用万用电表对常用电子元器件检测
数字万用表使用及常用电子元器件的识别与检测
一、数字万用表的使用
1、概述 (1)采用数字化测量技术 将被测电量转化成电压信号,并以数字 形式加以显示。显示结果一目了然,克服了 模拟式(即指针式)万用表人为的测量误差 (例如视差)。
(2)、显示位数及显示特点 判断数字仪表位数有两条原则: 第一,能够显示从0~9所有数字的位是整 数位; 第二,分数位的数字是以最大显示值中最 高位的数字为分子,而用满量程时最高位的数 字作分母。
(2)刚开始测量时仪表会出现跳数现象,应等 待显示值稳定之后再去测量。 (3)尽量避免操作上的误动作,如用电流挡去 测电压,用电阻去测电压或电流,用电容挡去 测带电的电容器等,以免损坏仪表。
(4)在事先无法估计被测电压(或电流)的 大小时,应先拨至最高量程试测一次,再根据 情况选择合适的量程。 (5)某些数字万用表具有自动关机功能。使用 中如果发现突然消隐,说明电源已被切断,仪 表进入“休眠”状态。只要重新启动电源,即 可恢复正常。
1、电容器的分类: (1)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。
(2) 按电容器材料分 电解电容器。 有机介质电容器:包括纸介电容器、塑料 薄膜电容器等。 无机介质电容器:包括瓷介电容器、云母 电容器、玻璃釉电容器等。
1/4W
1/2W
1W
2W
3W
5W
10W
1W以下或
在电路中说明
电阻值相对误差的计算:
绝对误差( )= 测量值(Ax )– 标称阻值(A0)
相对误差(r)=
绝对误差( ) ×100% 标称阻值(A0)
用万用表判断常用电子元器件
用万用表判断常用电子元器件“用指针万用表推断常用电子元器件”一、实验目的1.熟悉指针万用表的性能特点2.掌握指针万用表的使用方法3.掌握用指针万用表推断电阻器、电容器、二极管、三极管、电感的方法二、实验原理(一)、指针万用表简介1.基本原理指针万用表是利用一只灵敏的磁电式直流微安表做表头,当微小的电流通过表头时,就会有电流指示,但不能通过大电流,因此,务必在表头上并联与串联一些电阻进行分流或者降压,从而测出电路的电流、电压与电阻。
“万用表”因此而得名。
2.构成及各部分的作用由指示部分表头、测量电路、转换装置三部分构成。
表头:由磁电式直流微安表构成,其性能参数之一是电压灵敏度。
“电压灵敏度”是指电表作电压测量时,指针偏转至满刻度值时取自被测电路的电流值。
灵敏度越高,则取用被测电路的电流就越小,对被测电路的影响也越小,用“KΩ/V”表示。
测量电路:是把被测的电量转变成适于表头指示用的电量。
如将被测的大电流通过分流电阻变成表头所需的微弱电流,等等,因此,测量电路通常由分压电阻、分流电阻、电流或者电压互感器、整流器等原件构成。
转换装置:由于万用表作多种测量,因此务必由转换装置把仪表的电路转接成为所选定的测量种类与量程。
转换装置通常由转换开关、接线柱、按钮、插孔等构成。
3.测量电量(电阻、电流、电压)的基本原理①、测电阻原理:在表头上并联与串联适当的电阻起保护表头作用,同时串接一节电池提供电源(只有电阻挡才用电池,使电流通过被测的电阻。
根据电流的大小就可测出电阻值,改变分流电阻的阻值,就能改变测量电阻的量程。
由图1知:ⅰ.各量程表的等效内阻是不一致的,且并联的分流电阻随量程的增大,其阻值几乎10倍的增加,A、B两点的电压也会逐次增大,流过表头的电流也增大,表针偏转超过满刻度,因此在改变量程时要调零。
因此当万用表置各量程时,回路的电流是不一致的。
量程大,则流过被测回路的电流小,流过表头的电流则大;量程小,则流过被测回路的电流大,流过表头的电流则小。
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。
数字万用表格模板使用和常用电子元器件的识别与检测
电阻测量档位红表笔插入“V/Ω”插孔中,根据电压的大小选择适当的电压测量量程,黑表笔接触电路“地”端,红表笔接触电路中待测点。
特别要注意,数字万用表测量交流电压的频率很低(45~500Hz),中高频率信号的电压幅度应采用交流毫伏表来测量。
测量电压时的连接电路图(u为电压)三、电阻的测量电阻的测量比较简单红表笔插入“V/Ω”插孔中,黑表笔插入"com"插孔,根据电阻的大小选择适当的电阻档,红、黑两表笔分别接触电阻两端,观察读数即可。
特别是,测量在路电阻时(在电路板上的电阻),应先把电路的电源关断,以免引起读数抖动。
禁止用电阻档测量电流或电压(特别是交流220V电压),否则容易损坏万用表。
在路检测时注意电阻不能有并联支路。
