三端稳压管测试方法
三端稳压器检测方法
三端稳压器检测方法
三端稳压器可以采取用万用表测量引脚间的电阻值和测量稳压值来判断其好坏。
①测量引脚间的电阻值
把指针式万用表放至“R×1k”档,将黑表笔接到稳压器的地端,红表笔依次接触另外两个引脚,测量引脚间的正向电阻,然后将红表笔接地端,黑表笔依次接触另外两个引脚,测量引脚间的反向电阻。
如果测出引脚间的正向电阻值为一固定值,而反向电阻值为无穷大,则三端稳压器正常。
如果测得某两脚之间的正、反向电阻值均很小或接近0,则可判断该三端稳压器内部已损坏;如果测得某两脚之间的正、反向电阻值均为无穷大,则说明该集成稳压器已开路损坏;如果测得的电阻值不稳定,随温度的变化而改变,则说明该集成稳压器的热稳定性能不好。
②测量输出端的稳压值
根据三端稳压器输出电压的大小,把万用表放至直流电压合适的挡位,如“10V”或“50V”挡。
然后在被测稳压器的输入端1与接地端2之间加上一个直流电压,然后测量该稳压器的3端的输出电压值。
根据输出的电压值就可判断该稳
压器是否正常。
此法对于在线测量也是适用的,而且更容易观察稳压效果。
测试时加至输入端的电压应比标称输出电压高3V,但不能超过其规定的最大输入电压。
三端电源及LDO线性电源测试原理
三端稳压电源及LDO线性电源测试方法作者:李雷一、 器件介绍三端稳压器电路(简称三端电源)是模拟集成电路中较大的一个系列,也是各种电子系统中不可缺少的电源供电电路,它广泛的应用于各种电子整机和电源系统之中。
随着集成电路技术的快速发展,许多电源芯片公司推出了Low Dropout Regulator,即:低压差线形稳压器,简称LDO。
这种电源芯片的压差只有1.3-0.2伏,可以实现5v转3.3v/2.5v,3.3v转2.5v/1.8v等要求。
本文主要介绍通用线性电源的测试原理和实用测试方法。
1.三端稳压电源的分类从不同的角度,三端电源可以分为多类:1.从输入、输出电压极性上可分为:正稳压电源(如:78XX、78MXX、78LXX),负稳压电源(如:79XX、79MXX、79LXX)。
2.从输出电压幅度上可分为:5V输出----24V输出。
(如:7805,7809、7815、7824、7905、7909、7912、7915等)3.从输出功率上可分为:小功率L系列(IO=100MA)如:78L05、79L12等。
中功率M系列(IO=500MA)如:78M09、79M05等大功率系列(IO=1.5A)如:7812、7915等4.从封装形式上可分为:TO-3、TO-220、TO-39等。
5.从输出形式上可分为:固定输出(78XX、79XX、78MXX、79MXX等),可调输出(LM117/217/317、LM137/237/337、LM150、LM138等)。
6.从产品等级上可分为:军用级(LM117、LM137),工业级(LM217、LM237),民用级(LM317、LM337)。
2.三端电源的典型测试系统简介A LTX公司的SAI600测试包作为模拟器件测试系统著名生产厂家之一的LTX公司采用SAI600测试包对线性三端稳压器件进行测试。
SAI600测试包是基于大规模线性集成电路测试系统LTX-77 的一个通用测试包。
三端电源及LDO线性电源测试原理
三端稳压电源及LDO线性电源测试方法作者:李雷一、 器件介绍三端稳压器电路(简称三端电源)是模拟集成电路中较大的一个系列,也是各种电子系统中不可缺少的电源供电电路,它广泛的应用于各种电子整机和电源系统之中。
随着集成电路技术的快速发展,许多电源芯片公司推出了Low Dropout Regulator,即:低压差线形稳压器,简称LDO。
这种电源芯片的压差只有1.3-0.2伏,可以实现5v转3.3v/2.5v,3.3v转2.5v/1.8v等要求。
本文主要介绍通用线性电源的测试原理和实用测试方法。
1.三端稳压电源的分类从不同的角度,三端电源可以分为多类:1.从输入、输出电压极性上可分为:正稳压电源(如:78XX、78MXX、78LXX),负稳压电源(如:79XX、79MXX、79LXX)。
2.从输出电压幅度上可分为:5V输出----24V输出。
(如:7805,7809、7815、7824、7905、7909、7912、7915等)3.从输出功率上可分为:小功率L系列(IO=100MA)如:78L05、79L12等。
中功率M系列(IO=500MA)如:78M09、79M05等大功率系列(IO=1.5A)如:7812、7915等4.从封装形式上可分为:TO-3、TO-220、TO-39等。
5.从输出形式上可分为:固定输出(78XX、79XX、78MXX、79MXX等),可调输出(LM117/217/317、LM137/237/337、LM150、LM138等)。
