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。
常用电子元器件的识别与检测培训
常用电子元器件的识别与检测培训1. 引言随着科技的不断发展,电子元器件在各行各业中的应用越来越广泛。
为了确保电子设备的正常运行和安全性,对常用电子元器件的识别与检测技能变得尤为重要。
本文将介绍常用电子元器件的识别与检测方法,并提供培训指南,以帮助读者掌握相关技能。
2. 电子元器件的分类常用的电子元器件可分为几大类:被动元器件、主动元器件和电子器件。
2.1 被动元器件被动元器件是指在电子电路中不会放大或产生能量的元器件,常见的有电阻、电容和电感等。
这些元器件通常用来调整电路的电流、电压和频率等特性。
2.2 主动元器件主动元器件是指在电路中能够放大或产生能量的元器件,最常见的主动元器件是晶体管和集成电路等。
这些元器件通常用于放大电流信号、控制电压和实现逻辑运算等。
2.3 电子器件电子器件是指用于电子设备中的各种部件,包括开关、传感器、显示器等。
这些元器件能够实现电子设备的各种功能,如开关控制、信号检测和数据显示等。
3. 电子元器件的识别方法正确识别电子元器件是进行后续检测和维修工作的基础。
以下是几种常见的电子元器件的识别方法:3.1 外观标识大多数电子元器件上都会印有外观标识,包括元器件的型号、批次号和制造商等信息。
通过仔细观察这些标识,可以初步确定元器件的类型和规格。
3.2 尺寸和形状不同类型的电子元器件在尺寸和形状上也有所区别。
例如,电阻器通常是长条形状,而电容器则是圆柱形状。
通过测量元器件的尺寸和形状,可以进一步确定其类型。
3.3 颜色标记部分电子元器件上会有颜色标记,用于表示其阻值、容值或其他特性。
比如,在电阻器上常见的色环标记可以用来确定其阻值范围和精度等。
3.4 测量特性通过使用万用表等测试工具,可以测量电子元器件的特性,包括电阻、电容和电感等。
这些特性的测量结果可以进一步帮助确定元器件的类型和规格。
4. 电子元器件的检测方法电子元器件的检测是为了确保其性能和质量符合设定的标准。
以下是几种常见的电子元器件检测方法:4.1 电阻测量使用万用表等工具,测量电阻器的阻值是否符合要求。
电子元器件检测与测试方法
电子元器件检测与测试方法电子元器件检测与测试方法电子元器件检测与测试是电子行业不可或缺的重要环节,通过对电子元器件进行全面准确的检测和测试,可以保证电子产品的质量和稳定性,提高其可靠性和寿命,同时也提高了企业的信誉度和市场竞争力。
电子元器件的检测和测试方法主要包括以下几种:1.物理测量法物理测量法是用物理实验方法对电子元器件进行检测和测试的一种方法,主要包括电阻测量、电容测量、电感测量、磁场测量、温度测量等。
其中,电阻测量是最常用的物理测量法,常用的仪器有万用表、电桥等。
2.功能测试法功能测试法是通过对电子元器件的功能进行测试,来判断其性能是否符合规定要求的一种方法,其主要包括开路测试、短路测试、线损测试、电源电压测试、逻辑电平测试、延迟测试等。
常用的功能测试仪器有示波器、信号源、频谱分析仪、噪声测试仪等。
3.非破坏性检测法非破坏性检测法是指在对电子元器件进行检测和测试时,无需对其造成损坏,也不会改变其性能的一种方法,主要包括X射线检测、磁粉检测、超声波检测、红外检测等。
其中,X射线检测是一种非常重要的非破坏性检测方法,常用于对电子元器件的内部结构进行检测和测试。
4.环境检测法环境检测法是指通过对电子元器件所处环境进行检测和测试来评估其性能和稳定性的一种方法,主要包括温度测试、湿度测试、震动测试、防护等级测试等。
其常用的环境检测仪器有温湿度计、振动测试仪、防护等级测试仪等。
在进行电子元器件检测和测试时,需要根据具体的元器件种类和性能要求选择合适的方法和仪器,同时要注意以下几点:1.仪器精度和准确性。
仪器的精度和准确性是影响测试结果的关键因素,因此在进行测试前需要检查所使用的仪器是否正常,并进行校准和调整,确保测试结果准确可靠。
2.测试条件的控制。
电子元器件的性能在不同的环境下会发生变化,因此在进行测试时要严格控制测试条件,特别是温度、湿度、电源电压等因素。
3.数据分析和处理。