电阻档选的比较大时(比如测量10M的电阻)应先将两支表笔短路,显示的值可能为1M。
每次测量完毕需把测量结果减去此值,才是实际电阻值(电阻档高时,误差会比较大)。
四、短开路检测将功能、量程开关转到蜂鸣档位置,两表笔分别测试点,若有短路,则蜂鸣器会响。
用此方法可以检测电路线路的通断情况。
注意:蜂鸣器响并不一定表示两点间线路短路,若两点间电阻比较小(20Ω)也会响。
五、数字万用表电容检测方法检测电容有专用的电容表来测量电容容量,如下图所示专用电容表也可用万用表测量固定小电容器的检测1.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,可选用万用表电阻档,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。
2.检测10PF~0.01μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。
万用表选用电阻挡。
两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要些可选用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。
用万用表检测常用电子元器件
三 、半 导 体 元 件 检 测 1、二极管, 极性及好坏判断。用万用表 R ×IK 挡或 R × l00 挡, 两表笔分别接触二级管两个引出脚, 如果二级管导 通 , 表 针 指 示 数 较 小(锗 管 约 几 百 欧 , 硅 管 为 几 千 欧)时 , 与 黑 表笔相接的引出脚为正极。接着调换两表笔再测量, 若表针 示数很大(锗管约几百千欧, 硅管为几兆欧, )说明该二极管是 好的, 并且先判明的极性是正确的。如果正反向电阻均为 2 或均为 ∞, 表明该管已经击穿或断路, 不能使用。 应当注意, 测量小功 率 二 极 管 , 不 宜 使 用 R ×l或 R × lO K 挡, 前者通过二极管电流较大, 可 能 烧 坏 管 子 ; 后 者 加 在 管子两端的反向电压太高, 容易将管子击穿。另外, 二级管是 一种非线性元件, 它的正反向电阻随万用表的种类和挡位不 同而不一样, 这是正常现象。 2、三 极 管 (1)管 型 及 管 脚 判 别
(2)性 能 参 数 的 测 量 1. β 值 的 测 量 , 目 前 , 多 数 万 用 表 都 设 有 测 量 三 极 管 β 值的挡位, 具体测量方法按万用表说明书讲的去测即可。 (500 型万用表无此功能)。 2. 穿 透 电 流 Iceo 的 测 量 对 于 N PN 管 , 黑 表 笔 按 C ; 红 表笔接 E ; 对于 PN P 管, 红表笔按 C ,黑表笔接 E , 所测出的阻 值越大, 穿透电流越小。一般小功率硅管用 R ×lk 挡测量表 针 应 不 动 , 由 于 锗 管 Iceo 较 大 , 用 R ×lk 挡 测 量 表 针 有 明 显 的偏转。 3、普 通 晶 闸 管 1.判别晶闸管极性 小功率晶 管 外 形 和 封 装 形 式 与 半 导 体三极管类似, 三个电极较难辨认, 大功率晶闸管三个电极 区别明显, 判别容易。用万用表判别方法为: 万用表打到
技能抽查
㈠抽查考场配置标准
1、室内光线充足,供电设施正常且安全有保障;场地整洁。
2、设施设备要求:1人1工位,每个考室能容纳30人以上同时进行组装操作。操作台应有足够电源输出插座(每工位应能同时插3个插头)。工位号按顺序编排,编号清晰醒目。
3、考点仪器设备与器材:
示波器、电源线及插头、12~17V交流电源(电源可采用单独的电源变压器或利用实验台上已有的交流电源)、细导线(可用排线)每人40cm、灯座、5W/220V灯泡、焊锡。
电子产品焊接、装配与调试
安全文明生产(10分
损坏仪器仪表该项扣完;桌面不整洁,扣5分;仪器仪表、工具摆放凌乱,扣5分。
元件识别和选择(20分)
能从所给定的元器件中筛选所需全部元器件。每错一个扣5分。。
能正确判别有极性元器件极性。每错一个扣3分。
电子产品焊接(30分)
4、考前15分钟,携带身份证与考号进入考场,对号入座,填写考生本人基本信息(姓名、性别、所学专业、学籍号、身份证号、考生学校等),将身份证与考号置于台桌左上角备查。
开考15分钟后,考生不得进入考场,其成绩记0分。
5、考试结束后由各学校统一组织离开考点返回学校。
6、抽查考试评卷。由2名以上专业人员同时评阅。
4、考试时间为连续进行,饮水、如厕时间都计算在考试时间内,因个人原因造成的考试中断不能补时。考生离开工位饮水、如厕须请示监考老师同意,并由监考老师安排工作人员陪同。