6.从产品等级上可分为:军用级(LM117、LM137),工业级(LM217、LM237),民用级(LM317、LM337)。
2.三端电源的典型测试系统简介A LTX公司的SAI600测试包作为模拟器件测试系统著名生产厂家之一的LTX公司采用SAI600测试包对线性三端稳压器件进行测试。
SAI600测试包是基于大规模线性集成电路测试系统LTX-77 的一个通用测试包。
场效应管的主要参数意义及其测试方法
场效应管的主要参数意义及其测试方法场效应管(Field Effect Transistor,FET)是一种三端器件,常用于放大、开关和稳压等电路中。
场效应管的主要参数包括漏极-源极电流(IDSS)、漏极-源极截止电压(VGS(Off))、漏极电阻(RDS(On))和跨导(Transconductance),其测试方法主要包括IDSS测试、VGS截止测试、RDS测试和跨导测试。
1.漏极-源极电流(IDSS):IDSS是指在给定源极-栅极电压下,场效应管的漏极电流。
它反映了场效应管的导通能力,通常单位为毫安(mA)。
IDSS测试方法为:将场效应管的源极和栅极短接,连接好漏极回路,将源极-漏极电压保持为0V,测量漏极电流。
2. 漏极-源极截止电压(VGS(Off)):VGS(Off)是指在给定漏极电流下,场效应管的截止电压。
它反映了场效应管在关闭状态下的电压阈值,通常单位为伏特(V)。
VGS(Off)测试方法为:将场效应管的源极和栅极短接,连接好漏极回路,并将漏极电流维持在预定值,测量栅极-源极电压。
3.漏极电阻(RDS(On)):RDS(On)是指在给定栅极-源极电压下,场效应管的漏极电阻。
它反映了场效应管的导通状态下的电阻情况,通常单位为欧姆(Ω)。
RDS测试方法为:将场效应管的源极和栅极短接,连接好漏极回路,并将栅极-源极电压维持在预定值,测量漏极电阻。
4. 跨导(Transconductance):跨导是指在给定栅极-源极电压下,场效应管的斜率。
它反映了场效应管的输入导通能力,通常单位为毫安/伏特(mA/V)。
跨导测试方法为:将场效应管的源极和漏极短接,连接好栅极回路,并将栅极-源极电压维持在预定值,测量漏极电流对应的变化。
如何测量三极管的好坏
如何测量三极管的好坏要测量三极管的好坏,可以通过以下几种方法进行测试:1.使用万用表进行基本测试:首先,将万用表调至电阻测量档位,并确保三极管处于断电状态。
然后,分别将三极管的基、发射器和集电器引脚连接到万用表的探针上。
测量三极管的各个引脚之间的电阻值,并与三极管参数手册中给出的标准值进行比较。
如果测量到的电阻值与标准值相差较大,则可能表示三极管出现了问题。
2.使用测试仪器进行功率放大测试:这种测试方法需要使用一个功率信号发生器,一个负载电阻和一个示波器。
首先,将功率信号发生器的信号源与三极管的基极接触,并将功率信号发生器的负载连接到三极管的集电极上。
然后,将示波器的探头分别接到三极管的基、发射极和集电极上。
接下来,通过改变功率信号发生器的输出信号频率和电平,可以观察到三极管放大的波形。
如果波形失真或幅度不正常,可能意味着三极管出现了问题。
3.使用电源和负载进行工作状态测试:将三极管正确连接到电源和负载电阻上,确保电源的电压和电流符合三极管的工作要求。
然后,通过观察三极管的工作状态来判断其好坏。
正常工作的三极管在工作时会有明显的电流和电压变化,而坏掉的三极管可能几乎没有变化或电流和电压不稳定。
4.进行信号放大测试:这项测试需要使用一个信号源、一个负载电阻和一个示波器。
首先,将信号源的信号线与三极管的基极接触,并将负载电阻连接到三极管的集电极上。
然后,通过改变信号源的频率和幅度,观察示波器上的输出信号波形。
正常的三极管应该能够放大和传输输入信号,如果波形失真或幅度不正常,可能表示三极管出现了问题。
需要注意的是,在测试三极管之前,确保正确连接引脚,并了解三极管的工作电压和电流范围,以避免对测试仪器造成损坏。
此外,还应该参考三极管的参数手册,以了解其特定的测试方法和标准值。
总结起来,测量三极管的好坏可以通过万用表测试电阻、使用测试仪器进行功率放大测试、通过电源和负载测试工作状态和进行信号放大测试等方法进行。
浅谈三端稳压器及其检测
浅谈三端稳压器及其检测【摘要】集成稳压器又叫集成稳压电路,是指输入电压或负荷发生变化时,能使输出电压保持不变的集成电路。
现在国际上的集成稳压器已有数百多个品种,常见的有三端固定式集成稳压器、三端可调式集成稳压器、多端可调式集成稳压器和开关式集成稳压器等。
本文比较全面地介绍三端稳压器的种类、封装形式、检测的方法以及注意事项等,旨在方便检验人员进行检测。
【关键词】集成稳压器;三端集成稳压器;检测集成稳压器又称集成稳压电源,电路形式大多采用串联稳压方式。
