电容器的识别与检测

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电容器的识别和检测

电容器的识别和检测
①标称容量与允许偏差 标称容量:电容器上所标电容量的大小。 云母和陶瓷介质电容器的电容量较低(大约在5000pF以 下);纸、塑料和一些陶瓷介质形式的电容器居中(大约 在0.005uF~1.0uF);通常电解电容器的容量较大

允许偏差:即误差,有D(+5%)F(+10%)M(+20%)三个
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电容的识别 在电路原理图中电容用字母 “C”表示,常用电容在电路 原理图中的符号如图所示。电容量大小的基本单位是法拉 (F),简称法。常用单位还有毫法(mF)、微法(μF) 、纳法(nF)、皮法(pF)。它们之间的换算关系是: 1mF=10-3F 1uF=10-3mF=10-6F 1nF=10-3μF=10-6mF=10-9F 1pF=10-3nF=10-6μF=10-9mF=10-12F
电容名称 纸介电容 云母电容 容量范围 1000PF-0.1μF 4.7PF-30000PF 额定工作电压 160V-400V 250V-7000V 主要性能特点 成本低,损耗大,体积大。 耐压高,耐高温,漏电小,损耗小, 性能稳定,体积小,容量小。 耐高温,漏电小,损耗小,性能稳定 ,体积小,容量小。 体积小,漏电小,重量轻,容量小。 体积小,电容量大较,击穿后有自愈 能力。 漏电小,损耗小,性能稳定,有较高 的精密度。 电容量大,有极性,漏电大。
2.通交流,隔直流,通高频,阻低频。
1 电容的分类
电容种类繁多,电容的分类方式有多种:按容量是否可调 划分,可分为固定电容器、可变电容器、微调电容器;按 极性划分,可分为无极性电容、有极性电容;按介质材料 划分,可分为有机介质电容、无机介质电容、气体介质电 容、电解质电容等。
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第2讲电容的识别与检测

第2讲电容的识别与检测



3. 可变电容的检测 可变电容容量通常都较小,主要是检测电容动片 和定片之间是否有短路情况。 1 用手缓慢旋转转轴,应感觉十分平滑,不应有 时松时紧甚至卡滞现象。将转轴向前、后、上、 下、左、右各方向推动时,转轴不应有摇动。 2 转轴与动片之间接触不良的可变电容,不能继 续使用。 3 将万用表置于R×10K挡,一只手将两个表笔分 别接可变电容的动片和定片的引出端,另一只手 将转轴缓慢来回转动,万用表的指针都应在无穷 大位置不动。如果指针有时指向零,说明可变电 容动片和定片之间存在短路点;如果旋到某一角 度,万用表读数不是无穷大而是有限阻值,说明 可变电容动片和定片之间存在漏电现象。

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
2
AUTO C
RLC
1k/120Hz
120Hz
OFF
433
F
4
470
用数字万用表检测电容器充放电现象 将数字万用表拨至适当的电阻档档位,万 用表表笔分别接在被测电容C的两引脚上,这 时屏幕显示值从“000”开始逐渐增加,直至 屏幕显示“1”。 然后将两表笔交换后再测,显示屏上瞬间 显示出数据后立刻变为“1”,此时为电容器 放电后再反向充电,证明电容器充放电正常。



2.磁介电容
磁介电容属于无极性、无机介质电容,以陶瓷材料为介质制作的电容。 磁介电容体积小、耐热性好、绝缘电阻高、稳定性较好,适用于高低 频电路。


3.涤纶电容
涤纶电容属于无极性、有机介质电容,以涤纶薄膜为介质,金属箔或 金属化薄膜为电极制成的电容。涤纶电容体积小、容量大、成本较低, 绝缘性能好、耐热、耐压和耐潮湿的性能都很好,但稳定性较差,适 用于稳定性要求不高的电路。