在进行电子元器件测试后,需要对测试数据进行分析和处理,根据实际情况进行调整和优化,并进行合理的记录和存档,以备后续参考使用。
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。
电子元器件检测方法
电子元器件检测方法电子元器件是电子产品中最为基础的组成部分,检测电子元器件的可靠性和稳定性是现代电子工程中至关重要的一环。
对于电子元器件的检测方法,以下是一些常用的方法供参考。
1. 绝缘电阻测试绝缘电阻测试常用于检测电子元器件的绝缘是否良好。
该测试方法使用万用表测量两个电极之间的电阻值来检测绝缘是否被破坏。
如果发现电阻值过低,那么可能代表着元器件的绝缘已经破坏或者短路了。
2. 电容测试电容是电子元器件中最为常见的元器件之一,通常被用于存储电荷和稳定电压。
电容可以被检测其电容值是否符合标准规范。
可用万用表或者LCR仪器测量电容值,并根据测量结果来判断电容是否正常。
3. 电感测试电感是使用磁场来存储电能的元器件。
电感的测试通常通过一个频率测量器来测量电感元件的电感值。
通过比较测量结果和标准规范,可以判断电感元件是否达到标准要求。
4. 二极管和晶体管测试二极管和晶体管是半导体元件的重要组成部分。
通过使用特定的测试仪器,可以测量二极管和晶体管的电流和电压值,以确定是否符合标准规范。
同时,通常还会检查元器件的漏电流和反向电压,来确保其性能的完整性。
5. 可控硅测试可控硅是一种电子元器件,常用于电路控制。
测试可控硅通常可以使用特定的交流电流或直流电流来刺激元器件,然后使用测试仪器来测量其开关特性和电流传输特性,以判断其性能是否符合标准规范。
6. 晶振测试晶振是一种用于精确计时和频率控制的元器件。
晶振的测试通常需要使用测试仪器来测量其准确的振荡频率,并根据标准要求来判断其准确性是否符合要求。
总的来说,电子元器件的测试十分重要,主要是为了保证电子产品的品质和稳定性。
以上列举了一些常见的测试方法供参考,然而对于某些特定的元器件来说,存在特殊的测试方法。
在进行电子元器件测试之前,应该先了解其工作原理和性能特点,并且根据实际要求选择合适的测试方法。
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。
常用电子元器件的识别与检测
常用电子元器件的识别与检测电子元器件是组成电子电路的最小单位,也是维修中需要检测和更换的对象。
本章主要对常用的电子元器件的识别,作用,以及检测技术简要的介绍了一下。
2.1电阻器的识别与检测(1)电阻器的识别电阻器没有极性(正负极),电阻元件的基本特征是消耗能量或者叫吸收能量。
电阻在电路中的符号为或字母符号为R,单位为欧姆(Ω),另外还有千欧姆(KΩ),兆欧姆(MΩ)1兆欧(MΩ)=1000千欧(KΩ)=106欧姆。
电阻器的体积很小(实物图见附录一),一般在电阻器的表面标明阻值,精度,材料,功率等几项。
在车间常用的电阻是片式陶瓷电阻器(也叫贴片电阻器),其阻值标在电阻表面上,电阻参数标注的方法有文字直接标注和色环标注两种,色环标注和电阻器的分类等在这不做介绍了在相关的电子技术资料有专门介绍,自己去看咯。
下面说一下怎样读表贴片的电阻值,举几个例子:103=10X103=10KΩ,333=33X103=33KΩ,472=47X102=4.7KΩ等等.读取的方法是前两位为有效数字,第三位为十的几次方吧,或者是数字几就在最后面加上几个零。
(2)电阻器的作用电阻器第一个主要作用是限流的作用(或者叫具有阻碍电流的作用吧)。
从欧姆定律I=U/R可知,当电压U一定时,流过电阻的电流I 与电阻R成反比,选择适当阻值的电阻器,就可以将电流I限定在某一数值上,这就是电阻器的限流作用。
电阻器第二个主要作用是产生降压的作用。
当电流流过电阻器时,心然会在电阻器上产生压降,压降大小与电阻值R及电流的乘积成正比,即:U=IR.利用电阻器的降压作用,可以使较高的电源电压去适应电路工作电压的要求。
第三个作用是分压和分流的作用,不知道这也算不算一个了,呵呵。
(3)电阻器的检测○1在路测量,在测量前需要将电路板上的电源断开,接下来根据电阻器的标注读出电阻器的阻值。
