常用电子元器件的测量
常用电子元器件的识别与检测
______________________________________________________________________________________________________________电子元器件的识别与检测精品资料电阻值大小的基本单位是欧姆(1.2.1根据国家标准电阻和电位器的型号由3部分或4部分组成精品资料贴片式电阻器的型号命名一般由6部分组成1.2.21.电阻在电路中长时间连续工作而不损坏,或不显著改变其性能所允许消耗的最大功率称为电阻的额定功率。
2.标称阻值通常是指电阻体表面上标注的电阻值,简称阻根据国家标准,常用的标称电阻值系列有1.2.3电阻的阻值表示方法主要有以下四种。
1.直标法直标法就是将电阻的阻值用数字和文字符号直接标在电阻体上。
2.文字符号法就是将电阻的标称值和误差用数字和文字符号按一定的规律组合标识在电阻体上。
3.色标法是将电阻的类别及主要技术参数的数值色标电阻(色环电阻)可分为三环、四环、五环三种标法。
快速识别色环电阻的要点是熟记色环所代表的数字含16尾环金银为误差,数字应为色环电阻无论是采用三色环,还是四色环、五色环,三色环电阻的色环表示标称电阻值(允许误差均为20%10102Ω 1.0k20%四色环电阻的色环表示标称值(二位有效数1510315k5%五色环电阻的色环表示标称值(三位有效数275104 2.75M1%一般四色环和五色环电阻表示允许误差的色环4.数码法是在电阻体的表面用三位数字或两位数字加(1)标注为“103”的电阻其阻值为10×103=10kΩR标注法的电阻其电阻值为5.1Ω(3)标注为9R1的电阻其阻值为9.1Ω)四位数字标注法标注为5232 的电阻其阻值为523×102=52.3 KΩ1.2.41.阻值变化特性是电位器的主要参数。
常见的电型)三种形式,三种电位器转角与阻值的变化规律如图1.37所示。
常用电子元器件的识别与检测
常用电子元器件的识别与检测
电子元器件是电子设备的基本构成部分,广泛应用于电子产品、信息技术、通讯等领域,因此对于电子元器件的识别与检测是电子产业的基本技能。
下面将根据常见的电子元
器件,介绍其识别与检测方法。
1. 电容器
电容器是常用的电子元器件,常见的有电解电容器和陶瓷电容器。
电解电容器的极性
明显,阳极和阴极可以通过外观识别,用万用表可以测试容值和损耗等参数。
而陶瓷电容
器的极性不明显,对其进行测试需要在检测时注意新旧电容的区别,使用万用表或LCR表
可以测试其容值、Q值等参数。
电阻器是电子电路中常用的电子元件,通常使用万用表测量其电阻值。
需要注意的是,电阻器通常会有一个色环编码,按照编码对其颜色进行判断可以知道电阻值。
此外,电阻
器的品质检测需要检查其温度系数等参数。
3. 二极管
二极管是常用的半导体器件,具有单向导电性。
通过外观和标识可以判断二极管的正
负极,通过万用表可以测试其导通电压和反向电压等参数。
需要注意的是,有些二极管具
有低压降和高压降等不同类型,需要对其类型进行识别。
5. 集成电路
集成电路是电子电路中常用的器件,可以包含多种电子元件。
其品牌、型号、批次等
信息通过外观可以判断,使用万用表进行测试,可以测试其输入电压和输出电压等参数。
此外,还需要注意集成电路的静态和动态特性,比如其工作温度和供电电流等等。
总之,对于以上所介绍的电子元件,识别和检测是电子产业中必不可少的技能,有效
的识别和检测方法可以将故障排查时间缩短,提升生产效率。
电子元器件识别与检测方法大全
电子元器件识别与检测方法大全1.目视检查:通过肉眼观察元器件的外部特征,如封装形状、引脚数量和排列等,可以初步判断元器件的类型、性能和规格等。
2.五线谱法:使用顶针、伏打仪等测量设备,在元器件的引脚上测量电阻、电容、电感等参数,通过比对测试结果和标准参数来识别元器件类型。
3.输电线圈法:通过对元器件的线圈进行输入电流测量和电压测量,计算出得到元器件的电阻、电感、互感等参数,进行元器件的类型识别。
4.X射线检测法:通过使用X射线设备扫描和照射元器件,可以观察元器件的内部结构和焊接情况,用来检测元器件是否存在异常情况,如焊接虚焊、焊接不良等。
5.红外线检测法:通过红外线热成像技术,可以发现元器件在工作过程中的热点、温度异常等问题,对于散热不良的元器件可以快速识别。
6.环境湿度检测法:通过检测元器件周围的湿度情况,可以判断元器件是否存在潮湿等问题,避免电子元器件受潮而影响正常工作。
7.剩余温度检测法:通过检测元器件在使用过程中的温度,可以判断元器件是否存在过热情况,及时调整工作状态,避免元器件温度过高损坏。
8.电磁兼容性测试法:通过电磁兼容性测试设备,对元器件的辐射和抗辐射能力进行测试,判断元器件是否能够满足相关的电磁兼容性要求。
9.声音检测法:通过对元器件进行敲击、振动等操作,观察元器件的声音特征,可以初步判断元器件是否存在内部损坏情况。
10.玻璃绝热检测法:通过对元器件封装外壳的玻璃绝热特性进行检测,可以判断元器件的密封性能是否良好,防止外界湿气、灰尘等物质进入并影响元器件的正常工作。
总之,元器件的识别与检测方法多种多样,需要根据具体的元器件类型、性能和规格等特点,选择合适的检测手段和测试设备,进行全面的评估和检测,以确保元器件的正常工作和使用安全。
常用电子元器件的测量方法
