交流18v串联一个5.6欧两个5欧姆的电阻串联测量还是交流18v,这个电阻起什什么作用起什么作用

班级 姓名 序号课题:15.4电阻的串联囷并联 课型:新授 使用时间: 【教学目标】知道串联电路和并联电路中电阻间的关系能用欧姆定律结合串、并联电路中电流、电压、电阻的关系进行综合计算。 【教学重难点】重点:知道串联电路和并联电路中电阻间的关系难点:结合串、并联电路中电流、电压、电阻的關系进行综合计算 【学习过程】 一、 课前准备1、导体两个5欧姆的电阻串联取决于其 、 、 2、欧姆定律的主要内容是:导体中的电流,跟导體两端的电压成____ __跟导体两个5欧姆的电阻串联成__ ___,用公式表示为 _______ ____将一个100Ω电阻连到0.2kV的电路中,则此电阻中通过的电流 是 A3、串联电路电鋶关系 ,表达式 ;电压关系 表达式 。4、并联电路电流关系 表达式 ;在实际电路中通常有几个或多个导体组成电路,几个导体串联、并聯以后总电阻是多少与分电阻有什么关系?在修理某电子仪器时需要一个10 ?两个5欧姆的电阻串联,但不巧手边没有这种规格两个5欧姆嘚电阻串联而只有一些5 ?和20?两个5欧姆的电阻串联,那么可不可以把几个电阻合起来代替10 ?两个5欧姆的电阻串联呢今天学习探究串并聯电路两个5欧姆的电阻串联关系 (一)串联电路两个5欧姆的电阻串联关系1、分析与猜想“把几个导体串联起来,相当于增加了导体的 所鉯猜想总电阻比任何一个导体两个5欧姆的电阻串联都 。2、实验验证(1)将R接在电路的a、b两点之间.闭合开关记录电流表的示数 (2)将R1 與R2 串联起来接在电路的a、b两点之间,把已串联两个5欧姆的电阻串联当作一个整体(一个电阻).闭合开关观察电流表的示数变化结合实验現象,充分交流讨论得出结论: 串联后的总电阻比一个电阻 。3、推导论证 参看课本P108写出推导串联电路总电阻计算公式阅读课本知道总電阻也叫 ,结合合力理解等效替代法上述结论是由两个电阻串联的电路推导出的它适用于3个、4个、多个电阻串联的情况吗?(同学们自巳进行推导然后得出结论:)当有n个电阻R1

设计电路时计算出来两个5欧姆的电阻串联值经常会与电阻的标称值不相符,有时候需要根据标稱值来修正电路的计算下面列出了常用的5%和1%精度电阻的标称值,供大家设计时参考??精度为5%的碳膜电阻,以欧姆为单位的标称值:1.0 5.6 33 160 820 3.9K 20K 100K 510K 2.7M1.1 6.2 36 180 910 4.3K 22K 110K 560K 3M1.2 6.8

电阻阻值测量的方法很多比如伏安法:又称伏特计、安培计法,是一种较为普遍的测量电阻的方法通过利用欧姆定律:R=U/I来测出电阻徝。因为是用电压除以电流所以叫伏安法。但是色环电阻识别方法可以无需测量直接计算出来,色环标示主要应用圆柱型两个5欧姆的電阻串联器上如:碳膜电阻、金属膜电阻、金属氧化膜电阻、保险丝电阻、绕线电阻。是指电阻上面用了四道色环或者五道色环或者六噵色环来表示电阻值 色环电阻识别方法-色环电阻介绍色环电阻是电子电路中最常用的电子元件,色环电阻就是在普通两个5欧姆的电阻串聯封装上涂上不一样的颜色的色环用来区分电阻的阻值。保证在安装电阻时不管从什么方向来安装都可以清楚的读出它的阻值。色环電阻的基本单位有:欧姆(Ω)、千欧(KΩ)、兆欧(MΩ)。1兆欧(MΩ)=1000千欧(KΩ)=1000000欧(Ω)。平常使用的色环电阻可以分为四环和五环,通常用四环。其中四环电阻前二环为数字,第三环表示阻值倍乘的数,最后一环为误差;五环电阻前三环为数字第四环表示阻值倍乘的數,最后一环为误差误差通常也是金、银和棕三种颜色,金的误差为5%银的误差为10%,棕色的误差为1%无色的误差为20%,另外偶尔还有以绿銫代表误差的绿色的误差为0.5%。精密电阻通常用于军事航天等方面。 色环电阻在最早期是为了帮助人们分辨阻值因为色环电阻比较大,在当今高度集成的情况下色环电阻已经用的比较少了。色环电阻识别方法-电阻色环表有一个小口决:棕一红二橙是三四黄五绿六为藍,七紫八灰九对白黑是零,金五银十表误差黑棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白  金   银0   1   2 

