电子元器件的识别与检测及性能分析完美版

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常用电子元器件识别与检测

常用电子元器件识别与检测

常用电子元器件识别与检测大家好,我是一名电子工程师,今天我要和大家分享一下关于常用电子元器件的识别与检测。

在我们的日常工作中,电子元器件是非常常见的,但是如何正确地识别和检测它们呢?这就需要我们掌握一定的知识和技巧。

我们需要了解一些基本的电子元器件。

比如说,电阻器、电容器、二极管、晶体管等等。

这些元器件都有各自的特点和用途,我们需要根据实际情况来选择合适的元器件。

我们还需要了解一些基本的测量工具,比如万用表、示波器等等。

这些工具可以帮助我们准确地测量元器件的参数和性能。

接下来,我将从三个方面来介绍常用电子元器件的识别与检测方法。

一、电阻器的识别与检测电阻器是我们最常用的电子元器件之一,它可以用来限制电流的大小。

在识别电阻器时,我们需要看它的外观特征,比如说颜色、形状、尺寸等等。

我们还需要使用万用表来测量电阻器的阻值和功率等参数。

如果测量结果不符合要求,就需要更换电阻器了。

二、电容器的认识与检测电容器是一种能够储存电荷的元器件,它可以用来滤波、耦合、隔直流等。

在认识电容器时,我们需要看它的外观特征,比如说颜色、形状、尺寸等等。

我们还需要了解电容器的类型和参数,比如说容量、电压等级、工作温度等等。

在使用万用表测量电容器时,我们需要先将其充电到一定电压,然后再进行测试。

如果测试结果不符合要求,就需要更换电容器了。

三、二极管和晶体管的认识与检测二极管和晶体管是常见的半导体元器件,它们可以用来放大信号、开关电路等等。

在认识二极管和晶体管时,我们需要看它们的外观特征,比如说颜色、形状、尺寸等等。

我们还需要了解它们的结构和工作原理,比如说PN结、双极性、单向导通等等。

在使用万用表测量二极管和晶体管时,我们需要先将其接入电路中,然后再进行测试。

如果测试结果不符合要求,就需要更换二极管或晶体管了。

以上就是我对常用电子元器件识别与检测的一些介绍。

希望大家能够通过学习这些知识,提高自己的技能水平。

谢谢大家!。

实验一-元器件识别与测量报告

实验一-元器件识别与测量报告

实验一-元器件识别与测量报告实验目的:通过模拟电路中的元器件进行实验,掌握元器件的识别方法和测量方法。

实验器材:电阻、电容、电感、二极管、三极管、LED灯、万用表。

实验原理:电阻:电阻是模拟电路中最常用的基本元器件之一,它的作用是阻止电流通过。

电阻常用欧姆表(万用表的RX2000档)进行测量,欧姆表两个引脚触碰电阻的两端,将欧姆表选择在阻值档,读数即为所测量电阻值。

电容:电容是一种可以储存电荷的器件,它的使用广泛,例如在振荡电路、滤波器、隔离器及稳压器等电路中。

测量电容时,在万用表的CX档下,将万用表的两个测试引脚分别接于电容的两端,此时万用表所显示的数字即为所测量电容值。

电感:电感是一种具有阻碍电流变化的器件,它是通过在绕线上产生的电磁感应来阻碍电流的通过。

测量电感时,将万用表选择在LX档位,将它的两个测试引脚分别接在电感两端,读数即为所测量电感值。

二极管:二极管属于半导体元器件,它的作用是将交流电转化为直流电,有时也能在脉冲电路中使用。

二极管有正极端和负极端,直流电通过时,在正极端,它的电流低而在负极端电流较高,反转时二极管处于截止状态。

测试二极管,将万用表选择在二极管测试位置上,将引脚分别接在二极管的两个端子上,此时万用表会显示二极管的正向电压降。

三极管:三极管是一种具有电流放大作用的半导体元器件,它的应用非常广泛。

测试三极管时,先要确定三极管的类型及引脚排列方式,再将万用表选择在三极管测试位置上,将万用表的三个引脚分别接在三极管的三个引脚上,并记录下三极管对接每对引脚之间的值。

LED灯:LED灯是一种能将电能转换成光能的半导体元器件,广泛应用于显示屏、灯具等领域。

测试LED灯时,最简单的方法就是利用电池或电流源来点亮它,如果LED灯点亮了,则说明反向电压大于它的Zener电压。

此外,还可以用万用表来测量LED灯的正向电压和电流。

实验步骤:1、将测试元器件放置在台面上。

2、根据实验所需元器件的种类和型号分别测试。

电子元器件的识别与检测

电子元器件的识别与检测

实验一电子元器件的识别与检测一、实验目的1、识别常见的电子元器件(电阻、电容、电感、二极管、三极管);2、熟练常见的电子元器件的检测;3、了解常见的电子元器件的封装。

二、实验设备1、电阻器、电容器、电感器、二极管、三极管;2、万用表。

三、实验步骤1、读固定电阻器阻值电阻器阻值和误差有三种标注方法。

其中直标法和文字符号方法比较直观简单,这里只介绍色标法。

各色环所代表的含义如表1-1所示。

颜色所代表的有效数字乘数允许误差颜色所代表的有效数字乘数允许误差银—10-2 ±10%绿 5 105 ±0.5%金—10 -1 ±5%蓝 6 106 ±0.2%黑0 100 —紫7 107 ±0.1%棕 1 101 ±1%灰8 108 —红 2 102 ±2%白8 109 —橙 3 103 —无色——±20%黄 4 104 —色环的电阻值一律以Ω为单位。