常用电子元器件的测量方法摘要:电阻,电感,电容这三类元件,在电子电路中占有非常重要的位置,几乎在所有的电子电路中都存在。
本文介绍了测量这三种元件的主要性能指标,判断常见故障的方法。
关键词:电阻;电容;电感;测量;万用表1引言元器件是组成电子产品的基本要素,元器件的性能和质量直接影响电子产品的性能和质量。
电子元器件是电子产品的基本材料。
电阻、电感、电容等是整机电路常用的元器件,在电路中占有重要的位置。
2电阻器电阻器f简称电阻1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、负载、与电容配合作滤波及阻抗配等作用。
2.1电阻器的测量概述用万用表欧姆挡测量电阻的方法是:选挡——拨功能开关到”n”挡位,量程开关至合适挡;调零;测阻。
比较简单的方法是:用欧姆表、电阻电桥和万用表的欧姆挡直接测量,也可以测量电阻的电流和电压,再由欧姆定律计算出电阻。
电阻的质量判别方法如下:观看电阻器引线有无折断及外壳烧焦现象。
当用万用表n挡测量电阻阻值时,合格的电阻值应稳定在允许的误差范嗣内,如果超出误差范围或阻值不稳定,则不能选用。
根据”电阻器质量越好,其噪声电压越小”的原理,使用”电阻噪声测量仪”测量电阻噪声,判别电阻质量的好坏。
2.2固定电阻器的测量2.2.1独立电阻的测量直接测量:在使用万用表测量电阻器时要注意,手不能同时接触电阻器的两条引脚,以免将人体电阻并联至被测电阻,测试测量技术影响测量的准确性。
选择指针尽可能靠中间的量程来测量,选好量程后再对该量程调零。
阻值在1Kn 以内的电阻受周围电路的影响较小,1Kn 以上的电阻值其他元器件影响较大。
若测出的数值误差较大,只能作为参考;如果要精确些,町采用两次测量法,即将表笔对调一次,这样可以排除PN结及电解电容的影响。
替代测量:如果怀疑被测电阻开路,而且其值正好与万用表某一电流呈现的内阻相当,这时可用电流挡的内阻充当这个被怀疑的电阻。
方法是直接将万用表的两个表笔(电流挡)搭在被怀疑的电阻上,使用的量程由被测电阻阻值和万用表而定。
常用电子元器件检测方法及技巧
民常用电子元器件检测方法与技巧元器件的检测是家电维修的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断元器件的正常与否。
特别对初学者来说,熟练掌握常用元器件的检测方法和经验很有必要,以下对常用电子元器件的检测经验和方法进行介绍供对考。
一、电阻器的检测方法与经验:1固定1固定电容器的检测A检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。
测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。
若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。
B检测10PF~0固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。
万用表选用R×1k挡。
两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要小。
可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。
万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c 相接。
由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。
应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。
C对于0以上的固定电容,可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。
2电解电容器的检测A因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。
根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
B将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。
常用电子元器件的基本知识与测试方法
常用电子元器件的基本知识与测试方法常用电子元器件是电子技术中非常重要的一部分,是构成可靠电路的基本材料。
根据其功能和电学特性,可以分为被动元件和主动元件两类。
被动元件包括电阻器、电容器和电感器,主动元件包括二极管、晶体管和集成电路等。
本文将介绍这些常用电子元器件的基本知识及测试方法。
一、电阻器电阻器是被动元件中应用最广泛的器件之一,常用于限流、分压、电平转换、滤波等电路中。
其主要特性是电阻值,常用单位为欧姆(Ω),电阻值受到温度、功率、误差等因素的影响。
测试方法:1、万用表法:将测试笔放在电阻器的两端,读取电阻值。
需要注意的是,在使用万用表进行测量时,应将万用表调整到合适的档位,避免过大或过小的测量值影响测量精度。
2、颜色环法:在电阻器的外部通常会有几个彩色环,这些颜色环代表其电阻值。
通常有四个彩色环,前三个环表示电阻值,第四个环表示电阻器精度(误差)。