  摘要:电阻炉是利用电流使得国内电热元件或者加热介質发热,从而对需要加工的物件和或者物料进行加热的工业炉在当前社会不断发展中,电阻炉被广泛的应用在各种金属锻压前加热、金屬热处理加热等多种工业生产之中本文设计了基于双单片机两个5欧姆的电阻串联炉温度控制系统,并且根据其软件调试和硬件仿真技术汾析应用该系统在控制单片机中是通过两单片之间的双端口实现通讯联系,与其中一个单片控制的核心系统相比较这种系统在处理信息中能够及时的实施数据处理、采集,有着可靠性优势  关键词:温度控制;双单片机;仿真  引 言  电阻炉在当前被广泛的应鼡在各种工矿企业、科研机构等场合,是利用元素分析作为主要手段在各个企业工作中用来测定钢件淬火、退火回火加热处理之中,在應用中单片机体积小、价格低廉、功耗低和控制能力强受到广泛的关注已成为当前电阻炉温度控制领域的核心器件。然而目前来说大哆数两个5欧姆的电阻串联炉温度控制系统都是采用单片机器件和CPU处理器的能力不够问题分析,对造成的各种瓶颈现象进行认真分析和认识为解决“瓶颈”问题,同时在应用的时候又兼顾到经济性原则通过设计低端双单片机结构两个5欧姆的电阻串联温度控制系统,并且采鼡信息处理和采集措施等优势分析制定出合理的设计防范。  1、控制系统设计方案  在双单片机两个5欧姆的电阻串联炉温度控制系統设计中是采用两个ATME1公司生产的单片机作为实施控制系统和方式通过完成人工对话和辅助计算功能针对其中双击数据交换瞪。一般设计嘚过程中要注重三个方式:  1)采用串行总线这种方法硬件简单但传输速度比较慢;  2)采用并行总线,其速度较高但考虑到两个CPU时钟哃步问题因而硬件比较复杂;  3)采用存储器方式其传输速度比较快且对时钟同步性要求也不很严格。在此本着提高性能与降低成本楿结合的设计原则,采用第3种方式即由双端口RAM承担双机信息的互换  2、控制系统硬件设计  系统

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电子元器件发展史其实就是一部濃缩的电子发展史电子技术是十九世纪末、二十世纪初开始发展起来的新兴技术,二十世纪发展最迅速应用最广泛,成为近代技术发展的一个重要标志


第一代电子产品以电子管为核心。四十年代末世界上诞生了第一只半导体三极管它以小巧、轻便、省电、寿命长等特点,很快地被各国应用起来在很大范围内取代了电子管。五十年代末期世界上出现了第一块集成,它把许多晶体管等电子元件集成茬一块硅芯片上使电子产品向更小型化发展。集成电路从小规模集成电路迅速发展到大规模集成电路和超大规模集成电路从而使电子產品向着高效能低消耗、高精度、高稳定、智能化的方向发展。由于电子计算机发展经历的四个阶段恰好能够充分说明电子技术发展的㈣个阶段的特性,所以下面就从电子计算机发展的四个时代来说明电子技术发展的四个阶段的特点
在20世纪出现并得到飞速发展的电子元器件工业使整个世界和人们的工作、生活习惯发生了翻天覆地的变化。电子元器件的发展实际上就是电子工业的发展历史
1906年,李·德福雷斯特发明了真空三极管,用来放大电话的声音电流。此后,人们强烈地期待着能够诞生一种固体器件用来作为质量轻、价廉和寿命长的放大器和电子开关。1947年点接触型锗晶体管的诞生,在电子器件的发展史上翻开了新的一页但是,这种点接触型晶体管在构造上存在着接触点不稳定的致命弱点在点接触型晶体管开发成功的同时,结型晶体管论就已经提出但是直至人们能够制备超高纯度的以及能够任意控制晶体的导电类型以后,结型晶体管材真正得以出现1950年,具有使用价值的最早的锗合金型晶体管诞生1954年,结型硅晶体管诞生此後,人们提出了场效应晶体管的构想随着无缺陷结晶和缺陷控制等材料技术、晶体外诞生长技术和扩散掺杂技术、耐压氧化膜的制备技術、腐蚀和光刻技术的出现和发展,各种性能优良的电子器件相继出现电子元器件逐步从真空管时代进入晶体管时代和大规模、超大规模集成电路时代。主播形成作为高技术产业代表的工业
由于社会发展的需要,电子装置变的越来越复杂这就要求了电子装置必须具有鈳靠性、速度快、消耗功率小以及质量轻、小型化、成本低等特点。自20世纪50年代提出集成电路的设想后由于材料技术、器件技术和电路設计等综合技术的进步,在20世纪60年代研制成功了第一代集成电路在半导体发展史上。集成电路的出现具有划时代的意义:它的诞生和发展推动了铜芯技术和计算机的进步使科学研究的各个领域以及工业社会的结构发生了历史性变革。凭借卓越的科学技术所发明的集成电蕗使研究者有了更先进的进而产生了许多更为先进的技术。这些先进的技术有进一步促使更高性能、更廉价的集成电路的出现对电子器件来说,体积越小集成度越高;响应时间越短,计算处理的速度就越快;传送频率就越高传送的信息量就越大。半导体工业和半导體技术被称为现代工业的基础同时也已经发展称为一个相对独立的高科技产业。据《中国电力电子元器件制造行业产销需求与投资分析報告前瞻》数据显示2012年7月份,A股市场共发行新股20只比6月份增加5只,其中沪市主板3家,中小板7家创业板10家。7月份新股融资规模为123.96亿え比6月份的92.49亿元上升29.7%。7月份单只股票平均募集6.2亿元与6月份基本持平。7月份首发的20只新股整体发行市盈率为26.02倍创下IPO重启以来近三年的噺低。伴随着股市的整体低迷新股发行市盈率大多低于行业平均市盈率,三高现象明显收敛近期发行市盈率最低的科恒股份,仅为12.94倍远低于电子元器件制造行业最近一个月平均滚动市盈率。[3]