可分为四道色环和五道色环两种表示方法。

以四道环为例。

a.观察色环标注电阻,色环紧密一端为开始端。

b.观察第一、二道色环,其代表的数字为阻值的前两位有效数字。

c.写下前两位有效数字,再乘以第三道色环所表示的乘数。

d.第四道色环为误差。

e.五道色环的前三位为有效数字,读数方法同四道色环。

2、可变电阻器的测试a.用万用表的欧姆档测量电位器的最大阻值(即电位器的两个固定端之间的电阻值)。

b.测量中间滑动端和电位器任意一固定端的电阻值。

c.旋转转轴,观察万用表的读数,万用表读数应变化平稳,无跳动现象。

3、普通二极管的测试a.将数字万用表置于通断档。

b.两表笔接到二极管两端。

c.观察万用表,若显示导通,则万用表红表笔所接的一端为二极管正极。

d.若无显示,则两表笔对调。

4、发光二极管的测试a.将万用表置于通断档。

b.将表笔接到发光二极管的两端,若不发光,则将两表笔对调。

c.若发光,则红表笔所接的一端为阳极,黑表笔所接的一端为阴极。

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电子元器件的识别与检测及性能分析完美版

电子元器件的识别与检测及性能分析完美版一、电阻器1﹒电阻的认识﹕各种材料的物体对通过它的电流呈现一定的阻力﹐这种阻碍电流的作用叫电阻。

具有一定的阻值﹐一定的几何形状﹐一定的技朮性能的在电路中起电阻作用的电子组件叫阻器﹐即通常所称的电阻。

电阻R在数值上等于加在电阻上的电压U通过的电流I的比值﹐即R=U/I。

2﹒种类﹕a 按制作材料可分为﹕碳膜电阻﹑金属膜电阻﹑线绕电阻和水泥电阻等。

其中常用的为碳膜电阻﹐而水泥电阻则常用于大功率电器中或用作负载。

b 按功率大小可为1/8w以下1/8w﹑1/4w﹑1/2w ﹑1w﹑2w等。

c 按阻值表示法又可分为数字表示法及色环表示法。

d 按阻值的精密度又可分为精密电阻(五环)和普通电阻(四环)。

精密电阻通常在Z轴表中用“F”表示。

3.电阻的作用﹕分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)和阻抗匹配等(7)电阻的作用为。

4.电阻器的技术指标:(1)额定功率额定功率指电阻长时间工作,而不显著影响其性能条件下所允许消耗的最大功率。

一般常用的有1/16W、1/8W、1/4W、1W、2W、5W等多种规格。

电路设计应用时,采取降额使用,一般为设计值的0.5~0.3。

电阻器在电路中长时间连续工作不损坏,或不显著改变其性能所允许消耗的最大功率称为电阻器的额定功率。

电阻器的额定功率并不是电阻器在电路中工作时一定要消耗的功率,而是电阻器在电路工作中所允许消耗的最大功率。

不同类型的电阻具有不同系列的额定功率。

(2)标称阻值标称阻值是指在进行电阻的生产过程中,按一定的规格生产电阻系列,这个电阻系列随着误差的不同有所区别,现在最常见的有E24系列,其精度为±5%。

在实际电路设计应用时,设计值不等于标称值时,可以选择数值相近的电阻。

阻值是电阻的主要参数之一,不同类型的电阻,阻值范围不同,不同精度的电阻其阻值系列亦不同。

E24、E12和E6系列也适用于电位器和电容器。

(3)精度精度也称作误差,是指电阻的实际阻值与标称值的相对误差。

常用电子元器件识别与检测

常用电子元器件识别与检测

常用电子元器件识别与检测电子元器件是现代电子产品中不可或缺的重要组成部分,而识别和检测这些元器件则是保证电子产品正常工作的关键。

本文将从理论和实践两个方面,详细介绍常用电子元器件的识别与检测方法。

一、常用电子元器件的分类及特点1.1 电阻器电阻器是一种用于限制电流流动的元器件,其主要特点是具有固定的阻值。

根据阻值的不同,电阻器可以分为很多种类,如可调电阻器、电位器等。

在识别电阻器时,我们可以通过观察其外观特征,如颜色、形状等,以及使用万用表进行测量来确定其阻值。

1.2 电容器电容器是一种能够存储电荷的元器件,其主要特点是具有两极性。

根据电容器的结构和工作原理,我们可以将电容器分为很多种类,如普通电容器、陶瓷电容器、塑料电容器等。

在识别电容器时,我们可以通过观察其外观特征,如颜色、形状等,以及使用万用表进行测量来确定其类型和参数。

1.3 二极管二极管是一种只允许单向电流流动的元器件,其主要特点是具有正向导通性和反向截止性。

根据二极管的结构和用途,我们可以将二极管分为很多种类,如整流二极管、稳压二极管、发光二极管等。

在识别二极管时,我们可以通过观察其外观特征,如颜色、形状等,以及使用万用表进行测试来确定其类型和参数。

1.4 三极管三极管是一种具有放大作用的元器件,其主要特点是具有三个电极(发射极、基极和集电极)。

根据三极管的结构和用途,我们可以将三极管分为很多种类,如晶体管、场效应管等。

在识别三极管时,我们可以通过观察其外观特征,如颜色、形状等,以及使用万用表进行测试来确定其类型和参数。

二、常用电子元器件的检测方法2.1 电阻器的检测方法对于电阻器的检测,我们可以使用万用表进行测量。

首先将万用表调整到电阻档位,然后将两个探针分别接触电阻器的两端,读取万用表上显示的阻值即可。

需要注意的是,在测量过程中要确保电路已经断开电源,以免发生触电事故。

2.2 电容器。

常用电子元器件的识别与检测新

常用电子元器件的识别与检测新
常用电子元器件的 识别与检测
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一:常用电子元器件的识别
CONTENTS
01
电阻的识别
晶体震荡器的识别
05
三极管的识别
熔断器的识别
03
电感的识别
集成模块管脚的识别
02
电容的识别
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06
光电耦合器的识别
单击添加文本具体内容
电阻的分类
固定电阻、可调电阻、特种电阻(敏感电阻)
按阻值特性
碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻,无感电阻,薄膜电阻等
按制造材料
插件电阻、贴片电阻
按安装方式
负载电阻,采样电阻,分流电阻,保护电阻等
按功能分
可调电阻 固定电阻 光敏电阻 压敏电阻 线绕电阻
电阻的主要参数
02
单击此处添加小标题
02
按结构分 :NPN 、 PNP
03
按功能分:开关管、功率管、达林顿管、光敏管等
04
按功率分 :小功率管、中功率管、大功率管
05
按工作频率分 :低频管、高频管、超频管
06
按结构工艺分 :合金管、平面管
07
按安装方式:插件三极管、贴片三极管
插件三极管 贴片三极管 大功率三极管 光敏三极管
分布电容 、额定电流
分布电容是指线圈的匝与匝之间、线圈与磁心之间存在的电容。电感器的分布电容越小,其稳定性越好。 额定电流是指电感器有正常工作时反允许通过的最大电流值。若工作电流超过额定电流,则电感器就会因发热而使性能参数发生改变,甚至还会因过流而烧毁。
二极管的定义

电子器件的识别实验报告

电子器件的识别实验报告

一、实验目的1. 掌握常用电子器件的分类、特性及用途。

2. 学会使用万用表等工具对电子器件进行检测和识别。

3. 提高实际操作能力,为后续电子技术学习打下基础。

二、实验原理电子器件是电子电路的基本组成单元,主要包括电阻、电容、电感、二极管、三极管、集成电路等。

本实验通过观察器件的外形、颜色、标记等特征,结合万用表等工具,对常用电子器件进行识别和检测。

三、实验仪器与材料1. 仪器:万用表、示波器、电子实验箱2. 材料:电阻、电容、电感、二极管、三极管、集成电路等电子器件四、实验步骤1. 电阻识别(1)观察电阻外观,注意颜色环的排列顺序和颜色。