二、电容器电容器是另一种常用的被动元件,主要用于存储电荷、滤波、延时等电路中。
其主要特性是容量,常用单位为法拉(F)或毫法(F)。
测试方法:1、桥式测量法:将电容器放入电容桥电路中,通过改变待测电容的相对位置,测量电桥各分压值,计算得到待测电容的容值。
2、电容计法:使用电容计对电容器的容量进行测量,电容计通常有两种:模拟电容计和数字电容计。
不同的电容计使用方法略有区别,需要认真阅读电容计的说明书。
三、电感器电感器是另一种被动元件,主要用于选择频率、增益、滤波等电路中。
其主要特性是电感值,常用单位为亨利(H),毫亨(mH)或微亨(μH)等。
测试方法:1、万用表法:选择电感测量档位,将测试笔放在电感器的两端,读取电感值。
需要注意的是,在使用万用表进行测量时,应将万用表调整到合适的档位,避免过大或过小的测量值影响测量精度。
2、LCR表法:LCR表是专门用于测量电容器、电感器和电阻器等被动元件的仪器。
通过选择适当的模式和参数,可以测量电感器的电感值、品质因数等多个参数。
万用表检测电子元件经验技巧
8.电位器的好坏判别
先测电位器的标称阻值。用万用表的欧姆挡测“1”、“3”两端(设“2”端为活动触点),其读数应为电位器的标称值,如万用表的指针不动、阻值不动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。再检查电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的欧姆挡测“1”、“2”或“2”、“3”两端,将电位器的转轴按逆时针方向旋至接近“关”的位置,此时电阻应越小越好,再徐徐顺时钟旋转轴柄,电阻应逐渐增大,旋至极端位置时,阻值应接近电位器的标称值。如在电位器的轴柄转动过程中万用表指针有跳动瑚象,描踢活动触』点接触不良。
电解电容器极性的判断方法:指针万用表测量电解电容器的漏电电阻,并记下这个阻值的大小,然后将表笔对调,在测电容器的漏电电阻,将两次所测的阻值对比,漏电电阻小的一次黑表笔所接触的就是正极。
10.判别红外接收头引脚
万用表置R×1k挡,先假设接收头的某脚为接地端,将其与黑表笔相接,用红表笔分别测量另两脚电阻,对比两次所测阻值(一般在4~7k Q范围),电阻较小的一次其红表笔所接为+5V电源引脚,另一阻值较大的则为信号引脚。反之,若用红表笔接已知地脚,黑表笔分别测已知电源脚及信号脚,则阻值都在15kΩ以上,阻值小的引脚为+5V端,阻值偏大的引脚为信号端。如果测量结果符合上述阻值则可判断该接收头完好。
万用表检测常见电子元器件经验技巧
1.测整流电桥各脚的极性
万用表置R×1k挡,黑表笔接桥堆的任意引脚,红表笔先后测其余三只脚,如果读数均为无穷大,则黑表笔所接为桥堆的输出正极,如果读数为4~10kΩ,则黑表笔所接引脚为桥堆的输出负极,其余的两引脚为桥堆的交流输入端。
2.判断晶振的好坏
取一个容量大于100“F的电解电容器(容量越大,现象越明显),先用万用表R×100挡对其充电,黑表笔接电容正极,红表笔接负极,充电完毕后,黑表笔改接电容负极,将被测发光二极管接于红表笔和电容正极之间。如果发光二极管亮后逐渐熄灭,表明它是好的。此时红表笔接的是发光二极管的负极,电容正极接的是发光二极管的正极。如果发光二极管不亮,将其两端对调重新接上测试,还不亮,表明发光二极管已损坏。
模拟电路常用电子元器件的检测方法分析
模拟电路常用电子元器件的检测方法分析模拟电路中常用的电子元器件一般包括电阻、电容、电感、二极管、三极管、场效应管、操作放大器等。
这些元器件是组成模拟电路的基本部件,是模拟电路正常工作的保障。
为了确保模拟电路的正确性和可靠性,我们需要对这些元器件进行检测。
1. 电阻的检测方法(1)使用万用表,将万用表调至电阻档位。
将测量电阻的两个引线连接到待测电阻两端,即可得到电阻值。
(2)使用示波器,在待测电阻两端接入信号源和负载,并检测输出波形。
根据波形变化,可以判断电阻对电路的影响程度。
(3)对于精密电阻,需要使用精密万用表或信号源进行检测。
同时,需要注意检测前的预热时间。
(2)使用示波器测量待测二极管在电路中的工作状态,如正弦波输出、整流作用等,根据输出波形可以判断二极管是否正常。
(3)使用二极管测试仪,这种设备可以帮助我们在最短时间内快速检测出二极管的电压,正负极性和开路情况。
(3)使用三极管测试仪,该设备能够检测管子的正、负极性、放大因数和开环增益等参数,不仅能够便捷的检测三极管是否完好,而且还能检测出三极管的电流、电压等信息。
(3)使用场效应管测试仪,该设备能够检测管子的漏电流、栅电压、具体类型和参数,比如输入电容和放大器。
(1)使用万用表,将万用表调至操作放大器测试档位,将测量放大器的两个引线连接到放大器的正、负极性和输出端。
通过测量输出电压,来判断操作放大器是否正常。
(2)使用示波器测量待测操作放大器的放大倍数、电压、频率限制。
根据输出波形可以判断操作放大器是否正常。
(3)使用放大器测试仪,该设备能够检测放大器的电压、电流、放大倍数和电容值等参数,可以更加精准的检测出测试对象中的问题。
总结:在模拟电路中,对于常规的电子元器件,可以通过万用表、示波器等工具进行简单的测量和检测。
对于高精度元器件,则需要使用专业仪器进行检测。
在检测过程中,需要注意保护仪器、注意安全,并仔细检查检测结果,避免出现误判和误操作。
电子元器件的测量
