המטרה של יישום זה היא לספק מידע בסיסי על מעגלים אלקטרוניים. יישום זה מספק מידע בסיסי על אופן השימוש ברכיבים אלקטרוניים ומסביר את ההיגיון מאחורי עיצוב מעגל מצב מוצק. החל בהקדמה לפיסיקה של מוליכים למחצה, הפרקים נעים על מנת לכסות נושאים כגון נגדים, קבלים, משרנים, שנאים, דיודות וטרנזיסטורים. חלק מהנושאים והמעגלים שנבנו עם הרכיבים הנדונים ביישום זה
◄ יישום זה אמור להיות שימושי עבור כל הקוראים המעוניינים לרכוש ידע ראשוני לגבי המרכיבים הבסיסיים המשמשים במעגלים אלקטרוניים
【נושאים המכוסים ביישום זה מפורטים להלן】
מה זה אלקטרוניקה?
⇢ חומרים
⇢ מספרים קוונטיים
⇢ עיקרון אי הכללת פאולי
⇢ להקות אנרגיה
⇢ פער אסור
מבודדים
מוליכים למחצה
⇢ מנצחים
⇢ אנרגיה להקות תנאים חשובים
⇢ חוק אוהם
מוליכים למחצה
מוליכים למחצה במוליכים למחצה
מוליכים למחצה פנימיים
⇢ מוליך למחצה חיצוני
⇢ אפקט הול
⇢ סוגי זרמים
⇢ נגדים
⇢ נגדי צבע קידוד
⇢ נגדים תנאים חשובים
Connect חיבורי מעגל בנגדים
⇢ נגדים ב מקביל
Res נגדים לא לינאריים
⇢ תרמיסטור
⇢ Photoresistor
⇢ varistsors
⇢ הרכבה משטחית
Res נגדים לינאריים
Res נגדים קבועים
⇢ הרכב פחמן
⇢ חוט פצע
⇢ סרט עבה
⇢ סרט דק
⇢ Wattage
⇢ קבלים
עבודה של קבלים
טעינה של קבלים
⇢ התנהגות דיאלקטרי של קבלים
⇢ קבל צבע קידוד
⇢ תגובה קיבולי
מקדם טמפרטורה של קבלים
⇢ חיבורי מעגלים בקבלים
⇢ קבלים במקביל
⇢ סוגי קבלים
⇢ קבלים משתנים
⇢ כוונון קבלים
⇢ Trimmer קבלים
⇢ קבוע קבלים
⇢ קבלים קרמיים
⇢ קבלים סרטים
⇢ נייר קבלים
⇢ מתכת קבלים הסרט
⇢ קבלים אחרים
⇢ קבלים מקוטבים
⇢ קבלים אלקטרוליטיים
⇢ אלומיניום קבלים אלקטרוליטיים
⇢ טנטלום קבלים אלקטרוליטיים
⇢ ניביום אלקטרוליטי קבלים
⇢ סופר קבלים
⇢ קבלים כפולים
⇢ קבלים פסאודו
⇢ היברידי קבלים
⇢ משרתים
עבודה של משרת
⇢ השראות
Ind השראה עצמית
Ind השראה הדדית
⇢ גורמים המשפיעים על השראות
מקדם צימוד
חיבורי מעגל במשרדים
⇢ משרתים במקביל
⇢ תגובה אינדוקטיבית
⇢ סוגי המשרדים
⇢ מחוללי RF
⇢ משנק
⇢ רובוטריקים
⇢ שלב ו-צעד למטה שנאים
סוגי רובוטריקים
⇢ ליבה אוויר שנאי
⇢ ברזל הליבה רובוטריקים
שנאי אוטומטי
⇢ רובוטריקים על בסיס שימוש
⇢ שנאי מדידה
Trans שנאי הפצה
יעילות שנאי
⇢ EMuced EMF ב שנאי
הפסדים ברובוטריקים
⇢ כוחו של שנאי
⇢ יעילות של שנאי
⇢ דיודות
⇢ תעדוף של דיודה
⇢ עבודה תחת Forward מוטה
⇢ עבודה תחת היפוך הפוך
⇢ מטרת דיודה
⇢ מאפייני דיודה
⇢ צומת דיודות
⇢ דיודה מייצרת
⇢ Zener דיודה
⇢ מיתוג דיודה
D דיודות ייעודיות
D דיודת מנהרה
⇢ Schottky דיודה
⇢ דיודות אופטו
⇢ Photodiode
תא סולארי
⇢ LED (דיודות פולטות אור)
⇢ לייזר דיודה
⇢ העיקרון של דיודת לייזר
טרנזיסטורים
⇢ פרטים של טרנזיסטור
טרנזיסטור טרנזיסטור
מבצע טרנזיסטור PNP
מבצע טרנזיסטור NPN
⇢ תצורות טרנזיסטור
⇢ תצורת Common Emitter (CE)
⇢ תצורת אספן משותף (CC)
⇢ טרנזיסטור אזורי הפעולה
Analysis ניתוח קו עומס טרנזיסטור
סוגי טרנזיסטורים
⇢ טרנזיסטור צומת דו קוטבית
טרנזיסטור אפקט שדה
⇢ צומת שדה טרנזיסטור אפקט
⇢ תכונות ניקוז של JFET
⇢ MOSFET
בנייה של MOSFET
⇢ סיווג של MOSFETs
⇢ בניית MOSFET N - ערוץ
⇢ עבודה של N - ערוץ (מצב דלדול) MOSFET
⇢ עבודה של NOS Channel MOSFET (מצב שיפור)
⇢ ערוץ MOSFET
⇢ תכונות ניקוז
השוואה בין BJT, FET ו- MOSFET
ניתוח Nodal
⇢ ניתוח Mesh
⇢ 14 Thevenin ו נורטון מעגלים שווים
עדכון אחרון בתאריך
5 בינו׳ 2025