(2)使用万用表测量电阻阻值,确认其是否符合预期。

2. 电容识别(1)观察电容外观,注意电容的极性、容量和耐压值。

(2)使用万用表测量电容容量,确认其是否符合预期。

3. 电感识别(1)观察电感外观,注意其尺寸、形状和线圈的缠绕方式。

(2)使用万用表测量电感值,确认其是否符合预期。

4. 二极管识别(1)观察二极管外观,注意其颜色、极性。

(2)使用万用表测量二极管正向和反向导通压降,确认其是否符合预期。

5. 三极管识别(1)观察三极管外观,注意其引脚排列顺序。

(2)使用万用表测量三极管放大倍数,确认其是否符合预期。

6. 集成电路识别(1)观察集成电路外观,注意其型号、引脚排列。

(2)查阅相关资料,了解集成电路的功能和参数。

五、实验结果与分析1. 电阻识别实验过程中,通过观察电阻颜色环,使用万用表测量电阻阻值,成功识别出不同阻值的电阻。

2. 电容识别实验过程中,通过观察电容外观,使用万用表测量电容容量,成功识别出不同容量和耐压值的电容。

3. 电感识别实验过程中,通过观察电感外观,使用万用表测量电感值,成功识别出不同电感值的电感。

4. 二极管识别实验过程中,通过观察二极管外观,使用万用表测量正向和反向导通压降,成功识别出不同类型和极性的二极管。

5. 三极管识别实验过程中,通过观察三极管外观,使用万用表测量放大倍数,成功识别出不同类型的三极管。

电子元器件的识别选用与检测

电子元器件的识别选用与检测

± 5%
± 5% 8
文字符号法:用数字和文字符号表示标称阻值和 允许误差。符号前面的数字表示整数阻值,后面的 数字依次表示第一位小数阻值和第二位小数阻值。
电阻 金属膜 精密
RJ 7 6.35Ω 1%
5.1k 5K1
J
± 5%
电阻 碳膜
RT 10Ω10%
100k 100K
J
± 5%
9
色标法:用不同颜色的色带(环)在电阻器表面 标出标称阻值和允许误差。每一种颜色对应一个数 字,色带位置的不同,所表示的意义也不相同,它 可以分别表示有效数字、乘数或允许误差。一般常 用三环、四环和五环的色环电阻器。
7
5 电阻器阻值的标注方法
直接标注法:用数字和单位符号在电阻器表面直
接标出标称阻值,用百分数直接表示允许误差。若
电阻器表面没有标注允许误差,则均为20%。
电阻 金属膜 精密
电阻 碳膜
RJ 7 6.35Ω 1%
RT 10Ω10%
对于额5定K1 功率在2W以下的小电阻,100K不标注功率 和材料,只J 标注标称阻值和精度。 J
339表示33× 10-1pF,即3. 3 pF
22
电容器示例
0.22 63V
0.22µF
耐压
耐压 6V 100µF
负极
103
容量100 µF
正极
容量
23
电容器示例
铝电解
电容
CD25V 47µF
正极
负极
负极标记
24
6 电容器的选用 电容在电路中实际要承受的电压不能超过它的耐压 值。在滤波电路中,电容的耐压值不要小于交流有效 值的1.42倍。使用电解电容的时候,还要注意正负极 不要接反。

常用元器件识别及检测完整版

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。

电子元器件的识别与测量精选全文完整版

电子元器件的识别与测量精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版常用电子元件的识别及测试1.电阻器和电位器的型号命名法表10.1 电阻器和电位器的型号命名法第一部分第二部分第三部分第四部分用字母表示主体用字母表示材料用数字或字母表示特征用数字表示序号符号意义符号意义符号意义R W 电阻器电位器TPUCHIJYSNXRGM碳膜硼碳膜硅碳膜沉积膜合成膜玻璃釉膜金属膜氧化膜有机实芯无机实芯线绕热敏光敏压敏1、2345789GTXLWD普通超高频高阻高温精密电阻器——高压电位器——特殊函数特殊高功率可调小型测量用微调多圈包括:额定功率阻值允许误差精度等级例如1:型号RJ71-0.25-3.3KΩ-I的精密金属膜电阻器,含义为:例如2:22 kΩ单联合成碳膜电位器3. 电阻器和电位器的主要性能指标3. 电阻器和电位器的主要性能指标(1). 固定电阻器的主要参数1〕额定功率指电阻器在规定的环境温度和湿度下,假设周围空气不流通,在长期连续工作而不损坏或基本不改变电阻器性能的情况下,电阻器上允许消耗的最大功率。

2〕标称阻值及允许误差电阻器的阻值和误差有三种标注方法:•直标法是将电阻器的主要参数和技术性能用数字或字母直接标注在电阻体上。

•文字符号法是将需要标出的主要参数与技术性能用文字、数字符号两者有规律地组合起来标志在电阻器上。

如0.1Ω标注为Ω1,3.3Ω标为3Ω3,4.7kΩ标为4k7,10M Ω标注为10M等。

•色标法〔又称色环表示法〕是用不同颜色的色环来表示电阻器的阻值及误差等级。

3〕最高工作电压指电阻器长期工作不发生过热或电击穿的工作电压限度。

( 2) 电位器的主要参数电位器的主要参数除了与电阻器相同的标称阻值、额定功率外,还有:1〕阻值变化规律常用的电位器阻值变化规律有直线式〔X〕、指数式〔Z〕、对数式〔D〕三种。

2〕滑动噪声电位器的接触刷在电阻体上移动时,除了有用信号外还有起伏不定的噪声信号〔可用示波器观测到〕,这就是电位器的滑动噪声。

电路实验报告元器件的识别与测量

电路实验报告元器件的识别与测量

HUNAN UNIVERSITY 电子实验报告题目元器件的识别与测量学生姓名学生学号专业班级指导老师目录一、摘要: (2)二、实验环境: (2)三、实验原理: (2)四、实验步骤: (2)五、实验总结: (3)一、摘要:元器件的识别与测量,首先需要我们识别每一种元器件,并且知道他们各有什么作用,然后用万用表测量每个元器件的数值,并且记录测量结果,然后分析实验结果。

(在实验过程中注意实验安全,同时注意别损坏实验器具)二、实验环境:测量工具:数字万用表。

待测物品:色环电阻2个、电位器一个、电容2个、色环电感1个、二极管3个。

三、实验原理:通过拨动数字万用表上的功能选择键,利用万用表分别测量不同元器件的数值或者判断元器件是否损坏。

四、实验步骤:1.确定需要测量的元器件,将万用表开关拨到测量其数值的部位,并且有色环的先通过色标法判断大致的数值,然后将万用表开关拨到合适的档位进行测量。

2.左手拿着待测元器件,右手拿着测量笔,将两只笔头分别接触在待测元器件的两端有金属的地方,在测量过程中应当注意测量规范,不能用手接触测量笔和待测元器件的金属部位,保存笔头与待测元器件接触良好。