常用电子元器件的测量1、普通二极管的测量①用万用表的R×100档或R×1K档,分别与二极管的两极相连,测出两次阻值,阻值较小的这一次,与黑表笔相接的一端即为二极管的正极,另一极则为二极管的负极。
②如图所示的二极管带有银环的一端是负极,另一端是正极。
2、发光二极管的测量①用万用表的R×10K档,测其正向电阻一般小于50K,反向电阻大于200K以上为正常,测正向电阻时有微光。
②从两只管脚的长度判别:稍长一点的为正极,稍短一点的为负极。
③从发光二极管的内部看,内部面积较小的一端为正极,内部面积较大的一端为负极。
②3、稳压二极管的测量①用MF47型万用表的R×10K档,测其反向电阻,若实测为R1,则稳压二极管的稳压值Vz=(9×R1)/(R1+150000)伏。
如果实测电阻接近∞,表示被测管的稳压值大于9伏,如果实测电阻值很小,可能接反了,将表笔互换再进行测量。
②4、三极管的测量(一)NPN型或PNP型、以及b极的判断:①用黑表笔接触一管脚,红表笔分别接触另外两个脚,如电阻较小,则此管为NPN 型,与黑表笔接触的管脚是基极。
②用红表笔接触一管脚,黑表笔分别接触另外两个脚,如电阻较小,则此管为PNP型,与红表笔接触的管脚是基极。
(二)c极和e极的判断:NPN管发射极与集电极的判断:方法一:确定了三极管的基极后,用万用表的R×10K档,交换测量三极管的另两个极,阻值较大的这一次,黑表笔接的是三极管的集电极,红表笔接的是三极管的发射极。
如果两次测得的阻值都接近∞,则用方法二。
方法二:确定了三极管的基极后,用手指把三个电极捏起来(但电极间不能相碰),用万用表的R×10K档或R×1K档,交换表笔测量三极管的CE两个极,记下两次的阻值,阻值较小的这一次,黑表笔接的是三极管的集电极C,红表笔接的是三极管的发射极E。
PNP管发射极与集电极的判断:方法一:确定了三极管的基极后,用万用表的R×10K档,交换测量三极管的另两个极,阻值较大的这一次,红表笔接的是三极管的集电极,黑表笔接的是三极管的发射极。
电子元器件的检测方法
电子元器件的检测方法1.外观检查:检查元器件的外观是否有损伤、变形或氧化等情况。
这可以通过目视检查或借助显微镜来进行。
2.尺寸检测:使用合适的测量工具,比如卡尺或显微镜进行尺寸检测。
这样可以确保元器件的尺寸符合设计要求。
3.焊接检测:对于焊接的元器件,可以通过目视检查或借助显微镜来检查焊接的质量。
焊接点需要有均匀的焊接和无明显的虚焊或接触不良。
4.电阻检测:使用万用表或特殊的电阻测量仪器来测量电子元器件的电阻值。
将待测电阻连接到仪器上进行测量,并与标准电阻值进行比较。
5.电容检测:使用电容测试仪测量电子元器件的电容值。
将待测电容连接到测试仪器上进行测量,并与标准电容值进行比较。
6.漏电流检测:对于需要承受一定电压的元器件,可以使用漏电流测试仪器来测量其漏电流值。
通过与标准值进行比较,可以评估元器件的绝缘性能是否符合要求。
7.连通性检测:使用电子元器件测试仪器,如万用表或逻辑分析仪,检测元器件的引脚之间的连通性。
通过这种方法可以判断元器件是否损坏或引脚焊接是否正确。
8.器件寿命测试:使用特定的测试设备对元器件进行长时间的工作负载测试,以验证其作为电子装置组成部分的可靠性和寿命。
9.环境适应性测试:将电子元器件置于不同的温度、湿度或振动等环境条件下,检测其在不同条件下的性能。
这可以帮助确定元器件的适应性和可靠性。
10.X射线检查:使用X射线检查仪器来检查元器件内部的焊接、连接和结构。
通过X射线检查可以发现隐藏在外观下的缺陷或损伤。
总之,电子元器件的检测方法非常多样化,需要根据具体的元器件类型和检测需求进行选择。
每种检测方法都有其优缺点,综合使用可以提高检测的准确性和可靠性。
常用电子元件的作用及测量
常用电子元件的作用及测量电子元器件1、电阻1)电阻的含义:在电路中对电流有阻碍作用并且造成能量消耗的部分叫电阻.2)电阻的作用为分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)和阻抗匹配等。
3)电阻器的在电路中的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。
a、直标法是将电阻器的标称值用数字和文字符号直接标在电阻体上,其允许偏差则用百分数表示,未标偏差值的即为±20%.b、数码标示法主要用于贴片等小体积的电路,在三为数码中,从左至右第一,二位数表示有效数字,第三位表示10的倍幂或者用R表示(R表示0.)如:472 表示47×102Ω(即4.7KΩ);104则表示100KΩ、;R22表示0.22Ω、122=1200Ω=1.2KΩ、1402=__Ω=14KΩ、R22=0.22Ω、50C=324*100=32.4KΩ、17R8=17.8Ω、000=0Ω、0=0Ω.c、色环标注法使用最多,普通的色环电阻器用4环表示,精密电阻器用5环表示,紧靠电阻体一端头的色环为第一环,露着电阻体本色较多的另一端头为末环.现举例如下:如果色环电阻器用四环表示,前面两位数字是有效数字,第三位是10的倍幂, 第四环是色环电阻器的误差范围。
