电子原件辨别

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电子元件识别大全(附图)

电子元件识别大全(附图)

元件識別指南第 1 頁共 12 頁===============================================================================(訓練教材)制訂日期:修訂日期:編寫人:審核人:批准人:1.0 目的制訂本指南﹐規範公司的各層工作人員認識及辯別日常工作中常用的各類元件.2.0 范圍公司主要產品(電腦主機板)中的電子元件認識:2.1工作中最常用的電子元件有﹕電阻﹑電容﹑電感﹑晶體管(包括二極管﹑發光二極管及三极管)﹑晶體﹑晶振(振蕩器)和集成電路(IC)。

2.2 連接器件主要有﹕插槽﹑插針﹑插座等。

2.3 其它一些五金塑膠散件﹕散熱片﹑膠釘﹑跳線鐵絲等。

3.0 責任3.1 公司的各層工作人員﹐正確認識及辯別日常操作中常用的各類元件﹐結合產品BOM的學習并應掌握以下基礎知識或內容﹕A) 從外觀就能看出該元件的種類﹐名稱以及是否有極性(方向性)。

B) 從元件表面的標記就能讀出該元件的容量﹐允許誤差范圍等參數。

C) 能辯識各類元件在線路板上的絲印圖。

D) 知道在作業過程中不同元件需注意的事項。

3.2 本指南由品管部負責編制;4.0 電子元件4.1 電阻電阻用“R”表示﹐它的基本單位是歐姆(Ω)1MΩ(兆歐)=1000KΩ(千歐)=Ω公司常用的電阻有三種﹕色環電阻﹑排型電阻和片狀電阻。

4.1.1 色環電阻色環電阻的外觀如圖示﹕圖1 五色環電阻圖2 四色環電阻較大的兩頭叫金屬帽﹐中間几道有顏色的圈叫色環﹐這些色環是用來表示該電阻的阻值和范圍的﹐共有12種顏色﹐它們分別代表不同的數字(其中金色和銀色表誤差)﹕顏色棕紅橙黃綠藍紫灰白黑金銀代表數字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 +5% +10%我們常用的色環電阻有四色環電阻(如圖2)和五色環電阻(如圖1)﹕1).四色環電阻(普通電阻)﹕電阻外表上有四道色環﹕這四道環﹐首先是要分出哪道是第一環﹑第二環﹑第三環和第四環﹕標在金屬帽上的那道環叫第一環﹐表示電阻值的最高位﹐也表示讀值的方向。

电子元件识别

电子元件识别
2.种类:
电感器的种类有:线绕电感、磁芯电感、可调磁芯电感等。
3.标识方法:
3.1色环法:主要用于电感量较小的固定值电感,其色环表示意义同四色环电阻;单位为“uH”。
外表与四色环电阻很相似,只是色环电感的底色多为草绿色。
3.2色点法:是用色点代替色环表示,其电感的形状和色点的读取顺序不同,其余同色环电感,如下图:
精密型:
8451F:8.45 KΩ(或8450Ω)±1%
3002F:30 KΩ±1%
(3)贴片电阻排:是由多个单个贴片电阻组成一个排阻,表示方法相同。
(4)保险电阻:具有同保险丝一样能自行熔断的小阻值色环电阻。
(5)电阻的功率越大,其外形也就越大,常见的有1/6W(L:3.2mm)、1/4W(L:6.0mm)、1/2W(L:9.5mm)、1W(L:12mm)、2W(L:15mm)、3W(L:24mm)。[不适宜贴片电阻]
用色点法表示的有极性电容。色点共用七点表示:
1.15.1第1色点表示特性;
1.15.2第2、3色点表示有效数字,颜色意义同色环电阻;
1.15.3第4色点表示倍乘数,颜色意义同色环电阻;
1.15.4第5色点表示误差;
1.15.5第6色点表示工作电压;
1.15.6第7色点表示等级。
如:1 2 3 4 5 6 7+
1.12.1数字法及换算关系:
1P0F:1 pF±1%
100J:10pF±5%(270J:27pF)
101J:100pF±5%(151J:150pF)
102J:1000pF±5%(182J:1800pF)
103J:0.01uF±5%(563J:0.056uF)
104J:0.1uF±5%(224J:0.22uF)