3.观察测量值,判断选择的档位是否合适,若不合适,更换到合适档位,重复步骤二进行测量。

带数据稳定后,读取数据并且记录。

4.更换待测元器件,重复以上步骤。

将记录数据整理分析,若发现不规范的数据,需要重新测量不规范的那一组数据。

数据记录:1.电阻:a.颜色:棕黑红银测量值:0.9998kΩb.颜色:橙橙红银测量值:3.2591KΩ2.色环电感:颜色:棕黑黑银用欧姆档测量值0.556Ω结论:仪器未损坏3.电位器:转动电位器转轴,阻值以一定规律增长或减小结论:电位器仪器未损坏4.二极管:a.发光二极管:耐压值:1.61Vb.整流二极管:耐压值:0.54Vc.稳压二极管:耐压值:0.75V5.电容:a.10.23 μFb.0.107 μF五、实验总结:1.在实验过程中,有两个万用表,注意小的万用表的使用规范,没有夹子稳定,所以必须保证触笔与待测元器件件接触良好,否则会导致测量失败。

实用电子元器件的识别与检测技术

实用电子元器件的识别与检测技术

实用电子元器件的识别与检测技术一、常用电子元件识别与检测技术学习实践基本要求1、了解电阻、电容、电感、二三极管等常用元器件的结构形状;2、掌握电阻、电容标称值的正确读法和判别方法;3、掌握用万用表测试判别二、三极管的类型和极性的方法。

一、电阻器的分类与识别知识对通过电流呈现出一定阻碍能力的元件称为电阻器。

电阻器是电气、电子设备中用得最多的基本元件之一。

主要用于控制和调节电路中的电流和电压,或用作消耗电能的负载。

电阻器有固定电阻和可变电阻之分,可变电阻常称作电位器。

电阻器有不同的分类方法。

按材料分,有碳膜电阻、金属膜电阻和线绕电阻等不同类型;按功率分,有(1/16)W,(1/8)W、(1/4)W、(1/2)W、1W、2W 等额定功率电阻;按电阻的精度分,有精度为±5%、±10%、±20%等的普通电阻,还有精确度为±0.1%、±0.2%、±0.5%、±1%、±2%等的精密电阻。

电阻的类别可以通过外观的标记识别。

1.固定电阻(1) 电阻器型号命名方法电阻器的型号命名方法根据GB2471—81,见下表1-1。

例如:(从左边开始为第一部分)精密金属电阻多圈线绕电位器R J 7 3 W X D 3表1-1 电阻器型号命名方法(2)按颁布标准规定,电阻值的标称值应为表1-2所列数字的10n倍,其中,n为正整数、负整数或零。

表1-2 电阻器(电位器、电容器)标称系列及误差表①直标法将电阻的阻值和误差直接用数字和字母印在电阻上(无误差标示为允许误差±20%)。

也有厂家采用习惯标记法,如:3Ω3 I 表示电阻值为3.3Ω、允许误差为±5%1 K8 表示电阻值为1.8kΩ、允许误差为±20%5 M1 II 表示电阻值为5.1MΩ、允许误差为±10%②色标法将不同颜色的色环涂在电阻器(或电容器)上来表示电阻(电容器)的标称值及允许误差种类颜色所对应的数值见表1-3。

电子元器件识别与检测(最新)

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色环电阻识别方法:是因为电阻上面用了 四道色环或者五道色环来表示电阻值。可以 从任意角度一次性的读取代表电阻值的颜色 信息。
技巧1:先找标志误差的色环,从而排定色 环顺序。最常用的表示电阻误差的颜色是: 金、银、棕,尤其是金环和银环,一般绝少 用做电阻色环的第一环,所以在电阻上只要 有金环和银环,就可以基本认定这是色环电 阻的最末一环。
一个引脚都连到一起,作为公共引脚。其余引脚正常引 出。所以如果一个排阻是由n个电阻构成的,那么它就有 n+1只引脚,一般来说,最左边的那个是公共引脚。它在 排阻上一般用一个色点标出来。当然也可以用万用表测 量出公共脚。
零欧姆电阻,应用于 PCB板中。
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1.2 电位器
电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电 位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端 即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。电位器既可作三端元件使用也 可作二端元件使用。后者可视作一可变电阻器。
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电子元器件识别与检测
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一、阻容元件
1.1 电阻器
电阻器通常被我们称为电阻,它在电路中起到了限流、分流、降压、分、 负载以及阻抗匹配等作用,还可以与电容配合做为滤波器,是电气设备中使用 最多的原件之一。
电力铝壳电阻器
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常用电阻器
判别: 比较好的方法是下面两种:
1.用刀片刮开保护漆,露 出的膜的颜色为黑色为碳膜 电阻;膜的颜色为亮白的则 为金属膜电阻。
2.由于金属膜电阻的温度 系数比碳膜电阻小得多,所 以可以用万用表测电阻的阻 值,然后用烧热的电铬铁靠 近电阻,如果阻值变化很大 ,则为碳膜电阻,反之则为 金属膜电阻。

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

常用电子元器件的识别与检测引言在电子领域,电子元器件是不可或缺的基本组成部分。

电子元器件的质量和性能直接影响着电子设备的稳定性和可靠性。

因此,在电子设计、制造、维护等领域中,正确识别和检测电子元器件至关重要。

本文将介绍一些常用电子元器件的识别与检测方法,希望对大家有所帮助。

常用电子元器件的识别电阻器电阻器是电子电路中最常见的元器件之一。

常见的电阻器有碳膜电阻器、金属膜电阻器和热敏电阻器等。

要识别电阻器的阻值和容差,可以通过以下方法:•观察外壳标识:有些电阻器的外壳标识会注明阻值和容差,如“220Ω±5%”。

•使用万用表:用万用表的电阻档位,将测量端子连接到电阻器的两端,可以测出电阻值。

•使用LCR表:LCR表比万用表更精确,可以测出电阻器的阻值、容差和品质因数等。

电容器电容器也是常用电子元器件之一,广泛应用于电子电路中。

常见的电容器有陶瓷电容、铝电解电容和钽电解电容等。

要识别电容器的容值和电压等级,可以通过以下方法:•观察外壳标识:有些电容器的外壳标识会注明容值和电压等级,如“10μF 25V”。

•使用万用表:用万用表的电容档位,在不施加电压的情况下将测量端子连接到电容器的两端,可以测出电容值。

•使用LCR表:LCR表可以测出电容器的容值、电压等级和损耗等。

二极管二极管是一种半导体元器件,具有单向导电性,被广泛应用于电源、整流、调制、检波、发光等电路中。

常见的二极管有硅二极管和肖特基二极管。

要识别二极管的正负极,可以通过以下方法:•观察外壳标识:有些二极管的外壳会标注正负极,如“箭头标记为正极”等。

•使用万用表:用万用表的二极管档位,将测量端子连接到二极管的两端,借助万用表的指针或数码显示,可以确定正负极。

•使用测试笔:测试笔一端是红色,一端是黑色,将红色测试笔连接到二极管的P(正)极,将黑色测试笔连接到二极管的N(负)极,如果二极管是正常的,测试笔的指示灯会亮。

常用电子元器件的检测电阻器测量在使用电阻器的过程中,可能会出现阻值发生变化或损坏的情况。

元件的识别实验报告(3篇)

元件的识别实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 掌握电子元件的基本知识和特性;2. 学会识别常用电子元件,包括电阻、电容、电感、二极管、三极管等;3. 熟悉使用万用表等仪器进行元件检测和测量;4. 提高电子电路分析和维修能力。