集成稳压器自诞生以来为电源的集成化和小型化开辟了新的途径,占领了几乎所有的军用、工业及民用电子设备、仪器仪表、家用产品等的各个领域,可以说没有那个电子产品中找不到集成稳压器的影子。
它与传统的分立元件组成的直流稳压器相比,具有外接元件少、体积小、重量轻、价格低、性能稳定、可靠性高、安装调试使用方便等特点。
本文主要介绍三端稳压器种类、封装形式及其检测问题。
1 三端集成稳压器的定义三端集成稳压器顾名思义就是只有三个管脚的稳压器,即输入端、输出端和公共地端。
三端集成稳压器属于线性稳压器件,其特点是调整管在线性区工作,是依靠调整管的管压降来稳定输出电压的,因此只能用于降压。
2 三端集成稳压器的分类2.1 根据输出电压是否可调分类2.1.1 固定输出的三端集成稳压器是指由生产厂家预先调整,输出为固定值的三端集成稳压器。
例如:7805 型集成三端稳压器,其输出的固定电压值为+5V;2.1.2 输出可调的三端集成稳压器是指稳压器输出电压可通过少数外接元器件在较大范围内调整输出电压值,即当调整外接元器件值时,可获得所需的输出电压。
例如:CW317 型集成三端稳压器,其输出电压可以在12~37V 的范围内连续可调。
2.2 根据输出电压的正负分类2.2.1 输出正电压系列,即78 ××的集成稳压器。
其电压共分为5~24V 七个挡。
例如:7805 、7806 、7809 等,其中字头78 表示输出电压为正值,后面数字表示输出电压的稳压值;2.2.2 输出负电压系列,即79 ××的集成稳压器。
三端稳压器的引脚识别与性能检测方法
三端稳压器的引脚识别与性能检测方法引脚识别与主要性能检测(1)引脚识别三端稳压器的封装有金属封装和塑料封装两种,外形如同一只大功率晶体管,引脚的排列如图9-30所示。
不同系列的稳压器,其各脚的作用不同。
其中最常用的W78××系列稳压器,①为输入端(I),②为输出端(O),③为公共端(COM);W79××系列则是①为公共端,②为输出端,③为输入端;常用的可调三端稳压器LM317T,外形如W78××,其①为可调端,②为输入端,③为输出端。
③端输出电压值由①端电压变化调节。
图9-30 三端稳压器引脚排列(2)性能鉴别对78××和79××系列三端稳压器,鉴别其好坏可使用万用表R × 100挡,分别检测其输入端与输出端的正、反向电阻值。
正常时,阻值相差在数千欧以上;若阻值相差很小或近似为零,说明其已损坏。
表9-14、表9-15为最常用的78××和79××21种三端稳压器的实测各引脚非在路电阻值,供检测时参考。
▼表9-14 78××三端稳压器各引脚非在路电阻值(kΩ )▼表9-15 79××三端稳压器各引脚非在路电阻值(kΩ )使用注意事项(1)分清3个引出脚三端集成稳压器的输入、输出和接地端装错时很容易损坏,需特别注意。
在安装时一定要焊接良好,否则会导致输出电压的波动,易损坏输出端上的其他电路,也可能损坏集成稳压器本身。
在拆装集成稳压器时要先断开电源。
输出电压大于6V的三端集成稳压器的输入、输出端最好接一保护二极管,可防止输入电压突然降低时,输出电容对输出端放电引起三端集成稳压器的损坏。
(2)正确选择输入电压范围三端集成稳压器内部的二极管、三极管均有一定的耐压值,因此整流器输出电压的最大值不能大于集成稳压器的最大允许输入电压值。
稳压精度测试方法
稳压精度测试方法
嘿,咱今天就来说说稳压精度测试方法。
有一回啊,我家里的电压老是不稳,一会儿高一会儿低的,把我给愁坏了。
我就想啊,得找个办法测测这电压到底稳不稳。
于是我就开始研究起稳压精度测试方法来。
首先呢,咱得准备一些工具。
比如说电压表,这可是必不可少的。
还有一些电线啊,插头啊啥的。
准备好了工具,咱就可以开始测试了。
把电压表接到电源上,然后观察电压表上的数字。
如果数字一直很稳定,那就说明电压很稳。
如果数字老是跳来跳去的,那就说明电压不稳。
这时候啊,咱就得想办法解决了。
我记得有一次,我测试的时候,电压表上的数字一会儿高一会儿低的,我就知道这电压肯定有问题。
我就开始检查家里的电器,看看是不是有哪个电器出了问题。
结果我发现,原来是我家的冰箱有点漏电,导致电压不稳。
我赶紧把冰箱修好了,这下电压就稳定了。
测试稳压精度的时候,还得注意一些细节。
比如说,要
保证电压表的准确性,不然测试出来的结果可就不准确了。
还有啊,要在不同的时间段测试,因为电压有时候会随着时间的变化而变化。
如果发现电压不稳,咱也别慌。
可以先检查一下家里的电线有没有松动,插头有没有插好。
如果这些都没问题,那就可能是供电局的问题了,可以打电话给供电局,让他们来检查一下。
总之啊,稳压精度测试方法其实并不难,只要咱准备好工具,注意一些细节,就可以轻松地测试出电压稳不稳。
