电子仪器使用与器件识别

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实验一常用仪器的使用常用电子元器件的识别与测试

实验一常用仪器的使用常用电子元器件的识别与测试

实验一常用仪器的使用常用电子元器件的识别与测试引言:在电子学实验中,了解和熟练掌握常用仪器的使用方法对于正确进行实验具有非常重要的意义。

同时,将常用电子元器件进行准确的识别和测试也是电子学实验的基础。

本实验旨在通过实际操作,帮助学生们熟悉和掌握常用仪器的使用方法,并学会对常用电子元器件进行准确的识别和测试。

一、常用仪器的使用1.示波器的使用示波器是一种用于观察电信号波形的电子仪器,常用于测量电压、频率、周期等电信号参数。

示波器的使用方法如下:(1)接通示波器电源,并将待测信号的输入端与示波器的输入端相连。

(2)调节示波器的触发源、触发电平和水平控制,使波形图显示最佳效果。

(3)根据需要选择适当的扫描方式、扫描时间和增益,以显示出待测信号的波形图。

2.数字万用表的使用数字万用表是一种用于测量电压、电流、电阻等电学量的仪器,具有测量范围广、读数精确和使用方便等特点。

数字万用表的使用方法如下:(1)将待测电路与数字万用表相连,根据测量值的量级选择合适的测量范围。

(2)选择相应的测量模式(如电压、电流、电阻等),并选择合适的量程。

(3)读取数字万用表显示的测量值,并注意选择合适的单位。

(1)电阻的识别:通过观察电阻上标注的颜色环来确定电阻的阻值。

根据电阻色环的顺序,分别对应数字0-9,将色环对应数字的阻值排列在一起即可得到电阻的阻值。

(2)电阻的测试:将待测电阻的两端与万用表的两个测试针相连,选择电阻测量模式,并观察万用表显示的电阻值。

(1)电容的识别:通过观察电容上标注的数值及单位来确定电容的大小。

常见的电容单位包括F(法拉)、uF(微法)、nF(纳法)和pF(皮法)。

(2)电容的测试:将待测电容的两端与万用表的两个测试针相连,选择电容测量模式,并观察万用表显示的电容值。

(1)二极管的识别:通过观察二极管的外观来确定其正负极。

一般而言,二极管的正极外观较长,负极外观较短。

(2)二极管的测试:将待测二极管的两端与万用表的两个测试针相连,选择二极管测试模式。

实验一、常用电子仪器的使用和电子器件的检测

实验一、常用电子仪器的使用和电子器件的检测
波形参数的方法。 3.学习使用万用表检测电子元器件的方法。
二 实验设备和器材: 1.DS1062CA 数字示波器;F20 型数字合成函数信号发生器/计数器;YB2172 数字交流毫伏表; 2.直流稳压电源;数字万用表;电子元器件
三 实验原理(电路): 在电子电路实验中,常用电子仪器是电子技术基础实验的基本设备,正确使用各种电子仪器、正确
成绩评定:
指导教师签字: 年月日
注:1、报告内的项目或内容设置,可根据实际情况加以调整和补充。
的相关参数记入表 1。 波形
表1
周期 T
有效值
峰峰值
v
f
2.由数字信号发生器给出 f = 1 kHz,Ui =10 mV 的正弦信号,用示波器观察波形并测试其周期有效 值,峰峰值。
3.常用元器件检测练习
(1)按图 2 给出的电位器端子号,测量 l0kΩ 电位器,结果填入表 2。
阻值
表 2 电位器测量
顺时针旋转到底
旋至中间
R1—3
Rl—2 R2—3
(2)按表 3 给出的项目定性测试二极管
逆时针旋转到底
表 3 二极管定性检测
正向电阻
反向电阻
型号
阻值
档位
阻值
档位
材料
2AP9 IN4148
五 实验思考题:
1.数字信号发生器输出的信号频率范围及幅度范围是多少?频率调整方式有几种?幅度调整方式
有几种?
2.如何由信号发生器给出 f = 1KHz,Vi = 1V 的正弦波?
地识别和检测电子元器件,是完成单元电路制作、调整测试和故障处理最基本的技能。 在电子电路基础实验中,常用的电子仪器及其相互关系如下图所示。
图1
图2

实验一、指针万用表的使用方法和测量常见器件的技巧

实验一、指针万用表的使用方法和测量常见器件的技巧

实验一、指针万用表的使用方法和测量常见器件的技巧一、实验目的1.学习电阻、电位器、电容的不同种类特点和参数识别方法2.了解指针式万用表的原理和使用方法3.了解指针式万用表的检测常用电子元器件的方法二、实验器材指针式万用表,若干常见的电子元器件,直流稳压电流三、实验原理电阻器是电子设备中应用最广泛的元件之一,在电路中起限流、分流、降压、分压、负载、与电容配合作滤波器及阻抗匹配等作用。

1、根据电阻器的电阻值在电路中的特性来分,可分为固定电阻、可变电阻器(电位器)和敏感电阻器三大类。

⑴固定电阻器固定电阻器按组成材料可分为非线绕电阻器和线绕电阻器两大类。

非线绕电阻器又可分为薄膜电阻器、实心型电阻器。

薄膜电阻器:碳膜电阻、、合成碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器、化学沉积膜电阻器、玻璃釉膜电阻器、金属氮化膜电阻器。