举个例子,贴片电阻器表面上的标注值为330,它的阻值应为33Ω.接着清洁电阻器两端的焊点,这样使测量出的电阻值更准确,根据电阻器的标称阻值,将数字万用表调到欧姆挡200量程,接着将万用表的红笔和黑笔分别搭在电阻器两湍的焊点上,测量的阻值为33.1Ω。
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。
常用元器件识别及检测完整版
常用元器件识别及检测 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】常用电子元器件识别及检测(二)二极管二极管的最大特点是:单向导电性。
其主要作用包括:稳压、整流、检波、开关、光电转换等。
二极管的分类按材料来分:硅管、锗管按结构来分:点接触型、面接触型按用途来分:稳压管、整流管、检波管、开关管、变容管、发光管、光电管等。
贴片二极管1、整流二极管整流二极管多用硅半导体材料制成,有金属封装和塑料封装两种。
整流二极管是利用PN结的单向导电性,把交流电变成脉动直流电。
2、检波二极管检波的作用是把调制在高频电磁波的低频信号检出来。
检波二极管要求结电容小,反向电流小,所以检波二极管常采用点触式二极管。
3、光电二极管光电二极管又叫光敏二极管,它是利用PN结在施加反向电压时,在光线照射下反向电阻由大到小的原理进行工作的。
无光照射时,二极管的反向电流很小;有光照射时,二极管的反向电流很大。
光电二极管不是对所有的可见光及不可见光都有相同的反应,它是有特定的光谱范围的,2DU是利用半导体硅材料制成的光电二极管,2AU是利用半导体锗材料制成的光电二极管。
4、稳压二极管稳压二极管是一种齐纳二极管,它是利用二极管反向击穿时,其两端电压固定在某一数值,而基本上不随电流大小变化的特性来进行工作的。
稳压二极管的正向特性与普通二极管相似,当反向电压小于击穿电压时,反向电流很小;当反向电压临近击穿电压时反向电流急剧增大,发生电击穿。
这时电流在很大范围内改变时管子两端的电压基本保持不变,起到稳定电压的作用。
必须注意的是,稳压二极管在电路上应用时一定要串联限流电阻,不能让二极管击穿后电流无限增大,否则二极管将立即被烧毁。
5、变容二极管变容二极管是利用PN结的空间电荷层具有电容特性的原理制成的特殊二极管。
它的特点是结电容随加到管子上的反向电压大小而变化。
在一定范围内,反向偏压越小,结电容越大;反之,反向电容偏压越大,结电容越小。
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。
常用电子元器件识别检测方法与经验
一、电阻电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R1表示编号为1的电阻。
电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置等。
1、参数识别:电阻的单位为欧姆(Ω),倍率单位有:千欧(KΩ),兆欧(MΩ)等。
换算方法是:1兆欧=1000千欧=1000000欧电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。
a、数标法主要用于贴片等小体积的电路,如:472 表示47×100Ω(即4.7K);表示100Kb、色环标注法使用最多,现举例如下:四色环电阻五色环电阻(精密电阻)2、电阻的色标位置和倍率关系如下表所示:颜色有效数字倍率允许偏差(%)银色 / x0.01 ±10金色 / x0.1 ±5黑色 0 +0 /棕色 1 x10 ±1红色 2 x100 ±2橙色 3 x1000 /****** 4 x10000 /绿色 5 x100000 ±0.5蓝色 6 x1000000 ±0.2紫色 7 x10000000 ±0.1灰色 8 x100000000 /104则白色 9 x1000000000 /二、电容1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容)。
电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。