如果发现电压不稳,也别着急,慢慢找原因,总能解决的。
嘿嘿,大家都来试试吧。
三极管的简单检测方法(经验判断)
一、三极管的简单检测方法〔经历判断〕1.冒状的三极管:对于这种冒状三极管,一般都有个凸出的部分,那么突出部分对应为E极,然后B极应该为中间的引脚,另外一脚那么为C极;2.普通的三极管:对于这种三极管,首先用数字万用表检测出B极〔万用表打到导通挡,假设测得某一引脚与其他两引脚的压降为无穷大,调换表笔,测得此引脚与其他两引脚都存在一定的压降,那么可断定此引脚为B极〕,检测出B极后,将万用表打到导通挡〔即二极管挡〕,分别测量另外两支引脚对B极的正向偏压,其中偏压较大的为E极,偏压较小的为C极;〔注:一般三极管假设检测出B极在一端,那么另一端为E极,中间为C极〕二、电容的串、并联:1.电容串联电路的根本特征:a):电容串联后总电容的倒数等于各电容容量的倒数之和,即1/C=1/C1+1/C2+…,这一点与电阻并联电路一样。
〔记住一个特例:当两个容量相等电容串联后,其总的电容容量为原来单个电容容量的一半。
〕b):在电容串联电路中,容量大的电容两端电压小,容量小的电容两端电压大〔由Q=C*U,存储在串联电路中各个电容的电荷量Q相等,所以容量越大,电容两端电压越小。
〕,当某个电容的容量远大于其他电容时,该电容相当于通路,此时电路中起决定性作用的是容量小的电容。
c):两只有极性电解电容顺串联的结果仍然为一只有极性的电容,总电容的容量减小,总电容的耐压进步;逆串联后电容没有极性,两根引脚可以任意接入电路中。
2.电容并联电路的根本特征:a):电容并联电路中的总电容等于各电容的容量之和,即总容量C= C1+C2+…,这一点与电阻串联特性相似。
b):电容并联电路中各电容上电压相等,各电容支路中,大容量电容支路中的电流大,小容量电容支路中的电流小。
〔因为并联电路两端电压相等,容量大容抗小,电流大〕说明:〔平板电容公式为c=εs/4πkd.平行板电容器的电容c跟介电常数ε成正比,跟正对面积成s正比,跟极板间的间隔d成反比,其中式中的k是静电力常量。
三端稳压管测试方法
三端穩壓管測試方法一、按規格書連接電路圖:1、輸出電壓(Output Voltage)輸入端加入Vin電壓(輸入電壓依產品規格書中所定),輸出端加載規格書中規定值電流,在三端穩壓管輸出端量測的輸出電壓應符合規格書要求。
2、輸出電壓線性穩定率(Line Regulation)依據規格書中的測試條件,改變輸入電壓的高低值同時監測輸出電壓的變化(輸出負載電流保持不變),輸入電壓的最高值和最低值時輸出電壓的變化差值不可超出規格書規定值。
3、負載穩定率(Load Regulation)依據規格書中的測試條件,改變輸出負載的大小(不超過規定範圍),同時監測輸出電壓的變化(輸入電壓取規格書中規定值並保持不變),測量負載最大值與最小值時輸出的變化差值,所得結果應不超過規格書中該項目的規定值。
4、其他電氣測試根據產品規格書另行添加。
二、以下舉例說明:XC6701DC02PR-TOREX 輸出12V,輸出電壓誤差值±2%,SOT-89,規格書參數如下表:PARAMETERSYMBOLCONDITIONSTa=+25℃UnitMin.Typ.Max.Output Voltage VOUT(E)IOUT=10mA11.760 12 12.240 V Maximum OutputCurrent IOUTMAXVIN=VOUT(T)+3.0V (VOUT(T)≧3.0V)150 - - mA VIN=VOUT(T)+3.0V (VOUT(T)<3.0V )100 - - mA Dropout Voltage1 Vdif1 IOUT=20mA120 - 170 mV Dropout Voltage2 Vdif2 IOUT =100mA , VCE=VIN650 - 850 mV Load Regulation△VOUT1mA ≦IOUT ≦50mA 5.1V ≦VOUT(T)≦12.0V-110175mVLine Regulation1 △VOUT / △VIN ・VOUT(T) VOUT(T)+2.0V ≦VIN ≦28.0V IOUT=5mA - 0.05 0.10 %/VLine Regulation2 △VOUT / △VIN ・VOUT(T) VOUT(T)+2.0V ≦VIN ≦28.0V IOUT=13mA - 0.15 0.30 %/V Input Voltage VIN2.0 0 28.0 V Short CurrentI shortVIN=VOUT(T)+2.0V40mA電路圖如下:1、輸出電壓 (Output Voltage)輸入電壓Vin=15V ,輸出端加載電流Io 從0mA 到150mA ,在穩壓管輸出端量測的輸出電壓應在11.76-12.24Vdc 範圍內。