5、考试过程中,参加考试的学生必须严格遵守相关安全操作规程,确保人身及设备安全,并接受监考老师的监督和警示,若因个人因素造成设备故障,主监考有权决定终止考生考核,并赔偿损失。若因非个人因素造成设备故障,由主监考视具体情况做出处置,必要时需报告考点主考和市教育局考点督导员共商后再处置。
实训二电子元器件的检测
实训二:电子元器件的检测一、实训目的①能认识常用的电阻器、电容器、电感器、半导体二极管和晶体三极管。
②掌握电阻器、电容器、电感器、半导体二极管和晶体三极管的识别与检测方法。
③了解电阻器、电容器、电感器、半导体二极管和晶体三极管的性能和用途。
④掌握万用表的使用方法。
二、实训设备及器材①试验箱1台、不同类型、功能的电阻器、电容器、电感器、半导体二极管和晶体三极管若干。
②指针式或数字式万用表各1台。
③电池或稳压电源。
三、实训原理用指针万用表可以对晶体二极管、三极管、电阻、电容等进行粗测。
万用表电阻档等效电路如图2-1所示,其中的R0为等效电阻,EO为表内电池,当万用表处于R×1、R×100、R×1K 档时,一般,E0=1.5V,而处于R×10K档时,EO=15V。
测试电阻时要记住,红表笔接在表内电池负端(表笔插孔标“+”号),而黑表笔接在正端(表笔插孔标以“-”号)。
图2-1 指针万用表电阻档等值电路这里,我们以模拟与数字电路实验课上所使用的胜利VC830L型数字万用表来简单的介绍一下万用表的一些基本应用。
(一)指针表和数字表的选用:1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。
2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。
数字表则常用一块6V或9V的电池。
在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R×1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R×10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。
3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。
某些高电压微电流的场合甚至无法测准,因为其内阻会对被测电路造成影响(比如在测电视机显像管的加速级电压时测量值会比实际值低很多)。
万用表的使用与电子元件测量
103
实用电工知识
电容器容量的读数
电容器的读数较为繁复,有各 种不同的标注方式,读起来较为 费劲。 2、其它电容器 (3)数码表示法:此法一般用于 小容量电容。电容数值有三位数 字,第一,第二位数为有效值, 第三位为倍数,即表示后面跟多 少个0。单位通常是PF。 这类电容常带有后缀字母,用 于表示精度. 例如: 末位为 9 时的表示 479 3 103=1010 pF,
绿棕黑金
51±5%
实用电工知识
橙白黑橙棕 390k±1% 紫绿黑黑棕 750±1%
红红黑金棕 22±1%
实用电工知识
四环电阻器阻值的读数
色环电阻器色标的意义
第一环 第二环 第三环 第四环 颜色 首位数 二位数 倍乘数 误差范围 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 金 银 无色 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 1 10 102J=22000pF 5%
用万用电表对常用电子元器件检测
附录H 用万用电表对常用电子元器件检测用万用表可以对晶体二极管、三极管、电阻、电容等进行粗测。
万用表电阻档等值电路如附图(n)—1所示,其中的R0为等效电阻,丘为表内电池,当万用表处于R X 1、R X 100、R X 1K档时,一般,E o = 1.5V,而处于R X 10K档时,E =15V。
测试电阻时要记住,红表笔接在表内电池负端(表笔插孔标“+”号),而黑表笔接在正端(表笔插孔标以“-”号)。
1、晶体二极管管脚极性、质量的判别晶体二极管由一个PN结组成,具有单向导电性,其正向电阻小(一般为几百欧)而反向电阻大(一般为几十千欧至几百千欧),利用此点可进行判别。
(1)管脚极性判别将万用表拨到R X 100(或R X 1K)的欧姆档,把二极管的两只管脚分别接到万用表的两根测试笔上,如附图n—2所示。
如果测出的电阻较小(约几百欧),则与万用表黑表笔相接的一端是正极,另一端就是负极。
