, собранные на плате.

 

Сколько плат?

 

В производстве печатных плат наблюдается умеренный рост с 2013 года, хотя в последние годы наблюдается некоторый спад. Мировой рынок производства печатных плат составляет более 60 миллиардов долларов, а сборка печатных плат в работающую электронику составляет более 2000 миллиардов долларов в год. В последние годы доля печатных плат, содержащих припой на основе свинца (Pb), упала до менее 25% от общего объема производства печатных плат.

 

Из чего состоят печатные платы?

 

Печатная плата состоит из множества слоев различных материалов, которые ламинируются вместе с помощью тепла и клея. Материалы, начиная с основания печатной платы, включают подложку, обычно состоящую из FR-4 или стекловолокна. Далее идет слой меди, который затем ламинируется на подложку. Эти слои могут повторяться в зависимости от сложности и сложности печатной платы. Слой над последним слоем меди известен как паяльная маска, которая помогает изолировать медь от других следов металла, этот слой также придает печатной плате зеленый цвет. Верхний слой печатной платы представляет собой шелкографию, состоящую из букв, цифр и символов, которые позволяют лучше собирать и понимать печатную плату. На печатной плате собраны резисторы, конденсаторы, транзисторы, интегральные схемы, переключатели и множество других электронных компонентов, которые делают печатную плату неоднородной и сложной для переработки и утилизации эффективным и безопасным способом.

 

Опасны ли ПХД?

 

ПХД могут вызывать различные неблагоприятные последствия для здоровья, если их не утилизировать или не переработать должным образом. По иронии судьбы, ПХБ становится более серьезной опасностью для здоровья человека и окружающей среды, когда они перерабатываются без надлежащего регулирования и надзора, а не просто выбрасываются на свалку. Попытки измельчить, разобрать и сжечь ПХД во время переработки, а также извлечь драгоценные металлы из этой электроники во время переработки часто приводят к выбросу различных токсинов в воздух, почву и воду. Неправильное сжигание и измельчение выбрасывает в воздух токсичные пары, а также опасные частицы, которые в зависимости от их химического состава и размера могут перемещаться на многие мили от места их происхождения. Обработка ПХД для извлечения драгоценных металлов и других ценных материалов может привести к выбросу кислот и токсинов в поверхностные водные пути и близлежащие почвы. Токсины, выделяемые при неправильной переработке ПХБ, могут варьироваться от тяжелых металлов, включая свинец, кадмий и ртуть, до самых токсичных веществ на земле: диоксинов и фуранов.

 

Какие части печатных плат можно перерабатывать?

 

ПХБ можно измельчать, демонтировать и перерабатывать таким образом, чтобы ценные драгоценные металлы и другие материалы отделялись от других малоценных материалов. В большинстве городов США есть предприятия по переработке ПХД. Переработка обычно осуществляется как на регулируемых, так и на неформальных предприятиях по переработке, хотя первые гораздо менее опасны для здоровья человека и здоровья экосистемы, чем неформальные или нерегулируемые предприятия.

 

Интересные факты о печатных платах

Большинство печатных плат зеленого цвета в первую очередь потому, что многие из них сделаны из эпоксидной смолы, которая по своей природе зеленого цвета.

 

Статическое электричество может повредить компоненты на печатных платах, и хотя это было бы очень сложно сказать, можно сдуть медные дорожки прямо с печатной платы при наличии достаточного количества статической энергии.

 

Печатные платы (ПХД) имеют такое же сокращение, как и полихлорированные дифенилы (ПХД). Первые гораздо менее токсичны и опасны, чем последние, хотя многие ПХБ содержат ПХБ.