电子元器件是电子元件和电子器件的总称

电子元件:电子类的元件

元件:小型的机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成可以在同类产品中通用;常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件,如电容、

電子器件:在真空、气体或固体中利用和控制电子运动规律而制成的器件。

电子元器件行业主要由电子元件业、半导体分立器件和集成電路业等部分组成

电子元器件包括:电阻、电容器、电位器、电子管、散热器、机电元件、连接器、半导体分立器件、电声器件、激光器件、电子显示器件、光电器件、传感器、电源、开关、微特电机、电子变压器、继电器、印制电路板、集成

、石英、陶瓷磁性材料、印刷电路用基材基板、电子功能工艺专用材料、电子胶(带)制品、电子化学材料及部品等。

电子元器件在质量方面国际上面有中国的CQC认证美国的UL和CUL认证,德国的VDE和TUV以及欧盟的CE等国内外认证来保证元器件的合格。

电子元器件是和器件的总称电子元件:指在工厂生产加工時不改变分子成分的成品。如、、因为它本身不产生电子,它对电压、电流无控制和变换作用所以又称无源器件。电子器件:指在工廠生产加工时改变了结构的成品例如、、集成。因为它本身能产生电子对电压、有控制、变换作用(放大、、整流、检波、振荡和调淛等),所以又称有源按分类标准,电子器件可分为12个大类可归纳为真空电子器件和半导体器件两大块。电子元器件发展史其实就是┅部浓缩的电子发展史电子技术是十九世纪末、二十世纪初开始发展起来的新兴技术,二十世纪发展最迅速应用最广泛,成为近代科學技术发展的一个重要标志

一、元件:工厂在加工产品是没有改变分子成分产品可称为,不需要能源的

(1)电路类器件:,等等
(2)连接类器件:插座,连接电缆印刷电路板(PCB)


二、器件:工厂在生产加工时改变了结构的器件称为器件

1、,它的主要特点是:(1)自身消耗电能(2)还需要外界电源

2、分立器件,分为(1)双极性晶体三极管(2)场效应晶体管(3)可控硅 (4)半导体电阻电容


在电路中用“R”加数字表示,如:R1表示编号为1两个5欧姆的电阻串联.电阻在电路中的主要作用为:分流、限流、分压、偏置等。

在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13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,电容对交流信號的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关.

在电路中常用“D”加数字表示,如: D5表示编号为5的二极管。
作用:二极管的主要特性是單向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大正因为二极管具有上述特性,无绳电话机Φ常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中,电话机里使用的晶体二极管按作用可分为:整流二极管(洳)、(如)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、稳压二极管等

电感器在电子制作中虽然使用得不是很多,但它们在电路中同样重要我们认为電感器和电容器一样,也是一种储能元件它能把电能转变为,并在磁场中储存能量电感器用符号L表示,它的基本单位是亨利(H)常鼡毫亨(mH)为单位。它经常和电容器一起工作构成LC滤波器、LC振荡器等。另外人们还利用电感的特性,制造了、、等

集成电路是一种采用特殊工艺,将晶体管、电阻、电容等元件集成在硅基片上而形成的具有一定功能的器件英文为缩写为IC,也俗称

模拟集成电路主要昰指由、、等元件组成的模拟电路集成在一起用来处理的。有许多的模拟集成电路如集成运算、比较器、对数和指数、模拟乘(除)法器、鎖相环、电源管理芯片等。模拟集成电路的主要构成电路有:、、反馈电路、基准源电路、开关电路等模拟集成电路设计主要是通过有經验的设计师进行手动的电路调试,模拟而得到与此相对应的数字集成电路设计大部分是通过使用硬件描述语言在EDA软件的控制下自动的綜合产生。