电容的特性主要是隔直流通交流。
电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。
容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等。
2、识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。
电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。
其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 uF/16V容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。
用图示仪测试常用电子元器件方法
用图示仪测试常用电子元器件方法使用前注意事项:首先应进行X Y轴校准,要用阶梯信号时应进行阶梯调零一、测试三极管1.h FE电流放大倍数检测仪器设置:a.扫描电压:10V(或20V);b.扫描极性:NPN置“+”、PNP置“-”;c.阶梯极性:NPN置“+”、PNP置“-”;d.功耗电阻:50~2KΩ;e.X轴作用:1V/度;f.Y轴作用:1mA/度左右(根据产品需要电流设定);g.阶梯幅度:根据需要确定;h.终端选择:E接地。
将被测件的管脚ebc对应与仪器的ebc连接。
测试方法:被测件的管脚ebc对应与仪器的ebc连接。
判据:观察图示仪上三极管的输出特性曲线应如图示,放大倍数应大规定值,大功率三极管还必须与封样件作对比如图所示:测试TIP41C的h FE电流放大倍数,该三级管要求为:h FE(15-75) 测试条件:I C=3A V CE=4V设置如下:Y轴作用0.5A/度X轴作用1V/度阶梯幅度5mA/级得到如左图所示:V CE=4V Ic=3A 对应Ib=5mA/级X7级=35mA,得h FE=Ic/Ib=3/0.035=862.BV CEO、BV CBO、BV EBO检测仪器设置:a..扫描范围:BV EBO 0~20V,BV CEO和BV CBO:0~500V;b.扫描极性:NPN置“+”、PNP置“-”;d..功耗电阻:10KΩ;e.X轴作用:BV EBO为1V/度,BV CEO和BV CBO为10~15V/度;f.Y 轴作用:50uA/度;g. 终端选择:E接地。
测试方法:测BV EBO器件的e、b极分别接仪器的c、e插孔,器件的c极悬空;BV CEO器件的c、e极分别接仪器的c、e插孔,器件的b极悬空;BV CBO器件的c、b极分别接仪器的c、e插孔,器件的b极悬空。
判断:调节扫描电压至器件击穿点,要求击穿电压应大于等于规定值,且不得有软击穿现象。
左图为合格波形左图为软击穿波形3.饱和压降Vce(sat) 检测测试方法同电流放大倍数,其中X、Y轴作用根据测试条件确定如TIP41C,要求Vce≤1.5V(条件:Ic=6A Ib=0.6A)设置:Y轴幅度:1A/度X轴幅度:0.5V/度阶梯幅度:100mA/级;(读数前用表笔将CE 短路,得到校准值,实际结果应减去短路电压,采用将得到的短路图形往图示仪左移动短路电压值即可直接读数)二、测试可控硅1、耐电压VDRM ,VRRM 检测使用仪器:DW4822晶体管特性图示仪仪器设置:a .扫描电压:5KV ;b .功耗电阻最大;c .X 轴作用:100~200V/度;d .Y 轴作用:5~20uA/度。
常用电子元器件的识别与测试
④电容器容量测试 数字万用表可测试20F以下的电容。大于20F的电容可用RLC测试仪测量。
ON AUTOC
120Hz
433 F OFF
2 RLC 4
1k/120Hz
470
【三】二极管
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– 标差 标称阻值
(2)电位器和可变电阻 文字符号:W
图形符号:
电位器
可变电阻
按材料分:碳膜、线绕 按结构分:带开关和不带开关,旋转式 和直滑式 按阻值变化:有指数变化、线性变化、 对数变化