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

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。

电子元器件的识别

电子元器件的识别

电子元器件的识别
电子元器件的识别需要根据元器件的外观和标识来进行判断。

以下是一些常见的电子元器件和识别方法:
1. 电阻器:电阻器有两个引脚,外形为小方柱状或圆柱状,通常用颜色线带标识电阻值。

2. 电容器:电容器有两个引脚,外形为小圆柱状或长方柱状,通常用标识电容值的字母或数字。

3. 二极管:二极管有两个引脚,外形为小圆柱状或长方柱状,通常用标识压力等级和型号的字母和数字。

4. 晶体管:晶体管有三个引脚或更多,通常为小长方形或小圆形,标识型号和电压等级。

5. LED灯:LED灯有两个引脚,外形一般为小圆柱形或长方柱形,通常有颜色的标识和字母数字标识。

在进行电子元器件的识别时,应注意查看元器件表面标识,并与数据手册进行比对,以确认其性能和参数是否符合要求。

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。

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)
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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)
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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,
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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 。

15种电子元器件的好坏鉴别方法

15种电子元器件的好坏鉴别方法

15种电子元器件的好坏鉴别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。

下面是部分常见电子元器件检测经验和技巧,供大家参考。

01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。

02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。

03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。

04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。

根据这一特性,我们很容易通过测量电极之间电阻大小,识别出双向晶闸管的控制极。

而当黑表笔接主电极1,红表笔接控制极时所测得的正向电阻总是要比反向电阻小一些,据此我们也很容易通过测量电阻大小来识别主电极1和主电极2。

电工常用元器件的识别

电工常用元器件的识别

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=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47×1 00Ω(即4.7K);104则表示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1x10±1红色2x100±2橙色3x1000/黄色4x10000/绿色5x±0.5蓝色6x±0.2紫色7x±0.1灰色8x/白色9x/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=1/2πfc(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10uF/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=1000uF1P2=1.2PF1n=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。

教你认识电子元件

教你认识电子元件

教你认识电子元件电子元件是电子系统中的基础组成部分,无论是在家庭电器、汽车、计算机还是手机,都需要用到各种各样的电子元件。

学习了解一些基本的电子元件对于进行电子系统的设计和维护都有很大的帮助。

今天我们来讲一下,如何认识电子元件。

1. 电阻器(Resistor)电阻器是最常见的电子元件之一,它的功能是固定电路中的电阻,以限制电流的流动。

电阻器通常由一个耐热性较好,导电性较强的材料制成,通常为碳和金属。

电阻器的大小通常用欧姆(Ω)来表示,常用的有10欧姆、100欧姆、1千欧姆、10千欧姆、100千欧姆等。

2. 电容器(Capacitor)电容器是另外一个常见的电子元件,它的功能是在电路中存储电荷。

电容器由两个导电板组成,之间隔着一层绝缘材料。

电容器的大小通常用法拉(F)来表示,常用的有1pF、10pF、100pF、1nF、10nF等。

3. 电感器(Inductor)电感器是电子元件中的另一个重要元件,它的功能是通过自感应产生磁场,以阻止电流的变化。

电感器通常由一个金属线圈制成,电流通过线圈时,会产生磁场,以阻止电流的变化。

电感器的大小通常用亨利(H)来表示,常用的有1微亨、10微亨、100微亨、1毫亨等。

4. 二极管(Diode)二极管是一种具有单向导电特性的电子元件,它的功能是将电流限制在一个方向上流动。

二极管由两个区域组成,其中一个区域的材料是P型半导体,另一个区域的材料是N型半导体。

5. 晶体管(Transistor)晶体管是一种常见的电子元件,它的功能是控制电流的流动。

晶体管通常由三个区域组成,其中一个区域为基极,另外两个区域是发射极和集电极。

晶体管通常用于扩大信号的电流和电压,可以用于单片机输入输出扩展,以及音频和视频放大等应用。

6. 集成电路(Integrated Circuit)集成电路是由多个电子器件组成一个小型化的电路板,常用的有数字集成电路(Digital IC)和模拟集成电路(Analog IC)。