相反,如果测出的电阻较大(约百千欧),那么与万用表黑表笔相连接的一端是负极,另一端就是正极。
黒色唐笔红鱼丧笔黑色表老附图n—1万用表电阻档等值电路附图n—2判断二极管极性(2)判别二极管质量的好坏一个二极管的正、反向电阻差别越大,其性能就越好。
如果双向电值都较小, 说明二极管质量差,不能使用;如果双向阻值都为无穷大,则说明该二极管已经断路。
如双向阻值均为零,说明二极管已被击穿。
利用数字万用表的二极管档也可判别正、负极,此时红表笔(插在“ 插孔)带正电,黑表笔(插在“ COM插孔)带负电。
用两支表笔分别接触二极管两个电极,若显示值在1V以下,说明管子处于正向导通状态,红表笔接的是正极,黑表笔接的是负极。
若显示溢出符号“ 1”,表明管子处于反向截止状态,黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。
2、晶体三极管管脚、质量判别可以把晶体三极管的结构看作是两个背靠背的 PN 结,对NPN 型来说基极是 两个PN 结的公共阳极,对PNP 型管来说基极是两个PN 结的公共阴极,分别如附 图U — 3所示。
常用电子元器件如何用万用表检测
常用电子元器件如何用万用表检测在检修电子电器时,对一些常用的元器件如电阻、电容、感性元件、二极管、三极管等,可以用万用表直接在电路板上进行检测,判断其好坏,不必拆卸下来,这样可明显提高检修速度。
笔者根据多年经验总结出一些行之有效的方法,现提供给大家,以作参考。
1、电阻在路测试:测试电阻阻值所测结果必须小于或等于该电阻的标称值(从电阻外观看出或看原理图上的标志),如果大于标称值说明该电阻已损坏。
若是电位器或半可调电阻,可用万用表一端接电位器动点,另一端接任一点,转动轴柄,其阻值应该有变化,测出的阻值也应该小于或等于标称电阻值。
2、电容在路测试:如果电容二端无短路性元件(如电感线圈等),其二端的阻值应大于零,并且测容量较大的电容时应有充放电现象,否则说明电容已击穿或失效。
3、感性元件阻值在路测试:变压器、偏转线圈、补偿电感等,由于导线绕制的感性元件阻值都很低,对它们的短路性故障很难测出来;开路性故障则取决于测试该元件二端的阻值应大于本身的正常值(需要事先了解其阻值或找一个同型号元件测试后比较)。
4、二极管在路测试:测试正反向电阻应符合PN结规律,万用表值低阻挡(R×10或R×100),当二极管与电容并联时,由于电容器充放电作用,测试时需稍等片刻,待其阻值稳定后才能正确判断;但当二极管与电感线圈并联时,由于电感线圈电阻值很小,这是在路测试是无效的。
5、晶体三极管:测试三极管的e-b或b-c极间的正反向电阻依然要符合PN结的测试规律,而测量e-c之间的正反向电阻值差别要小一些。
测大功率管用R×100或R×1K挡。
应注意的是,晶体管在路情况比较复杂,而只有PN结确实击穿或断路时,才能见分晓,当两极间并联元件阻值过低,则需断开一极检测才有效。
数字万用表使用和常用电子元器件的识别与检测
10A电流插孔(不能测量大于10A电流)当测量大于200mA、小于10A的交、直流电流时,红表笔应插入此10A电流插孔。
电流插孔当测量小于200mA的交、直流电流时,红表笔应插入此电流插孔。
V/Ω插孔当测量交、直流电压、电阻、二极管导通电压和短路检测时,红表笔应插接地公共端“COM”插孔黑表笔始终插入此接地插孔中。
三极管β值测量档位电阻测量档位直流电压测量档位电容容量测量档位直流电流测量档位交流电流测量档位交流电压测量档位二极管压降测量档位及蜂鸣档三极管β值测试插座将被测三极管的集电极、基极和发射极分别插入“C”、“B”、“E”插孔内,注意区分三极管是NPN型还是PNP型。
一、交直流电流的测量根据测量电流的大小选择适当的电流测量量程和红表笔的插入“A”电流插孔,测量直流时,红表笔(插入电流插孔中)接触电压高一端,黑表笔接触电压低的一端,正向电流从红表笔流入万用表,再从黑表笔流出,当要测量的电流大小不清楚的时候,先用最大的量程来测量,然后再逐渐减小量程来精确测量。
测量电流时的连接电路图(i为电流)二、交直流电压的测量红表笔插入“V/Ω”插孔中,根据电压的大小选择适当的电压测量量程,黑表笔接触电路“地”端,红表笔接触电路中待测点。
特别要注意,数字万用表测量交流电压的频率很低(45~500Hz),中高频率信号的电压幅度应采用交流毫伏表来测量。
测量电压时的连接电路图(u为电压)三、电阻的测量电阻的测量比较简单红表笔插入“V/Ω”插孔中,黑表笔插入 "com"插孔,根据电阻的大小选择适当的电阻档,红、黑两表笔分别接触电阻两端,观察读数即可。
