电子元器件识别方法-全面

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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
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。

六大常用电子元器件的识别

六大常用电子元器件的识别

六大常用电子元器件的识别
以下是六大常用电子元器件的识别方法:
1.电阻(Resistor):
➢在电路中用"r"加数字表示,如r13表示编号为13的电阻。

➢参数识别:单位为欧姆(Ω),倍率单位有千欧(kΩ)、兆欧(M Ω)等。

2.电容(Capacitor):
➢在电路中一般用"c"加数字表示,如c223表示编号为223的电容。

➢电容的特性主要是隔直流通交流。

3.电感(Inductor):
➢电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成的电子元件。

4.二极管(Diode):
➢二极管有多种封装,如玻璃封装、塑料封装和螺栓封装。

➢具体品种有稳压二极管、整流二极管、隧道二极管、快恢复二极管、微波二极管、肖特基二极管等。

5.三极管(Transistor):
➢三极管也有多种封装,如TO220封装和TO-3封装。

➢具体类型可能是三极管、可控硅、场效应管或双二极管。

6.可控硅(SCR):
➢可控硅是一种特殊的电子元件,具有单向导通特性和控制触发特性。

★以上是六大常用电子元器件的基本识别方法。

每种元件都有不同的外观、封装和功能特性,需要根据具体情况进行判断和识别。

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。

电子行业电子元器件的识别方法

电子行业电子元器件的识别方法

电子行业电子元器件的识别方法引言在电子行业中,电子元器件是构建电子设备和电路系统的基本组成部分。

识别电子元器件的类型和规格对于电子行业从业者来说是至关重要的。

本文将介绍一些常见的电子元器件的识别方法,帮助读者更好地理解和应用。

1. 电子元器件的分类电子元器件可以分为两大类:被动元器件和主动元器件。

1.1 被动元器件被动元器件是指不具备放大信号功能的元器件,它们主要用于连接、支持和保护电路。

常见的被动元器件有电阻、电容、电感、电位器等。

识别被动元器件的方法如下:色条纹的环形组件表示。

读取颜色条纹,并使用电阻色码表将颜色对应到特定的阻值。

•电容的识别方法:电容通常由一个带有数值和单位的标记表示,例如10uF。

其中,u表示微法,F表示法拉。

也有一些电容上有颜色条纹,读取颜色条纹,并使用电容色码表将颜色对应到特定的电容值。

值和单位的标记表示,例如100mH。

其中,m 表示毫亨,H表示亨利。

•电位器的识别方法:电位器通常具有一个带有数值和单位的标记,例如10kΩ。

其中,k 表示千欧姆,Ω表示欧姆。

有些电位器还具有一个旋钮,通过旋转旋钮可以调节电位器的阻值。

1.2 主动元器件主动元器件是指具有放大信号功能的元器件,它们可以通过输入能量来产生输出信号。

常见的主动元器件有二极管、三极管、集成电路等。

识别主动元器件的方法如下:•二极管的识别方法:二极管通常具有一个带有标识的黑色矩形组件。

标识通常包含二极管的型号和制造商信息。

•三极管的识别方法:三极管通常具有一个带有标识的黑色矩形组件。

标识通常包含三极管的型号和制造商信息。

•集成电路的识别方法:集成电路通常具有一个带有标识的黑色矩形组件。

标识通常包含集成电路的型号和制造商信息。

2. 电子元器件的规格识别除了识别电子元器件的类型外,了解电子元器件的规格也非常重要。

以下是一些常见的电子元器件规格的识别方法:阻值和功率两个参数表示。

阻值是电阻的阻抗大小,单位为欧姆(Ω)。

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。

常用电子元器件的识别方法

常用电子元器件的识别方法

常用电子元器件的识别方法
由于电子元器件种类繁多 , 这里就主要讲电阻、 电容、 晶体二极管、 稳压二极管、电感变容二极管晶体三极管场效应晶体管放大器等这几种的识别方法。

希望以下内容能帮到大家。

电阻
电阻的识别方法主要是参数识别法 , 参数识别法分为指标法、 色标法和数标法。

1 直标法
用阿拉伯数字和单位符号在电阻器表面直接标出标称阻值和技术参数,电阻值单位欧姆用"O"表示,干欧用"KO"表示,兆欧用"MO"表示,吉欧用'GO"表示,允许偏差直接用百分数或用I(土5%); II (土10%); 田(土20%)表示。