三极管的简单检测方法(经验判断)
一、三极管的简单检测方法(经验判断)1.冒状的三极管:对于这种冒状三极管,一般都有个凸出的部分,则突出部分对应为E极,然后B 极应该为中间的引脚,另外一脚则为C极;2.普通的三极管:对于这种三极管,首先用数字万用表检测出B极(万用表打到导通挡,若测得某一引脚与其他两引脚的压降为无穷大,调换表笔,测得此引脚与其他两引脚都存在一定的压降,则可判定此引脚为B极),检测出B极后,将万用表打到导通挡(即二极管挡),分别测量另外两支引脚对B极的正向偏压,其中偏压较大的为E极,偏压较小的为C极;(注:一般三极管若检测出B极在一端,则另一端为E极,中间为C极)二、电容的串、并联:1.电容串联电路的基本特征:a):电容串联后总电容的倒数等于各电容容量的倒数之和,即1/C=1/C1+1/C2+…,这一点与电阻并联电路相同。
(记住一个特例:当两个容量相等电容串联后,其总的电容容量为原来单个电容容量的一半。
)b):在电容串联电路中,容量大的电容两端电压小,容量小的电容两端电压大(由Q=C*U,存储在串联电路中各个电容的电荷量Q相等,所以容量越大,电容两端电压越小。
),当某个电容的容量远大于其他电容时,该电容相当于通路,此时电路中起决定性作用的是容量小的电容。
c):两只有极性电解电容顺串联的结果仍然为一只有极性的电容,总电容的容量减小,总电容的耐压提高;逆串联后电容没有极性,两根引脚可以任意接入电路中。
2.电容并联电路的基本特征:a):电容并联电路中的总电容等于各电容的容量之和,即总容量C= C1+C2+…,这一点与电阻串联特性相似。
b):电容并联电路中各电容上电压相等,各电容支路中,大容量电容支路中的电流大,小容量电容支路中的电流小。
(因为并联电路两端电压相等,容量大容抗小,电流大)说明:(平板电容公式为c=εs/4πkd.平行板电容器的电容c跟介电常数ε成正比,跟正对面积成s正比,跟极板间的距离d成反比,其中式中的k是静电力常量。
三端稳压器管脚判断方法
三端稳压器管脚判断方法
第一步:查找规格书或数据手册
第二步:观察元件外观
第三步:使用万用表进行测试
如果外观无法判断管脚,则需要使用万用表进行准确测试。
具体测试
步骤如下:
1.先将万用表的正负极设置为挡位。
一般来说,正确的挡位设置应该
是稍大于稳压器的额定电压,如稳压器的额定电压为5V,则选取6V档位。
2.用一根插针连通万用表的红表笔,然后将该插针与所测试的稳压器
的一脚(比如IN)插入。
3.用另一根插针连通万用表的黑表笔,将该插针与稳压器的短引脚
(比如GND)插入。
4.打开万用表,并注意观察读数。
如果读数接近稳压器的额定电压,
则说明红、黑表笔分别插入了稳压器的IN和GND两个脚。
5.反复进行以上步骤,直到确定所有的管脚。
需要注意的是,在进行测试时,尽量避免连接错误,以防止元件受到
损坏。
总结起来,判断三端稳压器的管脚方法可以通过查找规格书或数据手册、观察元件外观和使用万用表进行测试。
不同的判断方法可以互相联用,以提高准确性。
在进行测试时,需要小心操作,避免连接错误,保护元件
的安全。
三端稳压器检验要求
对本公司的进货原材料按规定进行检验和试验,确保产品的最终质量。
2.范围
适用于本公司对原材料的入库检验。
3.职责
检验员按检验要求对原材料进行检验与判定,并对检验结果的正确性负责。
4.检验
4.1检验方式:抽样检验。
4.2抽样方案:元器件类:按照GB 2828 正常检查 一次抽样方案 一般检查水
平 Ⅱ 进行。
1. 稳压电源
2. 自制工装
R
V
+ -
1.型号规格
目检
检查型号规格是否符合规定要求
A
2.数量
目检
检查包装数量是否符合
B
3.外形尺寸
目检
外形尺寸是否符合安装要求
A
4.外观质量
目检
检查表面有无破损标、标志是否清晰,引脚无氧化现象
A
5.性能测试
工装测试
1mA≤IO≤40 mA时,Ui=7~20V时, 4.75V≤UO≤5.25V
A
测试用仪器、仪表、工具:
4.4定义:
A类不合格:指对本公司产品性能、安全、利益有严重影响不合格项目。
B类不合格:指对本公司产品性能影响轻微可限度接受的不合格项目。
5.检验仪器、仪表、量具的要求
所有的检验仪器、仪表、量具必须在校正计量期内。
6.检验结果记录在“原材料检验报告”中。
检 验 项 目
检 验 方 法
检 验 内 容
判定等级
非元器件类:按照GB 2828 正常检查 一次抽样方案 特殊检查
水平 S-4进行。
盘带包装物料按每盘取3只进行测试。
替代法检验的物料其替代数量依据本公司产品用量的2~3倍进
行替代测试。
格质量水平:A类不合格 AQL=0.65 B类不合格 AQL=1.5 替代法测试的