特别是,测量在路电阻时(在电路板上的电阻),应先把电路的电源关断,以免引起读数抖动。
禁止用电阻档测量电流或电压(特别是交流220V电压),否则容易损坏万用表。
在路检测时注意电阻不能有并联支路。
电阻档选的比较大时(比如测量10M的电阻)应先将两支表笔短路,显示的值可能为1M。
数字万用表使用和常用电子元器件的识别与检测
数字万用表使用和常用电子元器件的识别与检测The manuscript was revised on the evening of 202110A电流插孔(不能测量大于10A电流)当测量大于200mA、小于10A的交、直流电流时,红表笔应插入此10A电流插孔。
电流插孔当测量小于200mA的交、直流电流时,红表笔应插入此电流插孔。
V/Ω插孔当测量交、直流电压、电阻、二极管导通电压和短路检测时,红表笔应插入此V/Ω插孔。
接地公共端“COM”插孔黑表笔始终插入此接地插孔中。
三极管β值测量档位电阻测量档位直流电压测量档电容容量测量档直流电流测量档交流电流测量档交流电压测量档二极管压降测量三极管β值测试插座将被测三极管的集电极、基极和发射极分别插入“C”、“B”、“E”插孔内,注意区分三极管是NPN型还是PNP型。
一、交直流电流的测量根据测量电流的大小选择适当的电流测量量程和红表笔的插入“A”电流插孔,测量直流时,红表笔(插入电流插孔中)接触电压高一端,黑表笔接触电压低的一端,正向电流从红表笔流入万用表,再从黑表笔流出,当要测量的电流大小不清楚的时候,先用最大的量程来测量,然后再逐渐减小量程来精确测量。
测量电流时的连接电路图(i为电流)二、交直流电压的测量红表笔插入“V/Ω”插孔中,根据电压的大小选择适当的电压测量量程,黑表笔接触电路“地”端,红表笔接触电路中待测点。
特别要注意,数字万用表测量交流电压的频率很低(45~500Hz),中高频率信号的电压幅度应采用交流毫伏表来测量。
测量电压时的连接电路图(u为电压)三、电阻的测量电阻的测量比较简单红表笔插入“V/Ω”插孔中,黑表笔插入 "com"插孔,根据电阻的大小选择适当的电阻档,红、黑两表笔分别接触电阻两端,观察读数即可。
特别是,测量在路电阻时(在电路板上的电阻),应先把电路的电源关断,以免引起读数抖动。
禁止用电阻档测量电流或电压(特别是交流220V电压),否则容易损坏万用表。
实验1_数字万用表的应用实验报告
电子测量实验报告实验名称:数字万用表的应用姓名:学号:班级:学院:指导老师:实验一数字万用表的应用一、实验目的1 理解数字万用表的工作原理;2 熟悉并掌握数字万用表的主要功能和使用操作方法。
二、实验内容1 用数字万用表检测元器件——电阻测量、电容测量、二极管检测、三极管检测;2用数字万用表测量电压和电流——直流电压及电流的测量、交流电压及电流的测量。
三、实验仪器及器材1 低频信号发生器 1台2 数字万用表 1块3 功率放大电路实验板 1块4 实验箱 1台5 4700Pf、IN4007、9018 各1个四、实验要求1 要求学生自己查阅有关数字万用表的功能和相关工作原理,了解数字万用表技术指标;2 要求学生能适当了解一些科研过程,培养发现问题、分析问题和解决问题的能力;3 要求学生独立操作每一步骤;4 熟练掌握万用表的使用方法。
五、万用表功能介绍(以UT39E型为例)1概述UT39E型数字万用表是一种功能齐全、性能稳定、结构新颖、安全可靠、高精度的手持式四位半液晶显示小型数字万用表。
它可以测量交、直流电压和交、直流电流,频率,电阻、电容、三极管β值、二极管导通电压和电路短接等,由一个旋转波段开关改变测量的功能和量程,共有28档。
本万用表最大显示值为±19999,可自动显示“0”和极性,过载时显示“1”,负极性显示“-”,电池电压过低时,显示“”标志,短路检查用蜂鸣器。
2技术特性A直流电压:量程为200mV、2V、20V、200V和1000V五档,200mV档的准确度为±(读数的%+3个字),2V、20V和200V档的准确度为±(读数的%+3个字), 1000V档的准确度为±(读数的%+5个字);输入阻抗,所有直流档为10MΩ。
B交流电压量程为2V、20V、200V和750V四档, 2V、20V和200V档的准确度为±(读数的%+10个字), 750V 档的准确度为±(读数的%+15个字);输入阻抗,所有量程约为2MΩ;频率范围为40Hz~400Hz;显示:正弦波有效值(平均值响应)。
几种元器件的万用表快速检测
收稿日期225作者简介蒋斌(5),男,安徽桐城人,淮北职业技术学院电教网络中心助理工程师。
研究方向应用电子。