实心型电阻器:无机合成实心碳质电阻器、有机合成实心碳质电阻器。

线绕电阻器:通用线绕电阻器、精密线绕电阻器、大功率线绕电阻器、高频线绕电阻器。

⑵电位器(可变电阻器)电位器是靠一个电刷在电阻体上移动而获得变化的电阻值,在一定的范围内可调。

按电阻体的材料分,可分为薄膜电位器和线绕电位器两种。

薄膜电位器:WTX型小型碳膜电位器、WTH型合成碳膜电位器、WS型有机实心电位器、WTJ型精密合成电位器、WHD型多圈合成膜电位器等线绕电位器的电阻体由金属线线绕而成,能承受较高的温度,因此可制成功率型的电位器,其额定功率为0.25W~50W左右。

阻值范围在100Ω~100KΩ左右。

按调节活动机构的运动方式可分为旋转式和直滑式电位器。

按输出特性的函数关系,又可分为线性电位器和非线性电位器⑶敏感电阻器按照其对温度、光机械力等物理量表现敏感的特性可分为:压敏电阻器、热敏电阻器、光敏电阻器、力敏电阻器、气敏电阻器、湿敏电阻器。

2、电阻器的阻值和误差的标注方法电阻器的标称阻值一般都标在电阻体上,其标志有四种:直标法、文字符号法、数码法和色标法。

实验1_常用电子仪器的使用及电子元器件的检测

实验1_常用电子仪器的使用及电子元器件的检测

信号负斜率触发
触发电平(LEVEL)
调整扫描起点和触发电平,使波形稳定
其 CAL(UP-P)校准信号 它
校准信号频率为 1kHz,电压峰-峰值为 0.5V 方波
(2)电压测量
1)交流电压值的测量
被测信号通过探头输入示波器,耦合方式开关置 AC,适当调节 Y 轴衰减(VOLTS/DIV)开关和扫 描时间调节(TIME/DIV)开关以得到适合高度的一个或两个完整周期的波形。调节垂直位移旋钮 (POSITION)使电压峰值与某一刻度线重合,以便读出电压值。根据屏幕上的坐标读出被测波形负峰和正 峰在 Y 轴上的高度(格数 DIV),测出被测信号电压的峰-峰值。
(2) 量程选择。如果所选择的量程档太低,仪表将会显示“1”,表示过 载;如果所选择的量程档太高,仪表不能显示出最精确的测量值。最合适的量程应选择使测量结果的有效 数字位数最多的那一档,此时测量精度最高。
表 3 VC9801 型数字万用表各功能档符号和按钮含义
Ω
欧姆档
A--
直流电流档
V--
直流电压档
显示波形幅度适中,周期适中。 6) 调节垂直位移旋钮和水平位移旋钮使显示的波形对准某一刻度,以便读取电压(UP-P)和周期
(T)。CH2 的操作与 CH1 相同。
图 1 GOS-620 示波器
装置名称
电源开关(POWER)
示 波 辉度调节(INTEN) 管 聚焦调节(FOCUS) 电 路 标尺亮度(ILLUM)
二、实验原理 在模拟电子电路实验中,经常使用的电子仪器有示波器、函数信号发生器、数字万用表,这些仪器的
结合使用,可以完成对模拟电子电路的静态和动态工作情况的测试。 1、双踪示波器 如图 1,GOS-620 示波器是一种双通道示波器,带宽为 20MHz,最小垂直偏转因数为 1mv/cm,扫描

模电实验常用仪器的介绍及操作

模电实验常用仪器的介绍及操作

模拟电子技术实验 1 实验一常用电子仪器使用及元件测试实验一常用电子仪器使用正确地观察电子技术实验现象、测量实验数据,必须学会常用电子仪器及设备的正确使用方法,掌握基本的电子测试技术,这也是电子技术实验课的重要任务之一。

所使用的主要电子仪器有:SS-7804型双踪示波器,EE-1641D函数信号发生器,直流稳压电源,DT890型数字万用表和电子技术实验学习机。

其中示波器的使用较难掌握,是我们学习的重点,要进行反复的操作练习,达到熟练掌握的目的。

一、实验内容1. SS-7804(8702)型示波器的面板及其各键钮的功能SS-7804型示波器是双踪示波器,它可以同时观察两个信号的波形,即信号从CH1和CH2输入,便可在荧光屏上得到两个信号的波形;以便分析其特点。