电容的识别和检测

电容的识别和检测

电容器的识别和检测一、电容的分类和作用1、分类电容(Electric capacity),由两个金属极,中间夹有绝缘材料(介质)构成。

由于绝缘材料的不同,所构成的电容器的种类也有所不同:按结构可分为:固定电容,可变电容,微调电容。

按介质材料可分为:气体介质电容,液体介质电容,无机固体介质电容,有机固体介质电容电解电容。

按极性分为:有极性电容和无极性电容。

我们最常见到的就是电解电容。

根据介质的不同,同时结合实际应用中的具体情况,我们把电容器简单分为三类第一类:电解类电解电容器是指在铝、钽、铌、钛等阀金属的表面采用阳极氧化法生成一薄层氧化物作为电介质,以电解质作为阴极而构成的电容器。

目前最常用的电解电容有铝电解和钽电解。

广义上讲,电解质包括电解液、二氧化锰、有机半导体TCNQ、导体聚合物(PPy、PEDT)、凝胶电解质PEO等。

后面的几种是目前比较尖端的电容器。

注意:电解质和电介质的不同。

第二类:薄膜类以往的纸介电容器、塑料薄膜电容器多用板状或条状的铝箔作为电极,现在,大多采用真空蒸镀的方式在电容器纸、有机薄膜等的表面涂覆金属薄层作为电极。

由于金属化形式的出现,该类电容器在小型化和片式化方面有了长足的发展,对电解电容器构成一定的挑战和威胁。

第三类:瓷介类陶瓷电容器采用钛酸钡、钛酸锶等高介电常数的陶瓷材料作为电介质,在电介质的表面印刷电极浆料,经低温烧结制成。

陶瓷电容器的外形以片式居多,也有管形、圆片形等形状。

2、电容器的作用电容器在电子线路中的作用一般概括为:通交流、阻直流。

电容器通常起滤波、旁路、耦合、去耦、转相等电气作用,是电子线路必不可少的组成部分。

在集成电路、超大规模集成电路已经大行其道的今天,电容器作为一种分立式无源元件仍然大量使用于各种功能的电路中,作贮能元件也是电容器的一个重要应用领域,同电池等储能元件相比,电容器可以瞬时充放电,并且充放电电流基本上不受限制,可以为熔焊机、闪光灯等设备提供大功率的瞬时脉冲电流。

电容器识别与检测

电容器识别与检测
针稳定后的阻值就是电容器的绝缘电阻【也称漏电电 阻】??一般的电容器绝缘电阻在几十MΩ以上??若所 测电容器的绝缘电阻小于上述值!!则表示电容漏电??绝 缘电阻越小!!漏电越严重??若绝缘电阻为零!!则表明电 容器已击穿短路!!若表针不动!!则表明电容器内部开路??
【二】对于容量小于五一00pF的电容!!由于充电时 间很快!!充电电流很小!!即使用万用表的高阻值档也看 不出表针摆动??所以!!可以借助一个NPN型的三极 管的放大作用来测量??选用R×一0k档!!将万用表 红表笔接三极管发射极!!黑表笔接集电极!!电容器接到 集电极和基极两端!!由于晶体管的放大作用就可以看 到表针摆动??也可利用交流信号来进行测量!!即是 万用表或试电笔通过串接电容器去测量交流信号??
【三】使用电解电容时应注意电容器的极性!!一般正 极引线长!!负极引线短!!通常还在外壳上标注极??也可 使用万用表进行判别!!万用表黑表笔【电池的正极】与 电容器的正极相接!!红表笔与电容器的负极相接!!称为电 容器的正接??将万用表红表笔接电容器的正极!!而黑 表笔接电容器的负极!!称为反接??因为电容器正接时 比反接时的漏电电阻大!!所以!!可根据电容器正接时比反 接时的漏电电阻大来判定其引脚极性??
【四】可变电容的漏电、碰片!!可用万用表“Ω”档来 检查??将万用表的两只表笔分别与可变电容器的定片 和动片引出端相连!!同时将电容器来回旋转几下!!表针均 应在∞位置不动!!如果表针指向零或某一较小的数值!!说 明可变电容器已发生碰片或漏电严重??
【五】铝电解电容??铝电解电容器的电介质 【氧化铝层】形成于阳极内侧表面极薄的一层氧化 铝??
铝电解电容器!!在相同容量的和耐压下!!其体积比 其它电容要小上几个或十几个数量级!!特别是低压电容 更为突出??但电解电容损耗大!!温度、频率特性差!! 绝缘性能差!!长期存放可能干涸、老化等??