标称阻佴
额定功平
2 色标法
绝缘栅型电路符号
场效应管与晶体管的比较:
a.场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。

在只允许从信号源取较
少电流的清况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管。

b.场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多
数载流子,也利用少数载流子导电。

被称之为双极型器件。

C.有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管
好。

d.场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方
便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。

教你识别电子元器件大全(含图片)

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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

常见电子元器件的识别
常见电子元器件旳辨认
1
一、常见电子元件旳分类:
1、构成电子线路旳基本元件: 1)电阻:电子学符号——R
按电阻旳封装形式:贴片电阻、手插电阻 按电阻旳功能特征:限流电阻、压敏电阻、温敏电阻 按电阻旳材料形式:炭膜电阻、金属膜电阻、金氧膜电阻、绕线电阻
2)电容:电子学符号——C 按电容旳封装形式:贴片电容、手插电容 按电容旳材料特征:瓷片电容、电解电容、钽电容、聚脂电容 (膜电容)、云母电容、玻璃电容、独石电容等
3
2、常见旳其他电子元件
1)二极管:电子学符号——D
按封装旳形式:贴片二极管、手插二极管
按封装旳材料:玻璃二极管、塑封二极管
按半导体材料:硅二极管、锗二极管
按功能旳特征:整流二极管、开关二极管、发光二极管、稳压二极管
二极管旳变形体:整流块电路、数码发光管、双色发光管
二极管分类间旳相应关系:
玻璃二极管
9
三、常见电子元件误差及温度系数表达措施 :
1、元件误差旳字母辨认法:
误差代码在表中列出旳仅仅为最常用旳几种代码,其他还有B、F、 G分别代表:B表达±0.1pF , F表达±1% ,G表达±2%。其中B、C、D仅 用来表达电容元件旳误差。 2、色环元件旳误差表达措施:
10
三、常见电子元件误差及温度系数表达措施 :
贴片钽电容旳基本单位:μF.
25
六、电容元件旳辨认 :
负极标示
电容值
工作电压
c、贴片电解电容:材质电解质。 表面有丝印,有极性。外观上可 见铝制外壳。电解电容表面有一 条黑色丝印用来表达电解电容旳 负极,而且在丝印上标明有电容 值和工作电压,大部分生产厂家 还在丝印上加注某些跟踪标识。 尺寸有多种大小(主要尺寸见附 页1贴片元件尺寸简介)。

常用电子元器件识别

常用电子元器件识别

常用电子元器件识别一、电阻电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R15表示编号为15的电阻。

电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)和阻抗匹配等。

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47×102Ω(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 / 10-2 ±10金色 / 10-1 ±5黑色 0 100 /棕色 1 101 ±1红色 2 102 ±2橙色 3 103 /黄色 4 104 /绿色 5 105 ±0.5蓝色 6 106 ±0.2紫色7 107 ±0.1灰色 8 108 /白色 9 109 +5至 -20无色/ / ±20二、电容1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C25表示编号为25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。

电子元器件识别(图解)

电子元器件识别(图解)

+

PN結
普通二极管的特性如下:
A. 單向導電性﹐既電流只能從二极管的正极流向負极
B. 二极管在正向導通時有一門坎電壓值﹐當正向電壓小于此值時二极管几 乎 不導通﹐硅管的門坎電壓為0﹒7V(IN4007)﹐鍺管為0﹒2V( IN5819)﹒二极管一旦道通后﹐其管壓降基本不變﹒
C. 正向電流增大﹐管壓降也隨增大﹔工作溫度增高﹐管壓降有所減小﹐反 之﹐亦然﹒
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颜色 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑 金 银
数字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0.1 0.01
误差 1 2 / / 0.5 0.2 0.1 / / / 5 10
±%
注:误差色环如没有颜色则误差范围为20%
(一)电 容
n 一,电容的作用 n 定义:电容是衡量导体储存电荷能力的物理量。在
两个相互绝缘的导体上,加上一定的电压,它们就 会储存一定的电量。其中一个导体储存着正电荷, 另一个导体储存着大小相等的负电荷。加上的电压 越大,储存的电量就越多。储存的电量和加上的电 压是成正比的,它们的比值叫做电容 n 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。 n 电容的特性主要是隔直流通交流。 n 电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
二,电容的分类:
电容按照极性分类:一般分为有极性电容和无极性电容; 电容按照封装分类:分为铝电解\陶瓷电容\涤纶电容\钽电容\ 聚酯薄膜电容等;
铝电解电容
一、晶体三极管的分类 晶体三极管的分类很多,按结构可分为点接触型和面接触型;按生 产工艺分为合金型、扩散型和平面型等。但是常用的分类是从应用角度 ,依工作频率分为低频三极管、高频三极管和开关三极管;依工作功率 分为小功率三极管、中功率三极管和大功率三极管;按其导电类型可分 为PNP型和NPN型;按其构成材料可分为锗管和硅管。

电子元器件识别及原理

电子元器件识别及原理

电子元器件识别及原理电子元器件是我们生活中经常接触到的物件。

无论是我们使用的手机、电脑等电子设备,还是汽车、家庭电器等都离不开电子元器件。

电子元器件的种类繁多,如何正确识别电子元器件及了解其原理,对于学习电子技术、维修故障都是必不可少的。

本文将介绍一些电子元器件的识别方法及其原理。

一、电阻器电阻器的主要作用是限制电路中电流的流动,并在操作过程中发热。

根据电阻器的尺寸、电阻值、功率及材料等方面的不同,可分为不同的类型。

如:1. 炭膜电阻器:采用炭为材料的电阻器,具有比较高的精度和稳定性,但容易受潮,不耐高温。

2. 金属膜电阻器:金属膜电阻器是采用金属薄膜作为电阻材料的电阻器,外壳通常为光滑的蓝色或黄色塑料外壳,具有稳定性、精度高等优点。

3. 硅光电阻:硅光电阻是采用硅为材料的光电导电器,具有响应速度快、稳定性好、线性度高等优点。

二、电容器电容器是存储能量的一种电子元器件。

电容器的容量越大,储存的能量也就越大。

一般电容器分类如下:1. 陶瓷电容器:陶瓷电容器是一种常用、普遍的电容器,阻挡特性好,稳定性高,不易受温度影响。

2. 铝电解电容器:铝电解电容器是一种存储电能的器件,容量较大,工作电压在几伏特至几百伏特范围内,广泛应用于各种电路中。

3. 金属化聚丙烯膜电容器:金属化聚丙烯膜电容器是直流电容器的一种,具有结构简单、容量大、稳定性好等优点。

三、电感器电感器是承载着电磁场的电子元器件。

其中蕴含着时间、电流、磁通量等,使用频率范围广泛,分类如下:1. 铁芯电感:铁芯电感器是利用铁芯来达到电感器的目的,分为单层线圈、多层线圈、防干扰线圈等。

2. 铜线扇形电感器:铜线扇形电感器是一种纸铝扇形电感器,容量大、直径一般较小,广泛用于电子机械设备。

四、二极管二极管是一种有极性的电子元件,通过半导体材料组成的PN结。

二极管具有一个高电平和一个低电平,能够用于电流反向防护和选波等。

分类如下:1. 硅二极管:硅二极管是载流能力较强的二极管,主要用于直流电源电路中。

【方法】常用电子电路元件器件的识别

【方法】常用电子电路元件器件的识别

【关键字】方法常用电子元器件一、实验目标了解常用电子元器件的识别和主要性能参数二、常用电子元器件介绍(一)电阻器1、电阻器的分类电阻器是电子电路元器件中应用最广泛的一种,在电子设备中约占元件总数的30%以上,其质量的好坏对电路工作的稳定性有极大影响。

电阻器主要用途是稳定和调节电路中的电流和电压,其次还可作为分流器、分压器和消耗电能的负载等。

电阻器按结构可分为固定式和可变式两大类。

固定式电阻器一般称为“电阻”。

由于制作材料和工艺不同,可分为膜式电阻、实芯式电阻、金属线缆电阻(RX)和特殊电阻四种类型。

膜式电阻包括:碳膜电阻RT、金属膜电阻RJ、合成膜电阻RH和氧化膜电阻RY等。

实芯电阻包括:有机实芯电阻RS和无机实芯电阻RN。

特殊电阻包括:MG型光敏电阻和MF型热敏电阻。

可变式电阻器包括:滑线式变阻器和电位器。

其中应用最广泛的是电位器。

电位器是一种具有三个接头的可变电阻器。

其阻值可在一定范围内连续可调。

电位器的分类有以下几种:按电阻体材料分:可分为薄膜和线绕两种。

薄膜又可分为WTX型小型碳膜电位器,WTH型合成碳膜电位器,WS型有机实芯电位器,WHJ型精密合成膜电位器和WHD型多圈合成膜电位器等。

线绕电位器的代号为WX型。

一般线绕电位器的误差不大于+10%,非线绕电位器的误差不大于+2%。

其阻值、误差和型号均标在电位器厂。

按调节机构的运动方式分:有旋转式、直沿式。

按结构分:可分为单联、多联、带开关、不带开关等;开关形式又有旋转式、推拉式、按键式等。

按用途分:可分为普通电位器、精密电位器、功率电位器、微调电位器和专用电位器等。

按阻值随转角变化关系分:又可分为线性和非线性电位器,如图1-l曲线所示。

图1-1 电位器阻值随转角变化曲线它们的特点分别为:X式(直线式):常用于示波器的聚焦电位器和万用表的调零电位器(如MF-20型万用表),其线性精度为+2%、+l%、+03%、+005%。

D式(对数式):常用于电视机的黑白对比度调节电位器,其特点是,先粗调后细调。

电子元器件的识别方法

电子元器件的识别方法

1.常见的电子元器件的分类:
(10)、光电耦合器(OPTO) (11)、变压器 (12)、FUSE(保险管)
2.常用的电子元件单位及换算:
(1)、电阻: 基本单位:欧姆 符号:Ω 常用单位:千欧 符号:KΩ 兆欧 符号:MΩ 换算关系:1MΩ=1000KΩ=1000000Ω
2.常用的电子元件单位及换算:
3:常见元件在PCB板上的丝印
(1)、贴片电阻的丝印:
元件位置 电阻元件代号
3:常见元件在PCB板上的丝印
(2)、二极管的丝印:
二极管负极标识
元件代号 元件位置
3:常见元件在PCB板上的丝印
(3)、贴片三极管丝印图
元件代号
元件位置
3:常见元件在PCB板上的丝印
(4)、贴片IC的丝印:
IC代号 IC方向标识 元件位置 IC第一脚标示
例: 图片中的 排 阻 丝印 排 阻 为820第一、二位82 第三位0 =82*10^0=82欧
排阻丝印820
6:电容的识别
(1)、贴片电容有:贴片钽电容、贴片瓷片容、 纸多层贴片 电
容、贴片电解电容。 贴片钽电容
容量
耐压
贴片钽电容:是有极性的电容,
丝印上标明了电
容值为6.8 μF和
正极
耐压值25V。
安全在于心细,事故出在麻痹。20.10. 2220.1 0.2202:21:4202 :21:42 October 22, 2020
踏实肯干,努力奋斗。2020年10月22 日上午2 时21分 20.10.2 220.10. 22
8:二极管、三极管 (1)、二极管简介
A、从封装材料分可以分为玻璃二极管、塑封二极管; B、从半导体材分:可以分为锗材质二 极管、硅材质二极管;
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教您如何認識
PCBA元件極性
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目录
一.電子零件分类
二.極性識別方法
三.案例解析
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一.電子零件分类
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二.極性識別方法
二.1.零件类型的介绍
1. 2. 3. 4. 5. 6. 电阻 电容 电感 LED 二極管 三極管 7. 晶振 8. IC 9. BGA 10.连接器 11.保险丝 12.其它类型
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2.1.1.片式电阻(无極性).
二.極性识别方法
2.1.2.芯片阵列型(无極性).
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二.極性识别方法
2.1.3.SIP/SOP/芯片载体型.
零件極性点对应PCB上極性点(注:红圈内的点为零件極性点).
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二.極性识别方法
2.2.电容(Capacitor)
简介:简称Cap,在PCB板上用C代表. 特性:能存储能量和改善电压,主要用于振荡电路.在电路中 起隔离直流,通交流,及旁路,滤波和耦合等作用. 类型:陶瓷电容﹑钽质电容﹑铝电解电容. 極性标示方法: 1.陶瓷电容:无極性要求. 2.钽质电容:零件与PCB均标示正極. 3.铝电解电容:零件标示负極,PCB丝印标示正極.
2.8.5.QFN类型封装(有極性).
極性标示:1>符号标示(横杠/“+”号/圆点).
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二.極性识别方法
2.8.5.QFN类型封装(有極性).
極性标示:1>一个点与其它两个点(大小/形状)不同,2>斜边标示.ຫໍສະໝຸດ 54二.極性识别方法
2.8.6.当出现零件有極性点而PCB无極性点时,请 联系PE来帮您处理!
简介:简称Induct,在PCB板上用L代表. 特性:是一个储能元件,以磁场的形式存储能量.主要作用为 遏流﹑退耦﹑滤波﹑调谐﹑延迟﹑补偿﹑高频率波﹑ 振荡等. 类型:片式﹑线圈﹑继电器﹑变压器﹑滤波器等. 極性标示方法: 1.片式线圈等两个焊端封装:无極性要求. 2.继电器/变压器/滤波器等多PIN封装:有極性要求.
極性标示:1>色带标示,2>凹点/凹槽标示,3>斜边标示.
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二.極性识别方法
2.8.2.SOP类型封装(有極性).
極性标示:1>凹点/凹槽标示.
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二.極性识别方法
2.8.2.SOP类型封装(有極性).
極性标示:1>其中一个点与其它两/三个点的(大小/形状)不同.
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二.極性识别方法
2.8.3.QFP类型封装(有極性).
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2.3.1.SMT表面贴装两个焊端电感(无極性).
二.極性识别方法
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二.極性识别方法
2.3.1.SMT表面贴装两个焊端电感(无極性).
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2.3.2.多Pin电感类(有極性).
二.極性识别方法
零件标示:1>圆点/“1”代表極性点. PCB标示:1>圆点/圆圈/“*”号代表極性点.
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2.2.3.铝电解电容(有極性).
二.極性识别方法
零件标示:1>色带代表负極.PCB标示:1>色带或“+”号代表正 極.
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2.2.3.铝电解电容(有極性).
二.極性识别方法
零件标示:1>色带/箭头代表负極.PCB标示:1>“+”号代表正 極.
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二.極性识别方法
2.3.电感(Inductor)
2.6.晶体管(Transistor)
简介:简称XTR,在PCB板上用CR/D/V/Q代表. 特性:内部含有两个PN结,外部通常为三个引出电極的半导体 器件.它对电信号有放大的开关的作用.包括金属氧化 物半导体效应晶体管(Mosfet)用于电动控制﹑转炉﹑ 放大器﹑开关﹑电源电路﹑驱动器(继电器﹑存储器﹑ 显示器). 类型:片式﹑线圈﹑SOP﹑继电器﹑变压器﹑滤波器等. 極性标示方法: 1.零件PIN与PCB上PAD对应.
简介:简称OSC或XTAL,在PCB板上用U/Y代表. 特性:用于产生稳定的脉冲信号,可用于稳定频率和选择频 率.是一种以取代LC振荡回路的晶体振荡元件. 类型:片式﹑插件型. 極性标示方法: 1.零件标示方法:色带/正面大PAD/本体符号/凹槽标示. 2.PCB标示方法:符号(圆圈/圆点/*号)标示.
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什么是極性?
極性是指元器件的正负極或第一PIN与PCB (印刷线路板)上的正负極或第一PIN在同一个方 向.如果元器件与PCB上的方向未对应时,我们称 为反向不良. 当元器件出现反向时,即使准确的贴装PCB 板焊盘上并且焊接良好,也不能满足有效的电气 连接.而且还会造成测试时PCBA烧板,功能不良. 如果不能及时发现,就会造成生产工时以及成本 的浪费.出货到客户更会影响到公司的声誉和订 单.
二.極性识别方法
2.7.3.其它类型零件(有極性).
極性标示:1>零件尖角,2>零件本体凹槽.
要看仔细哦, 凹槽才是極 性点!
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二.極性识别方法
2.8.集成电路(Integrated Circuit)
简介:简称IC,在PCB板上用U/D/IC/A代表. 特性:将具有一定功能的电子线路集成在一块板上制成芯片, 以采用某种封装方式进行封装的电路.应用于Digital, Interface, Microprocessor, ALU, Memery (DARAM, SRAM)Linear. 类型:SOIC﹑SOP﹑QFP﹑QFN﹑PLCC. 極性标示方法: 1.零件極性标示:凹点/凹槽/色带标示. 2.PCB極性标示:符号(圆圈/圆点/*号)标示.
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二.極性识别方法
2.9.1.零件極性点对应PCB上極性点.
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二.極性识别方法
2.9.1.零件極性点对应PCB上極性点.
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二.極性识别方法
2.9.1.零件極性点对应PCB上極性点.
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二.極性识别方法
2.9.2.如下图BGA,零件極性点为“凹点”,而不是金 边.生产时用到该类型BGA应重点检查是否反向!
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二.極性识别方法
2.4.3.3.在测量时,如果LED不发光,需要重新调整 LED方向进行测量.注:如果被测量LED是两个焊端,测量
两端即可.如果是四个焊端,测量两边对应焊端.
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二.極性识别方法
2.5.二極管(Diode)
简介:简称Dio,在PCB板上用CR/D/V代表. 特性:通过PN结以实现电流单向导通性能的电子器件.主要 应用于磁盘驱动器,开关电源,电池反接保护等领域. 类型:片式﹑插件型. 極性标示方法: 1.零件标示方法:色带/凹槽/颜色标示负極. 2.PCB标示方法:色带/匚框/竖杠/字母C/K标示负極.
二.極性识别方法
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2.5.1.SMT表面贴装两个焊端二極管(有極性).
零件负極标示:1>色带标示,2>颜色标示(玻璃体). PCB负極标示:1>丝印大“匚”框标示.
二.極性识别方法
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二.極性识别方法
2.5.2.其它封装类型(有極性).
零件“+”对应PCB板上“+”.
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二.極性识别方法
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二.極性识别方法
2.4.3.2.将万用表调到二極管测量档,并按下蓝色 按扭,同时确认万用表是否显示V/DC.如果是其它型 号的万用表调到二極管或V/DC测量档即可测量.
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二.極性识别方法
2.4.3.3.在测量时,如果LED发光,那么黑表笔的方 向是零件负極.红表笔的方向是零件正極.
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二.極性识别方法
2.8.1.SOIC类型封装(有極性).
極性标示:1>大PAD标示,2>符号标示(圆圈/圆点).
这边没 引脚哦!
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二.極性识别方法
2.8.1.SOIC类型封装(有極性).
極性标示:1>色带标示,2>符号标示,3>凹槽标示.
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二.極性识别方法
2.8.1.SOIC类型封装(有極性).
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二.極性识别方法
2.7.1.两PIN晶振无極性要求.
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2.7.2.多焊端晶振(有極性).
二.極性识别方法
極性标示:1>本体符号(圆圈/三角)标示.
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二.極性识别方法
2.7.2.多焊端晶振(有極性).
極性标示:1>色带标示,2>正面大PAD/金边标示,3>反面PAD斜角.
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二.極性识别方法
2.6.1零件PIN对应PCB上PAD.
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二.極性识别方法
2.6.2.出现下图类型零件时,零件本体无極性点,但 PCB有極性点.这时应确认零件的大焊端与PCB上大PAD 对应.
两 者 对 应
PCB板上 大PAD
零件反面 大焊端
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二.極性识别方法
2.7.晶振(Crystal/OSC)
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二.極性识别方法
2.2.1.陶瓷电容(无極性).
在电容家属 中,我可是没 有極性要求 的陶瓷电容 哦﹗
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二.極性识别方法
2.2.2.钽质电容(有極性).
PCB和零件正極标示:1>色带标示,2>“+”号标示.
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2.2.2.钽质电容(有極性).
二.極性识别方法
PCB和零件正極标示:1>色带标示,2>“+”号标示,3>斜角标示.
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二.極性识别方法
2.9.栅格排列球形脚芯片(Ball Grid Array)
简介:简称BGA,在PCB板上用U/D/IC/A代表. 特性:在基板底面以阵列方式制出球形触点作为引脚,具有引 脚短,引线电感和电容小.引脚多,引出端数与本体尺寸 的比率较高,焊点中心距大,组装成品率高,引脚牢固共 面状况好等优点. 类型:PBGA﹑CBGA﹑FBGA﹑CCGA. 極性标示方法: 1.零件極性标示:凹点/凹槽标示/圆点/圆圈/金边标示. 2.PCB板極性标示:圆圈/圆点/字母“1或A”标示.
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