①电容器漏电阻测试 用模拟表欧姆档,将表笔接触电容的两引线。刚搭上时,表头指针将发生摆动,然后再逐渐返回
电阻为无穷大处,这就是电容的充放电现象。
②电解电容器的极性检测
电解电容器的极性是不允许接错的。
当极性无法辨认时,可依照正向连接时漏电电阻大,反向连接时漏电电阻小的特点来判断。 交换表笔前后两次测量漏电电阻值,测出电阻值大的一次时,黑表笔接触的是正极。
④色标法
原那么上与电阻器色标法相同,其 单位为pF。小型电解电容器的工作电压 能够用正极根部色点来表示,其规那么 为:
颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 工作电压/V 4 5.3 10 16 25 32 42 50 63
(5)电容器的检测 电容器的要紧故障是:击穿、短路、漏电、容量减小、变质及破损等。
常见电容器符号
:
一般电容器
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:在电子技术领域中,仪器的使用和电子元器件的识别与测试是非常重要的基础工作。
仪器的使用能够提高实验的准确性和效率,而电子元器件的识别与测试则是进行电路设计、故障排除和维修的必要工作。
本文将介绍常用仪器的使用方法以及常用电子元器件的识别与测试方法。
一、常用仪器的使用方法1.示波器示波器是一种用于观察并测量电压波形的仪器。
其使用方法如下:a)连接电源和待测电路,并将示波器的探头接入待测电路上。
b)打开示波器,并选择合适的通道和量程。
c)调节示波器的触发电平和触发方式,使波形稳定并居中。
d)通过示波器的调整按钮或旋钮,观察并测量待测电路的电压波形。
2.信号发生器信号发生器是一种用于生成不同频率、幅度和波形的信号的仪器。
其使用方法如下:a)连接信号输出端和待测电路。
b)打开信号发生器,并选择所需的频率、幅度和波形。
c)通过信号发生器的调整按钮或旋钮,观察并调整待测电路的响应。
3.多用电表多用电表是一种具有多种测量功能的仪表,如电压、电流和电阻等。
其使用方法如下:a)连接电源和待测电路,并将多用电表的探头接入待测电路上。
b)选择所需的测量功能(如电压、电流或电阻)和量程。
c)通过多用电表的调整按钮或旋钮,观察并测量待测电路的相应参数。
二、常用电子元器件的识别与测试方法1.电阻电阻是一种用于限制电流的元件,其识别和测试方法如下:a)使用万用表或电阻测量器,将测试针分别接触电阻两端。
b)读取仪表上显示的电阻值,判断电阻的阻值范围。
2.电容电容是一种储存电荷的元件,其识别和测试方法如下:a)使用万用表或电容测量器,将测试针分别接触电容的两端。
b)读取仪表上显示的电容值,判断电容的容值范围。
3.电感电感是一种储存电磁能的元件,其识别和测试方法如下:a)使用万用表或电感测量器,将测试针分别接触电感的两端。
b)读取仪表上显示的电感值,判断电感的大小。
4.二极管二极管是一种具有单向导电特性的元件a)使用万用表或二极管测试仪,将测试针连接至二极管的阳极和阴极。
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。
电子元器件检测及测试方法
电子元器件检测及测试方法电子元器件检测及测试方法随着信息技术和电子科技的不断发展,电子元器件在现代社会中所扮演的角色越来越重要。
然而,由于各种复杂因素的影响,电子元器件的品质和性能在使用过程中可能发生变化,这极大程度上会影响设备的性能和寿命。
因此,电子元器件的检测和测试是非常重要的,能够确保电子设备的稳定性和可靠性。
本文将介绍一些常见的电子元器件的检测和测试方法。
1. 电阻器检测电阻器是最常见的电子元器件之一。
电阻器的主要作用是控制电流的大小和方向,并限制电流通过电路时的电压。
要测量电阻器的电阻值,可以使用多用途数字万用表(DMM)或电桥。
其中,DMM是一种数字型仪表,可以测量电阻、电压和电流。
电桥是通过比较未知电阻与已知电阻之间的电势差,来测量电阻值的一种设备。
2. 二极管检测二极管是一个能够允许电流在一个方向上通过的电子元器件。
检测二极管的方法是将它连接到一个直流电源上,并使用万用表或测试灯来测量流经二极管的电流。