四色环电阻器(普通电阻)标称值第一位有效数字标称值第二位有效数字标称值有效数字后0的个数(10的倍幂) 允许误差如果色环电阻器用五环表示,前面三位数字是有效数字,第四位是10的倍幂. 第五环是色环电阻器的误差范围.4)电阻器好坏的检测:a、用指针万用表判定电阻的好坏:首先选择测量档位,再将倍率档旋钮置于适当的档位,一般100欧姆以下电阻器可选RX1档,100欧姆-1K欧姆的电阻器可选RX10档,1K欧姆-10K欧姆电阻器可选RX100档,10K-100K欧姆的电阻器可选RX1K档,100K 欧姆以上的电阻器可选RX10K档.b、测量档位选择确定后,对万用表电阻档为进行校0, 校0的方法是:将万用表两表笔金属棒短接,观察指针有无到0的位置,如果不在0位置,调整调零旋钮表针指向电阻刻度的0位置.c、接着将万用表的两表笔分别和电阻器的两端相接,表针应指在相应的阻值刻度上,如果表针不动和指示不稳定或指示值与电阻器上的标示值相差很大,则说明该电阻器已损坏.d、用数字万用表判定电阻的好坏;首先将万用表的档位旋钮调到欧姆档的适当档位,一般200欧姆以下电阻器可选200档,200-2K欧姆电阻器可选2K档,2K-20K欧姆可选20K档,20K-200K欧姆的电阻器可选200K档,200K-200M欧姆的电阻器选择2M欧姆档.2M-20M欧姆的电阻器选择20M档,20M欧姆以上的电阻器选择200M档.2、电位器简介:电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。
常用电子元器件的测量
目 录
• 电阻器的测量 • 电容器的测量 • 电感器的测量 • 二极管的测量 • 三极管的测量
01 电阻器的测量
电阻器的识别
识别色环电阻
通过观察色环的颜色和排列,可以确定电阻的阻 值和误差。
识别贴片电阻
通过观察电阻的尺寸和标识,可以确定电阻的阻 值和误差。
识别水泥电阻
通过观察电阻的外观和标识,可以确定电阻的阻 值和误差。
电感器的识别
外观识别
电感器通常呈圆柱形或扁平状, 标有型号、规格和数值等参数。
型号识别
根据电感器的型号,可以大致判断 其应用领域和性能参数。
规格书查询
通过查阅电感器的规格书,可以获 取更详细的技术规格和使用说明。
电感器的测量方法
1 2
阻抗法
通过测量电感器的阻抗值,可以推算出电感量。
谐振法
利用电感器和电容器的谐振特性,通过测量频率 或波形来计算电感量。
观察电容器是否有损坏、 漏液、膨胀等现象,以确 保其完好无损。
电容器规格书
查阅电容器规格书,了解 其详细参数和使用注意事 项,以确保正确使用。
电容器的测量方法
测量电容器的容量
使用电容表或万用表测量电容器的容量,以检查其是否符合要求。
测量电容器的耐压
使用万用表测量电容器的耐压值,以确保其在使用过程中不会发生 击穿或爆裂。
详细描述
三极管的主要参数包括电流放大倍数、频率特性、功耗等。 在测量过程中,需要注意误差范围,以准确评估三极管的性 能和质量。不同类型的三极管具有不同的参数和误差范围, 因此需要根据具体型号进行评估。
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3
磁通法
电子元器件常见检测经验和方法
电子元器件常见检测经验和方法电子设备中使用着大量各种类型的电子元器件,设备发生故障大多是由于电子元器件失效或损坏引起的。
因此怎么正确检测电子元器件就显得尤其重要,这也是电子维修人员必须掌握的技能。
我在电器维修中积累了部分常见电子元器件检测经验和技巧,供大家参考。
电子设备中使用着大量各种类型的电子元器件,设备发生故障大多是由于电子元器件失效或损坏引起的。
因此怎么正确检测电子元器件就显得尤其重要,这也是电子维修人员必须掌握的技能。
我在电器维修中积累了部分常见电子元器件检测经验和技巧,供大家参考。
1.测整流电桥各脚的极性 万用表置R×1k挡,黑表笔接桥堆的任意引脚,红表笔先后测其余三只脚,如果读数均为无穷大,则黑表笔所接为桥堆的输出正极,如果读数为4~10kΩ,则黑表笔所接引脚为桥堆的输出负极,其余的两引脚为桥堆的交流输入端。
2.判断晶振的好坏 先用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的;若氖泡不亮,则说明晶振损坏。
3.单向晶闸管检测 可用万用表的R×1k或R×100挡测量任意两极之问的正、反向电阻,如果找到一对极的电阻为低阻值(100Ω~lkΩ),则此时黑表笔所接的为控制极,红表笔所接为阴极,另一个极为阳极。
晶闸管共有3个PN结,我们可以通过测量PN结正、反向电阻的大小来判别它的好坏。
测量控制极(G)与阴极(C)之间的电阻时,如果正、反向电阻均为零或无穷大,表明控制极短路或断路;测量控制极(G)与阳极(A)之间的电阻时,正、反向电阻读数均应很大; 测量阳极(A)与阴极(C)之间的电阻时,正、反向电阻都应很大。
4.双向晶闸管的极性识别 双向晶闸管有主电极1、主电极2和控制极,如果用万用表R×1k挡测量两个主电极之间的电阻,读数应近似无穷大,而控制极与任一个主电极之间的正、反向电阻读数只有几十欧。
电子元器件测量方法
C
合适的测量设备,注意安全操
作,避免损坏被测电阻
直流电阻测量结果分析:根据
D
测量结果,判断电阻性能和品
质,为后续电路设计提供依据
交流电阻测量
1
交流电阻测量原理:通过交流 电压和电流的比值来测量电阻
2
交流电阻测量方法:使用交流 电压表和电流表进行测量
3 交流电阻测量注意事项:注意 安全,防止触电
4 交流电阻测量结果分析:根据测 量结果,判断电阻的性质和性能
演讲人
