成千上万的业余爱好者/创客使用 PartsBox 来管理他们的电子元件库存。由于这种使用情况,我们拥有独特的视角,我们可以深入了解每个收藏中有哪些元件。我们想我们应该开始发布结果,因为它们非常有趣!
此列表的生成方式:我们通过检查有多少人在其元器件数据库中拥有该元器件来估算每个元器件的受欢迎程度。然后,为了使比较更有趣,我们移除了每个人都使用的枯燥的无源元器件:电阻器和电容器。其余的进入排名。
此排名代表业余爱好者/创客的使用情况,完全不代表商业/企业用途。我们打算在未来发布一份单独的排名,列出制造电子产品的中小型企业使用的顶级元件。
有趣的是,爱好者在选择电子元器件时可能非常保守。列表中的一些电子元器件有更现代的替代品,通常在许多方面都有所改进。μA741 运算放大器是一种过时的设计,在 2024 年很少有人应该使用它,但它竟然令人惊讶地排在第 19 位最受欢迎的组件!这种流行部分原因可能是由于书籍和其他出版物中有使用这种运算放大器的电路设计。
榜单上的第一名既有些令人惊讶,同时又一点也不令人意外。
古老的 555 定时器 是一款多功能 IC,设计用于产生精确的时间延迟或振荡。它由 Signetics(现为 ON Semiconductor 的一部分)于 1972 年推出,由 Hans R. Camenzind 设计。据估计,555 定时器 IC 的全球年产量达数十亿。
这种相当于硅芯片上 25 个晶体管、2 个二极管和 15 个电阻器的等效电路被证明非常受欢迎。微控制器提供了一种更简单、更精确的生成定时模式的方法,而且您可以以相当的价格获得一台带有外设(包括定时器)的完整 32 位计算机。但随后人们不得不编写软件,有些人认为这不再是电子学了!
这种不可调节的 5V 稳压器是每个基于 74xx IC 构建的 TTL 逻辑电路的主要组成部分。同样可以追溯到 1970 年代,它的流行归功于其易用性:只需添加两个电容,您就可以获得适用于各种输入电压的稳定 5V 电源。只要您不必担心功耗,它就是一个很好的选择。
也有用于其他输出电压的变体,但 5V 仍然在业余电子世界中占主导地位。
当您需要可调输出电压时,这是默认选择的芯片。您至少需要两个额外的电阻器来设置输出电压,但除此之外它也很容易使用。它也非常灵活,在 LM317 电路中添加限流或缓启动等功能并不困难。
对于低功耗电路来说不是一个好的选择,但对于业余爱好者的面包板来说是一个可靠的选择。
这是一款具有三态输出的 8 位移位寄存器,是您可以获得的最简单的 I/O 扩展器。它用于驱动 LED、LED 显示屏或任何具有多个输出的应用。大多数微控制器的 I/O 受限,可用引脚数量有限,而该芯片很好地解决了这个问题。从 LED 走马灯到辉光管时钟,它无处不在,是需要更多输出时的常用工具。
74595 IC 也易于链接在一起形成一串,从而倍增输出容量。
您可能会称 1N4148 为“默认二极管”。这是最基本的半导体,也是最基本的实现方式。用于低功率整流、波形发生器、信号调制/解调、钳位电路、开关去抖动或振荡器电路。
ATmega328P 微控制器用于 Arduino Uno,这极大地提高了它的普及度。它是一个 8 位 AVR CPU,具有 32kB 闪存、2kB RAM 和 16MHz 的最大时钟速度。还有一套基本的数字外设(UART、SPI、I2C)、定时器、比较器和 ADC。
Microchip 将其列为“不推荐用于新设计”,但这有什么关系呢?它采用 28 引脚 DIP 封装,业余爱好者可以轻松地在面包板上使用。
另一款 8 位 AVR 微控制器,但这是一款采用 8 引脚 DIP 封装的紧凑型变体。它比 328P 受到更多限制:只有 8kB 闪存、512 字节 RAM 和 512 字节 EEPROM。外设也更少:2 个 PWM 通道而不是 6 个,没有 I2C 和 UART 的硬件支持,只有 4 个 ADC 通道和 6 个 IO 引脚。但是,当您不需要太多外设并且更关注空间和简单性时,它是一个可靠的选择。而且 8 引脚 DIP 封装使其非常适合面包板实验或焊接。
正如 1N4148 可以被称为“默认二极管”一样,2N7000 也可以被称为“默认 MOSFET”。它的 Rds(ON) 不会让人印象深刻,也不是功率开关电路的好选择,但其他参数足以弥补这一点。其 0.8-3V 的低 Vgs(th)(栅极阈值电压)意味着它可以直接由微控制器的逻辑电平信号驱动。它也是一个坚固的元件:60V 的高最大 Vdss(漏源电压)和 ±20V 的 Vgss(栅源电压)(甚至 ±40V 的峰值也是可以接受的!)意味着它不像许多娇贵的 MOSFET 那样容易损坏。
它提供 TO-92 和 SOT-23 封装,因此也适用于面包板、手工焊接和 SMT PCB。
如果您正在构建模拟电路,LM324 在单个封装中提供了四个高增益运算放大器。它的主要卖点是能够通过单电源 (3V-32V) 运行,这与需要至少 ±5V 电源的传统 μA741 不同。双电源一直是业余电路中的一个问题,所以这个芯片让事情变得容易多了。它还具有低功耗的特点。
LM324 的一个缺点是它不具备轨到轨能力。它可以将其输出驱动到接近地电位,但无法完全达到正电源轨。
列表的最后是一个运算放大器,或者更准确地说是单个封装中的两个运算放大器。LM358P 与 LM324N 有几个吸引人的共同点,使其在业余爱好者中很受欢迎。它可以使用单电源 (3-36V) 供电,尽管它也能够进行双电源操作。它功耗低,并提供多种封装形式,包括适合业余爱好者的 DIP 封装。
像 LM324 一样,该芯片不具备轨对轨能力。
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