在直流输入的情况下,如果二极管正极连接到正电源,那么它就能够通过电流;如果反极连接到正电源,则不能通过电流。
检测结果能够判断二极管的极性和是否良好。
3. 电容器检测电容器是存储和释放电荷的电子元器件。
在检测电容器时,可以使用万用表或RCL计算器来测量其电容值。
万用表能够测量电容器的最小值和最大值,而RCL计算器可以精确地测量电容值。
在测量电容器时,还需要注意去除其内建电势。
4. 稳压器检测稳压器是一种控制电压的电子元器件。
它能够自动调节电压,并保持输出电压是稳定的。
为了检查稳压器是否正常工作,可以使用万用表和负载电阻,方法是将万用表的红色探针连接到稳压器的输出端,将黑色探针连接到稳压器的地端,然后通过改变负载电阻来观察电压的变化。
如果稳压器不能稳定输出电压,或输出电压变化较大,则需要更换稳压器。
5. 晶体管检测晶体管被广泛应用于电子电路中,主要用于放大和控制电流。
要测量晶体管的电流放大系数,可以将它连接到一个直流电源上,并使用万用表来测量其输出电流和输入电流。
常用电子元器件的识别与检测新
三极管的定义
三极管全称应为半导体三极管,也称双极 型晶体管、晶体三极管,是一种电流控制电 流的半导体器件.其作用是把微弱信号放大 成辐值较大的电信号, 也用作无触点开关。
三极管的分类
1:按材质分:硅管、锗管 2:按结构分 :NPN 、 PNP 3:按功能分:开关管、功率管、达林顿管、 光敏管等 4:按功率分 :小功率管、中功率管、大功 率管 5:按工作频率分 :低频管、高频管、超频 管 6:按结构工艺分 :合金管、平面管
光耦的定义
它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常 把发光器(红外线发光二极管LED)与受光 器(光敏半导体管)封装在同一管壳内。当 输入端加电信号时发光器发出光线,受光器 接受光线之后就产生光电流,从输出端流出, 从而实现了“电—光—电”转换。
光耦合器的主要优点
信号单向传输,输入端与输出端完全实现了 电气隔离,输出信号对输入端无影响,抗干 扰能力强,工作稳定,无触点,使用寿命长, 传输效率高。现已广泛用于电气绝缘、电平 转换、级间耦合、驱动电路、开关电路、斩 波器、多谐振荡器、信号隔离、级间隔离 、 脉冲放大电路、数字仪表、远距离信号传输、 脉冲放大、固态继电器、仪器仪表、通信设 备及微机接口中。在单片开关电源中,利用 线性光耦合器可构成光耦反馈电路,通过调 节控制端电流来改变占空比,达到精密稳压 目的。
电阻的分类
1.按阻值特性 固定电阻、可调电阻、特种电阻(敏感电阻) 2.按制造材料 碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻,无感 电阻,薄膜电阻等 3.按安装方式 插件电阻、贴片电阻 4.按功能分 负载电阻,采样电阻,分流电阻,保护电 阻等
电阻的主要参数
标称阻值:标称在电阻器上的电阻值称为标称值.单位: Ω, k Ω,
熔断器的特点
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第一讲常用电子元器件的基本知识与测试方法电阻电容(capacitance)一.概念由两个电极,中间夹一层介质构成.在两极间加上电压时,电极上储存电荷,电容是一种储能元件.二.作用调谐滤波隔直交流旁路能量转换傳感器(傳感器:對被測對象的某一确定的信息具有感受或響應與檢出功能,并使之按照一定規律轉換成與之對應有用輸出信號的元器件或裝置.電阻式傳感器電容式傳感器電感式傳感式傳感器壓電式傳感器熱電式傳感器生物傳感器通過改變式中的參數來改變電容量C,實際使用中,電容式傳感器常以改變平行板間距d來進行測量,這樣得到的測量靈敏度高于改變其他參數的電容傳感器的靈敏度.)三.分类按介质分:空气介质电容,纸介质电容,有机薄膜,瓷介质电容,云母电容,电解电等按结构分:固定电容,半可变电容,可变电容四.電容參數及表示法1.标称容量与允许误差a.容量:电容器储存电荷的能力C=ε*S/4τkd单位:法拉(F) 微法( uF) 纳法(nF) 皮法(pF)b.容量标注方法A.数字和文字标注.