我应该经常拿哪些电子元件?


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我正在考虑订购一些日常使用的零件。我正在考虑进行一次大采购,以最大程度地减少运输和其他费用。

任何电子爱好者始终应该拥有哪些组件?

扩大范围:通常与Arduino,PIC和传感器一起使用。5V-低电流项目。

寻找:成分,值或范围(如果有),制造商(可选)

例如-电阻,从1K到100K 5W


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我不知道这是否可以做成一个Wiki,其中包含最少投票数的答案。分歧可以通过决斗解决。
tyblu

Answers:


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这是我的一般收藏。除了下面列出的组件之外,每当我按零件进行操作时,我通常都会提供一些附加功能。以这种方式建立零碎关系并不需要很长时间。

  • 1/2 W 1%金属膜电阻器。所有E12值在大约100 R和1 Meg之间。以5W随机收集值。

  • 1,10,22,33,68,100,220,330 nF 63 V薄膜盖。电压范围在16 V至63 V之间的随机电解质-1,10,100 uF。满满一手的小于1 nF的不同值陶瓷。

  • 通用PNP和NPN晶体管。我通常会躺在BC337 / 327上,但是几乎可以做任何事情。

  • 2N7000 N英尺

  • 您会遇到哪种大功率BJT和FET。但是,要保持至少一个像样的N-FET摆在手里。

  • LM7805和LM317s。这些几乎是坚不可摧的。带有单个电阻器的317产生了真正的手动电流源,当您要保护输出或电源但不需要任何精确信息时,这是个不错的选择。(电路在数据表中)

  • 运算放大器-TL072或TL074,用于通用,低输入电流。LM358易于获得,虽然不是轨对轨,但可用于单个轨的许多应用。我还提供了一些偶尔使用的不同轨到轨运算放大器的样本。

  • 一些并联参考。LM336,TL431或许多其他产品。可调式手动保持待命状态,因此您可以将它们设置为所需的值。

  • 1N4148和1N4007。

  • 有几个您喜欢的风味的备用微控制器。

  • 晶体和负载盖适合您最喜欢的微控制器。


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我会降级电阻器-我对1/4瓦的电阻器非常满意。另外,我想用更省电的产品代替LM7805。7805会自行耗尽所有电池:(
edebill

好吧...我想我不用那么多电池。
克林特·劳伦斯

我同意1 / 2W超出您的需求,但我主张使用您节省的钱,将1 / 4W从E12(公差为10%)升级到至少E24(5%)。有关更多选项,请参见bit.ly/cTVeGp,例如以1%的价格存储E48(2%)。为您进行数学计算,E12中有12个值/十进制,E24中有24个值,等等,对于E12,100-1M中共有49个值,E24中有97个值,E48中有195个等。如果可以找到它们价格接近$ .05,而您每人得到10,则E12的价格为$ 24.50,E24的价格为$ 46.50,E48的价格为$ 97.50。可能更容易获得套件,例如:elexp.com/cmp_2501.htm
凯文·维米尔

虽然我同意更好的容差很有用,但我已经收集了太多我可能永远不会使用的“怪异电阻”。
大卫2010年

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我觉得这个列表中没有的组件是全能齐纳二极管(可能约为1V和5V,因此您可以建立所需的电压)。您可以将它们用作DAC的参考(假设您不关心漂移),并且它们对于在需要它们的地方设置电压很有用。当您要保护电路免受某一点或另一点的过压影响时,它们也可以作为钳位电路使用(齐纳二极管将弹起并开始吸收电流,只要其上的节点电压超过齐纳二极管的电压)。您还可以将它们与电阻器和晶体管结合使用来设置电流源,从而为电路的其他部分提供非常稳定的电流源(其工作原理远远好于电阻器和电压源)。

在开始使用它们之前,我从未真正意识到它们的功能。


1
我完全忘记了齐纳二极管。我忘记了二极管,但它们经常使用。我喜欢一个齐纳二极管,而5.1V齐纳二极管几乎完全不受温度影响。
Kortuk

1
1V“齐纳二极管”的膝盖柔软,规格通常较差。因此,不要将它们串在一起,获得更高电压的部分。
2011年

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我真的很喜欢周围有一些BJT和一些MOSFET。如果您习惯于使用它们,那么构建一个具有偏移的非常高的增益放大器以使其处于ADC范围的中间将始终会得到回报。1个电容,2个电阻器和一个BJT用整个组件范围替换4个运算放大器的次数。

列出清单:

电阻器,您可以得到的正常设置,我喜欢在10 Meg电阻中有1欧姆,但是​​我有很多电阻器,它们从未伤害过。

Caps的基本值1000pF,0.1uF,4.7uF还有更多,但是您可以理解。

电感器,老实说,我从来没有任何电感器,我只在特定于教授分配它们(RFID)的项目中使用它们。

BJT,只需购买一些便宜的通孔BJT,我将保留一个可以处理相当大电流的BJT,并将它们设计为100uA-500mA范围。

运算放大器,在很多时候都可以提供帮助,比较器操作是我最常见的操作。我喜欢轨到轨运算放大器。还有很多其他的东西要寻找,但是对于我来说,导轨是最重要的。

一些5V和3.3V 线性稳压器,能够从大约9V左右的壁式转换器步进到可用范围非常好。

散热片可能很不错,尤其是对于那些线性稳压器。

LED光电二极管,用于调试的LED等,因为您永远不知道何时需要测量光(我喜欢有一些IR和一些普通的可见光)。

例如Flash,此PDIP 1MB芯片为1.34,可以真正改善系统的内存。如果您不介意使用SOIC-16封装,则可以得到大致相同的尺寸。

我知道闪存似乎有点奇怪,但是我有很多不同的项目,非易失性存储器可以提供帮助,而且通常我只需要更多空间,就可以满足这两个要求。

希望该列表对您有所帮助。


感谢Kortuk。这确实有帮助。关于瓶盖的问题:电解还是陶瓷?在BJT,运算放大器,稳压器上,我应该注意哪些特定的部件号?
jdiaz

@Kortuk:您能否在第一段中进一步说明在运算放大器上使用BJT的含义?
克林特·劳伦斯

1
@jadiaz,我认为电解和陶瓷都非常重要。我喜欢将许多陶瓷电容保持在较小的值(小于或等于1uF),并且我希望所有大电容都采用电解电容,因为它们被用作芯片的电源,但不善于吸收高电容。频率功率。@Clint,我会在稍后的示例中进行编辑。
Kortuk

坚固的N(如果有足够的话,请选择P)MOSFET具有良好的基本蛮力开关性能,可用于从PWM切换到可调电流源的多种用途。
XTL

同意 如果价格合理,我会使用P,但由于交易,通常会使用N。
Kortuk

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不要忘记测试设备!

除了一个好的数字万用表(4 1/2或4 3/4位数字是值得的,还要寻找一个具有电容感应功能的数字万用表),还可以接一些跳线。我强烈推荐Pomona的商品。我们刚刚购买了最近的产品,主要是跳线(两端都是微型采集卡,香蕉到香蕉,香蕉到alligator),但也有一些古怪的东西:


组合[1]对最喜欢的人/学生是否有用?寻找了您列出了很长时间的设备。[1] elexp.com/ktc_lead.htm
hhh

对于尖头探头,我只使用了绑有普通万用表探头的22AWG导线。效果很好,只需要一组探针。
hhh 2010年

如果必须选一个,我会在心跳中购买#6342 pogo技巧。它们并不是那么贵,而且弹性对于保持良好的联系是无价的。您只需要使用不兼容的电线或探针就可以做到这一点,而不必坐在那里并用力按在所涉及的组件上。
杰森·S

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我绕着分离的针脚和插头。它们非常适合开发板,SparkFun的订单以及与Arduino一起使用。

如果您打算在Arduino上使用面包板,我还建议使用一些公母跳线。他们非常方便。我使用各种颜色的实心连接线来代替跳线(我相信是22ga,但尺寸并不重要)。我发现我以这种方式收集了各种长度的跳线,并节省了几美元,但是将它们焊接到引脚上可以防止您折断插头中过度使用的电线,这非常令人沮丧。它只有几美元,所以可能值得。

而且,一盒预先切好的镀锡面包板跨接线非常方便。它们具有不同的颜色和长度,这使快速构建原型变得容易。我确实把这些放在盒子里。

对于小型但通用的电路,例如经过验证的功率调节器,这些小型面包板是无法击败的。我有一些常见的电路,这些电路经常用作大型复合电路的构建块。

我知道这些本身并不是组件,但是我发现它们很方便地与我的组件一起使用,并且认为包含它们是在问题的精神内。


1
22ga最适合做面包板。20ga太大,而24ga可能会太松散。
杰森S

感谢您的澄清!这是我从未致力于记忆的事情之一,只有在当场就注意到这一点。FWIW,我已成功使用24-ga(实际上,我相信这是预切面包板电线的包装盒),并且没有发现任何问题。
Lou

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可调并联参考电压:

  • TLVH431-我强烈推荐这一型号,它价格便宜,并且在使用1.25V参考引脚阈值(原始TL431为2.5V)且参考引脚电流非常低的情况下可以工作至18V。如果仅需要高达6V的工作电压,TLV431的价格将更低。

模拟多路复用器:

  • HC4051 / 4052/4053系列-适用于通用,低源阻抗(<1kohm)的输入电压(漏电流指标为1uA,非常糟糕)

  • FSA4157 / NLAS4157-这些对微功率电路非常有用,它们指定的泄漏电流远低于HC405x系列。

相对便宜但体面的双运放(查看规格以查看您喜欢的产品):我更喜欢双路,因为它们比单路更经济,但比四路更易于布局。

轨到轨输入和输出(RRIO):