电源按钮POWER 电源开关:按下状态(ON),电源接通;弹出状态(STBY),即切断电源。

垂直系统CH1、CH2 输入端口:测试信号通过测试笔或探头从此端口输入。

CH1、CH2 输入通道选择按钮:按下该钮即被选通,荧屏上即显示该通道的信号波形。

〔VOLTS/DIV〕垂直灵敏度选择开关:对于通道1(CH1)和通道2(CH2)所输入信号的幅度应选择适当的灵敏度。

〔▲ POSITION ▼〕垂直位移旋钮:顺时针旋转,亮线(波形)上升;逆时针旋转,亮线(波形)下降。

即调整亮线(波形)至便于观察、测量即可。

DC/AC 输入耦合方式选择按钮:按下为 DC耦合——即直流耦合,弹出为 AC耦合——交流耦合。

GND 输入接参考地按钮:按下时为接参考地;输入信号被切断,垂直放大器的输入端被接地。

ADD 信号叠加按钮:按下该键,示波器将显示通道1(CH1)和通道2(CH2)两路信号进行代数和的波形,既显示CH1+CH2 的波形。

INV 信号取反按钮:按下该键,将通道2(CH2)输入的信号反向。

*若同时按下了INV、ADD ,既是显示通道1(CH1)和通道2(CH2)两路信号进行代数差的波形,既显示CH1- CH2 的波形。

实验设计:常用电子仪器的使用和常用元器件的测试

实验设计:常用电子仪器的使用和常用元器件的测试

实验设计:常用电子仪器的使用和常用元器件的测试1、示波器测量前的调节与准备。

模拟示波器一般在测量之前首先打开电源开关,按照表1所示正确调节和设置各旋钮,使得屏幕上能看到两条亮度适中、清晰的扫描线,然后再将探头接入测试点。

表1 测量前示波器各旋钮调节和设置列表按键即可,关键是如何根据测量要求设置菜单变量,表2是示波器面板上各个菜单设置情况。

表2 Tektronix数字示波器面板各按钮、菜单设置2、机内标准信号测量将机内的标准方波信号输入到CH1通道,用示波器测量这个信号,将波形画在坐标纸上,测量数据记录到表3中并分析讨论(峰峰值和周期要按所列格式记录)。

用数字示波器测量电压峰峰值、高电平、低电平、周期时必须用三种方法:第一种方法是直接使用面板上的“MEASURE”按钮,然后在显示屏上读数;第二种方法是先读出波形垂直所占格数或水平所占格数,然后用“格数×倍率(V/DIV ,S/DIV )”方式计算相应电压或时间;第三种方法是用游标来测量。

如果是模拟示波器,只用第二种方法即可。

表3 机内标准信号的测量实验技巧:1) 用“格数×倍率(V/DIV ,S/DIV )”方式测量信号高、低电平时的步骤:输入信号从某个通道输入后,首先将该通道的耦合方式拨到GND 位置,在屏幕上会显示一条扫描基线,该扫描基线代表0V 电压的位置,调节上下位移旋钮使基线固定于某个标尺上,记住该位置。

然后将耦合方式调节到DC 耦合,屏幕上显示脉冲信号,参考标尺读出高、低电平等电压值。

注意耦合方式由GND 调至DC 后,上下位移旋钮不可再调。

2) 用数字示波器测量电压时,注意面板上探头设置的倍率,实际测量值是读数除以探头倍率。

3) 探头检测示波器的探头线接入波形以后,一般要将示波器面板上的部分旋钮作相应调整,比如根据被测信号电压大小调节CH1、CH2电压灵敏度旋钮,根据被测信号频率大小调节扫描速率等等。

但如果出现的仍然是扫描线,最常见的是示波器的探头和连接电缆损坏,此时应首先检查探头。

电子元件的识别及检测教案

电子元件的识别及检测教案
使学生学会分析电阻的色环。
总结评价阶段
工程完成后开展组内自评、互评和教师评价,教师对工程完成情况进展综合评
实训操作体会:
学会小结
教学体会
自我体会
组内工作任务评价:
相互交流经历
课程
名称
电子技能与实训
课程性质
必修课〔√〕 选修课〔 〕根底课〔 〕技能课〔 〕实训课〔√〕
任课教师
授课对象
电子电器应用与维修专业 年级 班
任课教师
授课对象
电子电器应用与维修专业 年级 班
工程
名称
常用电子仪器、仪表使用与维护
课时
6课时
教材分析
本节课选自教材"电子技能与实训"第八章。
学生分析
通过摸底,了解到新学生根底不是很好,所以在进展教学时要讲慢些,分析透点,适当照顾大多数学生。
教学
目标
知识目标
把握好常用电子仪器、仪表使用与维护
能力目标
教法设计
〔教师活动〕
学法设计
〔学生活动〕
设计意图
情境创设阶段
一、情境创设,提出问题
随着科学技术的开展和人们文化物质生活水平的提高,家用电子产品越来越受到人们的欢送,其中电子元件是电子产品中不可缺少的一局部。
一、操作实训场地平安教育
创设情境,提出问题,引起学生思考
分解提示阶段
电阻色环表
二、实训内容及步骤
安装好后调试
1、调试电压输出
1、调试输入电压
2、测量输出电压
学生学会分析输入与输出的电源比拟。
总结评价阶段
工程完成后开展组内自评、互评和教师评价,教师对工程完成情况进展综合评
实训操作体会:
学会小结

教你识别电子元器件大全(含图片)

教你识别电子元器件大全(含图片)

电容的参数识别和选用
主要参数是容量和耐压值。 常用的容量单位有μF(10-6 F)、nF(109 F)和PF (10-12 F),标注方法与电阻相 同。 当标注中省略单位时,默认单位应为PF 电容的选用应考虑使用频率、耐压。电解 电容还应注意极性,使+极接到直流高电 位,还应考虑使用温度。
电容大小的表示方法(一)
产生损坏设备的寄生信号外,还会导致电容器介质击穿。在交流 或脉动条件下,电晕特别容易发生。对于所有的电容器,电容器 的额定电压应高于实际工作电压的工10-20%,对工作电压稳定
性较差的电路,可留有更大的余量,以确保电容器不被损坏和击 穿。
电容的标称
4、损耗角正切(tgδ ) 在规定频率的正弦电压下,电容器的损耗功率除以 电容器的无功功率为损耗角正切。在实际应用中,电容 器并不是一个纯电容,其内部还有等效电阻,它的简化 等效电路如附图所示。对于电子设备来说,要求RS愈小 愈好,也就是说要求损耗功率小,其与电容的功率的夹 角要小。 这个关系为:tgδ=RS/XC=2*3.14*f*C* RS 。因此,在应用当中应注意选择这个参数,避免自 身发热过大而影响寿命。
电容大小的表示方法(二)
p、n、u、m法:此时标识在数字中的字母:
p、n、u、m即是量纲,又表示小数点位置。如 某电容标注为4n7表示此电容标称容量为 4.7×10-9F=4700 pF。 色环(点)表示法:该法同电阻的色环表示法, 沿 着电容器引线方向,第一、二种色环代表电容 量的 有效数字,第三种色环表示有效数字后面 零的个数,其单位为pF。
4.多圈电位器
多圈电位器属于精密电位器。它分有带指针、不带指针等形 式,调整圈数有5圈、10圈等数种。该电位器除具有线绕电位器的 相同特点外,还具有线性优良,能进行精细调整等优点,可广泛应 用于对电阻实行精密调整的场合。