(小容量)第一第二位数字为有效数字,第三位数字表示有效数字后面加零的个数,单为皮法(pF)注意:如果第三数字为9,则9表示乘0.1B.色标法同电阻标法2..額定工作電壓指電容器在規定的工作溫度範圍內,長期,可靠工作所能承受的最高電壓.3..絕緣電阻理想電容器的絕緣電阻應為無窮大,實際上不為無空大五.电容的测试方法: 电容测试仪交流电桥 Q表万用表用万用表电容檔测电容大小1.电解电容的测试A.测漏电电流将万用表置于R*1K檔或R*10K檔,用黑表笔接电容器的正极,红表笔接电容负极.此时表笔迅速右摆,然后慢慢退回.待不动时指示的电阻值越大,表示漏电流越小,表针摆动范围大说明电容器电容量大.若指针摆动至零附近不返回,说明该电容器已击穿,表针不摆动,则说明该电容已开路、失效.B.判断正负极原理:正接时漏电电流小,反向时漏电电流大.注意:对调表笔时,电容正负极先短接2.非电解电容器的测试万用表R*10K檔,用两表笔分别接电容器两脚,测得电阻越大越好,一般在几百千欧.电阻很小或为零则说时容器已短路.六.使用注意事项1.电解电容极性不能接反2.安装前先检查电容器是否合适,是否良好3.电容器安装时不能从根部弯曲,焊接时间不能过长电感器一.概念:电感器又称电感线圈,是用漆包线在绝缘骨架上绕制而成的一种存储磁场能的电子元器件.二.作用有阻交流通直流,阻高频通低频特性,可用于滤波电路.三.分类按是否可调分:固定电感器,可变电感器,微调电感器按导磁体性质分:带铁心不带铁心四.电感器的电感电感包括自感和互感,反映电感线圈存储磁场能的能力,也反映电感器通过变化电流时产生感应电动势的能力.单位:亨利(H) 毫亨(mH) 微亨(uH)變壓器在電路中可變換電壓,電流和阻抗,起傳輸能量和傳遞交流信號的作用.分類:調壓變壓器電源變壓器 (低中高) 脈沖變壓器半导体二极管一.概念半导体二极又称晶体二极管,简称二极管,由一个PN结加上引线及管壳构成.具有单向导电性,为非线性元器件.二.分类1.按材料分:锗二极管硅二极管锗管导通电压:0.2-0.3V硅管导通电压:0.6-0.8V导通电压:当正向电压超过某一数值后,二极管导通,正向电流随外加电压增加迅速增大,该电压称为导通电压.2.按作用分:整流二极管、稳压二极管、开关二极管、发光二极管、光敏二极管等三.二极管正负极的判断1.普通一极管一般为玻璃封装和塑料封装,外壳上均印有型号和标记.标记有箭头,色点,色环三种.箭头所指方向或靠近色环一端为阴极,有色点一端为阳极.2.万用表测正向电阻小,反向电阻大(大几百倍),一般有R*100或1K档测四.几种特磔的二极管1.稳压管:利用PN结反向击穿所表现出稳压特性而制成的器件.稳压管在电路中是反向连接的.在一定原条件下它能使稳压管所接电路两端电压稳定在一个规定的范围内.在是电路中一般起保护作用.2.发光二极管发光二极管是一种将电信号转换成光信号的半导体器件,具有单向导电性,正向导通时才能发光.检查好坏:用万用表R*10K档测正,反向电阻,一般正向电阻小于30K,反向电阻大于1M.若正.反向电阻均为零,说明内部击穿短路.若正,反电阻均为无穷大,说明内部开路.电性要求: Von=1.5-3V Ion=2-20mA电流大小决定光的亮度,若与TTL器件相连使用时一般需要串接一个470的电阻.3.光敏二极管光敏二极管又称为光电二极管.它是利用光电效应制成的单PN结光敏器件.没有光照下电阻很大,有光照射时电阻迅速减少.作用:光电式传感器、光电输入机、光电转换自动控制及光电读出装置中.半导体三极管一.概念半导体三极管以称双极型晶体管,晶体三极管,简称三极管,是一种电流控制电流的半导体器件.二.作用把微弱信号放大成辐值较大的电信号,用作无触点开关.三.分类按结构分:NPN PNP按材料分:硅管,锗管四.外观认识五.三极管的简单测试用万用表(R*100 OR R*1K檔)判断三极管的电极,类型及好坏1.判断基极和三极管的类型先假设三极管的某极为”基极”,将黑表笔接在假设基极上,再将红表笔依次接到其余两个电极上,若两次测得的电阻都大(约几K到几十K),或者都小(几百至几K) ,对换表笔重复上述测量,若测得两个阻值相反(都很小或都很大),则可确定假设的基极是正确的,否则另假设一极为”基极”,重复上述测试,以确定基极.