二、实验原理电子元件是构成电子电路的基本单元,具有不同的电气特性。

本实验主要介绍常用电子元件的识别方法和检测技巧。

1. 电阻:电阻是电子电路中的一种基本元件,具有限制电流通过的功能。

电阻的阻值通常用欧姆(Ω)表示,其标识方法有色标法、直标法等。

2. 电容:电容是一种能够储存电荷的元件,具有通交流、阻直流的特性。

电容的容量单位有法拉(F)、微法拉(μF)等。

3. 电感:电感是一种能够储存磁能的元件,具有通直流、阻交流的特性。

电感的单位有亨利(H)、毫亨利(mH)等。

4. 二极管:二极管是一种具有单向导电性的元件,具有整流、限幅、保护等功能。

5. 三极管:三极管是一种具有放大、开关等功能的元件,是电子电路中的核心元件。

三、实验器材1. 数字万用表2. 电阻、电容、电感、二极管、三极管等元件3. 电路板、导线、电源等四、实验步骤1. 识别电阻:观察电阻的外观,识别其颜色标识。

根据色标法,将颜色对应的数值相乘,即可得到电阻的阻值。

2. 识别电容:观察电容的外观,识别其容量标识。

根据容量标识,确定电容的容量和耐压值。

3. 识别电感:观察电感的外观,识别其电感值和单位。

根据电感值和单位,确定电感的电感量。

4. 识别二极管:观察二极管的外观,识别其正负极。

使用万用表测量二极管的正向压降,判断其性能。

5. 识别三极管:观察三极管的外观,识别其三个电极。

使用万用表测量三极管的放大倍数,判断其类型。

6. 元件检测:使用万用表测量电阻、电容、电感的实际值,与标识值进行对比,判断其性能。

五、实验结果与分析1. 电阻:通过色标法识别电阻,测量其阻值,与标识值进行对比,结果基本一致。

2. 电容:通过容量标识识别电容,测量其容量和耐压值,与标识值进行对比,结果基本一致。

电子元器件的识别与检测

电子元器件的识别与检测

电子元器件的识别与检测1. 序言随着电子科技的发展,各类电子元器件越来越多,其中不同的元器件有着不同的性质、参数和用途。

在实际应用中,为了确保电路的正常运作,需要进行电子元器件的识别与检测,以保证电路的稳定性和安全性。

本文将介绍电子元器件的识别与检测方法。

2. 电子元器件的分类电子元器件根据其功能和使用范围,可以通常分为被动元器件和主动元器件。

2.1 被动元器件被动元器件是指不能放大或增强信号的元器件,包括电阻器、电容器、电感器和磁珠等。

被动元器件的作用主要是对电路信号进行调整和限制。

2.1.1 电阻器电阻器是一种能够提供电阻的元器件,其主要作用是限制电流,调节电路的电压和功率。

根据电阻器的用途和结构可以分为固定电阻器和可变电阻器两种。

2.1.2 电容器电容器是一种能够在铝箔或别的导体构成的电极上,或在导体和半导体之间形成电场,并可以在其中储存电荷的元器件。

电容器的主要作用:在电子电路中,用于阻断直流电路、消除噪声、储存电能、滤波、分离高频与低频信号等。

2.2 主动元器件主动元器件是指能够产生或放大电子信号的元器件,通常包括晶体管、场效应管、双极型晶体管、操作放大器(OPAMP)、热电偶等。

2.2.1 晶体管晶体管是一种用于放大和开关电子信号的半导体器件。

晶体管的主要组成部分是P型半导体、N型半导体和金属或合金电极。

晶体管的分类通常包括NPN和PNP两种极性,根据特定的控制电压情况下,晶体管可以实现射极电流增益。

2.2.2 场效应管场效应管是一种用于放大和切换电子信号的半导体器件。

场效应管的主要组成部分是栅电极、源电极和漏电极,通过调节栅极电压来控制场效应管的电流。

3. 电子元器件的检测3.1 外观检测首先需要对电子元器件的外观进行检测,这包括外观尺寸及形状、焊盘和引脚数量和排列等参数。

这些参数可以用卡尺、显微镜等工具进行测量和检查。

在检测过程中,要特别注意其外观是否有损伤和变形,必要时需要清洗。

常用电子元器件的识别与检测新

常用电子元器件的识别与检测新

一、前言电子元器件是电子产品的基础,也是制造电子产品的重要组成部分。

在一台电子产品中,元器件的占比可以达到很大。

因此,了解电子元器件的识别与检测方法,对维护电子产品和处理电子故障非常重要。

本文将介绍常用电子元器件的识别与检测的方法与技巧。

二、电阻1.识别方法电阻通常有电阻值、电阻功率、电阻许用误差等参数。

它的识别方法有以下几种:•通过颜色识别•通过标记识别•通过万用表的测量2.检测方法电阻的常见故障有开路或短路,其检测方法如下:•使用万用表测量电阻值或导通情况,判断元器件是否损坏。

三、电容1.识别方法电容也有电容值、电压值等参数。

其识别方法有以下几种:•通过标记或贴纸识别•通过颜色识别•通过测量电容值2.检测方法电容的常见故障有极板短路、介质击穿等,其检测方法如下:•使用万用表测量电容值,判断元器件是否损坏。

四、二极管1.识别方法二极管的标记通常包括:型号、厂商信息、极性等。

其识别方法如下:•通过标记或贴纸识别•通过颜色识别2.检测方法二极管的常见故障有断路、短路等,其检测方法如下:•使用二极管测试笔测量正、反向通路,判断二极管是否损坏。

五、三极管1.识别方法三极管的标记通常包括:型号、厂商信息等。

其识别方法如下:•通过标记或贴纸识别2.检测方法三极管的常见故障有接触不良、漏电流过大等,其检测方法如下:•使用万用表测量正、负极之间的电阻,判断三极管是否损坏。