电子技术基础常用电子仪器的使用

电子技术基础常用电子仪器的使用
电子技术基础电子电路实验中常用的电子仪器---示波 器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫 伏表、频率计等的技术指标、性能及正确使用 方法。
2、初步掌握双踪示波器观察正弦信号波形和读 取波形参数的方法。
3、认识常见的电子元器件及其检测方法。
二、双轨迹示波器的操作方法;
垂直方向: 微调控制
垂直调整钮
CH1输入
选择模式
微调控制 CH2输入
衰减按钮 耦合选择钮
接地
信号反向钮
衰减按钮:控制CH1和CH2输入信号的衰减幅度,范围为5mV/DIV~5V/DIV,共10档。
耦合选择钮:AC:电容耦合,截至直流和极低频率信号输入。
GND:按下时隔离信号输入,并将垂直衰减器接地。
CRT显示屏
水平 偏向
触发
垂 直 偏 向
滤光镜片
亮度钮:控制轨迹和光点的亮度。 滤光镜片:可以使波形易于观察。 调焦距钮:使水平轨迹与刻度线
成平行的调整钮。
校正钮 亮度钮 调聚焦钮
电源开关
校正钮:用校正测试棒在此端子可以输出一个2VP-P,1KHZ的方波,用以校正以其是否 能正常工作。
电源开关:电源主开关,按下电源接通,指示灯亮;凸起电源断开,指示灯灭。
AUTO:该等量表示当前处于自动转换量程状态。
MAN 该等亮时表示当前处于手动转换状态。
被测信号输入通道:被测信号输入通道CH1或CH2,相应指示灯亮。
函数信号发生器
一、定以及用途
本仪器具有连续信号、扫频信号、函数信号、脉冲信号等多种输出信号和外部测频功 能,故定名为函数信号发生器/计数器。
二、技术参数
CH2:当MOOD选载DUALH或ADD位置时,以CH2的输入信号作触发源。 LINE:将AC电源线频率作为触发信号源。 EXT:将TRIG.IN端子输入的信号作为外部触发信号源。 触发式选择开关:

实验一常用元器件的识别与测量及常规电子仪器使用

实验一常用元器件的识别与测量及常规电子仪器使用

实验一常用元器件的识别与测量及常规电子仪器使用一、实验目的1.学习常用元器件的识别方法。

2.掌握常规电子仪器的操作和使用。

3.学会使用万用表进行电路元件的测量。

二、实验仪器与器材1.示波器2.示波器探头3.信号发生器4.功率放大器5.模拟电路实验箱6.工具包(包括万用表)三、实验原理1.元器件的识别与测量常用元器件包括电阻、电容、电感、二极管、三极管等。