三端稳压管检验标准
符合设计要求。
卡尺
与设计要求不符。
V
5
可焊性
温度在260±10C,时间2S,锡 点圆润有光泽、稳固,上锡率〉95%
恒温
铬铁
锡点不圆且有气泡,不牢固。
V
6
耐焊 接热
温度在260±10C,浸锡时间5S后,外观、电气与机械性能良好。
恒温
铬铁
外观、电气与机械性能不良。
V
7
包装
包装良好,无混料现象。
三端稳压管检验标准
文件名称
三端稳压管检验标准
生效日期
页码
1of1
使用状态
文件编号
版本
A/ 0
审核
拟定
目的
确保本公司电子兀器件---三端稳压管品质符合客户要求。
范围
适应于电子兀器件---三端稳压管进料入库检验。
抽样标准
MIL-STD-105E单次H级正常检验;CR=0;MA=1.0;Ml=2.5。
检验环境
在正常光源条件下,距离30cm远检验,以及适宜的角度检验产品。
参照标准
1、GB/T2828.1-2003逐批检查计数抽样及抽样表。
序 号
检验 项目
接收标准
检验 方法及
工具
缺陷扌田述
缺陷等级
致命 (CR)
严重
(MA)
轻微 (MI)
1
稳压值
符合技术要求。
晶体管 特性图 示仪
不符合技术要求。
V
2
标识
标识完备、准确,无错误。
目视
有尽项目,需检验时可参照行业标准、国标或工程技术文件要求。当检验标准的检验项 目在技术要求中未作规定时,可不作检验要求。
三端稳压7805和7905稳压原理及典型电路
三端稳压7805和7905稳压原理及典型电路2010-08-21 18:02:36| 分类:家电维修| 标签:稳压电压 tj 电路输出|字号大中小订阅7805外形结构电子产品中,常见的三端稳压集成电路有正电压输出的78 ×× 系列和负电压输出的79××系列。
顾名思义,三端IC是指这种稳压用的集成电路,只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。
它的样子象是普通的三极管,TO- 220 的标准封装,也有9013样子的TO-92封装。
用78/79系列三端稳压IC来组成稳压电源所需的外围元件极少,电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜。
该系列集成稳压IC型号中的78或79后面的数字代表该三端集成稳压电路的输出电压,如7806表示输出电压为正6V,7909表示输出电压为负9V。
因为三端固定集成稳压电路的使用方便,电子制作中经常采用。
注意事项在实际应用中,应在三端集成稳压电路上安装足够大的散热器(当然小功率的条件下不用)。
当稳压管温度过高时,稳压性能将变差,甚至损坏。
当制作中需要一个能输出以上电流的稳压电源,通常采用几块三端稳压电路并联起来,使其最大输出电流为N个,但应用时需注意:并联使用的集成稳压电路应采用同一厂家、同一批号的产品,以保证参数的一致。
另外在输出电流上留有一定的余量,以避免个别集成稳压电路失效时导致其他电路的连锁烧毁。
在78 ** 、79 ** 系列三端稳压器中最常应用的是TO-220 和TO-202 两种封装。
这两种封装的图形以及引脚序号、引脚功能如附图所示。
从正面看①②③引脚从左向右按顺序标注,接入电路时①脚电压高于②脚,③脚为输出位。
如对于78**正压系列,①脚高电位,②脚接地,;对与79**负压系列,①脚接地,②脚接负电压,输出都是③脚。
如附图所示。
此外,还应注意,散热片总是和接地脚相连。
这样在78**系列中,散热片和②脚连接,而在79**系列中,散热片却和①脚连接。
万用表测量7805稳压管的好坏
万用表测量7805稳压管的好坏本文主要是关于7805稳压管的相关介绍,并着重对7805稳压管的万用表测量进行了详尽的阐述。
7805稳压管7805三端稳压集成电路,电子产品中,常见的三端稳压集成电路有正电压输出的78 ××系列和负电压输出的79××系列。
顾名思义,三端IC是指这种稳压用的集成电路,只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。
它的样子像是普通的三极管,TO- 220 的标准封装,也有9013样子的TO-92封装。
组成结构用78/79系列三端稳压IC来组成稳压电源所需的外围元件极少,电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜。
该系列集成稳压IC型号中的78或79后面的数字代表该三端集成稳压电路的输出电压,如7806表示输出电压为正6V,7909表示输出电压为负9V。
因为三端固定集成稳压电路的使用方便,电子制作中经常采用。
在实际应用中,应在三端集成稳压电路上安装足够大的散热器(当然小功率的条件下不用)。