六、稳压管1.识别方法稳压管的标记通常包括:型号、厂商信息、额定电压等。

其识别方法如下:•通过标记或贴纸识别2.检测方法稳压管的常见故障有短路、输出电压偏离等,其检测方法如下:•使用万用表测量输出电压或电阻值,判断稳压管是否损坏。

七、以上就是常用电子元器件的识别与检测方法。

这些方法对于电子产品的维护和维修非常重要,掌握这些技巧能有效地提高我们的工作效率和修理精度。

电子元器件的识别与测试

电子元器件的识别与测试

07 电子元器件的辨认与测试一.目标1.懂得经常运用电子元器件(如:电阻.电容.电感.变压器.二极管.三极管.单结管.晶闸管.数码管.接插件.开关.集成电路.电声器件等)的种类.构造.参数.机能等.2.学会辨认.选用.测量.装配各类电子元器件.二.器材1.数字万用表.2.各类经常运用电子元器件.3.电子元器件展板.4.多媒体装备等.三.电子元器件的辨认与测试特别的元器件检测须要多种通用或专用测试仪器,一般性的技巧改革和电子制造,运用万用表等通俗内心对元器件检测,也可知足制造请求.1.电阻器(1)依据电阻器上的标记辨认电阻器的阻值.(2)用万用表精确测量电阻器的阻值.2.电位器(1)用万用表测量电位器固定端的阻值.(2)用万用表检测电位器运动端的机能.3.电容器(1)依据电容器的标记辨认电容器的容量.(2)用万用表(具有电容测量档的数字万用表)测量电容器的容量.(3)小电容(C≤0.1μF)可测短路.断路.漏电故障.经常运用测电阻的办法:正常情形下,电阻为无限大,若电阻接近或等于零,则电容短路;若为某一数值,则电容漏电.(4)电解电容正负极性的断定①引脚较长的一端为“+”极,引脚较短的一端为“−”极.②标有“−”标记的一端为“−”极.③用万用表断定:用红.黑表笔接触电容器的两引脚,记住漏电电流的大小.然后将电容器的正.负引脚短接一下,将红.黑表笔对换后,再测漏电电流,漏电电流小的一次,与黑表笔相接的引脚为“+”极.(5)留意:因为电容器具有储存电荷的才能,是以,在测量或触摸大电解电容器时,要先将两个引脚短路一下(办法是:手拿带有塑料柄的螺丝刀,然后用金属部分将引脚短路),以将电容器中存储的电荷泻放,不然,可能会破坏测试内心或消失电击伤人的不测情形.4.电感器(1)依据电感器的标记辨认电感器的电感量.(2)用万用表(具有电感测量档的数字万用表)测量电感器的电感量.(3)电感线圈的测量:可用万用表的欧姆档测线圈的直流电阻,若电阻为零或接近零,则解释线圈短路或局部短路;若电阻为无限大,则解释线圈断路.(4)留意:在测电感器时,数字万用表的量程选择很重要,最好选择接近标称电感量的量程去测量;不然测试成果将会与现实值有很大的误差.5.变压器(1)初.次级绕组的判别:电源变压器的初级绕组引脚和次级绕组引脚平日是分离从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V的字样,次级绕组则标出额定输出值,如:15V.24V.35V等.对于输出变压器,初级绕组电阻值平日大于次级绕组电阻值.(2)线圈通/断的检测:用万用表检测变压器线圈绕组两个接线端子之间的电阻值,若某个绕组的电阻值为无限大,则解释该绕组有断路性故障.若电源变压器产生短路性故障时,重要现象是发烧轻微和次级输出电压掉常.(3)直流电阻的检测:可用万用表测量变压器绕组的电阻值.一般情形下,输入变压器的电阻值较大,初级多为百欧姆,次级多为1~200Ω.输出变压器的初级多为几十~上百欧姆,次级多为零点几~几欧姆.6.二极管(1)二极管简介二极管(Diode)是经常运用半导体组件之一.二极管有正.负两个引脚.正端称为阳极A,负端称为阴极K.二极管内部由一个PN 结组成,具有单领导电性,电流只能从阳极流向阴极.二极管种类许多,二极管的电路符号如图2-1所示.图2-1 二极管的电路符号(2)二极管的辨认①通俗二极管:在电路中经常运用“VD”或“D”暗示,有标识表记标帜的一端为“−”极.②稳压二极管:在电路中经常运用“ZD”暗示,有标识表记标帜的一端为“−”极.③金属封装二极管:螺母部分平日为“−”极.④发光二极管:通经常运用引脚长短来辨认,长脚为“+”极,短脚为“−”极.还可以用内部电极来辨认,一般来说,电极较小.个头较矮的一个为“+”极,电极较大的一个为“−”极.对于贴片发光二极管,出缺口的一端为“−”极.(3)二极管的测试①测试二极管的正向压降:用数字万用表的二极管档测试二极管时,红表笔接二极管的“+”极,黑表笔接二极管的“−”极,此时显示屏上即可显示二极管的正向压降值.不合材料的二极管,其正向压降值不合,一般锗管为0.15~0.30V,硅管为0.4~0.70V.②用万用表的电阻档测试二极管的正.反向电阻值,可以断定二极管的极性和利害.③发光二极管LED 的测试:将数字万用表拨至二极管档,红表笔接LED 的正极,黑表笔接LED 的负极,LED 发光.也可以将数字万用表拨至H FE 档,LED 的正.负极分离拔出NPN 的C.E 孔,LED 发光.(留意:因为电流较大,点亮时光不要太长).7.三极管(1)三极管简介晶体三极管(Transistor )也称晶体管或三极管.晶体三极管是双极型晶体管(Bipolar Junction Transistor,BJT )的简称,是经常运用半导体组件之一,具有电流放大和开关感化.三极管种类许多,三极管的构造和电路符号如图2-2所示.PNP 型三极管 NPN 型三极管图2-2 三极管的构造和电路符号(2)三极管引脚的辨认①三极管引脚的排各地位依其品种.型号及功效等不合而异. cb e cb②国产中.小功率金属封装三极管:一般在管壳上有一个小凸片,与该凸片相邻比来的引脚为“发射极”(或e),中央引脚为“基极”(或b),另一个引脚为“集电极”(或c).③塑料封装三极管:平日的判别办法是三极管平的一面朝上,三个引脚朝向本身,从左到右,依次为e.b.c.但不是所有塑封三极管都按照这种办法判别,其引脚的排各地位依其品种.型号等不合而异.还有一些塑封三极管,有时也会标出e.b.c引脚的名称.④大功率金属封装三极管:其外壳平日为集电极(或c),别的两个电极为基极(或b)和发射极(或e).(3)三极管的测试①用数字万用表断定三极管的电极:将数字万用表拨至二极管档,红表笔固定任接某个引脚(假设三极管为NPN型)用黑表笔依次接触别的两个引脚,测试PN结的正向压降,假如两次显示值都小于1V,则红表笔所接的引脚为“基极”(或b).个中数值较大的一次,黑表笔所接的为“发射极”(或e),则别的一个管脚为“集电极”(或c).若是PNP型三极管,则将红表笔换成黑表笔,办法同上.②用数字万用表辨别硅管与锗管:在①的测试中,若所测的PN结正向压降值在0.2V阁下(或小于0.4V),则该管为锗管.若所测的PN结正向压降值在0.6V阁下,则该管为硅管.③用数字万用表测量管子的共发射极电流放大系数h FE 或β值:将万用表拨在h FE 档,可以测出该管的β值.8.单结管(1)单结管简介单结管是单结晶体管(Unijunction Transistor,UTJ )的简称,别名双基极二极管,是由一个PN 结和三个电极组成的半导体器件.单结管的构造和电路符号,如图2-3所示.图2-3 单结管的构造和电路符号(2)单结管引脚的辨认与测试①金属封装单结管:一般在管壳上有一个小凸片,与该凸片相邻比来的引脚为“发射极”(或e ),中央引脚为“第一基极”(或b 1),另一个引脚为“第二基极”(或b 2).②用数字万用表判别单结管的管脚极性:将数字万用表拨至二极管档,红表笔固定任接某个引脚,用黑表笔依次接触别的两个引脚,测试PN 结的正向压降,假如两次显示值都在1V 阁下,则红表笔所接的引脚为“发射极”(或e ).个中数值较大的一次,黑表e b 1b 2笔所接的为“第一基极”(或b 1),则别的一个管脚为“第二基极”(或b 2).也可用万用表的电阻档判别b 1和b 2极,将数字万用表拨至电阻档,红表笔接e 极,黑表笔依次接触别的两个引脚,分离测试e 极对b 1.b 2极的正向电阻,个中电阻值较大的一次,黑表笔所接的为b 1,则别的一个管脚即为b 2.留意在现实测试时,有时会消失相反的成果,若输出脉冲有特别请求时,可将b 1.b 2极对换运用;若无特别请求时,不需将b 1.b 2极对换.9.晶闸管(1)晶闸管简介晶闸管是晶体闸流管(Thyristor )的简称,是一种大功率开关型半导体器件.它的消失使半导体器件由弱电范畴扩大到强电范畴.晶闸管具有硅整流器件的特征,能在高电压.大电流前提下工作,且其工作进程可以掌握,故被普遍运用在可控整流.交换调压.无触点电子开关.逆变及变频等电子电路中.晶闸管在电路中经常运用“SCR”加数字暗示,其构造和电路符号如图2-4所示.图2-4 晶闸管的构造和电路符号(2)晶闸管引脚的辨认与测试①不合公司临盆的单向晶闸管的引脚分列平日不一致,而双向晶闸管的引脚多半是按T2.G.T1的次序从左至右分列(电极引脚A G K AGKP N NP向下,面临由字的一面).对于螺栓型封装的晶闸管,平日螺栓是其阳极.②用数字万用表判别单向晶闸管电极:将数字万用表拨至二极管档,红表笔固定任接某个引脚,用黑表笔依次接触别的两个引脚.假如在两次测试中,一次显示值小于1V;另一次显示溢出符号,则标明红表笔接的引脚是阴极K.显示值小于1V时的一次,红表笔接的引脚是掌握极G,则另一个引脚是阴极K.10.开关和衔接器用测量小电阻的办法,可检测开关和衔接器的利害和机能,接触电阻越小越好,接触电阻平日小于1Ω.用高阻档可检测开关和衔接器的绝缘机能.四.内容及步调1.用色环标记法辨认6只电阻的阻值和误差,并用万用表测试这6只电阻的阻值.2.辨认并测试3只不合类型的电位器.3.辨认并测试6只无极性电容和3只电解电容.4.辨认并测试6只不合类型的电感器.5.辨认并测试2只变压器.6.辨认并测试6只通俗二极管.3只发光二极管.7.辨认并测试6只不合类型的三极管.8.辨认并测试3只单结管.9.辨认并测试3只晶闸管.10. 辨认并测试3只不合类型的开关.。