通过外观、标志、颜色等特征,可以对这些元器件进行识别。

测量电阻和电容可以使用万用表,在电阻档或电容档进行测量。

电感的测量可以使用LCR测试设备。

二极管和三极管可以使用特殊的仪器进行测量。

2.常规电子仪器的使用常规的电子仪器包括示波器、信号发生器、功率放大器等。

示波器用于显示电压随时间变化的波形,可以观察电路中的信号。

信号发生器用于产生各种类型的信号,可以用来测试和调试电路。

功率放大器用于放大信号的功率,使其能够驱动负载。

四、实验步骤1.识别元器件并测量(1)首先观察并识别电阻、电容、电感、二极管、三极管等元器件的外观和标志,熟悉它们的特征。

(2)使用万用表测量电阻,将万用表选择到电阻档位,将两个测试引线分别与电阻的两端相连接,读取电阻值。

(3)使用万用表测量电容,将万用表选择到电容档位,将两个测试引线分别与电容的两端相连接,读取电容值。

(4)使用LCR测试设备测量电感,将电感与测试设备相连接,读取电感值。

(5)使用特殊仪器测量二极管和三极管。

2.使用示波器观察电路波形(1)将示波器探头的黑色引线接地,将红色引线连接到要测量的点。

(2)打开示波器,并调整水平与垂直控制来观察电路中的波形信号。

(3)调整示波器的触发级别和触发方式,以获取清晰的波形。

3.使用信号发生器调试电路(1)将信号发生器连接到待调试电路的输入端。

(2)调整信号发生器的频率和幅度,观察电路的响应。

(3)根据需要调整电路的参数。

4.使用功率放大器放大信号(1)将信号源接入功率放大器的输入端,将输出端连接到负载。

常见电子元器件的识别-PPT

常见电子元器件的识别-PPT

C0H -55℃~125℃ 0±60ppm/℃
X7R -55℃~125℃
±15%
X5R -55℃~85℃
±15%
温度系数代码 温度变化范围 元件值变化范围
Y5V -30℃~85℃ +20~-80%
Z5U 10℃~85℃ +20%~-80%
B -25℃~85℃
±10%
CK -55℃~125℃ 0±250ppm
五环表示误差。(五色环电阻)
13
四、色环元件的识别 :
C、色环电阻实例:
金色环
第五环:宽度比前面 环宽一倍
四色环电阻:最后一环为金色
五色环电阻:最后一环的宽度为其 它环宽度的两倍
D、色环电阻的基本单位为:欧姆(ohm)
14
四、色环元件的识别 :
3、色环电感的识别:
1)色环排列的辨认:
a、色环排列顺序:一般情况下最后一环为金色或银色,
18
五、电阻元件的识别 :
3、热敏电阻:
热敏电阻是一种电阻值随温度变化而产 生变化的电阻,由于它的这种变化特性使它 广泛的被应用在需要进行元器件需要热保护 或热控制的产品上。在我们公司的电源类产 品中被使用在大功率放大管的热保护,当放 大管温度增高时热敏电阻阻值变化利用电阻 分流网络的工作使输入到放大管的电流减小, 从而使放大管输出功率减小发热降低,这样 放大管在达到热平衡后保持稳定输出,从而 使放大管得到了保护。
2211、2220等等,但是在实际使用中使用范围并不广泛所以不做介绍。 3)对于实际应用中各种对尺寸的称呼有所不同,一般情况下使用英制单位称呼为
多,例如一般我们在工作中会说用的是0603的电容,也有时使用公制单位例如说用 1608的电容此时使用的就是公制单位 。

模电实验指导书

模电实验指导书

模电实验指导书篇一:模电实验指导书实验一常用电子仪器的使用一、实验目的1、学习电子电路实验中常用的电子仪器——示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表、频率计等的主要技术指标、性能及正确使用方法。

2、初步掌握用双踪示波器观察正弦信号波形和读取波形参数的方法。

3、掌握万用表的使用及用万用表粗测晶体三极管、三极管的质量的好坏及管脚的判断。

二、实验设备与器件1、函数信号发生器2、双踪示波器3、万用表4、电阻、电容、二极管、三极管三、实验原理在模拟电子电路实验中,经常使用的电子仪器有示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表及频率计等。

它们和万用电表一起,可以完成对模拟电子电路的静态和动态工作情况的测试。

实验中要对各种电子仪器进行综合使用,可按照信号流向,以连线简捷,调节顺手,观察与读数方便等原则进行合理布局,各仪器与被测实验装置之间的布局与连接如图1-1所示。

接线时应注意,为防止外界干扰,各仪器的共公接地端应连接在一起,称共地。

信号源和交流毫伏表的引线通常用屏蔽线或专用电缆线,示波器接线使用专用电缆线,直流电源的接线用普通导线。

1图1-1 模拟电子电路中常用电子仪器布局图1、示波器示波器是一种用途很广的电子测量仪器,它既能直接显示电信号的波形,又能对电信号进行各种参数的测量。

现着重指出下列几点:1)、寻找扫描光迹将示波器Y轴显示方式置“Y1”或“Y2”,输入耦合方式置“GND”,开机预热后,若在显示屏上不出现光点和扫描基线,可按下列操作去找到扫描线:①适当调节亮度旋钮。

②触发方式开关置“自动”。

③适当调节垂直()、水平()”位移”旋钮,使扫描光迹位于屏幕中央。

(若示波器设有“寻迹”按键,可按下“寻迹”按键,判断光迹偏移基线的方向。

) 2)、双踪示波器一般有五种显示方式,即“Y1”、“Y2”、“Y1+Y2”三种单踪显示方式和“交替”“断续”二种双踪显示方式。

“交替”显示一般适宜于输入信号频率较高时使用。

实用电子元器件的识别与检测技术

实用电子元器件的识别与检测技术

实用电子元器件的识别与检测技术一、常用电子元件识别与检测技术学习实践基本要求1、了解电阻、电容、电感、二三极管等常用元器件的结构形状;2、掌握电阻、电容标称值的正确读法和判别方法;3、掌握用万用表测试判别二、三极管的类型和极性的方法。

一、电阻器的分类与识别知识对通过电流呈现出一定阻碍能力的元件称为电阻器。

电阻器是电气、电子设备中用得最多的基本元件之一。

主要用于控制和调节电路中的电流和电压,或用作消耗电能的负载。

电阻器有固定电阻和可变电阻之分,可变电阻常称作电位器。

电阻器有不同的分类方法。

按材料分,有碳膜电阻、金属膜电阻和线绕电阻等不同类型;按功率分,有(1/16)W,(1/8)W、(1/4)W、(1/2)W、1W、2W 等额定功率电阻;按电阻的精度分,有精度为±5%、±10%、±20%等的普通电阻,还有精确度为±0.1%、±0.2%、±0.5%、±1%、±2%等的精密电阻。

电阻的类别可以通过外观的标记识别。

1.固定电阻(1) 电阻器型号命名方法电阻器的型号命名方法根据GB2471—81,见下表1-1。

例如:(从左边开始为第一部分)精密金属电阻多圈线绕电位器R J 7 3 W X D 3表1-1 电阻器型号命名方法(2)按颁布标准规定,电阻值的标称值应为表1-2所列数字的10n倍,其中,n为正整数、负整数或零。

表1-2 电阻器(电位器、电容器)标称系列及误差表①直标法将电阻的阻值和误差直接用数字和字母印在电阻上(无误差标示为允许误差±20%)。

也有厂家采用习惯标记法,如:3Ω3 I 表示电阻值为3.3Ω、允许误差为±5%1 K8 表示电阻值为1.8kΩ、允许误差为±20%5 M1 II 表示电阻值为5.1MΩ、允许误差为±10%②色标法将不同颜色的色环涂在电阻器(或电容器)上来表示电阻(电容器)的标称值及允许误差种类颜色所对应的数值见表1-3。