电子行业常用电子元器件识别

电子行业常用电子元器件识别

电子行业常用电子元器件识别1. 引言在电子行业中,我们经常会遇到各种各样的电子元器件。

这些元器件种类繁多,功能各异,是电子产品运行的关键部件。

对于初学者来说,识别这些电子元器件可能会有一定的困难,因此本文将介绍电子行业常用的一些电子元器件以及它们的基本特征,帮助读者更好地了解和识别这些元器件。

2. 电阻电阻是电子元器件中最常见的一种。

它的作用是限制电流的流动,阻碍电流通过。

根据电阻的阻值,电阻可分为固定电阻和可调电阻。

固定电阻的阻值是固定的,不可更改;可调电阻可以通过调节其阻值来改变电流的大小。

电阻的外观一般为长方体形状,两端有金属引线用于连接电路。

电阻的阻值通常会在外观上标注,例如100Ω、1KΩ等。

此外,电阻的颜色环也是识别电阻的重要标志,不同的颜色代表不同的阻值。

3. 电容电容是一种储存电荷的元器件,它的两个极板之间通过绝缘材料隔离,当电压施加在电容上时,电荷会在两个极板之间积聚。

电容主要用于稳压和滤波等电路中。

电容的外观通常为圆柱形或长方形,两端也有金属引线用于连接电路。

电容的容量是衡量其存储电荷能力的重要指标,通常以单位“法拉(F)”来表示,常用的容量有10μF、100μF等。

此外,电容的外壳上也会标注其容量和电压等级。

4. 电感电感是一种储存电能的元器件,它是由螺线圈组成的。

当电流通过电感时,电感会产生磁场,并将电能储存在磁场中。

电感主要用于构建谐振电路和滤波器等电路中。

电感的外观类似于小型的发电机,通常为线圈或圆柱形。

电感的大小可以通过线圈的匝数来区分,匝数越多,电感的大小越大。

此外,电感的外壳上也会标注其感值和电流等级。

5. 二极管二极管是一种具有单向导电性的电子元器件。

它通过控制电流的流动方向来实现电路的整流功能。

二极管有正极(阳极)和负极(阴极),只有当正向电压施加在二极管上时,电流才能够流过二极管。

二极管的外观通常为小型的圆柱形,有两个金属引线用于连接电路。

在二极管上通常会标注其型号和正负极的方向,同时还会标注其最大可承受的电压和电流。

电容、电阻、电感、二极管、三极管等常用元器件的识别

电容、电阻、电感、二极管、三极管等常用元器件的识别

电容、电阻、电感、二极管、三极管等常用元器件的识别常用元器件的识别一、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);104则表示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 /黄色4 x10000 /绿色5 x100000 ±0.5蓝色6 x1000000 ±0.2紫色7 x10000000 ±0.1灰色8 x100000000 /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。

SMT常用元器件识别方法阐述

SMT常用元器件识别方法阐述

SMT常用元器件识别方法阐述SMT(Surface Mount Technology)常用元器件识别方法是指识别SMT表面贴装元器件的一种技术方法,主要用于电子制造行业中的元器件识别、组装和维修等工作中。