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电子元器件的识别与检测及性能分析完美版一、电阻器1﹒电阻的认识﹕各种材料的物体对通过它的电流呈现一定的阻力﹐这种阻碍电流的作用叫电阻。

具有一定的阻值﹐一定的几何形状﹐一定的技朮性能的在电路中起电阻作用的电子组件叫阻器﹐即通常所称的电阻。

电阻R在数值上等于加在电阻上的电压U通过的电流I的比值﹐即R=U/I。

2﹒种类﹕a 按制作材料可分为﹕碳膜电阻﹑金属膜电阻﹑线绕电阻和水泥电阻等。

其中常用的为碳膜电阻﹐而水泥电阻则常用于大功率电器中或用作负载。

b 按功率大小可为1/8w以下1/8w﹑1/4w﹑1/2w ﹑1w﹑2w等。

c 按阻值表示法又可分为数字表示法及色环表示法。

d 按阻值的精密度又可分为精密电阻(五环)和普通电阻(四环)。

精密电阻通常在Z轴表中用“F”表示。

3.电阻的作用﹕分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)和阻抗匹配等(7)电阻的作用为。

4.电阻器的技术指标:(1)额定功率额定功率指电阻长时间工作,而不显著影响其性能条件下所允许消耗的最大功率。

一般常用的有1/16W、1/8W、1/4W、1W、2W、5W等多种规格。

电路设计应用时,采取降额使用,一般为设计值的0.5~0.3。

电阻器在电路中长时间连续工作不损坏,或不显著改变其性能所允许消耗的最大功率称为电阻器的额定功率。

电阻器的额定功率并不是电阻器在电路中工作时一定要消耗的功率,而是电阻器在电路工作中所允许消耗的最大功率。

不同类型的电阻具有不同系列的额定功率。

(2)标称阻值标称阻值是指在进行电阻的生产过程中,按一定的规格生产电阻系列,这个电阻系列随着误差的不同有所区别,现在最常见的有E24系列,其精度为±5%。

在实际电路设计应用时,设计值不等于标称值时,可以选择数值相近的电阻。

阻值是电阻的主要参数之一,不同类型的电阻,阻值范围不同,不同精度的电阻其阻值系列亦不同。

E24、E12和E6系列也适用于电位器和电容器。

(3)精度精度也称作误差,是指电阻的实际阻值与标称值的相对误差。

常用电阻精度有±20%、±10%、±5%、±2%、±1%、±0.5%、0.2%等十多种。

实际应用时要根据不同的要求来选择不同精度的电阻表1.3 电阻的精度等级5.电阻器的标志方法电阻器的标志方法通常采用文字、符号直标法和色环法。

对于功率为1/8W~1/4W间的电阻,一般采用色环法,标出阻值和精度,材料可由整体颜色识别,功率可由体积识别。

对于功率较大的电阻采用直标法。

(1)色环标志法色环标志法用各种颜色的色环,环绕在电阻器表面,有五色环和四色环等形式,用不同颜色表示电阻数值和偏差或其它参数时的色标符号规定。

该表也适合于用色标法表示电容、电感的数值和偏差,它们的单位分别是:用于电阻时为Ω,用于电容时为pF,用于电感时为uH,表示额定电压时只限于电容。

普通电阻常用2位有效数字表示,精密电阻常用3位有效数字表示。

第一色环即第一位数值识别方法:第一色环一般是靠最左边,偏差色环常稍远离前面几个色环。

还有金、银色环不可能是第一色环,若色环完全是均匀分布且又没有金银色环时,只能通过用万用表测试来帮助判断。

普通的色环电阻器用4环表示,精密电阻器用5环表示,紧靠电阻体一端头的色环为第一环,露着电阻体本色较多的另一端头为末环.口诀即为:棕一红二橙三黄四绿五蓝六紫七灰八白九黑零四色环电阻器(普通电阻)标称值第一位有效数字标称值第二位有效数字标称值有效数字后0的个数(10的幂)允许误差图1-1 两位有效数字阻值的色环表示法 五色环电阻器(精密电阻)标称值第一位有效数字标称值第二位有效数字标称值第三位有效数字标称值有效数字后0的个数(10的倍幂)允许误差图1-2 三位有效数字阻值的色环表示法(2)文字符号直标法A.直标法用具体数字、单位或偏差符号直接把阻值和偏差标记在电阻体上。

