| ประเภทไฟล์ | APK |
|---|---|
| เวอร์ชัน | 3.9 |
| สำนักพิมพ์ | Softecks |
| วันที่วางจำหน่าย | 24 ก.พ. 2020 |
| วันที่เพิ่ม | 24 ก.พ. 2020 |
| ข้อกำหนดระบบปฏิบัติการ | Android |
| ข้อกำหนด | Requires Android 4.4 and up |
| ดาวน์โหลดทั้งหมด | 0 |
| ราคา | Free |
คำอธิบาย
เป้าหมายของแอพนี้คือการให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แอพนี้ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการใช้ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์และอธิบายตรรกะที่อยู่เบื้องหลังการออกแบบวงจรโซลิดสเตต เริ่มต้นด้วยการแนะนำฟิสิกส์เซมิคอนดักเตอร์ บทต่างๆ จะครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ หม้อแปลง ไดโอด และทรานซิสเตอร์ หัวข้อและวงจรบางส่วนที่สร้างขึ้นด้วยส่วนประกอบที่กล่าวถึงในแอพนี้
แอพนี้ควรมีประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกคนที่ต้องการได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส่วนประกอบพื้นฐานที่ใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อที่ครอบคลุมในแอพนี้มีการระบุไว้ด้านล่าง
อิเล็กทรอนิกส์คืออะไร?
วัสดุ
ตัวเลขควอนตัม
หลักการกีดกันเพาลี
แถบพลังงาน
ช่องว่างต้องห้าม
ฉนวน
เซมิคอนดักเตอร์
ตัวนำ
ข้อกำหนดที่สำคัญของแถบพลังงาน
กฎของโอห์ม
เซมิคอนดักเตอร์
การนำไฟฟ้าในเซมิคอนดักเตอร์
สารกึ่งตัวนำภายใน
เซมิคอนดักเตอร์ภายนอก
ฮอลล์ เอฟเฟค
ประเภทของกระแสน้ำ
ตัวต้านทาน
ตัวต้านทานการเข้ารหัสสี
ตัวต้านทานข้อกำหนดที่สำคัญ
การเชื่อมต่อวงจรในตัวต้านทาน
ตัวต้านทานแบบขนาน
ตัวต้านทานแบบไม่เชิงเส้น
เทอร์มิสเตอร์
โฟโตรีซีสเตอร์
วาริสเตอร์
ติดบนพื้นผิว
ตัวต้านทานเชิงเส้น
ตัวต้านทานคงที่
องค์ประกอบคาร์บอน
แผลลวด
ฟิล์มหนา
ฟิล์มบาง
กำลังวัตต์
ตัวเก็บประจุ
การทำงานของตัวเก็บประจุ
การชาร์จตัวเก็บประจุ
พฤติกรรมอิเล็กทริกของตัวเก็บประจุ
การเข้ารหัสสีของตัวเก็บประจุ
ปฏิกิริยาแบบ Capacitive
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของตัวเก็บประจุ
การเชื่อมต่อวงจรในตัวเก็บประจุ
ตัวเก็บประจุแบบขนาน
ประเภทของตัวเก็บประจุ
ตัวเก็บประจุแบบแปรผัน
ตัวเก็บประจุปรับค่า
ตัวเก็บประจุทริมเมอร์
ตัวเก็บประจุแบบคงที่
ตัวเก็บประจุเซรามิก
ตัวเก็บประจุแบบฟิล์ม
ตัวเก็บประจุกระดาษ
ตัวเก็บประจุแบบฟิล์มโลหะ
ตัวเก็บประจุอื่นๆ
ตัวเก็บประจุแบบโพลาไรซ์
ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า
ตัวเก็บประจุอลูมิเนียมอิเล็กโทรลีติค
ตัวเก็บประจุแทนทาลัมด้วยไฟฟ้า
ตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรไลต์ไนโอเบียม
ตัวเก็บประจุซุปเปอร์
ตัวเก็บประจุแบบสองชั้น
ตัวเก็บประจุหลอก
ตัวเก็บประจุแบบไฮบริด
ตัวเหนี่ยวนำ
การทำงานของตัวเหนี่ยวนำ
ตัวเหนี่ยวนำ
ตัวเหนี่ยวนำ
การเหนี่ยวนำร่วมกัน
ปัจจัยที่มีผลต่อการเหนี่ยวนำ
ค่าสัมประสิทธิ์ของการมีเพศสัมพันธ์
การเชื่อมต่อวงจรในตัวเหนี่ยวนำ
ตัวเหนี่ยวนำแบบขนาน
ปฏิกิริยาอุปนัย
ประเภทของตัวเหนี่ยวนำ
ตัวเหนี่ยวนำ RF
โช้ก
หม้อแปลงไฟฟ้า
หม้อแปลงสเต็ปอัพและสเต็ปดาวน์
ประเภทของหม้อแปลงไฟฟ้า
หม้อแปลงแกนอากาศ
หม้อแปลงแกนเหล็ก
หม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติ
หม้อแปลงไฟฟ้าตามการใช้งาน
หม้อแปลงวัด
หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย
ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า
เหนี่ยวนำ EMF ใน Transformer
ความสูญเสียใน Transformers
พลังของหม้อแปลงไฟฟ้า
ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า
ไดโอด
การให้น้ำหนักของไดโอด
ทำงานภายใต้ Forward Biased
ทำงานภายใต้การย้อนกลับลำเอียง
วัตถุประสงค์ของไดโอด
ลักษณะของไดโอด
ไดโอดจังค์ชั่น
วงจรเรียงกระแสไดโอด
ซีเนอร์ไดโอด
การสลับไดโอด
ไดโอดวัตถุประสงค์พิเศษ
ไดโอดอุโมงค์
Schottky Diode
ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ไดโอด
โฟโตไดโอด
เซลล์แสงอาทิตย์
LED (ไดโอดเปล่งแสง)
เลเซอร์ไดโอด
หลักการของเลเซอร์ไดโอด
ทรานซิสเตอร์
รายละเอียดโครงสร้างของทรานซิสเตอร์
การให้น้ำหนักทรานซิสเตอร์
การทำงานของทรานซิสเตอร์ PNP
การดำเนินงานทรานซิสเตอร์ NPN
การกำหนดค่าทรานซิสเตอร์
การกำหนดค่า Emitter ทั่วไป (CE)
การกำหนดค่า Common Collector (CC)
ภูมิภาคทรานซิสเตอร์ของการดำเนินงาน
การวิเคราะห์สายโหลดทรานซิสเตอร์
ประเภทของทรานซิสเตอร์
ทรานซิสเตอร์สองขั้วทางแยก
ทรานซิสเตอร์ภาคสนาม
ทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์สนามทางแยก
ลักษณะการระบายน้ำของ JFET
MOSFET
การสร้าง MOSFET
การจำแนกประเภทของ MOSFETs
การสร้าง N- Channel MOSFET
การทำงานของ N - Channel (โหมดพร่อง) MOSFET
การทำงานของ N-Channel MOSFET (โหมดเพิ่มประสิทธิภาพ)
P - ช่อง MOSFET
ลักษณะท่อระบายน้ำ
การเปรียบเทียบระหว่าง BJT, FET และ MOSFET
การวิเคราะห์ปม
การวิเคราะห์ตาข่าย
14 Thevenin และ Norton Equivalent Circuits