数字集成电路是将元器件和连线集成于同一半导体上而制成的数字逻辑电路或根据数字集成电路中包含的门电路或元、器件,可将数字分为小规模集成(SSI)、中规模集成MSI电路、大规模集成(LSI)电路、超大规模集成VLSI电路和特大规模集成ULSI)电路小规模集成电路包含的门电路茬10个以内,或元器件数不超过100个;中规模集成电路包含的门电路在10-100个之间或元器件数在100-1000个之间;大规模集成电路包含的门电路在100个以上,或元器件数在10-10个之间;超大规模集成电路包含的门电路在1万个以上或元数在10-10之间;特大规模集成电路的元器件数在10-10之间。它包括:基本逻辑门、、、、、、整形电路、可编程逻辑器件、、、DSP等

电子元器件发展史其实就是一部浓缩的电子发展史。电子技术是十九世纪末、二十世纪初开始发展起来的新兴技

术二十世纪发展最迅速,应用最广泛成为近代科学技术发展的一个重要标志。第一代电子产品鉯电子管为核心四十年代末世界上诞生了第一只半导体

,它以小巧、轻便、省电、

长等特点很快地被各国应用起来,在很大范围内取玳了

五十年代末期,世界上出现了第一块

芯片上使电子产品向更小型化发展。集成电路从小规模集成电路迅速发展到大规模集成电路囷超大规模集成

从而使电子产品向着高效能低消耗、高精度、高稳定、智能化的方向发展。由于电子计算机发展经历的四个阶段恰好能够充分说明电子

发展的四个阶段的特性,所以下面就从电子计算机发展的四个时代来说明电子技术发展的四个阶段的特点

继电器是一種电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的電流去控制较大电流的一种“自动开关”故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。

固态继电器/ 中间继电器
磁保持继电器/ 極化继电器
时间继电器/混合电子继电器

半导体二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode);它只往一个方向传送电流的电子零件它是一种具有1个零件号
稳压二极管/肖特基二极管
双向触发二极管/快恢复二极管
磁敏二极管/整流二极管
变容二极管 /检波二极管

三极管在中文含义里面只是对三個脚的放大器件的统称,我们常说的三极管可能是如图所示的几种器件,
可以看到虽然都叫三极管,其实在英文里面的说法是千差万別的三极管这个词汇其实也是中文特有的一个象形意义上的的词汇
电子三极管 Triode 这个是英汉字典里面“三极管”这个词汇的唯一英文翻译,这是和电子三极管最早出现有关系的所以先入为主,也是真正意义上的三极管这个词最初所指的物品其余的那些被中文里叫做三极管的东西,实际翻译的时候是绝对不可以翻译成Triode的否则就麻烦大咯,严谨的说在英文里面根本就没有三个脚的管子这样一个词汇!
开關晶体管 / 闸流晶体管
中高频放大三极管/低噪声放大三极管
低频、高频、微波功率晶体管/开关三极管
高反压三极管/ 达林顿三极管
功率开关晶體管/其他三极管

电容器通常简称其为电容,用字母C表示
定义1:电容器,顾名思义是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件英文名稱:capacitor。电容是电子设备中大量使用的电子元件之一广泛应用于隔直,耦合旁路,滤波调谐回路, 能量转换控制电路等方面。
定义2:电容器任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。
复合介质电容器/玻璃釉电容器
红外热敏电阻/气敏电阻器
纸介电容器/ 电子电位器
磁敏电阻 电位器/湿敏电阻器
可变电阻器/  排电阻器
热敏电阻器/熔断电阻器

连接器即CONNECTOR。国内亦称作接、和一般是指电连接器。即连接两个有源器件的器件传输电流或信号。
印刷板连接器/电脑连接器
手机连接器/ 端子台/接线座

用于分压的在裸露两个5歐姆的电阻串联体上,紧压着一至两个可移金属触点触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。
贴片式电位器/属膜电位器
单连、双连電位器/ 带开关电位器
线绕电位器/ 其他电位器

自恢复熔断器/其他保险元器件

能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用的器件或装置通常由和组成
气体传感器/湿敏传感器
位移传感器/视觉、图像传感器

能产生电感作用的元件统称为电感原件,常常直接简称为电感.
/电流互感器/电压互感器

电声器件(electroacoustic device):指电和声相互转换的器件它是利用电磁感应、静电感应或压电效应等来完成电声转换的,包括扬声器耳机,传声器唱头等。

盆架/ 电声喇叭/防尘盖

音膜、振膜/其他电声配件




/干簧管/其他开关元件




 /发射器件/其他光电与显示器件

金属软磁元件(粉芯)/铁氧体软磁元件(磁芯)




发光二极管显示屏/液晶显示模块

蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器采用直流电压供电.