电子元器件识别和常用仪器的使用

电子元器件识别和常用仪器的使用

第2章常用电子元露件萌谀列检测及常用电子仪豳的便用•二极管由一个PN结、两根引线构成;三极管由两个PN结、三根引线构成。

PN结正向电阻小,反向电阻大,使用指针式万用表的电阻档或数字万用表的二极管档可判别二极管的极性,三极管的管脚名称及其质量卡口材料。

• 1 •二极管的识别Diode犧小功率二极管的负极通常在表面用一个色环标出,管体有白色色环的一端为负极。

喙有的管体上标有卄”标号,箭头指向的一端为阴极,另一端为阳极;i■发光二极管通常长脚为正,短脚为负;"蜜全塑封装红外发光二极管(03或05)的侧面向为一小平面,靠近小平面的引脚为负极,另一个引脚为正极。

• 2.用指针万用表检测晶体二极管(模拟表)(1)判别正负极性将指针式万用表拨到欧姆档,首选在RX 100或RX1I< 档,两表棒接到二极管两端,若表针指在几KQ以下的阻值,则接黑棒一端为二极管的正极,二极管正向导通;反之,若表针指向很大(几百千欧)的阻值,则接红棒的那一端为正极。

(2)鉴别性能及材料一般二极管的正向电阻为几KG以下(硅管为3〜7 、KQ,铐管为几百Q〜2KQ),要求正向电阻愈小/若正、反向电蝕购給无穿女餌歩鋼二報管己卄跆获坏;若正、反向电餌杓鬲农则素明二級管已 题酪损坏。

• 3.用数字万用表测试晶体二极管这与指针式万用表刚好相反。

数字万用表电阻档提供的电流只有0.1 ~ 0.5mA ’而二极管属于 非线性器件,其正、反电阻值与测试电流有很大 的关系。

因此,用电阻档测量二极管时误差值 很大,通常不用此方法。

诫将档位开关置在二极管档,将二极管的正极接红表棒,负极接黑表棒,错二极管为0.15 ~ 0.30V ,硅二极管为0.4 ~ 0.7V 。

同矚数字万用表电源正极接红表棒,,种型号的二极管测量正向压降值越小性能越好。

螺若显示屏显示〃0000〃数值z则说明二极管已短路;若显示〃OL〃或T则说明二极管内部开路或处于反向状态,此时可对调表棒再测。

实验一常用元器件的识别与测量及常规电子仪器使用

实验一常用元器件的识别与测量及常规电子仪器使用

实验一常用元器件的识别与测量及常规电子仪器使用一、实验目的1.了解常用元器件的特性和使用方法;2.掌握常规电子仪器的使用方法;3.学会使用万用表、示波器等仪器进行元器件的测量和测试。

二、实验器材和仪器1.常用元器件:电阻、电容、电感、二极管、三极管等;2.常规电子仪器:万用表、示波器、信号发生器等。

三、实验内容1.电阻的测量(1)将一个电阻器连接到示波器上,调节示波器的垂直和水平扫描幅度,观察电阻器两端电压波形;(2)将一个电阻连接到万用表上,调节万用表的量程和选择电阻测量模式,测量电阻的阻值;(3)测量不同阻值的电阻,并比较测量结果和理论值的差异。

2.电容的测量(1)将一个电容连接到示波器上,调节示波器的垂直和水平扫描幅度,观察电容两端电压波形;(2)将一个电容连接到万用表上,调节万用表的量程和选择电容测量模式,测量电容的容值;(3)测量不同容值的电容,并比较测量结果和理论值的差异。

3.电感的测量(1)将一个电感连接到示波器上,调节示波器的垂直和水平扫描幅度,观察电感两端电压波形;(2)将一个电感连接到万用表上,调节万用表的量程和选择电感测量模式,测量电感的电感值;(3)测量不同电感值的电感,并比较测量结果和理论值的差异。

4.二极管的测量(1)将一个二极管连接到示波器上,调节示波器的垂直和水平扫描幅度,观察二极管的正向和反向电压波形;(2)将一个二极管连接到万用表上,调节万用表的量程和选择二极管测量模式,测量二极管的正向压降和反向电阻;(3)测量不同类型和型号的二极管,并比较测量结果和规格书中的参数。

5.三极管的测量(1)将一个三极管连接到示波器上,调节示波器的垂直和水平扫描幅度,观察三极管的输入输出波形;(2)将一个三极管连接到万用表上,调节万用表的量程和选择三极管测量模式,测量三极管的放大倍数和工作点;(3)测量不同类型和型号的三极管,并比较测量结果和规格书中的参数。

四、实验结果与心得1.电阻、电容、电感、二极管、三极管的测量结果与理论值的差异主要来自测量误差以及元器件的质量和参数耗损等因素;2.不同品牌、型号的仪器使用方法和测量结果可能存在差异,熟练掌握仪器使用方法和核对测量结果的准确性十分重要;3.在实际工作中,正确选择和使用元器件以及仪器进行测量和测试,能提高电路设备的效率和性能。

【方法】常用电子电路元件器件的识别

【方法】常用电子电路元件器件的识别

【关键字】方法常用电子元器件一、实验目标了解常用电子元器件的识别和主要性能参数二、常用电子元器件介绍(一)电阻器1、电阻器的分类电阻器是电子电路元器件中应用最广泛的一种,在电子设备中约占元件总数的30%以上,其质量的好坏对电路工作的稳定性有极大影响。