几种元器件的万用表快速检测蒋 斌(淮北职业技术学院电教网络中心,安徽淮北 235000)摘要:元器件的检测是电子制作、家电维修中的一项基本功,对于电子专业的初学者来说,熟练掌握元器件的检测方法和经验很有必要,本文简要分析了用万用表快速检测几种元器件的方法。
关键词:万用表;元器件;检测中图分类号:TM938.1+2 文献标识码:A 文章编号:167128275(2008)0320021202 “万用表”是万用电表的简称,它具有用途多、量程广、使用方便等优点,是电子制作、家电维修中一个必不可少的工具。
它在检测电子元器件中有一些使用技巧,掌握了技巧可以节省电子制作与维修的时间,也可提高准确率。
下面介绍几种用万用表快速检测元器件的方法。
1 驻极体话筒的检测驻极体话筒广泛应用在收录机、电话机及微型话筒等设备中,它一般是由驻极体与结型场效应管组合而成。
驻极体是由进行过特殊处理的高分子材料组成,这些高分子材料表面具有永久电荷(Q)。
驻极体结构分为振膜、背极、空隙三部分,这样在振膜与背极间形成一个具有定量电荷的电容结构。
当说话时,会引起振膜与背极间的距离(D )变化,根据C =εS/D 可知,将使电容(C)变化;据U =Q/C 可知,a 、b 间电压会变化,从而引起结型场效应管的G 、S 间电压变化,在D 、S 间产生放大的电信号。
所以话筒的灵敏度将直接影响送话和录放质量,因此,在平时选购和维修时应严格测试其灵敏度。
下面介绍一种简单而便捷的检测方法:将驻极体话筒加上正常的偏置电压,将万用表拨到R ×100欧姆量程处,用两表笔分别接在话筒的两个电极上(注:不能接在话筒的接地端上),这相当于给内部源极、漏极间加电压。
此时观察万用表指针显示一定度数后,对话筒均匀连续轻轻吹气,边吹气边观察指针的摆动幅度。
数位万用表使用及常用电子元器件的识别与检测
常見電容器符號:
一般電容器 微調電容器
可變電容器 +
有極性電容器
3、電容器的參數
(1)標稱容量:標志在電容器上的 “名義”電容器。
(2)允許誤差:實際電容量對於標稱 電容量的最大允許偏差範圍。
Ⅰ級為±5% Ⅱ級為±10%
Ⅲ級為±20%
(3)額定工作電壓:電容器在規定的 工作範圍內,長期可靠地工作所能承受的 最高直流電壓。
160
e
NPN b
c
hFE
COM
V
c
b e
NPN
③測量三極管正、反向壓降
根據以上測試可判別出三極管e、b、 c三個極,此時可進行三極管正、反向壓 降的測量,其方法與二極體的正、反向 壓降的測試方法一致。
五:其它器件的測量
1、撥動開關的測試
將數值萬用表轉換開關撥至200或 蜂鳴器檔位,用萬用表表筆分別接在開關 不同的引腳上,檢測開關相連接的兩個觸 點之間的導通電阻及不相通的絕緣電阻.
電阻額定功率值識別
除了較大體積的電阻直接標注功率外, 其它的電阻幾乎都不標注額定功率值。
電阻的額定功率值主要取決於它的電 阻體材料、幾何尺寸和散熱面積,同類型 電阻可採用尺寸比較法來識別其額定功率。
1/4W 3W
1/2W 5W
1W
2W
10W
1W以下或 在電路中說明
電阻值相對誤差的計算:
絕對誤差( )= 測量值(Ax )– 標稱阻值(A0)
2、數位萬用表的使用要點
(1)使用之前,應熟悉電源開關、功能及轉換 開關、輸入插孔、專用插口(例如電晶體插口 hFE,電容器插座CAP或Cx)等。
(2)剛開始測量時儀錶會出現跳數現象,應等 待顯示值穩定之後再去測量。
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附录Ⅱ用万用电表对常用电子元器件检测用万用表可以对晶体二极管、三极管、电阻、电容等进行粗测。
万用表电阻档等值电路如附图(Ⅱ)-1所示,其中的R0为等效电阻,EO为表内电池,当万用表处于R×1、R×100、R×1K档时,一般,E0=1.5V,而处于R×10K档时,EO=15V。
测试电阻时要记住,红表笔接在表内电池负端(表笔插孔标“+”号),而黑表笔接在正端(表笔插孔标以“-”号)。
1、晶体二极管管脚极性、质量的判别晶体二极管由一个PN结组成,具有单向导电性,其正向电阻小(一般为几百欧)而反向电阻大(一般为几十千欧至几百千欧),利用此点可进行判别。
(1)管脚极性判别将万用表拨到R×100(或R×1K)的欧姆档,把二极管的两只管脚分别接到万用表的两根测试笔上,如附图Ⅱ-2所示。
如果测出的电阻较小(约几百欧),则与万用表黑表笔相接的一端是正极,另一端就是负极。
相反,如果测出的电阻较大(约百千欧),那么与万用表黑表笔相连接的一端是负极,另一端就是正极。
附图Ⅱ-1 万用表电阻档等值电路附图Ⅱ-2 判断二极管极性(2)判别二极管质量的好坏一个二极管的正、反向电阻差别越大,其性能就越好。