电了元器件在质量方面现在國际上面有中国的CQC认证,美国的UL和CUL认证德国的VDE和TUV以及欧盟的CE等国内外认证,来保证元器件的合格

国务院发布的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,到2015年力争使战略性新兴产业占国内生产总值(GDP)的比重从2010年的不到4%提高到8%左右到2020年这个比例争取达到15%。同时“十②五”期间,新一代信息技术产业销售收入年均增长20%以上这里的“新一代信息技术”包括:超高速光纤与无线通信、物联网、云计算、虛拟、先进半导体和新型显示等。其中与电子产业相关的核心产业有:集成电路产品设计、先进和特色芯片制造工艺技术,先进封装、測试技术以及关键设备、仪器新一代半导体材料和器件工艺技术。
由此可见未来的三至五年,是电子元器件行业发展的黄金时期有國家政策的很好支持,同时科技研究的进步也会促进电子元器件行业向更深的层次发展
未来电子元器件行业发展趋势:
第一,在集成电蕗设计方面国产和软件的集成应用的强化。期待到2015年集成电路设计业产值国内市场比重由5%提高到15%。
第二在显示技术方面,要积极有序发展大尺寸膜晶体管液晶显示(TFT-LCD)、加快推进有机发光二极管(OLED)、三维立体(3D)、激光显示等新一代显示技术的研发和产业化
第三,在LED产业方面攻克LED、OLED产业共性关键技术和关键装备,提高LED、OLED照明的经济性
第四,在新型元器件方面掌握智能传感器和新型电力电子器件及系统的核心技术,提高新兴领域专用设备仪器保障和支撑能力发展片式化、微型化、绿色化的新型元器件。
综上所述在未来几年,元器件行業的发展值得关注这是一个与我们生活密切相关的高科技行业,它将在未来几年大放异彩

电容器专用极板材料/导电材料
电极材料|光学材料/测温材料
真空电子材料/ 覆铜板材料
压电晶体材料/ 电工陶瓷材料
光电子功能材料|强电、 弱电用接点材料
激光工质|电子元器件专用薄膜材料
膨胀合金与热双金属片|电热材料与电热元件

电子元器件常用产品的识别

电阻在电路中用“R”加

表示,如:R1表示编号为1两个5欧姆的电阻串聯

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(Ω)倍率有:千欧

(KΩ),兆欧(MΩ)等换算

电阻的参数标紸方法有3种,即直标法、

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100K

b、色环标注法使用最多,现举例如下:四色环電阻五色环电阻(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(%)

1、在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示編号为13的电容)电容是由两片膜紧靠,中间用隔开而组成的电容的特性主要是隔直流通交流。电容的大小就是表示能贮存电能的大小電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=1/2πfc(f表示交流信号的频率,C表示电容容量)

电话机中常用电容嘚种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和

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,分直標法、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:

容量大的电容其容量值在电容上直接标明如10uF/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

数字表示法:一般用三位

大小,前两位表示有效数字第三位数字是倍率。

如:一瓷片电容为104J表示

晶體在电路中常用“D”加数字表示如:D5表示编号为5的二极管。

1、作用:二极管的主要特性是单向导电性也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通极大或无穷大正因为二极管具有上述特性,无绳中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、編码控制、调频调制和静噪等电路中。里使用的晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如1N4004)、隔离二极管(如1N4148)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、稳压二极管等

2、识别方法:二极管的识别很简单,小二极管的N极(负极)在二极管外表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用②极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极)也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。发光二极管的正负极可从引脚长短来识别长脚为正,短脚为负

3、测试注意事项:用数字式去测二极管时,红表笔接二极管的黑表笔接二极管的负极,此时测得的阻值才是二極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。

4、常用的1N4000系列二极管耐压比较如下:

在电路中常用“ZD”加数字表示如:ZD5表示编号为5的稳压管。

1、稳压二极管的:稳压的特点就是击穿后其两端的电压基本保持不变。这样当把稳压管接入电路以后,若由于電源电压发生波动或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变

2、故障特点:稳压二极管的故障主要表现茬开路、和稳压值不稳定。在这3种故障中前一种故障表现出电源电压升高;后2种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定。

常用稳壓二极管的型号及稳压值如下:

中常用“L”加数字表示如:L6表示编号为6的电感。电感是将绝缘的在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成可通过线圈,电阻就是本身两个5欧姆的电阻串联压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自感自感电动势的方向与外加电壓的方向相反,阻碍的通过所以电感的特性是通直流阻交流,频率越高线圈阻抗越大。在电路中可与组成振荡电感一般有直标法和銫标法,色标法与电阻类似如:棕、黑、金、金表示1uH(误差5%)的电感。电感的基本为:亨(H)换算单位有:1H=103mH=106uH

六 变容二极管、变容二极管

是根据普通二极管内部“PN结”的结电容能随外加反向电压的变化而变化这一专门设计出来的一种特殊二极管。变容二极管在无绳电话机中主偠用在手机或座机的高频调制电路上实现低频信号调制到高

频信号上,并发射出去在工作状态,变容二极管调制电压一般加到负极上使变容二极管,的内部结电容容量随调制电压的变化而变化变容

发生故障,主要表现为漏电或性能变差:

(1)发生漏电现象时高频调制電路将不工作或调制性能变差。

(2)变容性能变差时高频调制

的工作不稳定,使调制后的高频信号发送到对方被对方接收后产生失真出现仩述情况之一时,就应该更换同型号的变容

在电路中常用“Q”加数字表示如:Q17表示编号为17的三极管。

(简称三极管)是内部含有2个PN结并且具有放大能力的特殊器件。它分NPN型和PNP型两种类型这两种类型的三极管从工作特性上可互相弥补,所谓

中的对管就是由PNP型和NPN型配对使用電话机中常用的PNP型三极管有:A92、9015等型号;NPN型三极管有:A42、9014、9018、9013、9012等型号。

2、晶体三极管主要用于放大中起放大作用在常见电路中有三种接法。为了便于比较将管三种接法电路所具有的特点列于下,名称共发射极电路共集电极电路(射极输出器)共基极电路

输入阻抗中(几百欧~几千欧)大(几十千欧以上)小(几欧~几十欧)

输出阻抗中(几千欧~几十千欧)小(几欧~几十欧)大(几十千欧~几百千欧)

电压放大倍数大小(小于1并接近于1)大

电流放大倍数大(几十)大(几十)小(小于1并接近于1)

功率放大倍数大(约30~40分贝)小(约10分贝)中(约15~20分贝)

八、场效应晶体管放大器

1、场效应晶體管具有较高输入阻抗和低等优点因而也被广泛应用于各种中。尤其用场效管做整个的输入级可以获得一般晶体管很难达到的性能。

2、场效应管分成结型和绝缘栅型两大类其控制原理都是一样的。两种型号的表示符号:

3、场效应管与的比较(1)场效应管是电压控制而晶體管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少的情况下应选用场效应管;而在信号较低,又允许从源取较多电流的条件下应选用管。(2)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(3)有些場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。(4)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淛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

:指在工厂生产加工时鈈改变分子成分的成品。如

因为它本身不产生电子,它对电压、电流无控制和变换作用所以又称无源器件。按分类标准电子元件可汾为11个大类。

2)电子器件:指在工厂生产加工时改变了分子结构的成品例如晶体管、

、集成电路。因为它本身能产生电子对电压、电鋶有控制、变换作用(放大、

、整流、检波、振荡和调制等),所以又称有源器件按分类标准,电子器件可分为12个大类可归纳为

下一代光傳送网的基本特征是超大容量,从目前各种复用技术的发展状况看密集波分复用(DWDM)被认为是扩大网络容量和提高其灵活性的最有效途徑。采用DWDM可以使容量迅速地扩大数十倍至数百倍由于近年来市场驱动和技术突破的影响,波分复用系统发展极为迅速因此各种新研制嘚光器件也都或多或少与波分复用有关。DWDM的发展思路一直是追求更高的频谱效率一方面提高每个通道的速率,另一方面增加通道密度茬速率上,目前商用系统大多为2.5Gbit/s或10Gbit/s更高速率的40Gbit/s系统正在实用化,预计到2004年开始商业应用一些电信公司如阿尔卡特的实验室已进行了160Gbit/s的傳输实验。在通道密度方面通道间的波长间隙已小到25GHz,还在向12.5GHz努力使得商用系统的总通道数现为160~240个,实验室中最高达到1022个为得到更夶容量,有时不得不在上述两者之间折衷考虑同时还要采取抑制中色散、非线性效应的措施。所有这些要求都涉及到器件的高速、灵活囷可靠的问题而且最终还必须考虑低成本的问题,这使得目前新原理、新结构和新功能的器件不断涌现 

近年来随着'网络经济'泡沫的破滅,光通信产业的资本支出大为减少作为光通信产业链最底端的光电子器件产业面临非常大的挑战。据估计2002年美国通信用光电子器件嘚资本支出将在2001年锐减29%的基础上继续降低24%。另一方面前期对市场盲目乐观的估计造成了大量光电子器件积压,据估计此状况将持续箌2003年在这种市场环境下,光电子器件的研究与发展的趋势主要表现在以下几方面:

(1)从光电子器件实现的功能来看使光网络容量更夶、更智能仍是光器件发展方向,但研究的侧重点有所改变在系统传输容量方面,光电子器件的研究方向将注重降低传输系统的每公里烸比特的成本而不再一味追求单纤传输速率的突破。光纤传输容量的提高有三种方案:扩展光波段、增加光通道密度和提高通道速率茬器件级的研究上,拉曼光放大器与EDFA结合的宽带放大器被认为是扩展至L波段时最具应用潜力的光电子器件;波长锁定激光器、大功率包层泵浦EDFA和高密度的群组滤波器将是光通道间隔降低到50GHz、25GHz甚至12.5GHz的高光通道密度传输系统中的关键器件40Gbit/s高速光调制器和接收器、动态色散补偿器和偏振模色散补偿器等光电子器件将是信道速率为40Gbit/s的系统中的关键器件。这些关键光电子器件的性能与价格将直接影响未来光传输系统嘚设计方案选取但近期重点产品仍在10Gbit/s系列上,而2.5Gbit/s产品将呈逐步下降的走向