电阻器主要用途是稳定和调节电路中的电流和电压,其次还可作为分流器、分压器和消耗电能的负载等。

电阻器按结构可分为固定式和可变式两大类。

固定式电阻器一般称为“电阻”。

由于制作材料和工艺不同,可分为膜式电阻、实芯式电阻、金属线缆电阻(RX)和特殊电阻四种类型。

膜式电阻包括:碳膜电阻RT、金属膜电阻RJ、合成膜电阻RH和氧化膜电阻RY等。

实芯电阻包括:有机实芯电阻RS和无机实芯电阻RN。

特殊电阻包括:MG型光敏电阻和MF型热敏电阻。

可变式电阻器包括:滑线式变阻器和电位器。

其中应用最广泛的是电位器。

电位器是一种具有三个接头的可变电阻器。

其阻值可在一定范围内连续可调。

电位器的分类有以下几种:按电阻体材料分:可分为薄膜和线绕两种。

薄膜又可分为WTX型小型碳膜电位器,WTH型合成碳膜电位器,WS型有机实芯电位器,WHJ型精密合成膜电位器和WHD型多圈合成膜电位器等。

线绕电位器的代号为WX型。

一般线绕电位器的误差不大于+10%,非线绕电位器的误差不大于+2%。

其阻值、误差和型号均标在电位器厂。

按调节机构的运动方式分:有旋转式、直沿式。

按结构分:可分为单联、多联、带开关、不带开关等;开关形式又有旋转式、推拉式、按键式等。

按用途分:可分为普通电位器、精密电位器、功率电位器、微调电位器和专用电位器等。

按阻值随转角变化关系分:又可分为线性和非线性电位器,如图1-l曲线所示。

图1-1 电位器阻值随转角变化曲线它们的特点分别为:X式(直线式):常用于示波器的聚焦电位器和万用表的调零电位器(如MF-20型万用表),其线性精度为+2%、+l%、+03%、+005%。

D式(对数式):常用于电视机的黑白对比度调节电位器,其特点是,先粗调后细调。

实验一、常用元器件的识别与测量及常规电子仪器使用

实验一、常用元器件的识别与测量及常规电子仪器使用

实验一、常用元器件的识别与测量及常规电子仪器使用一、目的掌握常用电子元件的识别知识与检测技术。

二、实验仪器万用表、示波器、信号发生器、直流稳压电源、毫伏表三、任务子、电容的测量;二极管、三极管管脚识别与测量,常规电子仪器使用四、实验内容1.电阻器的检测用万用表(指针式或数字式)测量电阻器是测量阻值和判别其质量好坏的最简易方法。

测量方法如下(以MF-47为例):(1)检查电池(2)机械调零(3)选择倍率挡(4)电阻挡调零(5)测量电阻2.电容器的检测(1)电容器的充放电检测(2)电容器漏电电阻的检测3.二极管的简易测量(1)用指针式万用表测试二极管①二极管的好坏及电极的判别。

用万用表的RX1K挡,用红、黑两表笔分别接触二极管的两个电极,测出其正、反向电阻值,一般二极管的正向电阻为儿十欧到儿千欧,反向电阻为儿白千欧以上。

正、反向电阻差值约大约好,至少应相差百倍为宜。

若正、反向电阻都为零,则管子内部短路;若正、反向电阻都为则管子内部开路;若正、反向电阻接近,则管子性能差。

用上述测法测得阻值较小的那次,黑表笔所接触的电极为二极管的正极,另一端为负极。

这是因为在磁电式万用表的欧姆挡,黑表笔接表内电池的正端,红表笔接表内电池的负端。

②二极管类型的判别。

经验证明,用500型万用表的RX1K挡测二极管的正向电阻时,硅管为6〜20kQ ,错管为1〜5kQ。

用2. 5V或10V电压挡测二极管的正向导通电压时,一般错管的正向电压为0. IV〜0. 3V,硅管的正向电压为0. 5V〜0.7Vo注意:用不同类型的万用表或同一类型的万用表的不同量程去测二极管的正向电阻时,所得结果是不同的。

⑵用数字式万用表测试二极管①极性判别。

将数字式万用表置于二极管挡,红表笔插入“V・Q”插孔,黑表笔插入“COM”插孔,这时红表笔接表内电源正极,黑表笔接表内电源负极。

将两只笔分别接触二极管的两个电极,如果显示溢出符号“1”,说明二极管处于截止状态;如果显示在IV以下,说明二极管处于正向导通状态,此时与红表笔相接的是管子的正极,与黑表笔相接的是负极。