下面将对SMT常用元器件识别方法进行详细阐述。

一、外观特征识别1.电阻识别:电阻一般为长方形的芯片,引脚数目很少(2个),外形尺寸较小。

电阻上通常会标注电阻值、精度、功率等信息,可以通过这些标注来进一步确认电阻的型号。

2.电容识别:电容一般为圆柱形或长方形的芯片,引脚数目很少(2个或3个),外形尺寸较小。

电容上通常会标注电容值、电压值、介质类型等信息,可以通过这些标注来进一步确认电容的型号。

3.二极管识别:二极管一般为方形或圆筒形的芯片,引脚数目较少(2个),外形尺寸较小。

二极管上通常有标注管子的型号、极性等信息,也可以通过这些标注来进行确认。

4.三极管识别:三极管一般为长方形的芯片,引脚数目较多(3个),外形尺寸较大。

三极管上通常有标注管子的型号、引脚排列等信息,也可以通过这些标注来进行确认。

5.集成电路识别:集成电路一般为长方形的芯片,引脚数目较多(10个以上),外形尺寸较大。

集成电路上通常有标注芯片型号、生产厂商等信息,通过这些标注可以确认集成电路的型号。

二、打印标识识别除了外观特征识别,还可以通过打印标识来识别SMT元器件。

2.印刷标识:一些SMT元器件在外表面印有字母、数字、图案等标识,通过这些印刷标识可以获取元器件的相关信息。

三、使用测试仪器识别在一些情况下,仅凭外观特征和打印标识无法准确识别SMT元器件,这时可以借助一些测试仪器来辅助识别。

1.万用表:通过万用表可以测量元器件的电阻、电容、二极管等性能指标,从而初步判断其类型。

总结:SMT常用元器件的识别方法主要包括外观特征识别、打印标识识别和使用测试仪器识别。

通过对元器件的外观特征、打印标识、电性能等信息的观察和测试,可以准确识别SMT常用元器件的类型和型号。

电子元器件的识别方法

电子元器件的识别方法

6:电容的识别
贴片瓷片电容
贴片瓷片电容:体积小,无极性,无丝印。 基本单位pF
6:电容的识别
纸多层贴片电容
纸多层贴片电容:与贴片电容基本相同,材质纸质。 基本单位 为pF,但此电容容量一般在uF级。
6:电容的识别
贴片电解电容
电容值
负极
耐压值
贴片电解电容:丝印印有容量、耐压和极性标示。 其基本单位为μF。
阻值识别规则:第一、二位表示元件值有效数字,第三位 表示有效数字后应乘的位数 .
例: 图片中的电阻 丝印 为750 第一、二位 75 第三位0 =75*100=75欧
电阻丝印750
5:贴片电阻的识别
贴片电阻是一种外观上非常单一的元件。方 形、黑色,表面有丝印标识元件值,体积小。 尺寸有各种大小(主要尺寸见附页1贴片元件 尺寸介绍)
常见贴片元件尺寸规范介绍
在贴片元件的尺寸上为了让所有厂家生产的元件之间有更多的通用性,国际 上各大厂家进行了尺寸要求的规范工作,形成了相应的尺寸系列。其中在不同国 家采用不同的单位基准主要有公制和英制,对应关系如下表:
(英制) (公制)
0201 0402 0603 0805 1008 1206 1210 0.6x0.3 1.0x0.5 1.6x0.8 2.0x1.25 2.5x2.0 3.2x1.6 3.2x2.5
(2)、电容: 基本单位:法拉 符号:F 常用单位:毫法 符号:mF 微法 符号:μF 纳法 符号:nF 皮法 符号:pF 换算关系: 1F=103mF=106μF=109nF =1012pF
2.常用的电子元件单位及换算:
(3)、电感: 基本单位:亨利 符号:H 常用单位:毫亨 符号:mH 微亨 符号:uH 纳亨 符号:nH 换算关系: 1H=103mH=106μH=109nH