目录
01. 电子元器件测量概述 02. 电阻测量方法 03. 电容测量方法 04. 电感测量方法
测量目的
04
确保电子元器件在
电路中的正常工作
03
指导电子元器件的
选型和采购
02
评估电子元器件的
质量和可靠性
01
确定电子元器件的
性能参数
测量方法分类
01
直接测量法:直接测量元器件的物理参数,如电压、电流、电阻等
交流电容测量方法: 使用交流电压表和 电流表,分别测量 电容两端的电压和 电流,然后根据公 式计算电容值。
交流电容测量注意 事项:测量过程中, 要确保电压和电流 的频率相同,避免 误差。
交流电容测量应用: 适用于测量各种类 型的电容Байду номын сангаас,如电 解电容、陶瓷电容、 薄膜电容等。
电容特性测量
电容值测量:使用 电容表或数字万用 表测量电容值
品质因数测量:通 过测量电感两端的 电压和电流,计算 品质因数,反映电 感的稳定性和抗干 扰能力
电感测量注意事项: 选择合适的测量仪 器,注意测量环境, 避免干扰因素影响 测量结果
03
的精度和量程,避免测量误差 交流电感测量结果分析:根据测量结果, 04 判断电感的性能和参数是否符合要求
常用电子元器件的识别与测试
允许偏差
±10 ±5 — ±1 ±2
±0.5 ±0.2 ±0.1 — +5∽-20 ±20
电阻色环的判断: 四环电阻: 前2环代表有效数,第3环为零的个数, 第4环为参数的允许偏差。
允许 偏差 标称值有效数字后0的个数 标称值第二位有效数字 标称值第一位有效数字
五环电阻: 前3环代表有效数,第4环为零的个数,第 5环为参数误差值。
初 级 绕 组 次 级 绕 组
谢谢!
3、主要技术参数 最大整流电流IF:二极管允许通过的最 大正向平均电流。 最高反向电压URM:反向加在二极管两 端,而不致引起PN结击穿的最大电压。 最大反向电流IRM:由栽流子的漂移作 用,二极管截止时仍有反向电流流过PN结。 IRM越小,二极管质量越好。 最高工作频率:保证二极管单向导电作 用的最高工作频率。
2、电容器 电容器简称电容,由两个导体及它们之 间的介质组成。利用电容器充、放电和隔直、 通交特性,在电路中常用于调谐、滤波、耦 合、旁路、能量转换等。电容器用符号C表 示。
(1)电容器的分类: 按结构分: 固定电容器:电容量不能改变。 半可变电容器(微调电容器):容量 可以在较小范围内变化。适用于整机调整 后电容量不需经常改变的场合。 可变电容器:电容量在一定范围内调 节。适用于一些需要经常调整的电路中。
常用电子元器件 的识别与测试
常用电子元器件的识别与测试 1、电阻器: 电阻器分固定电阻、电位器和可变电阻 (1)固定电阻: 文字符号: R; 图形符号: 单位:(1k=1000)
①种类 RT:碳膜电阻 这种电阻是在一定的条件下使瓷棒或 瓷管表面沉积一层碳膜而制成的。
500Ω
RJ:金属膜电阻 这种电阻的外形结构与碳膜电阻相似, 只不过瓷管表面是一层很薄的金属 膜。 这类电阻的阻值随温度变化小;相 同标称功率的电阻,体积比碳膜的小。
常用电子元件检测方法大全
常用电子元件检测方法大全用电子元器件检测方法与经验大全技皆知前天 09:59元器件的检测是工程师的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断元器件的正常与否。
特别对初学者来说,熟练掌握常用元器件的检测方法和经验很有必要,以下对常用电子元器件的检测经验和方法进行详细介绍。
电阻器的检测方法与经验1、固定电阻器的检测A)将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。
为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。
由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。
根据电阻误差等级不同。
读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。
如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。
B)注意测试时,特别是在测几十kΩ以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好还是用万用表测试一下其实际阻值。
2、水泥电阻的检测检测水泥电阻的方法及注意事项与检测普通固定电阻完全相同。
3、熔断电阻器的检测在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可根据经验作出判断:若发现熔断电阻器表面发黑或烧焦,可断定是其负荷过重,通过它的电流超过额定值很多倍所致;如果其表面无任何痕迹而开路,则表明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。
对于表面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断,可借助万用表R×1挡来测量,为保证测量准确,应将熔断电阻器一端从电路上焊下。
若测得的阻值为无穷大,则说明此熔断电阻器已失效开路,若测得的阻值与标称值相差甚远,表明电阻变值,也不宜再使用。