电容器的识别与检测(1)只是分享

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电容器的识别与检测(1)
• 电解电容器
• 聚酯(涤纶)电容
钽电容器
• 小型环氧包封金属化纸介电容 • 和圆片高频瓷片电容器
• 一、电容器的命名方法
• 电容器产品型号一般4个部分组成 • 第一部分:主称,用字母C表示。 • 第二部分:介质材料用字母表示。 • 第三部分;分类用字母或数字表示。 • 第四部分:序号,用数字表示。
• 实例如图
• 二、电容器的主要技术参数
• 1、标称容量
• 电容量的 单位是法拉(F)、毫法(mF)、微法
(uF)、纳法(nF)、皮法(PF),

关系为1F= 10 3 mF=10
6uF=10
9
nF=
10
12
PF
• 2、允许偏差
Байду номын сангаас
• 电容器的实际电容量与标称电容量的允许最大偏 差范围称为允许偏差。
• 电解电容不同之处:一是有正负极、二是 容量大一般大于1цF
• 方法;是
• 1)识别或估测(已失去标志)用万用表 电阻挡,如小于10цF用R×10K;10~ 100цF用R×1K;大于100цF用R×100。
• 2)把待测电容器的两引脚短路,以放掉电容 器内残余的电荷。
• 3)万用表的黑表笔接电解电容的正级,红表 笔接负极,检测其正向电阻,表针向右做大 幅度摆动然后再慢慢回到∞的位置后
• 如470PF±10%,160V。是直标法 • 如:在电容体上标志‘3’ ’47’ ‘ 6800’. 0.01 • 分别为3PF、47PF、6800PF、0.01uF • 又如:1.5PF、6800PF、4.7PF、1500uF • 分别1P5、6n8、4u7、1m5。
• 3、数码法

电容器的识别与检测讲述

电容器的识别与检测讲述

电容器的识别与检测讲述电的识别与检测介绍本文档旨在讲述电的识别与检测方法。

电作为一种常见的电子元件,在电路中起到储存能量、滤波和耦合等重要作用。

因此,正确识别和检测电的状态对于电路的正常运行至关重要。

电的识别方法1. 标识代码大多数电都会在外壳上印有标识代码,以帮助识别其参数和特性。

常见的标识代码包括电容值、电压额定值、容差、温度系数等信息。

通过仔细观察和对照相关资料,可以快速识别电的基本参数。

2. 外观和尺寸不同类型的电在外观和尺寸上也有所不同。

例如,固态电解电通常较大,而电介质电则较小。

通过观察电的外壳形状、颜色和尺寸等特征,也可以初步判断其类型和容量范围。

3. 测量电容值使用万用表或电容计等仪器可以准确测量电的电容值。

将仪器的测量引线连接到电的两个引脚上,根据仪器的操作说明进行测量。

通过测量结果可以确定电的实际电容值,与标识代码进行对比,检查是否存在损耗或故障。

电的检测方法1. 可视检查定期进行可视检查是发现电损坏和老化的重要方法之一。

观察电的外观,如果发现外壳变形、破裂、渗漏或焦糊等异常情况,应立即更换电。

2. 电的充电和放电通过对电进行充电和放电测试,可以评估电的电性能。

将电连接到适当的电源电路,记录充电和放电过程中的电流和电压变化情况。

对比理论模型,评估电的响应速度、电荷保持能力和泄漏情况。

3. 高频测试对于特定应用场景中使用的电,如射频电路中的电,可以通过高频测试来评估其性能。

高频测试要求使用特定的测试设备和频率,检测电在高频下的阻抗、容差和稳定性等特性。

结论准确识别和检测电容器的状态对于电路的正常运行至关重要。

通过标识代码、外观观察和测量电容值等方法可以识别电容器的基本参数。

而通过可视检查、充放电测试和高频测试等方法可以评估电容器的状态和性能。

在实际应用中,根据电路需求选择适当的识别和检测方法,以确保电容器的有效运行。

任务3.2 电容器的识别与检测[25页]