电子行业电子元器件识别

电子行业电子元器件识别

电子行业电子元器件识别1. 引言电子行业是指以电子技术为基础的相关产业,其中最重要的组成部分之一就是电子元器件。

在电子设备的制造和维护过程中,识别电子元器件是非常重要的一环。

正确识别电子元器件可确保设备的品质和性能。

本文将介绍电子行业中常见的电子元器件及其识别方法。

2. 电子行业常见电子元器件2.1 电阻电阻是电子行业中最常见的电子元器件之一。

它是用于限制电流的元器件,通常由金属或碳膜制成。

根据标记代码的不同,我们可以识别出电阻的阻值和容差范围。

2.1.1 颜色标记法颜色标记法是最常见的识别电阻阻值的方法。

我们通过读取电阻上印有的彩色环带来判断其阻值。

每个彩色环带代表一个数字,通过将彩色环带的数字连在一起,即可得到电阻的阻值。

2.1.2 数字化编码法除了颜色标记法外,还有一种常见的识别电阻阻值的方法是数字化编码法,也称为数值标记法。

在这种方法中,电阻的阻值直接以数字形式标在电阻上。

2.2 电容电容是电子行业中另一个常见的电子元器件。

它是用于储存电荷的元器件,通常由两个金属板和介质构成。

电容的容量大小可以通过识别电容标识来确定。

2.2.1 字母标记法字母标记法是识别电容容量的常用方法。

根据标记代码,我们可以知道电容的容量大小。

例如,F表示法表示法表示法表示法表示法表示法 电容的容量为法–>2.2.2 数字标记法类似于电阻,电容也可以使用数字标记法来识别其容量。

在这种情况下,电容的容量以数字形式直接标在电容上。

2.3 二极管二极管是电子行业中常见的一种电子元器件,它具有只允许电流在一个方向流动的特性。

识别二极管的型号和特性对于正确使用它们非常重要。

2.3.1 封装类型二极管的封装类型可以帮助我们识别其类型和性能。

常见的封装类型有TO-92、SOT-23和SMD。

2.3.2 标记代码标记代码是识别二极管的另一种常用方法。

二极管上印刷的标记代码可以提供有关器件类型、特性和制造商的信息。

2.4 三极管三极管是电子行业中另一种常见的电子元器件,它具有放大和开关功能。

电子行业常用电子元件识别

电子行业常用电子元件识别

电子行业常用电子元件识别1. 引言在电子行业中,电子元件是电路的基础构成部分。

准确地识别和理解常用的电子元件对于进行电路设计、维修和故障排除至关重要。

本文将介绍一些常见的电子元件及其识别方法。

2. 电阻2.1 什么是电阻电阻是电子电路中常见的元件之一,用于控制电流流过电路的大小。

它的单位是欧姆(Ω)。

电阻通常包含一个色环编码,用于标识其阻值。

2.2 电阻的识别方法电阻的识别方法主要有两种:色环编码和数字编码。

2.2.1 色环编码电阻的色环编码由一组多彩的环组成。

每种颜色代表一个数字,例如黑色代表0,棕色代表1,红色代表2等等。

通过依次读取每个色环的颜色,我们可以得到电阻的阻值。

2.2.2 数字编码有些电阻使用数字编码进行标识。

这种编码方法包含一个数字和一个乘法因子。

例如,120代表12乘以10的1次方,即120欧姆。

3. 电容3.1 什么是电容电容是电子电路常用的元件之一,用于存储电荷。

它的单位是法拉(F)。

3.2 电容的识别方法电容的识别方法主要有两种:标记编码和容量测量。

3.2.1 标记编码电容的标记编码通常由一些字母和数字组成。

其中,字母代表电容的容量,数字代表其容量的单位。

例如,10nF代表容量为10纳法拉(nanofarads)。

3.2.2 容量测量使用电容测量仪可以准确测量电容的容量值。

此方法适用于无法通过标记编码识别电容容量的情况。

4. 二极管4.1 什么是二极管二极管是一种常见的半导体元件,具有单向导电性质。

它可以用于整流和开关电路等应用。

4.2 二极管的识别方法二极管的识别方法主要有两种:标记编码和测量。

4.2.1 标记编码二极管的标记编码通常由一些字母和数字组成。

其中,字母代表二极管类型,数字表示其最大电压。

例如,1N4148代表一种小信号快速开关二极管。

4.2.2 测量使用万用表的二极管测试功能可以准确测量二极管的正向电压降和反向电阻。

通过测量这些值,可以确定二极管的类型。

电子元件识别大全(附图)

电子元件识别大全(附图)

电子元件识别大全4.0 电子组件4.1 电阻电阻用“R”表示﹐它的基本单位是欧姆(Ω)1MΩ(兆欧)=1000KΩ(千欧)=1000000Ω公司常用的电阻有三种﹕色环电阻﹑排型电阻和片状电阻。

4.1.1 色环电阻色环电阻的外观如图示﹕图1 五色环电阻图2 四色环电阻较大的两头叫金属帽﹐中间几道有颜色的圈叫色环﹐这些色环是用来表示该电阻的阻值和范围的﹐共有12种颜色﹐它们分别代表不同的数字(其中金色和银色表误差)﹕颜色棕红橙黄绿蓝紫灰白黑金银代表数字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 +5% +10% 我们常用的色环电阻有四色环电阻(如图2)和五色环电阻(如图1)﹕1).四色环电阻(普通电阻)﹕电阻外表上有四道色环﹕这四道环﹐首先是要分出哪道是第一环﹑第二环﹑第三环和第四环﹕标在金属帽上的那道环叫第一环﹐表示电阻值的最高位﹐也表示读值的方向。

如黄色表示最高位为四﹐紧挨第一环的叫第二环﹐表示电阻值的次高位﹐如紫色表示次高位为7﹔紧挨第2环的叫第3环﹐表示次高位后“0”的个数,如橙色表示后面有3个0﹔最后一环叫第4环﹐表示误差范围﹐一般仅用金色或银色表示﹐如为金色﹐则表示误差范围在+5%之间﹐如为银色﹐则表示误差范围在+10%之间。