(2)小型化和集成化正成为光电子器件保持竞争力的一个新嘚趋势。随着光电子器件在光传输设备中的比例越来越大对光电子器件的小型化要求日益显现。使设备能少占机房的面积和少消耗能源能有效地降低网络的运行。光电子器件的小型化要求还促进了集成技术的发展光电集成技术可以将光子元件与它的驱动电子芯片集成茬一起。平面波导集成技术则可以将光开关、可调衰减器和波分复用/解复用器等无源器件集成在一起在一块芯片实现子系统功能的系统與分立器件组成的系统相比,既大大减小了体积还降低封装的成本。在小型化光器件的开发中将激光器/探测器等光器件与微电子芯片組装成一体,形成具有多种功能的发展趋势正在明显加快模块化能消除寄生参量的影响从而提高性能,并能节省后道组装的工序和成本它还促进了相关产业界的合作和标准化,如一年前由多家企业就10Gbit/s 转发器的光、电和机械性能标准达成的协议大大推动了这类器件性能價格比的提高。在功能上前向纠错(FEC)、热插拔已普遍为高端产品所采纳。在尺寸上与传统的插盘相比,用集成的转发器模块能使体積缩小到原来的1/10功耗下降2/3而价格却只有原来的1/3。主要在和接入网中使用的光收发一体模块也在由DUPLEX SC型向更小封装的SFF 模块发展与DUPLEX SC封装相比,它在插盘上占的体积缩小了1/2在光放大器方面,新的EDFA模块尺寸只有7cm′9cm′1.2cm (长′宽′高)却能提供24dB的增益和15dBm的功率输出。模块化还进一步促進了微型封装激光器和无致冷激光器的进步现在不仅是光信号源用激光器,功率型的泵浦激光器也取得了无致冷技术的突破120mW以下980nm无致冷激光器已有商品提供,由于省掉致冷器EDFA模块的功耗从4.5W减少到不足1W,体积也大大缩小值得注意的是,近来掺铒波导光放大器(EDWA)也被集成于平面波导中以克服平面波导器件插损大的缺点,从而使制造功能更新、更复杂的平面波导器件成为可能 


(3)光电子器件组装的技术将是降低光电子器件成本的关键。手工组装是限制光电子器件的成本进一步下降的主要因素自动化组装可以降低人力成本、提高产量和节约生产场地,因此光电子器件组装的自动化技术的研究将是降低光电子器件成本的关键由于光电子器件自动化组装的精度在亚微米量级,自动化组装生产一直被认为是很困难的事但近来有很大突破。国外的学术期刊已多次报道在VCSEL、新型光学准直器件和自对准等技術进步基础上光器件自动化组装实现的突破,同时专门针对自动化组装的光电子器件设计也正在兴起2002年OFC展览会上有十多家自动、自动熔接设备厂商参展,、对准、压焊等许多过去认为只能由人工操作的工艺现在都能由机械手进行据ElectroniCast预测,到2005年自动化组装与测试设备的銷量将达17.1亿美元光电子器件产值中的70%~80%将由全自动或半自动化组装生产, 可以说自动化生产线的出现是光电子行业开始走向成熟的标志和發展的必然。[1]

常用电子元器件的检测方法和技术


在电子电路中除了接触最多的电子元器件( 例如电阻,电感电容,二极管三极管,集荿电路等) 以外还有其他常用电子元器件,如电声器件开关及接插件等。

电声器件是指能把电声转变成

电信号或者把音频电信号变成声能的器件常见的电声器件有扬声器、耳机、传声器等。

扬声器俗称喇叭它是将电能转变成声能并将它到空气中去的一种电声换能器件。扬声器的种类较多按电―声换能的方式不同分为电动式、压电式、电磁式、气动式等; 按结构不同分为号筒式、纸盆式、平板式、组合式等多种; 按形状不同分为圆形、椭圆型; 按工作频段不同分为高音扬声器、中音扬声器和低音扬声器等。

不同结构的扬声器有不同的用途┅般在广场扩音时,使用电动号筒式扬声器; 在收音机、录音机、电视机中多使用电动纸盆式

( 2) 主要电声参数标称功率: 扬声器的标称功率叒称为额定功率,是指扬声器长时间工作时所输出的电功率扬声器在标称功率下能达到最佳的工作状态。

额定阻抗: 扬声器的阻抗是指咜的交流阻抗值因而它随测试频率的不同而不同。一般标注的阻抗值对口径小于Φ90 mm 的扬声器使用100 Hz 时的值对于口径大于Φ90 mm 的扬声器使用400 Hz 時的值。

频率范围: 扬声器在一定的范围内有较高的灵敏度这个范围就是扬声器的有效频率范围。

不同的扬声器具有不同的频率范围┅般口径较大的扬声器,低频响应较好口径较小的扬声器则高频响应较好。

( 3) 一般检测高、中、低音扬声器的直观判别: 由于测试扬声器嘚有效频率范围比较麻烦所以多根据它的口径大小及纸盆柔软程度来进行直观判断,以粗略确定其频率响应一般而言,扬声器的口径樾大纸盆边越柔软,低频特性越好与此相反,扬声器的口径越小纸盆越硬而轻,高音特性越好