如果双向电值都较小,说明二极管质量差,不能使用;如果双向阻值都为无穷大,则说明该二极管已经断路。
如双向阻值均为零,说明二极管已被击穿。
利用数字万用表的二极管档也可判别正、负极,此时红表笔(插在“V·Ω”插孔)带正电,黑表笔(插在“COM”插孔)带负电。
用两支表笔分别接触二极管两个电极,若显示值在1V以下,说明管子处于正向导通状态,红表笔接的是正极,黑表笔接的是负极。
若显示溢出符号“1”,表明管子处于反向截止状态,黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。
2、晶体三极管管脚、质量判别可以把晶体三极管的结构看作是两个背靠背的PN结,对NPN型来说基极是两个PN结的公共阳极,对PNP型管来说基极是两个PN结的公共阴极,分别如附图Ⅱ-3所示。
(a)NPN型(b)PNP型附图Ⅱ-3 晶体三极管结构示意图(1)管型与基极的判别万用表置电阻档,量程选1K档(或R×100),将万用表任一表笔先接触某一个电极—假定的公共极,另一表笔分别接触其他两个电极,当两次测得的电阻均很小(或均很大),则前者所接电极就是基极,如两次测得的阻值一大、一小,相差很多,则前者假定的基极有错,应更换其他电极重测。
根据上述方法,可以找出公共极,该公共极就是基极Β,若公共极是阳极,该管属NPN型管,反之则是PNP型管。
(2)发射极与集电极的判别为使三极管具有电流放大作用,发射结需加正偏置,集电结加反偏置。
如附图Ⅱ-4所示。
(a)NPN型 (b)PNP型图附Ⅱ-4 晶体三极管的偏置情况当三极管基极B确定后,便可判别集电极C和发射极E,同时还可以大致了解穿透电流ICEO和电流放大系数ß的大小。
以PNP型管为例,若用红表笔(对应表内电池的负极)接集电极C,黑表笔接E 极,(相当C、E极间电源正确接法),如附图Ⅱ-5所示,这时万用表指针摆动很小,它所指示的电阻值反映管子穿透电流ICEO 的大小(电阻值大,表示ICEO小)。
如果在C、B间跨接一只RB=100K电阻,此时万用表指针将有较大摆动,它指示的电阻值较小,反映了集电极电流IC=ICEO+ßIB的大小。
且电阻值减小愈多表示ß愈大。
如果C、E极接反(相当于C-E间电源极性反接)则三极管处于倒置工作状态,此时电流放大系数很小(一般<1)于是万用表指针摆动很小。
因此,比较C-E极两种不同电源极性接法,便可判断C极和E极了。
同时还可大致了解穿透电流ICEO 和电流放大系数β的大小,如万用表上有hFE插孔,可利用hFE来测量电流放大系数β。
附图Ⅱ-5 晶体三极管集电极C、发射极E的判别3、检查整流桥堆的质量整流桥堆是把四只硅整流二极管接成桥式电路,再用环氧树脂(或绝缘塑料)封装而成的半导体器件。
桥堆有交流输入端(A、B)和直流输出端(C、D),如附图Ⅱ-6所示。
采用判定二极管的方法可以检查桥堆的质量。
从图中可看出,交流输入端A-B之间总会有一只二极管处于截止状态使A-B间总电阻趋向于无穷大。
直流输出端D-C间的正向压降则等于两只硅二极管的压降之和。
因此,用数字万用表的二极管档测A-B的正、反向电压时均显示溢出,而测D-C时显示大约1V,即可证明桥堆内部无短路现象。
如果有一只二极管已经击穿短路,那么测A-B的正、反向电压时,必定有一次显示0.5V左右。
附图Ⅱ-6整流桥堆管脚及质量判别4、电容的测量电容的测量,一般应借助于专门的测试仪器。
通常用电桥。
而用万用表仅能粗略地检查一下电解电容是否失效或漏电情况。
测量电路如附图Ⅱ-7所示附图Ⅱ-7 电容的测量测量前应先将电解电容的两个引出线短接一下,使其上所充的电荷释放。
然后将万用表置于1K档,并将电解电容的正、负极分别与万用表的黑表笔、红表笔接触。
在正常情况下,可以看到表头指针先是产生较大偏转(向零欧姆处),以后逐渐向起始零位(高阻值处)返回。
这反映了电容器的充电过程,指针的偏转反映电容器充电电流的变化情况。
一般说来,表头指针偏转愈大,返回速度愈慢,则说明电容器的容量愈大,若指针返回到接近零位(高阻值),说明电容器漏电阻很大,指针所指示电阻值,即为该电容器的漏电阻。
对于合格的电解电容器而言,该阻值通常在500KΩ以上。
电解电容在失效时(电解液干涸,容量大幅度下降)表头指针就偏转很小,甚至不偏转。
已被击穿的电容器,其阻值接近于零。
对于容量较小的电容器(云母、瓷质电容等),原则上也可以用上述方法进行检查,但由于电容量较小,表头指针偏转也很小,返回速度又很快,实际上难以对它们的电容量和性能进行鉴别,仅能检查它们是否短路或断路。