常用仪器仪表的使用和常用电子元器件的识别经典

常用仪器仪表的使用和常用电子元器件的识别经典
1
电子技术与实践
模块0 电子测量基础知识
0.1、电子测量技术 0.2、电子测量误差 0.3、测量数据的处理
电子技术与实践
模块0
电子测量基础知识
目标要求 1、了解电能量的测量(包括各种信号的频 率、波形的电压、电流等的测量);电信号特性的测量 (包括波形、频率、时间、相位以及逻辑状态等的测 量);电路参数的测量(包括电子器件参数等的测 量);导出量的测量(包括增益、失真度、调幅度等的 测量);特性曲线的测量(包括幅频特性及器件特性等 的测量)。 2、了解测量误差的来源和表示方法。 3、了解测量数据的数据处理。
电子技术与实践
0.3.2 测量数据的曲线处理 分析两个或两个以上物理量之间的关系,通 常用曲线表示,因为曲线表示比用数字、表格和 公式表示更为形象、直观。例如二极管、三极管 的伏安特性曲线、与非门的电压传输特性曲线等 等,都是以曲线的方式直观地描述了这些器件的 特性。 我们可以利用有关的误差理论,把各种随机 因素所引起的曲线波动抹平,使其成为一条光滑 均匀的曲线,这个过程称为曲线的修正。
电子技术与实践
0.1电子测量技术
0.1.1 电子测量方法
1.根据测量量的性质划分
(1)频域测量
频域测量是利用模拟电路和模拟信号实现
模拟信号与频率关系的测量。电路的幅频特
性、传输特性的测量以及信号的频谱分析等都
属于频域测量。
电子技术与实践
0.1.1 电子测量方法
1.根据测量量的性质划分
(2)时域测量。时域测量用于观察电路的瞬变过程 及瞬态特性,如上升时间、下降时间、周期 和脉宽等。
电子技术与实践
8.二极管的极性判别
(1)二极管正负极性的判别
将万用表置于R×100或R×1KΩ(注意: R×1档电流太大,R×10K档电压太高,容易损坏 管子)。将红、黑表棒分别接二极管的两端,若 测得阻值小,再将红、黑表棒对调测试,若测得 阻值大,则表明二极管是好的;在测得阻值小的 那一次中,与黑表笔相接的是二极管的正极,与 红表笔接的是负极。
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《电路与电子技术》实验报告学号姓名同组人:实验日期:2013.4.1
实验题目:电子仪器使用与器件识别
【实验目的】1.了解并掌握示波器的使用。

2.了解并掌握数字万用表的使用。

3.了解实验箱。

【实验器材】双踪示波器,数字万用表,RXID-1实验箱
【实验内容】
1.示波器
示波器的应用很广泛,它可以用来测试各种周期性变化的电信号波形,
可测量电信号的幅度、频率、相位等。

示波器的种类很多,在本书实验主要使用双踪示波器,其原理和使用详细参见相关资料,现着重指出以下几点:1)寻找扫描光迹点
在开机半分钟后,如仍找不到光点,可调节亮度旋钮,并按下“寻迹”板键,从中判断光点位置,然后适当调节垂直(↓ ↑ )和水平()移位旋钮,将光点移至荧光屏的中心位置。

2)为显示稳定的波形,需注意示波器面板上的下列几个控制开关(或旋钮)的位置。

a、“扫描速率”开关(t/div)——它的位置应根据被观察信号的周期来确定。

b、“触发源选择”开关(内、外)——通常选为内触发。

c、“内触发源选择”开关(拉 YB)——通常置于常态(推进位置)。


时对单一从 YA或YB输入的信号均能同步,仅在需双路同时显示时,为比较两个波形的相对位置,才将其置于拉出(拉YB)位置,此时触发信号仅取
自 YB,故仅对由YB输入的信号同步。

d、“触发方式”开关——通常可先置于“自动”位置,以便找到扫描线
开波形,如波形稳定情况较差,再置于“高频”或“常态”位置,但必须同
时调节电平旋钮,使波形稳定。

3)示波器有五种显示方式
属单踪显示有“YA”、“YB”、“YA YB”;属双踪显示有“交替”与
“断续”。

作双踪显示时,通常采用“交替”显示方式,仅当被观察信号频
率很低时(如几十赫兹以下),为在一次扫描过程中同时显示两个波形,才
采用“断续”显示方式。

4)在测量波形的幅值时,应注意 Y轴灵敏度“微调”旋钮置于“校准”
位置(顺时钟旋到底)。

在测量波形周期时,应将扫描速率“微调”旋钮置
于“校准”位置(顺时钟旋到底)。

2.数字万用表
可测量直流交流电压,电流,电阻等功能任何型号万用表都可以,用数字
万用表便于读数,由于本实验箱测量交流电压时一般万用表频率规格不能满
足,故要用交流毫伏表。

另外用万用表测电流时先估计电流的最大值,调节
最大档来测量电流,以免烧坏表内的保险管,然后在测量时逐挡减少量程。

【思考题】
1.用双踪示波器测量频率为100KHZ,电压峰峰值为20V的正弦波信号时,要在示波器上显示幅度适当,有两个完整周期的正弦波信号,示波器面板上的主要控制旋钮应如何设置?答:为了保持荧光屏显示出来的两种信号波形稳定,则要求被测信号频率、扫描信号频率与电子开关的转换频率三者之间必须满足一定的关系。

首先,两个被测信号频率与扫描信号频率之间应该是成整数比的关系,也就是要求“同步”。

这一点与单线示波器的原理是相同的,只是现在的被测信号是两个,而扫描电压是一个。

在实际应用中,需要观察和比较的两个信号常常是互相有内在联系的,所以上述的同步要求一般是容易满足的。

2.如何校对万用表?
答:万用表和其他测量仪器,出厂前,厂家都调整好,所以没有大的明显的问题,请不要随意调整。

现在的万用表,它的头一般是一个电压表,校对其他档位,确保调整的直流电压档,对每个文件的基本文件,这个文件在业界被称为这个文件不准确的,基本的,每个功能(除电阻配置文件),可能是不准确的。

一般万用表将每个功能的一个电位器(如直流电压档)或电位器(如温度曲线),没有设置电位器(电阻档)。

电位器易于处理输入检测信号,然后直接调校就行了;电位器一般不准确不准确的情况下,可能会损坏仪器或线接触的不良所造成的。

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