任务3.2  电容器的识别与检测[25页]
单元三 任务3.2 电容器的识别与检测
课题:电容器的识别与检测
主要内容简介:讲授电容器的分类、型 号、主要技术参数、标识方法、检测及 选用方法等。
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单元三 任务3.2 电容器的识别与检测
电容器的识别与检测
教学目的:
• 1. 掌握电容器的分类、型号、主要技术 参数及标识方法。
• 2. 掌握电容器的检测、选用方法。
H 复合介质 W
微调
,影响互换使
D

用,则在序号
A

后面用大写字
N

母作为区别代
J
合金
号。
T

E
其它
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单元三 任务3.2 电容器的识别与检测
(4)常见电容器的外形特征
金属化纸介质电容器(CJ)
瓷介电容器
云母电容器(CY)
铝电解电容器
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单元三 任务3.2 电容器的识别与检测
2. 主要技术参数 (1)标称容量和允许偏差
单元三 任务3.2 电容器的识别与检测
(1)直标法 直标法是指在电容体表面直接标注主要技
术指标的方法。
例如
0.22 ±5% 160V
标称容量:0.22uF 允许偏差 : ±5% 额定电压 :160V
标称容量:4700pF 4700 Ⅰ 允许偏差: ±5%
400V 额定电压:400V
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单元三 任务3.2 电容器的识别与检测
● 电容器的单位:有 F 、mF 、μ F 、 nF 和 pF
● 1μF=10-6F
1nF=10-9F
1pF=10-12F
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单元三 任务3.2 电容器的识别与检测

电容器的识别与检测

电容器的识别与检测

6.电容器的频率特性 频率特性是指电容器对各种不同的频率所表现出的性能(即电容量等电参数随着电路 工作频率的变化而变化的特性)。不同介质材料的电容器,其最高工作频率也不同, 例如,容量较大的电容器(如电解电容器)只能在低频电路中正常工作,而高频电路 中只能使用容量较小的高频瓷介电容器或云母电容器等。 7.电容器的介质损耗 电容器在电场作用下消耗的能量,通常用损耗功率和电容器的无功功率之比,即损耗 角的正切值表示。损耗角越大,电容器的损耗越大,损耗较大的电容器不适于在高频 情况下工作。 四、电力电容器 电力电容器是用于电力网络的电容器。电力电容器是一种静止的无功补偿设备。其主 要作用是向电力系统提供无功功率,提高功率因数。采用就地无功补偿的方式,可以 减少输电线路输送电流,起到减少线路能量损耗和压降,改善电能质量和提高设备利 用率的重要作用。 电力电容器分为并联电容器(其中低压产品——低压自愈式并联电容器另列)、耦合 电容器、电容式电压互感器(CVT)及交流滤波电容器等。常用电力电容器的实物图、 特点及应用如表2-4所示。
25v
32v
40v
50v
63v
3.电容器的温度系数 温度的变化会引起电容器容量的微小变化,通常用温度系数来表示电容器的这 种特性。温度系数是指在一定温度范围内,温度每变化1℃时电容器容量的相对 变化值。 4.电容器的漏电流 电容器的介质并不是绝对绝缘的,总会有些漏电,产生漏电流。一般电解电容 器的漏电流比较大,其他电容器的漏电流很小。当漏电流较大时,电容器会发 热;发热严重时,电容器会因过热而损坏。 5.电容器的绝缘电阻 电容器的绝缘电阻的值等于加在电容器两端的电压与通过电容器的漏电流的比 值。电容器的绝缘电阻与电容器的介质材料和面积、引线的材料和长短、制造 工艺、温度和湿度等因素有关。对于同一种介质的电容器,电容量越大,绝缘 电阻越小。 电容器绝缘电阻的大小和变化会影响电子设备的工作性能,对于一般的电子设 13 备,选用绝缘电阻越大越好。