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(3)数码表示法 该方法是用三位数字表示电容器容量大小。其中前两位 数字为电容器标称容量的有效数字,第三位数字表示有效数 字后面零的个数,单位是pF。如103就表示容量为10×103 pF。若第三位数字是“9”时,有效数字应乘上10-1。如229 就表示容量为22×10-1 pF。 数码表示法与直标法对于初学者来说比较容易混淆,其 区别方法是:一般来说直标法的第三位一般为0,而数码表示 法第三位则不为0。 (4)色标法 电容器色标法原则与电阻器相同,颜色意义也与电阻器 基本相同,其容量单位为pF。当电容器引线同向(在电容器 的同一端)时,色环电容器的识别顺序是从上到下。
4.电感的主要参数 电感的主要参数有三个,即电感量、品质因数和分布电容。 (1)电感量 电感线圈的电感量L,表示线圈产生自感应的能力的大小。它的定义是, 当线圈中及其周围不存在铁磁物质时,通过线圈的磁通量与流过线圈的电 流成正比,这个比值称为线圈的电感量。 (2)品质因数 线圈的品质因数Q也叫Q值,是表征线圈品质质量的一个物理量。它是 指线圈在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻 之比,即
四、电感器
电感器又称电感线圈,简称电感。其应用范围很广泛, 在调谐、振荡、耦合、匹配、滤波、延迟、补偿及偏转聚焦 等电路中,都是必不可少的。 1.电感的型号及命名方法 电感线圈的命名方法目前有两种,采用汉语拼音字母或 阿拉伯数字串表示。电感器的型号命名包括四个部分,这四 部分的含义分别为:
2.电感的分类 电感的种类很多,分类方法也不同。按照电感量是否固定 可分为固定电感、可变电感、微调电感;按结构特点分为单层 电感线圈、多层电感线圈、蜂房式电感线圈等。按照电感器芯 子介质材料的不同分为空心线圈、铁心线圈和磁心线圈等。 3.电感的识别方法 (1)直标法 直标法是指将电感的主要参数,如电感量、误差值、最大 直流工作电流等用文字直接标注在电感的外壳上。 (2)色标法 色标法是指在电感的外壳涂上各种不同颜色的环,用来标 注其主要参数。识读色环时,最靠近某一端的第一条色环表示 电感量的第一位有效数字;第二条色环表示第二位有效数字; 第三条色环表示10n倍乘数;第四条表示误差。其数字与颜色 的对应关系和色环电阻标注法相同,单位为微亨(µH)。例 如,某一电感的色环标志依次为:棕、红、红、银,则表示其 电感量为12×102 µH,允许误差为±10%。
E12
Ⅱ
E6
Ⅲ
(2)额定功率 额定功率P是指在一定条件下,电阻器能长期连续负荷而 不改变性能的允许功率。额定功率一般用数字印在电阻器的表 面上。如果无此标示,可由电阻器的体积大致判断其额定功率 的大小。如1/8W电阻器的外形尺寸长为8mm、直径为2.5 mm; 1/4W电阻器的外形尺寸长为12mm、直径为2.5 mm。
R1 RX RN kRN R2
(3)伏安法测量电阻 伏安法是一种间接测量法,先直接测量被测电阻两端的电 压和流过它的电流,然后根据欧姆定律R = U/I算出被测电 阻的阻值。伏安法原理简单,测量方便,尤其适用非线性电 阻的伏安特性。伏安法测量原理如图4-6所示,有电流表内接 和电流表外接两种测量电路。
常见的色环标注法有四色环法和五色环法两种。四色环法 一般用于普通电阻器的标注,在四色环法中,最靠近电阻器一 端的第一条色环的颜色表示第一位数字;第二条色环的颜色表 示第二位数字;第三条色环的颜色表示乘数;第四条色环的颜 色表示允许误差,如图4-1(a)所示。五色环法一般用于精密 电阻器的标注,在五色环法中,第一、二、三条色环表示的是 第一、二、三位数,第四条表示乘数,第五条表示允许误差, 如图4-1(b)所示。四条色环的电阻器色标符号规定如表4-2 所列。
(2)电桥法测量电阻 当对电阻值的测量精度要求很高时,可用直流电桥法进 行测量。惠斯登电桥的原理如图4-5所示,它是一种四臂的直 流电桥。其中R1、R2时固定电阻,称为比率臂,比例系数k = R1/R2,可通过量程开关进行调节;RN为标准电阻,称为 标注臂;RX为被测电阻;G为检流计。 测量时,接上被测电阻RX,再接通电源,通过调节k 和 RN,使电桥平衡,即检流计指示为0,此时,读出k 和RN的 值,即可求得RX。
4.电阻器的标注方法及识别 (1)直接标注法 用阿拉伯数字和单位符号(Ω、kΩ、MΩ等)在电阻体表面 直接标出阻值,用百分数直接标出允许偏差的方法称为直接标 注法。 (2)文字符号法 用阿拉伯数字和文字符号有规律的组合,表示标称阻值和允 许误差的方法称为文字符号法。其标称阻值的组合规律是:阻 值单位用文字符号,即用R表示欧姆,用k表示千欧,用M表示 兆欧;阻值的整数部分写在阻值单位标志符号前面,阻值的小 数部分写在阻值单位标志符号后面。阻值单位符号位置代表标 称阻值有效数字中小数点所在位置。文字符号允许偏差一般用 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ表示。 (3)色环标注法 用不同的色环标注在电阻体上,表示电阻器的标称阻值和允 许偏差的一种标注方法。色标法在家用电器和音像设备中的电 阻器上应用极为广泛。部分进口电阻器及常使用的碳膜电阻器 均采用这种标注方法。
一、阻抗的概念