其允许偏差则用百分数表示,未标偏差值的即为±20%.B.文字符号法将标称阻值及允许偏差用文字和数字有规律的组合来表示。

例如,2R2K表示(2.2±0.22)Ω,R33J表示(0.33±0.165)Ω,1K5M表示(1.5±o.3)kΩ,末尾字母表示为偏差。

一般常用字母来表示偏差。

①标称电阻电阻单位:Ω(欧)、KΩ(千欧)、MΩ(兆欧)、GΩ(吉欧)、TΩ(太欧),其数量关系为:K=103、M=106、G=109、T=1012。

遇到小数时,常以Ω、K、M取代小数点,例如:0.5Ω可标为Ω5,5.1KΩ可以标为5K1。

②精度精度也可以用不同的字母表示,如表所示。

表1.3 字母表示精度的含义③材料电阻的制造材料由符号表示,符号的含义如表2.1.4所示。

表1.4 电阻材料及代表符号6电阻器的特点及应用(1)按用途选择电阻器的种类(2)在一般档次的电子产品中,选用碳膜电阻就可满足要求。

对于环境较恶劣的地方或精密仪器中,应选用金属膜电阻。

(3)正确选取阻值和允许误差(4)对于一般电路,选用误差为±5%的电阻即可,对于精密仪器应选用高精度的电阻器。

(5)为保证电阻器可靠耐用,其额定功率应是实际功率的2~3 倍。

(6)电阻器安装前,应将引线处理一下,保证焊接可靠。

高频电路中电阻器引线不宜长,以减少分布参数7.电阻器质量的判断判断电阻器质量的好坏,一要观察其外观及引线,要求无缺陷、断裂、氧化、霉变;二是用万用表的欧姆档去检测,若读数与标称值相差太大或不稳定,则不能使用。

1.3 电阻器的检测1.固定电阻器的检测。

A 将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。

为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。

由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。

根据电阻误差等级不同。

读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。

如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。

a、用指针万用表判定电阻的好坏:首先选择测量档位,再将倍率档旋钮置于适当的档位,一般100欧姆以下电阻器可选RX1档,100欧姆-1K欧姆的电阻器可选RX10档,1K欧姆-10K欧姆电阻器可选RX100档,10K-100K欧姆的电阻器可选RX1K档,100K 欧姆以上的电阻器可选RX10K档.b、测量档位选择确定后,对万用表电阻档为进行校0, 校0的方法是:将万用表两表笔金属棒短接,观察指针有无到0的位置,如果不在0位置,调整调零旋钮表针指向电阻刻度的0位置.c、接着将万用表的两表笔分别和电阻器的两端相接,表针应指在相应的阻值刻度上,如果表针不动和指示不稳定或指示值与电阻器上的标示值相差很大,则说明该电阻器已损坏.d、用数字万用表判定电阻的好坏;首先将万用表的档位旋钮调到欧姆档的适当档位,一般200欧姆以下电阻器可选200档,200-2K欧姆电阻器可选2K档,2K-20K欧姆可选20K 档,20K-200K欧姆的电阻器可选200K档,200K-200M欧姆的电阻器选择2M欧姆档.2M-20M欧姆的电阻器选择20M档,20M欧姆以上的电阻器选择200M档.B 注意:测试时,特别是在测几十kΩ以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好还是用万用表测试一下其实际阻值。

2、电位器1﹒电阻的认识﹕电位器是一种阻值可以连续调节的电阻器。

在电子产品设备中,经用它进行阻值、电位的调节。

例如,在收录机中用它来控制音调、音量;在电视机中用来调节亮度、对比度等。

2﹒种类﹕a 按制作材料可分为﹕合金型电位器线性电位器,块金属膜电位器薄膜型电位器金属膜型,金属氧化膜型,碳膜型,复合膜型按调节方式直滑式,旋转式(有单圈和多圈两种)b 按结构方式:带抽头型,带开关型(推拉式和旋转式),单联,同多联,异多联c按阻值变化规律:线性型,对数型。

d指数型按用途:普通型、微调型,精密型,功率型。

碳膜电位器内部结构图3. 电位器的主要参数及标识(1)电位器的阻值电位器的阻值即电位器的标称值,是指其两固定端间的阻值。

(2)电位器额定功率在相同体积情况下,线绕电位器的功率比一般电位器的功率大。

(3)电位器其它参数滑动噪声;电位器分辨率;电阻膜耐磨性;双联电位器同性;电位器轴长与轴端结构。

(4)标识一般用文字或数字表示电位器的型号、品种、额定功率、标称阻值、允许误差、轴长及轴端形式等。

如:WS—2—0.5—68KΩ±20%—20ZS—3表示轴长20 及轴端型式ZS—3表示额定功率0.5W、阻值68KΩ、误差±20%4. 电位器的简易测试电位器在使用过程中,由于旋转频繁而容易发生故障,这种故障表现为噪声、声音时大时小、电源开关失灵等。

可用万用表来检查电位器的质量。

(1)测量电位器1、3 端的总阻值是否符合标称值把表笔分别接在1、3 之间,看万用表读数是否标称值一致。

(2)检测电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好用万用表的欧姆档测1、2 或2、3 两端,慢慢转动电位器,阻值应连续变大或变小,若有跳动则说明活动触点有接触不良的故障。

(3)测量开关电位器的好坏对带有开关的电位器,检查时可用万用表R×1档测开关”两焊片间的通断情况是否正常。

旋转电位器的轴柄,使开关一开”一关”,观察万用表指针是否通”或断”。

要开”、关”多次,并观察是否每次都反应正确。

若在开”的位置,电阻不为零,说明内部开关触点接触不良;若在关”的位置,电阻值不为无穷大,说明内部开关失控。

(4)检查外壳与引脚的绝缘性万用表拔至R×10K 档,一表笔接电位器外壳,另一表笔逐个接触每一个引脚,阻值均应为无穷大。

否则,说明外壳与引脚间绝缘不良。

5. 电位器使用使用电位器时应注意以下几点:(1)各类电子设备中,设置电位器的安装位置比较重要,如需要对电位器经进行调节,电位器轴或驱动装置应装在不需要拆开设备就能方便地调节的位置。

微调电位器放在印制电路板上可能会受到其他元件的影响。

例如,把一个关键的微调电位器靠近散发较多热量的大功率电阻器安装是不合适的。

电位器的安装位置与实际的组装工艺方法也有一定的关系。

各种微调电位器可能散布在给定的印制电路板上,但是只有一个入口方向可进行调节,因此,设计者必须精心地排列所有的电路元件,使全部微调电位器都能沿同一入口方向加以调节而不致受到相邻元件的阻碍。

(2)用前进行检查:电位器在使用前,应用万用表测量其是否良好。

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