这时应选用R ×10K档测量。
附录Ⅲ 电阻器的标称值及精度色环标志法色环标志法是用不同颜色的色环在电阻器表面标称阻值和允许偏差。
1、两位有效数字的色环标志法。
普通电阻器用四条色环表示标称阻值和允许偏差,其中三条表示阻值,一条表示偏差,如附图Ⅲ-1所示。
图Ⅲ-1 两位有效数字的阻值色环标志法 附图Ⅲ-2 三位有效数字的阻值色环标志法2、三位有效数字的色环标志法。
精密电阻器用五条色环表示标称阻值和允许偏差,如附图Ⅲ-2所示。
示例:颜色第 一 有效数 第 二 有效数 倍率 允许偏差黑 0 0 100棕 1 1 101 红 2 2 102 橙 3 3 103 黄 4 4 104 绿 5 5 105 蓝 6 6 106 紫 7 7 107 灰 8 8 108 白 9 9 109+50%-20%金 10-1 ±5% 银 10-2 ±10% 无色±20%颜色 第 一 有效数 第 二 有效数 第 三 有效数 倍率 允许偏差黑 0 0 0 100棕 1 1 1 101 ±1% 红 2 2 2 102 ±2% 橙 3 3 3 103 黄 4 4 4 104 绿 5 5 5 105 ±0.5% 蓝 6 6 6 106 ±0.25% 紫 7 7 7 107 ±0.1%灰 8 8 8 108 白 9 9 9 109 金 10-1 银10-2如:色环 A-红色;B-黄色如:色环 A-蓝色;B-灰色;C-黑色C-棕色;D-金色 D-橙色;E-紫色则该电阻标称值及精度为: 则该电阻标称值及精度为:24×101=240Ω精度:±5% 680×103=680KΩ精度:±0.1%附录Ⅳ放大器干扰、噪声抑制和自激振荡的消除放大器的调试一般包括调整和测量静态工作点,调整和测量放大器的性能指标:放大倍数、输入电阻、输出电阻和通频带等。
由于放大电路是一种弱电系统,具有很高的灵敏度,因此很容易接受外界和内部一些无规则信号的影响。
也就是在放大器的输入端短路时,输出端仍有杂乱无规则的电压输出,这就是放大器的噪声和干扰电压。
另外,由于安装、布线不合理,负反馈太深以及各级放大器共用一个直流电源造成级间耦合等,也能使放大器没有输入信号时,有一定幅度和频率的电压输出,例如收音机的尖叫声或“突突……”的汽船声,这就是放大器发生了自激振荡。
噪声、干扰和自激振荡的存在都妨碍了对有用信号的观察和测量,严重时放大器将不能正常工作。
所以必须抑制干扰、噪声和消除自激振荡,才能进行正常的调试和测量。
附图 4-1一、干扰和噪声的抑制把放大器输入端短路,在放大器输出端仍可测量到一定的噪声和干扰电压。
其频率如果是50Hz(或100Hz),一般称为50Hz交流声,有时是非周期性的,没有一定规律,可以用示波器观察到如附图4-1所示波形。
50Hz交流声大都来自电源变压器或交流电源线,100Hz交流声往往是由于整流滤波不良所造成的。
另外,由电路周围的电磁波干扰信号引起的干扰电压也是常见的。
由于放大器的放大倍数很高(特别是多级放大器),只要在它的前级引进一点微弱的干扰,经过几级放大,在输出端就可以产生一个很大的干扰电压。
还有,电路中的地线接得不合理,也会引起干扰。
抑制干扰和噪声的措施一般有以下几种1、选用低噪声的元器件如噪声小的集成运放和金属膜电阻等。
另外可加低噪声的前置差动放大电路。
由于集成运放内部电路复杂,因此它的噪声较大。
即使是“极低噪声”的集成运放,也不如某些噪声小的场效应对管,或双极型超β对管,所以在要求噪声系数极低的场合,以挑选噪声小对管组成前置差动放大电路为宜。
也可加有源滤波器。
2、合理布线放大器输入回路的导线和输出回路、交流电源的导线要分开,不要平行铺设或捆扎在一起,以免相互感应。
3、屏蔽小信号的输入线可以采用具有金属丝外套的屏蔽线,外套接地。
整个输入级用单独金属盒罩起来,外罩接地。
电源变压器的初、次级之间加屏蔽层。
电源变压器要远离放大器前级,必要时可以把变压器也用金属盒罩起来,以利隔离。
4、滤波为防止电源串入干扰信号,可在交(直)流电源线的进线处加滤波电路。
附图4-2(a)、(b)、(c)所示的无源滤波器可以滤除天电干扰(雷电等引起)(a) (b) (c)(d)附图4-2和工业干扰(电机、电磁铁等设备起、制动时引起)等干扰信号,而不影响50Hz 电源的引入。
图中电感,电容元件,一般L为几~几十毫亨,C为几千微微法。
图(d)中阻容串联电路对电源电压的突变有吸收作用,以免其进入放大器。
R和C 的数值可选100Ω和2μF左右。
5、选择合理的接地点在各级放大电路中,如果接地点安排不当,也会造成严重的干扰。
例如,在附图4-3中,同一台电子设备的放大器,由前置放大级和功率放大级组成。