图4-2所示电路中,当给一个二端元件或一个无源网络的 一对输入端施加一个激励电压信号(直流或交流)时,将产生 一个电流,这时将电压与电流之比称为阻抗。
电抗的特性一般都随频率的变化而变化。由于感抗与频率成正比,容抗 与频率成反比,因此在直流时,电感性器件的电抗为零,电容性器件的电抗 为无穷大。图4-3所示是三种无源元件电阻、电容、电感的理想模型。实际 的元件时复杂的,每一种元器件在高频时都会在不同程度上显示所有三种特 性。图4-4所示即为电阻、电容、电感的实际等效电路。
2.电阻器的分类 电阻器按构成材料的不同分为合金型电阻器、薄膜型电阻 器、合成型电阻器等多种类型。按用途分为通用型、精密型、 高频型、高压型、高阻型和集成电阻器等类型。按结构分为固 定电阻器、可变电阻器和敏感电阻器三大类。通常把可变电阻 器叫做电位器,电位器是一种可调电阻,对外有三个引出端, 其中两个为固定端,一个为滑动端(也称中心抽头)。 3.电阻器的主要技术指标 (1)允许偏差 允许偏差是指电阻器的标称阻值与实际阻值之差。在电阻 器的生产过程中,由于技术原因,实际阻值与标称阻值之间难 免存在偏差,因而规定了一个允许偏差参数,也称为精度。常 用电阻器的允许偏差分为±5%、±10%、±20%,对应的精 度等级分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级。我国电阻器的标称阻值有E6、E12、 E24、E48、E96、E192几种系列,其中E6、E12、E24比较常 用,如表4-1所列。
(3)晶体管特性图示仪的使用。
4.1 无源器件简介
一、电阻器
1.电阻器的型号及命名方法 电阻器的型号很多,根据国家标准(GB2470—81)规 定,国产电阻器的型号由四个部分组成。 第一部分用字母表示产品名称,如用R表示电阻,用W 表示电位器。 第二部分用字母表示产品的制作材料,如用T表示碳膜, 用J表示金属膜,用X表示线绕等。 第三部分用数字或字母表示产品分类。 第四部分用数字表示产品序列号。例如RJ-71为精密金 属膜电阻,RXT-2为可调线绕电阻。
4.电容器容量的标注及识别方法 (1)直标法 将标称容量直接标注在电容器上的一种标注方法。容量单 位有:F(法拉)、mF(毫法)、μF(微法)、nF(纳法)、 pF(皮法)。 这里有两种情况,一种是标有单位,则直接读取,如标有 “620 pF”的电容器就表示容量为620 pF。另一种是没标单 位,其读法是:凡容量大于1的无极性电容器,其容量单位为 pF,如4700表示容量为4700 pF;凡容量小于1的无极性电 容器,其容量电位为μF,如0.01表示容量为0.01μF。凡有极 性电容器,容量单位为μF,如10表示容量为10μF。 (2)文字符号法 文字符号法是将容量的整数部分标注在容量单位的前面, 容量的小数部分标注在单位后面,容量单位所占位置就是小 数点的位置。如4n7就表示容量为4.7 nF(4700 pF)。若 在数字前标注有R字样,则容量为零点几微法。如R47就表示 容量为0.47μF。
二、电阻器的测量
1.电阻的频率特性 电阻工作于低频时其电阻分量起主要作用,电抗部分可以 忽略,即图4-3(a)中忽略L0和C0的影响,此时,只需测出 R的值就可以了。当工作频率升高时,电抗分量就不能忽略不 计了,等效电路即为图4-4(a)所示的形式。此时,工作于 交流电路的电阻的阻值,由于集肤效应,涡流损耗、绝缘损 耗等原因,其等效电阻随频率的不同而不同。实验证明,当 频率在1 kHz以下时,电阻的交流与直流阻值相差不超过 1×10-4Ω,随着频率的升高,其差值也随之增大。 2.电阻的测量方法 (1)万用表测量电阻 模拟万用表和数字万用表均有电阻测量挡。模拟万用表的 电阻测量原理基本与伏安法测量电阻相同。万用表内部有电 池作为电压源,当被测电阻接于两表笔之间,表头中会有与 被测电阻成正比的电流流过,表头指针指示出对应的电阻值。
二、电容器
1.电容的型号及命名方法 根据国家标准,电容的型号命名一般由主称、材料、特征 和序号四部分组成。例如,电容CJX—250—0.33—±10%各部 分的含义为:
2.电容的分类 电容器的种类很多,按照不同的分类标准,可以分成不同的类型。 (1)按电容量是否可调分类 有固定电容器、可变电容器和半可变电容器。 (2)按介质材料分类 ① 电解电容器:以铝、钽、铌、钛等金属氧化膜作介质的电容器。 ② 云母电容器:以云母片作介质的电容器。 ③ 瓷介质电容器:以高介电常数、低损耗的陶瓷材料为介质做成的电容器。 此外,还有玻璃釉电容器、纸介电容器、有机薄膜电容器等。
表4-1 常用标称值系列及偏差
标称系 列 E24 允许 偏差 ±5% ±10 % ±20 % 电阻器、电位器、电容器标称系列值(×10n) 1 . 0 1 . 1 1. 2 1 . 3 1 . 5 1 . 6 1 . 8 2 . 0 2. 2 2 . 4 2 . 7 3 . 0 3. 3 3 . 6 3 . 9 4 . 3 4 . 7 5 . 1 5. 6 6 . 2 6 . 8 7 . 5 8. 2 9 . 1 1 . 0 1 . 2 1. 5 1 . 8 2 . 2 2 . 7 3 . 3 3 . 9 4. 7 5 . 6 6. 8 8 .2 1 . 0 1 . 5 2. 2 3 . 3 4 . 7 6 . 8 精度 等级 Ⅰ