电容器的识别与检测

电容器的识别与检测

电容器的识别与检测1电容器标称容量和偏差电容器标称容量和偏差于电阻器的规定相同,可参见表1-3所示,但不同种类的电容会使用不同系列,如电解电容使用的是E6系列,偏差有±10%,±20%、%20%50-+等几种,它的标记方法有以下几种:(1)直标法 直接把电容器容量、偏差、额定电压等参数直接标记在电容器体上,如图1-8a 所示。

有时因面积小而省略单位,但存在这样的规律,即小数点前面为0时,则单位为μF ;;小数点前不为0时,则单位为pF 。

如图1-8a 所示,偏差也有用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三级来表示的。

(2)文字符号法 如图1-8a 所示,与电阻文字符号法相似,只是单位不同。

1) 凡不带小数点的数值,若无标注单位,则单位为pF ,例:2200表示2200 pF2)凡带小数点的数值,若无标注单位,则单位为μF ,例: 0.56表示0.56 μF3) 对于三位数字的数值,前二位数字表示标称容量值,最后一位数字为倍率符号,单位为pF 。

若第三位数字为9,表示10-1倍率例:102表示10×102 pF=0.001μF689表示68×10-1 pF=6.8μF223表示22×103 pF=0.022μ FP82=0.82pF 6n8=6800pF 2μ2=2.2μ F标注时单位符号的位置代表标称容量有效数字中小数点的位置例:P33=0.33pF 33n=33000pF=33μ F 33μ=3.3μ F(3)数码表示法 与带女足数码表示法基本相同,如图1-8c 所示,只有个别的不同。

如第三位数“9”表示10-1后面字母表示偏差,可参见表1-4【例1-8】pF=3.3(1±10%)pF 102J=10×102pF=1000(1±5%)pF 103J=10×103pF=0.014(1±5%)μF 204K=20×104pF=0.2(1±10%)pF(4)色表法电容器色表法与电阻器色表法规定相同。

电容元件的识别与检测

电容元件的识别与检测

表针无回 摆说明已 经被击穿
指针不动 说明绝缘 老化不通
电容的识别与检测—电解电容
5、电解电容极性的判别:先测量电解电容的漏电阻值,在 对调红黑表笔测量第二个漏电阻值,最后比较两次测量结果, 漏电阻值较大的一次,黑表笔一端为电解电容正极。
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。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挡位测量。
电容的识别与检测—电容的分类
根据介质的不同,分为陶瓷、云母、纸质、薄膜、电解电容几 种。 陶瓷电容:以高介电常数、低损耗的陶瓷材料为介质,体积小,自 体电感小。 云母电容:以云母片作介质的电容器。性能优良,高稳定,高精密。 纸质电容:纸介电容器的电极用铝箔或锡箔做成,绝缘介质是浸蜡 的纸,相叠后卷成圆柱体,外包防潮物质,有时外壳采用密封的铁 壳以提高防潮性。价格低,容量大。 薄膜电容:用聚苯乙烯、聚四氟乙烯或涤纶等有机薄膜代替纸介质, 做成的各种电容器。体积小,但损耗大,不稳定。 电解电容:以铝、担、锯、钛等金属氧化膜作介质的电容器。容量 大,稳定性差。(使用时应注意极性)
电容的识别与检测—电解电容
容量大、体积小,耐压高(但耐压越高,体积也就 越大),一般在500V以下。常用于交流旁路和滤波。 缺点是容量误差大,且随频率而变动,绝缘电阻低。
电解电容有正、负极之分。一般,电容器外壳上都 标有“+”、“-”记号,如无标记则引线长的为“+” 端,引线短的为“-”端,使用时应使+极接到直流高 电位,必须注意不要接反,若接反,电解作用会反向进 行,氧化膜很快变薄,漏电流急剧增加,如果所加的直 流电压过大,则电容器很快发热,甚至会引起爆炸。
电容的识别与检测—容量标示方法

电容器的识别和检测

电容器的识别和检测

电容器的识别和检测一、电容器的容量值标注方法字母数字混合标法不标单位的直接表示法电容器容量的数码表示法电容器的色码表示法电容量的误差这种方法是国际电工委员会推荐的表示方法。