  • MCP6242
  • MCP6022
  • TS922

轨到轨输出(RRO)

  • MCP602
  • MCP617
  • LMV358
  • LMV822
  • LMV722
  • LMV772
  • TLC2272
  • TLV2442
  • LVC342
  • TLV272

我知道我会忘记一些,模拟多路复用器就是一个例子。我永远都不够,每两个月要订购20个左右。
Kortuk

13

许多10K电阻器。


请问为什么?
J. Polfer

3
因为您将它们用于一切。:)数字芯片上的上拉电阻,运算放大器上的增益电阻等。它始终是我们用尽了的值。
endlith 2010年

1
-“如果您仅有的工具是锤子,那么每个问题看起来就像钉子...”。也许还有其他一些组件?
约翰

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74HC595

我的学校有点老-不要忘记您的555计时器。


2
...或741运算放大器...
ttt 2010年

1
忘记了741运算放大器!您可以用更少的钱购买更好的运算放大器。
2011年

8

如果您使用Pics和Arduino,那么获取一些移位寄存器可能是个好主意,但您永远不知道何时需要额外的输入输出。


7

我会赞成手头有一个5K或10K的二十转锅。对于在实验板上进行零点偏移调整等操作很有用。我怀疑您会在最后的赛道中大量使用底池,所以可能只有几个人会用到。


1
是的,我们在生产电路中通常没有电位计。
杰森S

5

焊芯

几乎所有内置PCB的东西都可以挽救很多常见组件。
(我建议您尽管应该依赖此。)

当然,当您犯错时,焊芯确实会有所帮助。



4

我会说:您选择的一些微控制器。

AVR非常易于接线和友好,易于编程(可像在自由工具和编程硬件中一样自由地免费获得),具有相当不错的GPIO系统,并且许多型号都具有ADC和PWM发生器以及完善的文档。与许多其他工具相比,它们也更容易获得。我选择了一些attiny2313(无广告)和attiny26(快速PWM,AD)。但是,如果您知道它可以起作用,请不要指望另一个拱门!

即使您最终希望做一些不同的事情,MCU仍可以轻松生成序列,测量/捕获事物,切换事物,进行PWM或频率生成,逻辑运算,与许多设备接口(另请参见:总线海盗)和/或启用计算机控制,用作时钟或计时器等。它们的价格相当合理。

即使您根本不想在项目中使用微控制器,它们也可以用于原型设计和检测。


3

以及22号以上实心连接线,各种颜色的3220点质量面包板各种继电器


3

抱歉,要恢复该旧线程,但它出现在“相关”框中,我觉得我需要投入0.02美元。

Electronix Express是廉价廉价基本组件的绝佳资源。它们是针对教育和业余爱好者行业量身定制的,并且具有一组稍显老派的基本元素。例如:

  • 365个(73个标准5%碳膜电阻从1欧姆到1兆欧各5个)1 / 4W电阻器现价$ 6.95
  • 220个种类的聚脂薄膜,陶瓷,单片和电解电容器,从2.2pF到1,000uF,价格为14.95美元(或90件套为6.95美元

只有投诉是没有数据表,并且在网上商店中浏览有点困难。但是,只是浏览很有趣。除了组件之外,它们还具有工具,原型制作/面包板设备和项目套件。我通常会花很多钱。

注意:我不隶属于他们,只是满意的客户。


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找不到国际S&H。我使用Futurlec及其“值包” [1],而S&H是透明的[2]。但必须尝试一下技巧:特别是测试集[3]使我感兴趣。再次只是一个满意的客户。[1] futurlec.com/ValuePacks.shtml [2] futurlec.com/Delivery.shtml [3] elexp.com/kit.htm
hhh

Futurlec最近改善了他们的运输时间,我的第一笔订单花费了大约一个月的时间,现在已经减少到大约十天。

联系Electronix Express。最低起订量是100美元的国际运费,而不是我的订单,因为超过50美元的pkgs往往要报关-真心难过。
hhh 2010年

2

解码器,例如用于地址解码的74LS138。

LCD,例如带有HD48770控制器的基本16x2字符LCD,总是很高兴有一些用于项目,它们也可以派上用场进行调试。


2

绝对要将继电器添加到列表中,并且不要忘记继电器线圈的反激保护二极管,因此您不会炸毁微控制器的输出!一些整流二极管可以正常工作,并且也可以用于反向电压保护电路。

确保微控制器的输出可以满足继电器线圈的电压和电流额定值。

对于安全驱动灯,螺线管等非常有用。


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助焊剂,焊膏及其清除工具

当泵和焊锡芯不足时...

我喜欢削减成本,因此积极寻找第一个项目的替代品。对于第二个项目,我一直在使用用于汽车行业的项目:大瓶装,便宜且耐用的产品。

  1. STANNOL®MINI-FLUXER(用于控制表面张力)
  2. 丙酮或除漆喷雾剂(去除多余的松香)
  3. 松香(像这样)和乙醇(来制造自己的助焊剂)
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