例如:某电阻色环颜色顺序为:黄-紫-橙-银,表示该电阻的阻值为﹕47000Ω=47KΩ,误差范围﹕+10%之间。

2).五色环电阻(精密电阻)﹕它的阻值可精确到+1%﹐电阻外表上有5道色环﹐读取阻值和误差范围的方法与四色环电阻大体相同﹐仅以下两点不同﹕A* 有些五色环电阻﹐两端的金属都有色环。

这种电阻都会有4道色环相对靠近﹐集中在一起﹐而另一道色环则远离那4道色环﹐单独标在金属帽上的色环是表误差的第5环。

B* 五色环电阻增加了第3道色环表示阻值的低位﹐第五环表示误差范围。

4.1.2 片状电阻1).SMD排型电阻(简称排阻)﹐排阻的外型如图3﹐它没有极性。

它的内部结构实际上是由多个小电阻排列在一起﹐所以叫排阻。

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用万用表测试三极管
(1)判别基极和管子的类型
选用欧姆档的R*100(或R*1K)档,先用红表笔接一个管脚,黑表笔接另一个管脚,可测出两个电阻值,然后再用红表笔接另一个管脚,重复上述步骤,又测得一组电阻值,这样测3次,其中有一组两个阻值都很小的,对应测得这组值的红表笔接的为基极,且管子是PNP 型的;反之,若用黑表笔接一个管脚,重复上述做法,若测得两个阻值都小,对应黑表笔为基极,且管子是NPN型的。

(2)判别集电极
因为三极管发射极和集电极正确连接时β大(表针摆动幅度大),反接时β就小得多。

因此,先假设一个集电极,用欧姆档连接,(对NPN型管,发射极接黑表笔,集电极接红表笔)。

测量时,用手捏住基极和假设的集电极,两极不能接触,若指针摆动幅度大,而把两极对调后指针摆动小,则说明假设是正确的,从而确定集电极和发射极。

(2)电流放大系数β的估算
选用欧姆档的R*100(或R*1K)档,对NPN型管,红表笔接发射极,黑表笔接集电极,测量时,只要比较用手捏住基极和集电极(两极不能接触),和把手放开两种情况小指针摆动的大小,摆动越大,β值越高
晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。

三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把正块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种,如图从三个区引出相应的电极,分别为基极b发射极e和集电极c。

发射区和基区之间的PN结叫发射结,集电区和基区之间的PN结叫集电极。

基区很薄,而发射区较厚,杂质浓度大,PNP型三极管发射区"发射"的是空穴,其移动方向与电流方向一致,故发射极箭头向里;NPN型三极管发射区"发射"的是自由电子,其移动方向与电流方向相反,故发射极箭头向外。

发射极箭头向外。

发射极箭头指向也是PN结在正向电压下的导通方向。

硅晶体三极管和锗晶体三极管都有PNP型和NPN型两种类型。

三极管的封装形式和管脚识别
常用三极管的封装形式有金属封装和塑料封装两大类,引脚的排列方式具有一定的规律,如图对于小功率金属封装三极管,按图示底视图位置放置,使三个引脚构成等腰三角形的顶点上,从左向右依次为 e b c;对于中小功率塑料三极管按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置,则从左到右依次为e b c。