具体内容是:用2~4位数字和一个字母表示标称容量,其中数字表示有效数值,字母表示数值的单位。

字母有时既表示单位也表示小数点。

如:这种方法是用1~4位数字表示,容量单位为pF。

如数字部分大于1时,单位为皮法,当数字部分大于0小于1时,其单位为微法(μF)。

如3300表示3300皮法(pF),680表示680皮法(pF),7表示7皮法(pF),0.056表示0.056微法(μF)。

一般用三位数表示容量的大小,前面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,它们的单位是pF。

如:色码表示法是用不同的颜色表示不同的数字,其颜色和识别方法与电阻色码表示法一样,单位为pF。

电容器容量误差的表示法有两种。

一种是将电容量的绝对误差范围直接标志在电容器上,即直接表示法。

如2.2±0.2pF。

另一种方法是直接将字母或百分比误差标志在电容器上。

字母表示的百分比误差是:D 表示±0.5%;F表示±0.1%;G表示±2%;J表示±5%;K表示±10%;M表示±20%;N表示±30%;P表示±50%。

如电容器上标有334K则表示0.33μF,误差为±10%;如电容器上标有103P表示这个电容器的容量变化范围为0.01~0.02μF,P不能误认为是单位pF。

二、有极性电解电容器的引脚极性的表示方式:1.采用不同的端头形状来表示引脚的极性,见图(b),(c)所示,这种方式往往出现在两根引脚轴向分布的电解电容器中。

2.标出负极性引脚,见图(d)所示,在电解电容器的绝缘套上画出像负号的符号,以表示这一引脚为负极性引脚。

3.采用长短不同的引脚来表示引脚极性,通常长的引脚为正极性引脚,见图(a)。

电容的识别和测量

电容的识别和测量

电容的识别和测量一、 理论分析1、 电容器的基本概念:顾名思义,电容器就是“储存电荷的容器”。

2、 电容器的结构、符号UQC单位:F, μF , pF 电容的单位换算如下:1F=1000000uF=100000000nF=1000000000000pF 1法拉(F)= 1000毫法(mF)=1000000微法(μF) 1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)。

电容的基本单位用法拉(F)表示1F =1000000µF 105= 1µF=1000nF=1000000pF 104= 0.1 µF 103= 0.01 µF=10000PF 102= 0.001 µF =1000PF 224=0.22uF[国产电容容量误差用符号F 、G 、J 、K 、L 、M 来表示, 允许误差分别对应为±1%、±2%、±5%、±10%、±15%、±20%。

进口电容的标识,基本单位,单位换算关系:单位:基本单位为P ,辅助单位有G ,M ,N 。

换算关系为:1G=1000µF 、1M=1µF=1000PF例如:6G8=6.8G=6800µF ;2P2=2.2µF ;M33=0.33µF ;68n=0。

068µF有的电容器用数码表示,数码前2位为电容两有效数字,第3位有效数字后面“零的”个数。

数码后缀J (5%)、K (10%)、M (20%)代表误差等级。

如222K=2200PF+10%,应特别注意不要将J、K、M与我国电阻器标志相混,更不要把电容器误为电阻器。

4、电容器的判别1)用万用表的电阻挡测量电解电容的极性我们知道只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。