当稳压管温度过高时,稳压性能将变差,甚至损坏。
当制作中需要一个能输出1.5A以上电流的稳压电源,通常采用几块三端稳压电路并联起来,使其最大输出电流为N个1.5A,但应用时需注意:并联使用的集成稳压电路应采用同一厂家、同一批号的产品,以保证参数的一致。
另外在输出电流上留有一定的余量,以避免个别集成稳压电路失效时导致其他电路的连锁烧毁。
在78 ** 、79 ** 系列三端稳压器中最常应用的是TO-220 和TO-202 两种封装。
这两种封装的图形以及引脚序号、引脚功能如附图所示。
从正面看①②③引脚从左向右按顺序标注,接入电路时①脚电压高于②脚,③脚为输出位。
如对于78**正压系列,①脚高电位,②脚接地,③脚为输出位;而对于79**负压系列,①脚接地,②脚接负电压,③脚为输出位。
如附图所示。
此外,还应注意,散热片总是和最低电位的第②脚相连。
三端可调稳压器的识别与检测说明
三端可调稳压器的识别与检测说明三端可调稳压器是在三端不可调稳压器的基础上发展起来的,它最大的优点就是输出电压在一定范围内可以连续调整。
它和三端不可调稳压器一样,也有正电压输出和负电压输出两种。
常见的三端可调稳压器的实物外形如下图所示。
1.三端可调稳压器的分类(1)按输出电压分类三端可调稳压器按输出电压可分为 4 种:第一种的输出电压为 1.2~15V,如 LM196/396;第二种的输出电压为 1.2~32V,如 LM138/238/338;第三种的输出电压为 1.2~33V,如LM150/250/350;第四种的输出电压为 1.2~37V,如 LM117/217/317。
(2)按输出电流分类三端可调稳压器按输出电流分为 0.1A、0.5A、1.5A、3A、5A、10A 等。
如果稳压器型号后面加字母L,说明它的输出电流为0.1A,如LM317L 就是最大输出电流为 0.1A 的稳压器;如果稳压器型号后面加字母 M,说明该稳压器的输出电流为0.5A,如LM317M 就是最大输出电流为0.5A 的稳压器;稳压器型号后面没有加字母的,说明它的输出电流为1.5A,如LM317 就是最大输出电流为 1.5A 的稳压器。
而LM138/238/338 是5A 的稳压器,LM196/396是10A 的稳压器。
2.三端可调稳压器的工作原理三端可调稳压器由恒流源(启动电路)、基准电压形成电路、调整器(调整管)、误差放大器、保护电路等构成。
三端可调稳压器 LM317 的构成如下图所示。
当稳压器LM317 的输入端有正常的供电电压输入后,该电压不仅为调整器(调整管)供电,而且通过恒流源为基准电压放大器供电,由它产生基准电压。
基准电压加到误差放大器的同相(+)输入端后,误差放大器为调整器提供导通电压,使调整器开始输出电压,该电压通过输出端子输出后,为负载供电。
当输入电压升高或负载变轻,引起LM317 输出电压升高时,误差放大器反相(-)输入端输入的电压增大,误差放大器为调整器提供的电压减小,调整器输出电压减小,最终使输出电压下降到规定值。
集成电路三端稳压器测试仪
集成电路三端稳压器测试仪使用说明书BJ3196A型北京无线电仪器厂目录(一)概述――――――――――――――――――――――――――――3 (二)三端稳压器的测试范围和性能指标―――――――――――――――3 (三)电路简介―――――――――――――――――――――――――― 6 (四)使用方法――――――――――――――――――――――――――7 (五)使用注意事项――――――――――――――――――――――――9 (六)仪器的维护和修理――――――――――――――――――――――9 (七)附录――――――――――――――――――――――――――――19(一)概述BJ3196 A型集成电路三端稳压器测试仪是用于测试国内外各种型号的集成电路三端稳压器,本仪器为程控式自动测试仪,可测量多项参数,每项参数测试时间为80MS,测试结果由LED数码管显示出来。
显示时间(1—8)秒连续可调,本仪器预置参数范围连续可调,参数范围预置后,自动判断器件参数合格与不合格,器件参数合格时,绿色指示灯发亮,自动逐项判断器件参数,每项参数的判断时间为0。
5秒,当器件参数不合格时,红色指示灯发亮,峰呜器发出叫声,自动判断停止,不合格参数的参数指示灯,单位指示灯发亮。
全机由主测环路,程控电路,控制逻辑电路,数字电路,脉冲电路,电源等各部分组成。
本机采用脉冲测试,因而,量程范围宽,测量精度高,稳定性能好,重复性能好等优点。
(二)三端稳压器的测试范围和性能指标(1)输入电压Vi = 8---50V1)Vi = 8—19V ±(0。
5 % 读数值+ 1%FS)2)Vi=19—50V ±(0。
5 % 读数值+ 1%FS)(2)输出电压V0 = 4—40V,1)V0=4—19V ±(0。