国产N沟道MOSFET的典型产品有3DO1、3DO2、3DO4(以上均为单栅管),4DO1(双栅管)。

它们的管脚排列(底视图)见图2。

MOS场效应管比较“娇气”。

这是由于它的输入电阻很高,而栅-源极间电容又非常小,极易受外界电磁场或静电的感应而带电,而少量电荷就可在极间电容上形成相当高的电压(U=Q/C),将管子损坏。

因此了厂时各管脚都绞合在一起,或装在金属箔内,使G极与S极
呈等电位,防止积累静电荷。

管子不用时,全部引线也应短接。

在测量时应格外小心,并采取相应的防静电感措施。

下面介绍检测方法。

1.准备工作
测量之前,先把人体对地短路后,才能摸触MOSFET的管脚。

最好在手腕上接一条导线与大地连通,使人体与大地保持等电位。

再把管脚分开,然后拆掉导线。

2.判定电极
将万用表拨于R×100档,首先确定栅极。

若某脚与其它脚的电阻都是无穷大,证明此脚就是栅极G。

交换表笔重测量,S-D之间的电阻值应为几百欧至几千欧,其中阻值较小的那一次,黑表笔接的为D极,红表笔接的是S极。

日本生产的3SK系列产品,S极与管壳接通,据此很容易确定S极。

3.检查放大能力(跨导)
将G极悬空,黑表笔接D极,红表笔接S极,然后用手指触摸G极,表针应有较大的偏转。

双栅MOS场效应管有两个栅极G1、G2。

为区分之,可用手分别触摸G1、G2极,其中表针向左侧偏转幅度较大的为G2极。

目前有的MOSFET管在G-S极间增加了保护二极管,平时就不需要把各管脚短路了。

VMOS场效应管
VMOS场效应管(VMOSFET)简称VMOS管或功率场效应管,其全称为V型槽MOS场效应管。

它是继MOSFET之后新发展起来的高效、功率开关器件。

它不仅继承了MOS场效应管输入阻抗高(≥108W)、驱动电流小(左右0.1μA左右),还具有耐压高(最高可耐压1200V)、工作电流大(1.5A~100A)、输出功率高(1~250W)、跨导的线性好、开关速度快等优良特性。

正是由于它将电子管与功率晶体管之优点集于一身,因此在电压放大器(电压放大倍数可达数千倍)、功率放大器、开关电源和逆变器中正获得广泛应用。

众所周知,传统的MOS场效应管的栅极、源极和漏极大大致处于同一水平面的芯片上,其工作电流基本上是沿水平方向流动。

VMOS管则不同,从图1上可以看出其两大结构特点:第一,金属栅极采用V型槽结构;第二,具有垂直导电性。

由于漏极是从芯片的背面引出,所以ID 不是沿芯片水平流动,而是自重掺杂N+区(源极S)出发,经过P沟道流入轻掺杂N-漂移区,最后垂直向下到达漏极D。

电流方向如图中箭头所示,因为流通截面积增大,所以能通过大电流。

由于在栅极与芯片之间有二氧化硅绝缘层,因此它仍属于绝缘栅型MOS场效应管。

1.判定栅极G
将万用表拨至R×1k档分别测量三个管脚之间的电阻。

若发现某脚与其字两脚的电阻均呈无穷大,并且交换表笔后仍为无穷大,则证明此脚为G极,因为它和另外两个管脚是绝缘的。

2.判定源极S、漏极D
由图1可见,在源-漏之间有一个PN结,因此根据PN结正、反向电阻存在差异,可识别S 极与D极。

用交换表笔法测两次电阻,其中电阻值较低(一般为几千欧至十几千欧)的一次为正向电阻,此时黑表笔的是S极,红表笔接D极。

3.测量漏-源通态电阻RDS(on)
将G-S极短路,选择万用表的R×1档,黑表笔接S极,红表笔接D极,阻值应为几欧至十几欧。

由于测试条件不同,测出的RDS(on)值比手册中给出的典型值要高一些。

例如用500型万用表R×1档实测一只IRFPC50型VMOS管,RDS(on)=3.2W,大于0.58W(典型值)。

4.检查跨导
将万用表置于R×1k(或R×100)档,红表笔接S极,黑表笔接D极,手持螺丝刀去碰触栅极,表针应有明显偏转,偏转愈大,管子的跨导愈高。

注意事项:
(1)VMOS管亦分N沟道管与P沟道管,但绝大多数产品属于N沟道管。

对于P沟道管,测量时应交换表笔的位置。

(2)有少数VMOS管在G-S之间并有保护二极管,本检测方法中的1、2项不再适用。

(3)目前市场上还有一种VMOS管功率模块,专供交流电机调速器、逆变器使用。

例如美国IR公司生产的IRFT001型模块,内部有N沟道、P沟道管各三只,构成三相桥式结构。

(4)现在市售VNF系列(N沟道)产品,是美国Supertex公司生产的超高频功率场效应管,其最高工作频率fp=120MHz,IDSM=1A,PDM=30W,共源小信号低频跨导gm=2000μS。

适用于高速开关电路和广播、通信设备中。

(5)使用VMOS管时必须加合适的散热器后。

以VNF306为例,该管子加装140×140×4(mm)的散热器后,最大功率才能达到30W
场效应晶体管
场效应晶体管(FET)简称场效应管,它属于电压控制型半导体器件,具有输入电阻高(108~109Ω)、噪声小、功耗低、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点,现已成为双极型晶体管和功率晶体管的强大竞争者。

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