电容器的识别与检测PPT课件

电容器的识别与检测PPT课件

知识清单
(2)另一种是数码表示法,一般用三位数字表示电容量的大小,其单位为pF。三位数字中, 前两位是有效数字;第三位是倍乘数,即表示有效数字后有多少个“0”。第三位为0~8时分别 表示100~108,而9则是表示10−1。例如:103表示10×103=10 000pF=0.01μF;229表示 22×10−1=2.2pF。如图9-2-3所示。
知识清单
数码表示法:数码表示法有点像文字符号法,只不过这是用三位数字来表示电感量的方法, 从左数开始,前面两位是有效数字,最后一位表示有效数字后面加“0”的个数,单位是微亨(μH ),多见于小功率贴片式电感上面。图9-2-9所示标示“100”的电感量为10μH。
知识点精讲
下列关于贴片电容0805CG102J500NT的说法中,正确的是 ( B ) A.此贴片电容的长度是0.8in,宽度是0.05in B.此贴片电容的长度是0.08in,宽度是0.05in C.此贴片电容的电容量是102pF D.此贴片电容的电容量是500pF
电子电工技能
考纲解读
一、最新考纲要求 1.了解电容器及电感器的分类和常用电容器的性能; 2.了解电容器及电感器的标志识别; 3.掌握电容器及电感器的检测方法。 二、考点解读 必考点:电容器的标志识别,电容器的测量方法。 重难点:电容器的检测方法。
知识清单
1.电容器的分类 电容器按电容量是否可调分为固定电容器和可变电容器两大类。固定电容器按介质材料不 同,又可分为金属化纸介电容器、聚苯乙烯电容器、涤纶电容器、玻璃釉电容器、云母电容器、 瓷片电容器、独石电容器、铝电解电容器、钽电解电容器等。如图9-2-1所示。
知识清单
(3)好坏判别:检测时,如果万用表表针不动,说明该电容器已断路损坏,如图9-2-6(a) 所示;如果表针向右偏转后不向左回归,说明该电容器已短路损坏,如图9-2-6(b)所示;如 果表针向左回归稳定后,阻值指示小于500kΩ,说明该电容器漏电较大,如图9-2-6(c)所示, 也不宜使用。

电容器的识别与检测

电容器的识别与检测

电容器的检测方法
一、外观检查 查看有无引脚断线、有无破损、电解电容是否漏夜。 二、万用表检测 有极性电容和无极性电容的检测方法略有不同。
有极性电容的检测 无极性电容的检测
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特别感谢
赵金龙老师对我的悉心指导!
有极性电容的检测
操作步骤: (1)对电容进行放电 (2)选择测量的挡位并调零 (3)测量和判别电容的质量的好坏
完成“试一试”
注意事项:
A、表笔黑正红负
B、极性不要接反了 C、边测边观察万用表
的指针
无极性电容的检测
操作步骤: (1)对电容进行放电 (2)选择测量的挡位并调零 (3)测量和判别电容的质量的好坏 注意:检测时手指不要同时捏住两个引脚。
电容的识别与检测
执教人 程时鹏
回顾
• • • • • 电容的电路图符号 电容的常用单位 电容的常用参数 识一识 连一连
识 别
• 将元件包内的电容按有无极性进行分类 • 将“测一测”表格中的的“标称容量” 项填写 完毕。
序号 标称容量 挡位 指针运动情况 质量判断
1
检 测
检测原理
电容的充放电。
依据:τ=RC
τ对于我们测量时的最直观影响是: 1. 万用表指针的摆幅,τ越大,摆幅越大; 2. 指针回位时间,τ越大,回位时间越长。
检测工具 MF47型万用表——只用电阻挡位 镊子——两个作用,一是可以打磨元件引 脚,二是可以当作短路导线。
一般性要求: 1. 指针摆幅相对较明显; 2. 指针回位时间在0.3S—3S之间为宜。这还要看 个人的容忍程度。