当基极确定后,将黑表笔接基极,红表笔笔接基它两极若测得电阻值都很少,则该三极管为NPN,反之为PNP.判断集电集C和发射极E,以NPN为例:把黑表笔接至假充的集电极C,红表笔接到假设的发射极E,并用手捏住B和C极,读出表头所示C,E 电阻值,然后将红,黑表笔反接重测.若第一次电阻比第二次小,说明原假设成立.六.使用注意事项1.加到三极管三个电极的电压极性必须正确2.使用时电压电流不能超出极限值3.管子的基本参数相同可以代换,性能高的可代换性能低的4.安装时应保证散热良好,在功率管应加散热片.场效应管一.概念场效应晶体管简称场效管(FET),又称单极型晶体管,是一种输入信号电压来控制其输出电流,大小半导体三极管,是电压控制器件.二.特点输入阻抗高(10 –10),噪声小,功耗低,没有二次击穿现象,受温度和辐射影响小,特别适用于高灵敏,低噪声电路.集成电路一.概念把多个无器件及连接导线制作在同一块半导体基片上所得到的器件, 称之为集成电路,通常称为IC—integrate circuit二.特点:具有体积小,功耗小,可靠性高,成本低等优点.三.应用:自动控制,测量仪器,通信,电子计算器等科学领域.四.分类1.按集成电路类型分为数字集成电路,仿真集成电路.数字集成电路是处理数字信号的集成电子电路数字集成电路按集成度可分为:A.小规模集成电路.它是在一块硅片上制成约1-10个门电路.B.中规模集成电路,集成度约为10-100个门电路.C.大规模集成电路,集成度约为100-1000个门电路.超大规模集成电路,集成度大于1000个门电路.如单片机(小计算器)数字集成电路按结构可分为:双极型和单极型电路,通常为TTL 和CMOSTTL集成电路------是用双极型号晶体管为基本单元集成在一块硅片上制成的.主要有74SXX 74LSXX T1000-4000(国产).特点为电路对电源电压稳定性要求较严格,只允许5V+-10%,输出端不允许直接接地或电源CMOS集成电路-----以单极型晶体管为基本单元制成的.主要有74HCXX CC4000.特点为功耗低,工作电压范围宽(3-18V)速度快,抗于扰能力强,逻辑摆幅大,输入阻抗高,输入电平范围宽等优点2.模拟集成电路模拟集成电路的类型按用途分有运算放大器,电压比较器,直流稳压器,功率放大器等.特点:处理的信号为连续变化的仿真信号.信号频率往往从直流延伸到高频.各种模拟集成电路电源电压各异且较高.五.IC脚位的识别集成电路的封装多种多样,但常见的有金属外壳,陶瓷外壳,塑料外壳等,有圆型扁平型.管脚排列次序一般是从外壳顶部向下看,按逆时针方向读数,其中第一脚为标记附近的脚.六.集成电路的测试IC测试仪测试TTL IC 好坏的判断:将万用表置R*1K檔,黑表笔接待判断TTL的电源负端,红表笔依次接其它各端对电源负端的直流电阻.在正常情况下,各端子对地直流电阻约在5K左右,但正电源端对地电阻约为3K左右.若某一端对地电阻低于1K,该集成电路已坏.反之,如对地电阻大于12K以上,则说明该集成电路已不能正常使用.再用红表笔接TTL电源地端,用黑表笔分别接其它端子,若该集成电路是好的,则正向直流电阻应分别大于40K.正常的TTL集成块,其电源的正、反向电阻值均较其它端子小,最大不超出过10K.若此端子电阻接近无穷大,则说明此集成电路的电源有断路.第二讲电子线路干扰及解决办法一.什么是电子线路干扰影响电子线路正常工作所有不良内因外因的总和,叫是电子线路干扰.二.干扰的来源1.外部电气条件:如电源电压的稳定性,强电场与磁场等2.外部空间条件:如温度,湿度,空气清洁度等等3.外部机械条件:如振动,冲击等等三.干扰的分类1.按噪声产生的原因分类A.放电噪声:主要是雷电,静电,电动机的电刷跳动,大功率开关触点断开等放电产生的干扰.B.高频振荡噪声主要是中频电弧炉,感应电炉,开关电源,直流,-交流变换器等产生高频振荡时形的噪声.C.浪涌噪声主要是交流系统中电动机激活电流,电炉合闸电流,开关调节器的导通电流以及晶闸管变流器等设备产生的涌流引起的噪声.四.干扰后果1.前向信道数据误差加大2.控制状态失灵3.数据受干扰发生变化4.程序运行失常。