5 % 读数值+ 1%FS)2)V0=19—40V ±(0。
5 % 读数值+ 1%FS)(3)输出电流I0 = 1mA----5A。
三端稳压器检验指导书
机型
适用于通用产品
工序时间
无
工序名称
三端稳压器检验
工序编号
无
测试工具/仪器:万用表、电压表、电流表、电压源
检验员
IQC
图示:
检验步骤及内容
1、对单、抽样:
.根据货仓开出的IQC品检报告单或上料单,核对上料供方是否为合格供方,再查找相应订单和产品制造标准书,
核实相应机型和数量。
.取待检物料,准备检验工具/仪器,对照相应产品制造标准书,参照样板或规格承认书,以IQC检验标准为依
据,按AQL:0.4/1.0均匀抽样。
2、包装/外观检查:
》外观无明显可见损伤;引脚无氧化、无锈迹、无弯曲、无折断。
》器件标志正确、完整、清晰,用沾水的棉球擦三次仍清晰完整,标志内容包括:型号、品牌、产地等。
》附有供应商的出厂检验报告,报告内容必须与实物一致。
》外包装及最小包装要求贴有RoHS标记,并提供合格RoHS报告。
3、规格测量:
测量本体长、宽、高,引脚长度、间距,螺丝孔孔径。
用PCB试装,用散热片装配。
4、材质验证:
注意事项
参照样板对来料材质进行相关验证是否与样板有无不符。
5、性能测试
1、物料送检时要及时检验。
2、所照参样板必须为合格样板。
3、引脚表面有氧化发黑时需做耐温/可焊性试验进行进一步确认。
4、电感的测量参照供应商器件确认书。
5、检测时,测量资料是否在规格标准的误差范围内。
6.判定、标识
将不良品标识清楚并及时隔离,以物料检验报告单的形式交由上级处理。将PASS好的物料做好标识放入指定区域,并做好相关记录
修订记录
修改次数
日期
内容
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
三端穩壓管測試方法
一、按規格書連接電路圖:
1、輸出電壓 (Output Voltage)
輸入端加入Vin電壓(輸入電壓依產品規格書中所定),輸出端加載規格書中規定值電流,在三端穩壓管輸出端量測的輸出電壓應符合規格書要求。
2、輸出電壓線性穩定率(Line Regulation)
依據規格書中的測試條件,改變輸入電壓的高低值同時監測輸出電壓的變化(輸出負載電流保持不變),輸入電壓的最高值和最低值時輸出電壓的變化差值不可超出規格書規定值。
3、負載穩定率 (Load Regulation)
依據規格書中的測試條件,改變輸出負載的大小(不超過規定範圍),同時監測輸出電壓的變化(輸入電壓取規格書中規定值並保持不變),測量負載最大值與最小值時輸出的變化差值,所得結果應不超過規格書中該項目的規定值。
4、其他電氣測試
根據產品規格書另行添加。
二、以下舉例說明:
XC6701DC02PR-TOREX輸出12V,輸出電壓誤差值±2%,SOT-89,規格書參數如下表:
Line Regulation1
△VOUT / △VIN ・
VOUT(T) VOUT(T)+2.0V ≦VIN ≦28.0V IOUT=5mA
- 0.05 0.10 %/V
Line Regulation2 △VOUT / △VIN ・
VOUT(T) VOUT(T)+2.0V ≦VIN ≦28.0V IOUT=13mA
- 0.15 0.30 %/V Input Voltage VIN
2.0 0 28.0 V Short Current
I short
VIN=VOUT(T)+2.0V
40
mA
電路圖如下:
1、輸出電壓 (Output Voltage)
輸入電壓Vin=15V ,輸出端加載電流Io 從0mA 到150mA ,在穩壓管輸出端量測的輸出電壓應在11.76-12.24Vdc 範圍內。
2、輸出電壓線性穩定率(Line Regulation)
設置輸出負載電流13mA 不變,輸入電壓Vin1=14V 記錄輸出電壓數據Vo1,增大輸入電壓到Vin2=28V ,記錄輸出電壓值Vo2,滿足以下公式:
△VOUT /( △VIN ・VOUT(T))≤ 0.30% 其中:
△VOUT = | Vo1-Vo2 |
△VIN = | Vin2-Vin1 | = 28 - 14V = 14V
虛線方框內電路採用電子負載代替更方便測量
電路圖
3、負載穩定率 (Load Regulation)
輸入電壓Vin=15V,輸出負載設置Io1=1mA,記錄輸出端電壓值Vo1,保持輸入電壓Vin=15V 不變,輸出負載增加到Io1=50mA,記錄輸出端電壓值Vo2。
要求:
△VOUT≤0.175mV
其中△VOUT =| Vo1-Vo2 |
4、其他電氣測試
短路電流測試
輸入電壓Vin1=14V ,VOUT與VSS之間短路,輸入端測出電流在40mA左右。