电容器的识别与检测

电容器的识别与检测
一般漏电电阻越大,漏电电流越大, 电容器的性能就越稳定。故判别电容器 质量的好坏可测其漏电电阻。
五、电容器的标注方法
1、直标法:是将电容器的容量、耐压、 误差等主要参数直接标注在电容器外壳 表面上。
示例
470pF±10%,160V 表示容量为470pF,误差为±10%, 耐压为160V。
五、电容器的标注方法
六、电容器的检测
电容器的常见故障
断路:电容器的引脚在内部断开,表现为两 电极之间电阻∞,且不能充电放电。
短路(击穿):电容器两极之间的电介质被 破坏,介质变导体,表现为两电极之间电阻 为零。
漏电失效:电容器使用时间过长,电容受潮 或质量不良,内部电介质绝缘性能变差,导 致漏电电阻变小,漏电电流过大。
2、文字符号法:文字符号法是将需要表出的 电容器参数用文字和数字符号按一定规律标注, 其规则为:整数+单位符号(p、n、μ或R)+ 小数部分。
示 例 p33表示容量为0.33 pF 6n8表示容量为6800 pF
2R2表示容量为2.2 μF
4μ7表示容量为4.7μF
五、电容器的标注方法
3、数码法:是用三位数字表示容量的大 小,从左到右,第一、二位数字是电容量 的有效数字,第三位表示前两位有效数字 后面应加“0”的个数(此处若为数字9则是 特例,表示10-1),单位均为pF 。
一、电容器的相关知识
1、电容器是一种能储存和释放电能元件。
2、结构:它是由两个金属电极,中间夹 一层绝缘材料(电介质)构成。
3、在电路中具有隔断直流、通过交流的 特性。
4、通常可完成滤波、旁路、级间耦合以 及与电感线圈组成振荡回路等功能。
二、电容器的电路符号及单位 1、电容器在电路图中用字母C表示, 常用的图形符号如图所示 。
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电容器的识别与检测
电容器简称电容,是电子电路中另一种十分重要的元件,主要用于滤波、耦合、旁路、能量转换和延时等。

1.常规电容器
液晶显示器中采用的电容种类很多,其外形如图1所示,其中,铝电解电容故障率较高。

常规电容器的容量通常有以下几种表示法:
(1)直接表示法
通常在容量小于10000pF时,用pF做单位;容量大于10000pF 时,用μF做单位。

为了简便起见,100μF~1 μF的电容常常不标注单位。

图1 液晶显示器中常规电容器的外形
(2)数码表示法
通常采用三位数字表示,前两位表示有效数字,第三位表示有效数字乘以10的幂次,单位为μF,如201表示200μF。

容量有小数的电容器一般用字母表示小数点,如1p5表示1.5pF。

数码表示法有一种特例,就是第三位若是9,则电容量是前两位有效数字乘以10-1,如229表示22×10-1pF。

(3)字母表示法
字母表示法是国际电工会推荐标注的方法,使用的标注字母有4个,即p、n、u、m,分别表示pF、nF、μF、mF,用2~4个数字和1个字母表示电容量,字母前为容量的整数,字母后为容量的和1数,如1p5、4p7、3n9分别表示1.5pF、4.7μF、3.9nF。

(4)色环表示法
顺引线方向,第一、二位色环表示电容量的有效数字,第三位色环表示倍数(分别用黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白表示100~ 109),如电容色环为黄、紫、橙表示纫×103pF=47000pF。

电容器的误差一般用字母表示,具体含义是:C为±0.25pF,D 为±0.5pF,F为±1%,J为±5%,K为±10%,M为±20%。

电容的耐压有低压和中高压两种,低压为200V以下,一般有16V、50V、100V等:中高压一般a 160V、200V、250V、400V、500V、1000V 1竽。

电容是否损坏一般采用代换法或测量法来判断。

测量电容器可采用电容表,也可采用指针式万用表。

其中,电容表法测量比较准确,指针式万用表一般只能判断电容是否有容量,而不能测量容量的大小。

电容代换时要注意以下几点:
(1)所代换的电容耐压值不能低于原电容的耐压值。

(2)无极性电容、有极性的电容不能混用。

(3)一些有极性的钽电容,外观很像瓷片电容,要注意区分。

电容器的识别方法
1)直标法
2)电容器的标称容量数值有的直接标在电容器的表面上,表示方法
与电阻器阻值的表示方法基本一样,其单位分别为法拉F、微法uF、和皮法pF。

2)数码法
一般用三位数字表示电容器的容量大小,单位为pF第一、第二位数表示容量的有效数值,第三位数字表示位率(即零的个数),如果第三位数是9,则乘0.1。

例如223表示22000pF,479表示.4.7pF。

3)色标法
电容器的标称值、允许偏差用色环标出,其表示方法与电阻器的一样。

此外,电容器的工作电压也可以用颜色表示,见表1-9。

电容器工作电压色标法只适用于小型电解电容,并且色点应标在正极引线的根部。

表1电容器工作电压色标法。

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