Источники:
Альбертсен, Д.
(8 января 2010 г.). Оценка срока службы электролитического конденсатора. Получено 13 июля 2015 г. с http://jianghai-america.com/uploads/technology/JIANGHAI_Elcap_Lifetime_-_Estimation_AAL.pdf
Beal, B. (nd). Интегральная схема. Получено 13 июля 2015 г. с http://www.webopedia.com/TERM/I/integrated_circuit_IC.html
Bhambhani, D., & Lacoma, T. (2012, 13 апреля). Чем опасны светодиодные лампы? Получено 25 июля 2015 г. с http://forum.prisonplanet.com/index.php?topic=2309.53.0
Конденсаторы (без даты). Получено 13 июля 2015 г. с https://learn.sparkfun.com/tutorials/capacitors
Срок службы конденсаторов и срок службы конденсаторов истек. (н.д.). Получено 13 июля 2015 г. с http://www.emersonnetworkpower.com/documentation/en-us/brands/liebert/documents/white%20papers/sl-24630.pdf
Срок службы конденсаторов истекает. (н.д.). Получено 13 июля 2015 г. с http://www.repeater-builder.com/tech-info/pdfs/replacing-capacitors-from-emerson-corp.pdf 9.0352
Кэткарт, К. (2014, 14 февраля). Что такое печатная плата (печатная плата) и интересные факты о печатных платах. Получено 25 июля 2015 г. с http://gokimco.com/blog/what-is-a-pcb-printed-circuit-board-and-interesting-facts-about-pcbs
Тенденции рынка дискретных диодов. (2015, февраль). Получено 13 сентября 2016 г. с http://www.strategyr.com/MarketResearch/Discrete_Diodes_Market_Trends.asp
Факты о конденсаторах | Наука с Kids.com. (н.д.). Получено 13 июля 2015 г. с http://sciencewithkids.com/science-facts/facts-about-capacitors.html 9.0352
Факты о диодах | Наука с Kids.com. (н.д). Получено 25 июля 2015 г. с http://sciencewithkids.com/science-facts/facts-about-diodes.html
How A Diode Works. (2014, 6 февраля). Получено 25 июля 2015 г. с http://www.talkingelectronics.com/projects/Diode%20-%20How%20A%20Diode%20Works/How%20A%20Diode%20Works.html
Как извлечь золото из интегральной схемы микросхема. Платы для извлечения золота Электронные отходы. | Процесс добычи золота.
(2013, 8 ноября). Получено 13 июля 2015 г. с http://www.goldextractionprocess.com/chip/9.0352
Интегральные схемы. (н.д). Получено 13 июля 2015 г. с https://learn.sparkfun.com/tutorials/integrated-circuits
Интегральная схема. (н.д). Получено 13 июля 2015 г. с https://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_circuit
Интегральная схема (ИС). (2015). В
Британской энциклопедии . Получено с http://www.britannica.com/technology/integrated-circuit
Learnabout-Electronics. (2015, 18 апреля). Получено 25 июля 2015 г. с http://www.learnabout-electronics.org/diodes_01.php 9.0352
Список размеров корпуса интегральной схемы. (н.д). Получено 13 июля 2015 г. с https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_integrated_circuit_package_dimensions
Market Intelligence Report: Passive: Capacitor, Resistors & Inductors. (2004, 1 августа). Retrieved July 13, 2015, from https://books.google.com/books?id=u7KLHV7W_ToC&pg=PA74&lpg=PA74&dq=average+annual+capacitor+sale&source=bl&ots=sJ3GdwEynb&sig=u3TsSscDP0CFzeXfFTKjUJOckXE&hl=en&sa=X&ei=DHqCVYaqPIzXoATVwJuQAQ&ved=0CB4Q6AEwAA#v =onepage&q=average%20annual%20capacitor%20sale&f=false
Максим Интегрированный.
(н.д). Получено 13 июля 2015 г. с https://en.wikipedia.org/wiki/Maxim_Integrated
Рост бизнеса печатных плат и EMS в Северной Америке продолжает замедляться. (2016, сентябрь). Получено 13 сентября 2016 г. с https://www.ipc.org/ContentPage.aspx?pageid=Current-Industry-Trends
Основы печатных плат. (н.д). Получено 25 июля 2015 г. с https://learn.sparkfun.com/tutorials/pcb-basics#whats-a-pcb
Печатная плата. (н.д). Получено 25 июля 2015 г. с https://en.wikipedia.org/wiki/Printed_circuit_board 9.0352
Заявление об общественном здравоохранении для алюминия. (2008, сентябрь). Получено 13 июля 2015 г. с http://www.atsdr.cdc.gov/phs/phs.asp?id=1076&tid=34
Resistor Materials. (2015) http://www.resistorguide.com/materials/
RICTEC, PTE LTD. Переработка электронных отходов. http://www.rictec.com.sg/e-waste-recycling/
Роуз М. (июнь 2015 г.). Что такое диод? — Определение от WhatIs.com. Проверено 25 июля 2015 г. http://whatis.techtarget.
com/definition/diode
Роуз, М. (2005 г., сентябрь). Что такое интегральная схема (ИС)? — Определение от WhatIs.com. Получено 13 июля 2015 г. с http://whatis.techtarget.com/definition/integrated-circuit-IC 9.0352
Райан, В. (nd). Диод. Получено 25 июля 2015 г. с http://www.technologystudent.com/elec1/diode1.htm
Полупроводниковое устройство. (н.д). Получено 25 июля 2015 г. с https://en.wikipedia.org/?title=Semiconductor_device
Стрикленд, Джонатан. Анатомия транзистора. http://computer.howstuffworks.com/small-cpu1.htm
Транзистор — О (декабрь 2001 г.). http://www.nobelprize.org/educational/physics/transistor/about.html
Транзисторы. https://learn.sparkfun.com/tutorials/transistors
Решения для очистки воды. (н.д.). Получено 13 июля 2015 г. с http://www.lenntech.com/periodic/elements/ta.htm
Глобальный отчет WECC о производстве печатных плат за 2012 г. (2013 г., 1 августа). Получено 25 июля 2015 г. с http://www.hkpca.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *