电感元器件识别与检测
电感的识别与检测方法
电感的识别与检测方法电感是一种重要的电子元件,广泛应用于各种电路中。
在实际应用中,正确识别和检测电感的参数是非常重要的,本文将介绍电感的识别与检测方法。
一、电感的识别方法1. 通过外观进行识别通常情况下,通过外观可以初步判断一个元件是否为电感。
一般来说,电感外形较小,有铁芯或不锈钢桶等结构,表面包覆绝缘层或漆包线。
而其他元件如电容、二极管等则没有这些特征。
2. 通过标记进行识别在现代工业生产中,大多数电子元器件都会在外壳上打上标记以便于辨认。
对于标准化的电感来说,它们通常会在外壳上标注着其参数信息,如品牌、型号、规格等。
因此,在购买或使用时可以根据这些信息来确定其类型和参数。
3. 通过测试进行识别如果以上两种方法无法确定一个元件是否为电感,则需要进行测试。
可以使用万用表或LCR表来测试元件的阻抗值和频率响应曲线等参数信息。
如果阻抗值随频率变化呈现出“L”形,则可以确认该元件为电感。
二、电感的检测方法1. 使用LCR表进行检测LCR表是一种专门用于测试电感、电容和电阻等元件参数的仪器。
使用时,将待测元件连接到LCR表上,设置相应的测试参数后进行测试。
通过测试结果可以确定该元件的参数信息,如电感值、品质因数等。
2. 使用示波器进行检测示波器是一种用于显示信号波形的仪器,也可以用于检测电感。
将待测元件连接到示波器上,再接入一个信号源产生一个频率为几十赫兹到几千赫兹的正弦波信号。
通过观察示波器显示出来的波形特征,可以确定该元件是否为电感,并且可以计算出其参数信息。
3. 使用磁场探头进行检测磁场探头是一种专门用于检测磁场强度和方向的仪器。
在使用时,将待测元件放置在探头附近,并设置相应的测试参数后进行测试。
通过测试结果可以确定该元件是否为电感,并且可以计算出其参数信息。
综上所述,通过外观、标记和测试等方法可以初步判断一个元件是否为电感,并且通过LCR表、示波器和磁场探头等仪器可以确定其参数信息。
在实际应用中,正确识别和检测电感的参数非常重要,可以避免因电感参数不匹配而引起的电路故障和性能下降等问题。
电阻、电感、电容元器件的标识与识别
电阻、电感、电容元器件的标识与识别电阻元件的识别(1)电阻的分类、特点及用途电阻的种类较多,按制作的材料不同,可分为绕线电阻和非绕线电阻两大类。
非绕线电阻因制造材料的不同,有碳膜电阻、金属膜电阻、金属氧化膜电阻、实心碳质电阻等。
另外还有一类特殊用途的电阻,如热敏电阻、压敏电阻等。
热敏电阻的阻值是随着环境和电路工作温度变化而改变的。
它有两种类型,一种是随着温度增加而阻值增加的正温度系数热敏电阻;另一种是随着温度增加而阻值减小的负温度系数热敏电阻。
在电信设备和其它设备中作正或负温度补偿,或作测量和调节温度之用。
压敏电阻在各种自动化技术和保护电路的交直流及脉冲电路中,作过压保护、稳压、调幅、非线性补偿之用。
特别是对各种电感性电路的熄灭火花和过压保护有良好作用。
常用的电阻元件的外形、特点与应用如表1.1所示表1.1 常用电阻元件的外形、特点与应用名称及实物图特点与应用碳膜电阻新晨阳碳膜电阻稳定性较高,噪声也比较低。
一般在无线电通讯设备和仪表中做限流、阻尼、分流、分压、降压、负载和匹配等用途。
金属膜电阻金属膜和金属氧化膜电阻用途和炭膜电阻一样,具有噪声低,耐高温,体积小,稳定性和精密度高等特点。
新晨阳实心碳质电阻实心碳质电阻的用途和碳膜电阻一样,具有成本低,阻值范围广,容易制作等特点,但阻值稳定性差,噪声和温度系数大。
绕线电阻绕线电阻有固定和可调式两种。
特点是稳定、耐热性能好,噪声小、误差范围小。
一般在功率和电流较大的低频交流和直流电路中做降压、分压、负载等用途。
额定功率大都在1W以上。
电位器(a)绕线电位器阻值变化范围小,功率较大(b)碳膜电位器稳定性较高,噪声较小(c)推拉式带开关碳膜电位器使用寿命长,调节方便(d)直滑式碳膜电位器节省安装位置,调节方便(2)电阻的类别和型号随着电子工业的迅速发展,电阻的种类也越来越多,为了区别电阻的类别,在电阻上可用字母符号来标明,如图1.43所示。
电阻类别的字母符号标志说明见表1.2,如“RT”表示碳膜电阻;“RJJ”表示精密金属膜电阻。
常用电子元器件电感识别方法与检测
(2)用途: • 电感器在电路中的基本用途有:LC滤波器、LC振荡器,扼
流圈、变压器、继电器、交流负载、调谐、补偿、偏转等。 • 常用于滤波、陷波、调谐、振荡、延迟、补偿等电路中。
A、作为滤波线圈,阻止交流干扰。(滤波) B、作为谐振线圈,与电容组成谐振电路。(调谐) C、在高频电路中作为高频信号的负载。(交流负载) D、制成变压器传递交流信号。(变压器) E、利用电磁感应特性制成磁性器件,如磁头、电磁铁等 器件。
J
4R7M
R33
电感量:0.33μH,偏差±5% 电感量:4.7μH,偏差±20%
2020/12/15
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电感文字符号法 实物示例
电感量:4.7μH 偏 差:±10%
2020/12/15
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电感器标注方法
• 3、数码法 电感的数码标示法与电阻 器一样,前面的两位数为有效数,第三 位为倍乘,单位为μH。
•多层线圈: 多层线 圈可以增大电感量, 但线圈的分布电容也
随之增大。
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2、按绕线结构分类: ❖峰房线圈:峰房线 圈在绕制时导线不断 以一定的偏转角在骨 架上偏转绕向,这样 可大大减小线圈的分 布电容。
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电感线圈的种类
3、按工作性质:高频 电感器(各种天线线 圈、振荡线圈)和低 频电感器(各种扼流 圈、滤波线圈等)。
变压 器型 号命 名
序号,用数字表示 功率,用数字表示(单位用VA或W标志,但RB型除外)
主称,用字母表示
例如:DB-50-2为50VA电源变压器
常用元器件识别与检测第章电感器
常用元器件识别与检测第章电感器电感器是一种电子元件,在电子电路设计中广泛应用。
本文将介绍电感器的基本概念、分类、特性及常规测试方法。
什么是电感器?电感器又称电感、线圈,是一种 passif 元件。
它的主要作用是在电路中储存能量并抵抗电流的变化。
电感器的基本结构包括线圈和磁性铁心。
线圈通常是由导体绕成的,根据绕线方法不同分为螺旋绕线、平行绕线、芯线绕线等。
磁性铁心有助于提高电感器的电感。
电感器的电感值通常用亨利(H)作为单位。
电感器分类根据电感器的结构与功能特性可以将电感器分为以下几类:1. 固定电感器固定电感器就是指在电路中已经固定好位置,无法调整其电感值大小的电感器。
根据电感器本身的特性,可以进一步细分为架空式电感器、磁性环电感器、多层薄膜电感器等不同类型。
2. 可调电感器可调电感器是指可以进行电感值调整的电感器,主要是调整磁芯的位置、材料、大小等。
可调电感器可以进一步分为磁芯旋转式电感器、气芯变压式电感器、改变线圈数量的电感器等。
3. 互感器互感器是指通过磁性铁芯相互作用传递信号的电感器。
互感器一般指变压器,可以将一个电压变为另一个电压,或是将一个电流变为另一个电流。
电感器的特性电感器的重要特性包括电感值、温度系数、频率特性、Q 值等。
1. 电感值电感值是衡量电感器大小的常数。
通常用亨利(H)或微亨(μH)作为单位,如果电感值很小的话,也可以用纳亨(nH)作为单位。
2. 温度系数随着温度升高,电感值也会随之变化,这种变化率被称为电感器的温度系数。
正的温度系数意味着电感值随着温度升高而增加,负的温度系数则意味着电感值随着温度升高而下降。
3. 频率特性由于电感器本身的电抗和电阻,其在电路中的表现受到频率的影响。
因此电感器的频率特性也是其重要条件之一。
4. Q 值Q 值是电感器在某个特定频率下阻抗与电阻之比,也可以通过电感器的品质因数来计算。
Q 值是电感器重要参数之一,它可以分析电路中的频率响应、损耗及选择性等问题,因此也被称为质量因数。
电子元器件识别与测试实验心得5篇
电子元器件识别与测试实验心得5篇电子元器件识别与测试实验心得11.二极管的识别几乎所有的电子电路中都要用到晶体二极管,它在许多电路中起着重要的作用,是诞生最早的半导体器件之一,其应用也非常广泛。
二极管是晶体二极管的简称,也叫半导体二极管,用半导体单晶材料(主要是锗和硅)制成,是半导体器件中最基本的一种器件,是一种具有单方向导电特性的无源半导体器件,二极管有两个电极,分别为阳极和阴极,阳极为正,阴极为负。
二极管在电路中的符号为(),在电路中一般用字母D来表示。
2.二极管的作用二极管的作用有整流,检波,稳压,开关,限幅,等等。
通常这些作用都有相应的管子制造出来。
比如起整流作用的二极管有整流二极管,起检波作用的二极管有检波二极管。
3.二极管的检测?将万用表打到蜂鸣二极管档,红表笔接二极管的正极,黑笔接二极管的负极,此时测量的是二极管的正向导通阻值,也就是二极管的正向压降值。
不同的二极管根据它内部材料不同所测得的正向压降值也不同。
正向压降值读数在300--800为正常,若显示为0说明二极管短路或击穿,若显示为1说明二极管开路。
将表笔调换再测,读数应为1即无穷大,若不是1说明二极管损坏.正向压降值在200左右时,为稳压二极管;快恢复二极管的两读数都在200左右正常。
测稳压二极管我们通常所用到的稳压管的稳压值一般都大于 1.5V,而指针表的R×1k以下的电阻档是用表内的1.5V电池供电的,这样,用R×1k 以下的电阻档测量稳压管就如同测二极管一样,具有完全的单向导电性。
但指针表的R×10k档是用9V或15V电池供电的,在用R×10k,测稳压值小于9V或15V的稳压管时,反向阻值就不会是∞,而是有一定阻值,但这个阻值还是要大大高于稳压管的正向阻值的。
如此,我们就可以初步估测出稳压管的好坏。
检测注意事项用数字式万用表支测二极管时,红表笔接二极管的正极黑表笔接二极管的负极,此时测试得阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反。
常用元器件的识别与检测[修改教案
常用元器件的识别与检测第一章:电阻1.1 电阻的概念与作用介绍电阻的定义、单位(欧姆)解释电阻在电路中的作用1.2 电阻的种类介绍固定电阻、可变电阻、精密电阻等讲解不同种类电阻的特点与应用1.3 电阻的标识讲解电阻的参数标识方法(阻值、精度、温度系数等)介绍电阻的颜色编码规则1.4 电阻的检测讲解电阻的检测方法(万用表选择合适的量程)演示如何正确检测电阻值第二章:电容2.1 电容的概念与作用介绍电容的定义、单位(法拉)解释电容在电路中的作用2.2 电容的种类介绍固定电容、电解电容、钽电容等讲解不同种类电容的特点与应用2.3 电容的标识讲解电容的参数标识方法(容值、精度、温度系数等)介绍电容的颜色编码规则2.4 电容的检测讲解电容的检测方法(万用表选择合适的量程)演示如何正确检测电容值第三章:电感3.1 电感的概念与作用介绍电感的定义、单位(亨利)解释电感在电路中的作用3.2 电感的种类介绍固定电感、可变电感、线圈等讲解不同种类电感的特点与应用3.3 电感的标识讲解电感的参数标识方法(感值、精度、温度系数等)介绍电感的单位换算规则3.4 电感的检测讲解电感的检测方法(万用表选择合适的量程)演示如何正确检测电感值第四章:二极管4.1 二极管的概念与作用介绍二极管的定义、结构解释二极管在电路中的作用4.2 二极管的种类介绍整流二极管、稳压二极管、发光二极管等讲解不同种类二极管的特点与应用4.3 二极管的标识讲解二极管的参数标识方法(正向电压、反向电压、正向电流等)介绍二极管的封装形式4.4 二极管的检测讲解二极管的检测方法(万用表选择合适的量程)演示如何正确检测二极管的正向与反向电阻值第五章:晶体管5.1 晶体管的概念与作用介绍晶体管的定义、结构解释晶体管在电路中的作用5.2 晶体管的种类介绍双极型晶体管、场效应晶体管等讲解不同种类晶体管的特点与应用5.3 晶体管的标识讲解晶体管的参数标识方法(电流放大倍数、功耗等)介绍晶体管的封装形式5.4 晶体管的检测讲解晶体管的检测方法(万用表选择合适的量程)演示如何正确检测晶体管的放大倍数与功耗等参数第六章:集成电路6.1 集成电路的概念与作用介绍集成电路的定义、分类(模拟集成电路、数字集成电路)解释集成电路在电路中的作用6.2 集成电路的种类讲解不同种类集成电路的特点与应用介绍常见的集成电路封装形式6.3 集成电路的标识讲解集成电路的参数标识方法(型号、功耗、工作电压等)介绍集成电路的封装尺寸和引脚排列6.4 集成电路的检测讲解集成电路的检测方法(万用表选择合适的量程)演示如何正确检测集成电路的好坏及工作电压等参数第七章:继电器7.1 继电器的概念与作用介绍继电器的定义、结构解释继电器在电路中的作用7.2 继电器的种类讲解不同种类继电器的特点与应用介绍继电器的控制信号和工作原理7.3 继电器的标识讲解继电器的参数标识方法(线圈电压、触点电流、触点电压等)介绍继电器的接线方式7.4 继电器的检测讲解继电器的检测方法(万用表选择合适的量程)演示如何正确检测继电器的线圈阻值和触点状态第八章:开关元件8.1 开关元件的概念与作用介绍开关元件的定义、分类(机械式开关、电子开关)解释开关元件在电路中的作用8.2 开关元件的种类讲解不同种类开关元件的特点与应用介绍开关元件的接线方式和接口类型8.3 开关元件的标识讲解开关元件的参数标识方法(额定电流、额定电压、寿命等)介绍开关元件的封装形式8.4 开关元件的检测讲解开关元件的检测方法(万用表选择合适的量程)演示如何正确检测开关元件的通断状态和接触电阻等参数第九章:保护元件9.1 保护元件的概念与作用介绍保护元件的定义、分类(过载保护、过压保护、过流保护)解释保护元件在电路中的作用9.2 保护元件的种类讲解不同种类保护元件的特点与应用介绍保护元件的工作原理和接口类型9.3 保护元件的标识讲解保护元件的参数标识方法(额定电流、额定电压、响应时间等)介绍保护元件的封装形式9.4 保护元件的检测讲解保护元件的检测方法(万用表选择合适的量程)演示如何正确检测保护元件的好坏及工作状态等参数第十章:传感器10.1 传感器的概念与作用介绍传感器的定义、分类(温度传感器、压力传感器、光敏传感器)解释传感器在电路中的作用10.2 传感器的种类讲解不同种类传感器的特点与应用介绍传感器的工作原理和接口类型10.3 传感器的标识讲解传感器的参数标识方法(灵敏度、精度、量程等)介绍传感器的封装形式10.4 传感器的检测讲解传感器的检测方法(万用表选择合适的量程)演示如何正确检测传感器的输出信号和性能参数第十一章:变压器11.1 变压器的概念与作用介绍变压器的定义、工作原理解释变压器在电路中的作用11.2 变压器的种类讲解不同种类变压器的特点与应用介绍变压器的构造和封装形式11.3 变压器的标识讲解变压器的参数标识方法(额定电压、额定功率、变比等)介绍变压器的铭牌信息解读11.4 变压器的检测讲解变压器的检测方法(万用表选择合适的量程)演示如何正确检测变压器的变比和损耗等参数第十二章:线性电源12.1 线性电源的概念与作用介绍线性电源的定义、工作原理解释线性电源在电路中的作用12.2 线性电源的种类讲解不同种类线性电源的特点与应用介绍线性电源的构造和封装形式12.3 线性电源的标识讲解线性电源的参数标识方法(输出电压、输出电流、功耗等)介绍线性电源的规格书解读12.4 线性电源的检测讲解线性电源的检测方法(万用表选择合适的量程)演示如何正确检测线性电源的输出电压和电流等参数第十三章:开关电源13.1 开关电源的概念与作用介绍开关电源的定义、工作原理解释开关电源在电路中的作用13.2 开关电源的种类讲解不同种类开关电源的特点与应用介绍开关电源的构造和封装形式13.3 开关电源的标识讲解开关电源的参数标识方法(输出电压、输出电流、转换效率等)介绍开关电源的规格书解读13.4 开关电源的检测讲解开关电源的检测方法(万用表选择合适的量程)演示如何正确检测开关电源的输出电压和电流等参数第十四章:振荡器14.1 振荡器的概念与作用介绍振荡器的定义、工作原理解释振荡器在电路中的作用14.2 振荡器的种类讲解不同种类振荡器的特点与应用介绍振荡器的构造和封装形式14.3 振荡器的标识讲解振荡器的参数标识方法(频率、稳定性、相位噪声等)介绍振荡器的规格书解读14.4 振荡器的检测讲解振荡器的检测方法(万用表选择合适的量程)演示如何正确检测振荡器的输出频率和稳定性等参数第十五章:电源管理芯片15.1 电源管理芯片的概念与作用介绍电源管理芯片的定义、工作原理解释电源管理芯片在电路中的作用15.2 电源管理芯片的种类讲解不同种类电源管理芯片的特点与应用介绍电源管理芯片的构造和封装形式15.3 电源管理芯片的标识讲解电源管理芯片的参数标识方法(输出电压、输出电流、转换效率等)介绍电源管理芯片的数据手册解读15.4 电源管理芯片的检测讲解电源管理芯片的检测方法(万用表选择合适的量程)演示如何正确检测电源管理芯片的输出电压和电流等参数重点和难点解析教案《常用元器件的识别与检测》涵盖了电阻、电容、电感、二极管、晶体管、集成电路、继电器、开关元件、保护元件、传感器、变压器、线性电源、开关电源、振荡器和电源管理芯片等十五种常用电子元器件的识别与检测。
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。
电子元器件识别与检测
电子元器件识别与检测电阻、电容、电感、二极管、三极管等都是电子电路常用的元器件。
这里列举出电子行业中常用的十大电子元器件,及相关的基础概念和知识,和大家一起温习一遍。
一:电阻作为电子行业的工作者,电阻是无人不知无人不晓的。
它的重要性,毋庸置疑。
人们都说“电阻是所有电子电路中使用最多的元件。
”电阻,因为物质对电流产生的阻碍作用,所以称其该作用下的电阻物质。
电阻将会导致电子流通量的变化,电阻越小,电子流通量越大,反之亦然。
没有电阻或电阻很小的物质称其为电导体,简称导体。
不能形成电流传输的物质称为电绝缘体,简称绝缘体。
在物理学中,用电阻(Resistance)来表示导体对电流阻碍作用的大小。
导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。
不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种特性。
电阻元件是对电流呈现阻碍作用的耗能元件。
电阻元件的电阻值大小一般与温度有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。
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 6x1000000 ±0.2紫色7 x10000000 ±0.1灰色 8 x100000000 /白色 9x1000000000 / .二:电容电容(或电容量, Capacitance)指的是在给定电位差下的电荷储藏量;记为C,国际单位是法拉(F)。
电子元器件的识别与测试
07 电子元器件的识别与测试一、目的1.了解常用电子元器件(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、结构、参数、性能等.2.学会识别、选用、测量、安装各类电子元器件。
二、器材1.数字万用表。
2.各种常用电子元器件。
3.电子元器件展板.4.多媒体设备等.三、电子元器件的识别与测试特殊的元器件检测需要多种通用或专用测试仪器,一般性的技术改造和电子制作,利用万用表等普通仪表对元器件检测,也可满足制作要求。
1.电阻器(1)根据电阻器上的标志识别电阻器的阻值.(2)用万用表准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活动端的性能。
3.电容器(1)根据电容器的标志识别电容器的容量。
(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。
常用测电阻的方法:正常情况下,电阻为无穷大,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判断①引脚较长的一端为“+"极,引脚较短的一端为“−”极。
②标有“−”标志的一端为“−”极。
③用万用表判断: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、黑表笔对调后,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)注意:由于电容器具有储存电荷的能力,因此,在测量或触摸大电解电容器时,要先将两个引脚短路一下(方法是: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,否则,可能会损坏测试仪表或出现电击伤人的意外情况。
4.电感器(1)根据电感器的标志识别电感器的电感量.(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,则说明线圈短路或局部短路;若电阻为无穷大,则说明线圈断路.(4)注意: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;否则测试结果将会与实际值有很大的误差.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通常是分别从两侧引出的,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。
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。
电阻 电容 电感基本知识及检测方法
常用电子元器件(电阻.电容,电感)检测方法与经验元器件的检测是家电维修的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断元器件的正常与否。
特别对初学者来说,熟练掌握常用元器件的检测方法和经验很有必要,以下对常用电子元器件的检测经验和方法进行介绍供对考。
一、电阻器的检测方法与经验: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。
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 水泥电阻的检测。
检测水泥电阻的方法及注意事项与检测普通固定电阻完全相同。
3 熔断电阻器的检测。
在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可根据经验作出判断:若发现熔断电阻器表面发黑或烧焦,可断定是其负荷过重,通过它的电流超过额定值很多倍所致;如果其表面无任何痕迹而开路,则表明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。
对于表面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断,可借助万用表R×1挡来测量,为保证测量准确,应将熔断电阻器一端从电路上焊下。
若测得的阻值为无穷大,则说明此熔断电阻器已失效开路,若测得的阻值与标称值相差甚远,表明电阻变值,也不宜再使用。
电子元器件识别与检测方法大全
电阻器基础知识与检测方法一、基础知识电阻器是电路元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。
它的主要用途是稳定和调节电路中的电流和电压,其次还作为分流器分压器和负载使用。
1.分类在电子电路中常用的电阻器有固定式电阻器和电位器,按制作材料和工艺不同,固定式电阻器可分为:膜式电阻(碳膜RT、金属膜RJ、合成膜RH 和氧化膜RY)、实芯电阻(有机RS 和无机RN)、金属线绕电阻(RX)、特殊电阻(MG 型光敏电阻、MF 型热敏电阻)四种。
表1几种常用电阻的结构和特点电阻种类电 阻 结 构 和 特 点 实物图片碳膜电阻 气态碳氢化合物在高温和真空中分解,碳沉积在瓷棒或者瓷管上,形成一层结晶碳膜。
改变碳膜厚度和用刻槽的方法变更碳膜的长度,可以得到不同的阻值。
碳膜电阻成本较低,性能一般。
金属膜电阻 在真空中加热合金,合金蒸发,使瓷棒表面形成一层导电金属膜。
刻槽和改变金属膜厚度可以控制阻值。
这种电阻和碳膜电阻相比,体积小、噪声低、稳定性好,但成本较高。
碳质电阻把碳黑、树脂、粘土等混合物压制后经过热处理制成。
在电阻上用色环表示它的阻值。
这种电阻成本低,阻值范围宽,但性能差,很小采用。
线绕电阻 用康铜或者镍铬合金电阻丝,在陶瓷骨架上绕制成。
这种电阻分固定和可变两种。
它的特点是工作稳定,耐热性能好,误差范围小,适用于大功率的场合,额定功率一般在1瓦以上。
碳膜电位器 它的电阻体是在马蹄形的纸胶板上涂上一层碳膜制成。
它的阻值变化和中间触头位置的关系有直线式、对数式和指数式三种。
碳膜电位器有大型、小型、微型几种,有的和开关一起组成带开关电位器。
还有一种直滑式碳膜电位器,它是靠滑动杆在碳膜上滑动来改变阻值的。
这种电位器调节方便。
线绕电位器用电阻丝在环状骨架上绕制成。
它的特点是阻值范围小,功率较大。
定正飞的收藏2.主要性能指标额定功率:在规定的环境温度和湿度下,假定周围空气不流通,在长期连续负载而不损坏或基本不改变性能的情况下,电阻器上允许消耗的最大功率。
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。
常用电子元器件的识别与检测
额定功率:指在规定的环境温度下,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,电阻器上允许的消耗功率.常见的有1/16W 、 1/8W 、 1/4W 、 1/2W 、 1W 、 2W 、 5W 、10W
电阻的主要参数
两端电阻色环颜色
色环识别
数码法
用三位数字表示元件的标称值。从左至右,前两位表示有效数位,第三位表示10^n(n=0~8)。 当n=9时为特例,表示10^(-1)。 而标志是0或000的电阻器,表示是跳线,阻值为0Ω eg : 471=470Ω 105=1M 2R2=2.2Ω 塑料电阻器的103表示10*10^3=10k。 片状电阻多用数码法标示, 如512表示5.1kΩ
01
电感的结构:电感器一般由骨架、绕 组、屏蔽罩、封装材料、磁心或铁心等组成。
02
电感定义
01
高频电感器、中频电感器和低频电感器 。
按工作频率分类
02
振荡电感器、校正电感器、显像管偏转电 感器、阻流电感器、滤波电感器、隔离电感器、被偿电感器等
按用途分类
03
线绕式电感器和非线绕式电感器,还可分为固定式电感器和可调式电感器
三极管的特性
晶体三极管具有电流放大作用,其实质是三极管能以基极电流微小的变化量来控制集电极电流较大的变化量。这是三极管最基本的和最重要的特性。我们将ΔIc/ΔIb的比值称为晶体三极管的电流放大倍数,用符号“β”表示。电流放大倍数对于某一只三极管来说是一个定值,但随着三极管工作时基极电流的变化也会有一定的改变。
饱和导通状态:当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并当基极电流增大到一定程度时,集电极电流不再随着基极电流的增大而增大,而是处于某一定值附近不怎么变化,这时三极管失去电流放大作用,集电极与发射极之间的电压很小,集电极和发射极之间相当于开关的导通状态。
常用电子元器件的识别与检测
1.2.6电容器的选用
根据电路特点和用途选用
不同电路应该选用不同种类的电容。在电源滤 波和退耦电路中应选用电解电容;在高频电路 和高压电路中应选用瓷介和云母电容;在谐振 电路中可选用云母、陶瓷和有机薄膜等电容器; 用作隔直时可选用纸介、涤纶、云母、电解、 陶瓷等电容器;旁路可以选用涤纶、纸介、陶 瓷、电解等电容。
自举电容:用在自举电路中的电容器称为自举电容,常 用的OTL功率放大器输出级电路采用这种自举电容电路, 以通过正反馈的方式少量提升信号的正半周幅度。
分频电容:在分频电路中的电容器称为分频电容,在音 箱的扬声器分频电路中,使用分频电容电路,以使高频 扬声器工作在高频段,中频扬声器工作在中频段,低频 扬声器工作在低频段。
文字符号法,将数字与特殊符号两者有规律组 合起来表示电阻的主要参数。常见符号有M、K、 R。
数码法,用三位数字表示元件的标称值。从左 至右,前两位表示有效数位,第三位表示 10^n(n=0~8)。当n=9时为特例,表示10^(-1)。 而标志是0或000的电阻器,表示是跳线,阻值 为0Ω。
色标标志法, 对体积很小的 电阻和一些合 成电阻,其阻 值和误差常用 不同颜色的色 环来标注,色 环标志法有四 环和五环两种。 普通电阻一般 用4环表示, 精密电阻用5 环表示。
测 1.12集成电路的识别与检
测 1.13微处理器
1.1电阻元件的识别与检测
1.1.1电阻的分类
按电阻的阻值特性分类 按制造材料分类 按用处分类 按安装方式分类 按功率分类
1.1.2电阻的命名方法及符号
l 用字母表示主称:R—电阻器;W—电位器
l 用字母表示材料:T—碳膜;H—合成膜;P—硼碳膜;U —硅碳膜;C—沉积膜;I—玻璃釉膜;J—金属膜;Y— 氧化膜;S—有机实芯;N—无机实芯;X—线绕;R—热 敏;G—光敏;M—压敏
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。
电子元件的识别与检测二极管、三极管、电容、电阻
本征半导体导电示意图
第四十三页,编辑于星期五:十七点 四分。
(2)杂质半导体及分类 定义: 掺杂后的半导体为杂质半导体。 分类:按所掺入杂质类型不同,分为P型半导体和
N型半导体。 1)P型半导体:在本征半导体硅(或锗)中掺入微
量的三价元素,就形成P型半导体(空穴型半导体) 。其内部有两种运载电荷的粒子,即载流子,其中空 穴是多数载流子(简称多子),自由电子是少数 载流子(简称少子)。 2)N型半导体:在本征半导体硅(或锗)中掺入微 量的五价元素,就形成N型半导体(或电子型半导体
2. 电阻器的额定功率
• 电阻器长期连续工作并能满足规定的性能要求时,所 允许耗散的最大功率称为电阻器的额定功率
第二十三页,编辑于星期五:十七点 四分。
二、识别电容器
常见电容及其图形符号
第二十四页,编辑于星期五:十七点 四分。
1.电容器的标注方法
电容器的单位:国际单位是法拉(F)。常用单位有微法(μF)、微 微法(PF)。1F=106μF=1012PF
表示容量为6800pF 耐压为1500V
圆片瓷介电容器
第二十七页,编辑于星期五:十七点 四分。
涤纶薄膜电容
耐压:400V
容量:33X104μF
误差:J为±5%
表示容量为33X104μF 误差为±5% 耐压为400V
涤纶薄膜电容器
第二十八页,编辑于星期五:十七点 四分。
耐压为“2A”=1.0×102=100V 容量为“104”=10×104pF 误差为“J”= ±5%
第十三页,编辑于星期五:十七点 四分。
• 4. 直流电流的测量
1)选挡位:直流电流挡 2)选量程:当不知电流范围时先用高挡再换低挡 ,使指针落在满刻度2/3以上区域 3)选刻度:选标有“mA”刻度线,读取合适的刻 度 4)测量:断开被测电路 ,将万用表红、黑表笔 串入,电流从红笔入黑笔出 5)读数:根据所选量程来选择合适标度尺,读取被测电
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L G
X
B
区别代号 型号:小型 特征:高频
主称:电感线圈
电感的识别与检测---电感的标注方法
电感器的标注方法与电阻器、电容器相似,也有直标法、文 电感器的标注方法与电阻器、电容器相似,也有直标法、 字符号法和色标法。 字符号法和色标法。
上一级
电感的识别与检测---主要参数 电感的识别与检测 主要参数
上一级
上一级
铁心、磁芯电感 可变电感
空芯电感
普 通 封 装 电 感
电感
TDK固定电感
大 功 率 电感 感 电
电感的识别与检测---电感的命名 电感的识别与检测 电感的命名
电感的命名一般分为四部分,第一部分是电感的 主称“L”为电感线圈或“ZL”阻流线圈;第二部分 用字母表示电感器的特征,第三部分表示电感线 圈的形式;第四部分用字母或数字表示区别代号。 例如: 小型高频电感器
(1)标称电感量: 反映电感线圈自感应能力的物理量。 标称电感量: 反映电感线圈自感应能力的物理量。 (2)品质因数:储存能量与消耗能量的比值称为品质因 品质因数: 具体表现为线圈的感抗X 与线圈的损耗电阻R 数Q值;具体表现为线圈的感抗XL与线圈的损耗电阻R的 比值。 比值。 分布电容: (3)分布电容:电感线圈的分布电容是指线圈的匝数之 间形成的电容效应。 间形成的电容效应。这些电容的作用可以看作一个与线 圈并联的等效电容。 圈并联的等效电容。 电感线圈的直流电阻: (4)电感线圈的直流电阻:电感线圈的直流电阻即为电 感线圈的直流损耗电阻R 其值通常在几欧~ 感线圈的直流损耗电阻R,其值通常在几欧~几百欧之 间
电感的识别与检测
电感器是一种利用自感作用进行能量传输的元件, 电感器是一种利用自感作用进行能量传输的元件,习惯上 简称电感。电感的特性恰恰与电容的特性相反, 简称电感。电感的特性恰恰与电容的特性相反,它具有阻止交流 电通过而让直流电通过的特性。电感器用符号L表示, 电通过而让直流电通过的特性。电感器用符号L表示,它的基本 单位是亨利( ),常用毫亨 mH)为单位。 常用毫亨( 单位是亨利(H),常用毫亨(mH)为单位。 通常可分为固定电感、可变电感、微调电感三大类。 通常可分为固定电感、可变电感、微调电感三大类。 根据其结构还可以分为空芯电感,铁心电感,和磁芯电感。 根据其结构还可以分为空芯电感,铁心电感,和磁芯电感。 它经常和电容器一起工作,构成LC滤波器、LC振荡器等 LC滤波器 振荡器等。 它经常和电容器一起工作,构成LC滤波器、LC振荡器等。在电路 中具有耦合、滤波、阻流、补偿、调谐等作用。另外, 中具有耦合、滤波、阻流、补偿、调谐等作用。另外,人们还利 用电感的特性,制造了阻流圈、变压器、继电器等。 用电感的特性,制造了阻流圈、变压器、继电器等。 小小的收音机上就有不少电感线圈, 小小的收音机上就有不少电感线圈,几乎都是用漆包线绕成 的空心线圈或在骨架磁芯、铁芯上绕制而成的。有天线线圈( 的空心线圈或在骨架磁芯、铁芯上绕制而成的。有天线线圈(它 是用漆包线在磁棒上绕制而成的)、中频变压器(俗称中周)、 )、中频变压器 是用漆包线在磁棒上绕制而成的)、中频变压器(俗称中周)、 输入输出变压器等等。 输入输出变压器等等。
电感的识别与检测---检测方法
(1)外观检查 查看线圈有无断线、生锈、发霉、 查看线圈有无断线、生锈、发霉、松散或烧焦的 情况。 情况。 (2)万用表检测 测量电感的直流损耗电阻。 测量电感的直流损耗电阻。 若测得线圈的电阻趋于无穷大,说明电感断路; 若测得线圈的电阻趋于无穷大,说明电感断路; 若测得线圈的电阻远小于标称阻值, 若测得线圈的电阻远小于标称阻值,说明线圈内部有 短路故障。 短路故障。
电感的识别与检测---电感的标注方法
1、自感 当线圈中有电流通过时,线圈的周围就会产生磁场。 当线圈中有电流通过时,线圈的周围就会产生磁场。当线圈中电 流发生变化时,其周围的磁场也产生相应的变化, 流发生变化时,其周围的磁场也产生相应的变化,此变化的磁场可 使线圈自身产生感应电动势( 使线圈自身产生感应电动势(电动势用以表示有源元件理想电源的 端电压),这就是自感。 ),这就是自感 端电压),这就是自感。 2、互感 两个电感线圈相互靠近时, 两个电感线圈相互靠近时,一个电感线圈的磁场变化将影响另一 个电感线圈,这种影响就是互感。 个电感线圈,这种影响就是互感。互感的大小取决于电感线圈的自 感与两个电感线圈耦合的程度。 感与两个电感线圈耦合的程度。
电感的识别与检测---用途 电感的识别与检测 用途
由于电感自感系数的存在, 由于电感自感系数的存在,电感有通直流阻交流 的作用。这与电容的特性正好相反, 的作用。这与电容的特性正好相反,但电感与电容又都 经常被运用在电源电路中, 经常被运用在电源电路中,这是由于电感也具有滤波作 由于它们的特性正好相反, 用。由于它们的特性正好相反,所以它们在电源电路中 的连法也有所不同。例如: 的连法也有所不同。例如:
电感的识别与检测
电感器是一种利用自感作用进行能量传输的元件, 电感器是一种利用自感作用进行能量传输的元件,习惯上 简称电感。电感的特性恰恰与电容的特性相反, 简称电感。电感的特性恰恰与电容的特性相反,它具有阻止交流 电通过而让直流电通过的特性。电感器用符号L表示, 电通过而让直流电通过的特性。电感器用符号L表示,它的基本 单位是亨利( ),常用毫亨 mH)为单位。 常用毫亨( 单位是亨利(H),常用毫亨(mH)为单位。 通常可分为固定电感、可变电感、微调电感三大类。 通常可分为固定电感、可变电感、微调电感三大类。 根据其结构还可以分为空芯电感,铁心电感,和磁芯电感。 根据其结构还可以分为空芯电感,铁心电感,和磁芯电感。 它经常和电容器一起工作,构成LC滤波器、LC振荡器等 LC滤波器 振荡器等。 它经常和电容器一起工作,构成LC滤波器、LC振荡器等。在电路 中具有耦合、滤波、阻流、补偿、调谐等作用。另外, 中具有耦合、滤波、阻流、补偿、调谐等作用。另外,人们还利 用电感的特性,制造了阻流圈、变压器、继电器等。 用电感的特性,制造了阻流圈、变压器、继电器等。 小小的收音机上就有不少电感线圈, 小小的收音机上就有不少电感线圈,几乎都是用漆包线绕成 的空心线圈或在骨架磁芯、铁芯上绕制而成的。有天线线圈( 的空心线圈或在骨架磁芯、铁芯上绕制而成的。有天线线圈(它 是用漆包线在磁棒上绕制而成的)、中频变压器(俗称中周)、 )、中频变压器 是用漆包线在磁棒上绕制而成的)、中频变压器(俗称中周)、 输入输出变压器等等。 输入输出变压器等等。