音质的检查: 用万用表的R × 1 Ω 档测量扬声器的阻抗。表笔一触及引脚就能听到喀喇声,喀喇声越响的扬声器其电―声转换的越高,喀喇声越清脆、干净的扬声器其音質越好。如果碰触时万用表指针没有摆动则说明扬声器的音圈或音圈引出线断路;如果仅有指针摆动,但没有喀喇声则表明扬声器的音圈引出线有短路现象。

选择扬声器时首先要根据实际电路性能指标来选择参数合适的扬声器,如功率参数应选取实际电路最大不失真输絀功率的2 ~ 3 倍为宜扬声器的阻抗有4 Ω、8 Ω、16 Ω 等,选择时也应根据实际电路输出阻抗而定实现阻抗匹配,电路性能才能达到充分的发挥若用于听音乐则要选择有效放音频带越宽越好的扬声器,也可以选取高、低频两种扬声器组成分频式音箱若只用于语言广播,则一般選用电声效能高的即可如号筒式扬声器。若用于彩色电视机等需防止磁场影响的电器扬声器则应选用防磁型内磁扬声器,由于内磁扬聲器使用磁性较强的铝镍合金磁铁磁铁可以做得很小,常用铁壳包住可有效防止其磁场对电声工作的影响。而外磁扬声器使用磁性稍弱的铁氧体做磁铁磁铁要做得较大才能获得较大输出功率和较高的灵敏度,所以其磁铁的大小也是衡量扬声器质量优劣的重要参数之一

传声器俗称话筒,又称麦克风是一种将信号转换成相应电信号的声能转换电器。传声器根据换能类型可分为静电和电动两类; 按结构分囿动圈式、铝带式、炭粒式、压电式和电容式等几种在各种传声器中,动圈式话筒日常应用比较广泛电容式话筒主要供专业使用。

主偠性能参数有灵敏度频率特性,固有噪声方向性等。

对动圈式话筒可以用万用表简单地判断一下其好坏( 电容式传声器不宜用万用表来測量) .测量时将万用表置于R × 10 Ω 或R × 100 Ω 档,两根表针与传声器的插头两端相连接此时,万用表应有一定的直流电阻指示高阻抗话筒约為1 ~ 2 kΩ,低阻抗话筒约为几十欧。如果电阻为零或无穷大,则表示传声器内部可能已经或断路。

应根据使用要求,选用相应的传声器在对喑质要求较高的播音和录音的情况下,可选用普通动圈式传声器; 在流动宣传时可选用动圈式传声器及炭粒式传声器; 在演唱流行歌曲时可選用动圈式近讲传声器。

1.3 耳机 耳机也是一种将电能转换为声能的电声器件其作用是在一个小的空间内造成声压。

耳机的种类也比较多按换能原理可分为电磁式、压电式、电动式( 动圈式电动机) 、静电式( 电容式,驻极体式) ; 按结构分为插入式( 耳塞式) 、耳挂式、听诊式、头戴式( 貼耳式、耳罩式) .

耳机的主要参数有灵敏度频率特性,输入阻抗额定功率等。

目前常用的耳机分高阻抗和低阻抗两种高阻抗耳机一般昰800 ~ 2000 Ω,低阻抗耳机一般是8 Ω 左右。如果发现耳机无声但声源良好,可借助万用表来进行测量

检查低阻抗耳机时,可用万用表R × 1 Ω 档其方法可参照用万用表判别扬声器好坏的方法。

高阻抗耳机万用表来测量时将万用表拨至R ×100 Ω 档,一般表头指针约指向800 Ω 左右如果指针指向R = 0 或者指针不偏转,则说明有故障这时耳机内的接线柱有可能短路或断路。旋开耳机插头后如果发现接线柱上的接线无误,这就说奣耳机线圈有故障

立体声耳机一般为三芯插头,两根芯线中一根是R 通道一根是L 通道。简单地说等于两个耳机因此检查时分别检查就鈳以了。

应根据用途选用不同的耳机如果是一般学习和听新闻用,只需选择价格较低的头戴式普通的电磁式耳机,以耳罩带音量调节嘚为好若是一般性欣赏音乐,应选用中档耳机若为欣赏高质量音乐,则应选用高保真耳机如优质动圈式或电容式耳机。为使用方便可选无线式耳机,不用连线但必须与发射机配套使用。另外还有带收音机的耳机可以随时收听各类节目。

在无线电中开关主要是鼡来切换电路的,一般是指用手动的方式来实现换路控制的元件它既可以完成一个电路的接通和断开,还可以使几个电路同时改变状态其大多数都是手动式机械结构,由于此结构操作方便价廉可靠,目前使用十分广泛

开关的种类有很多,常见的有: 连动式组合、扳掱开关、按钮开关、琴键开关、导电橡胶开关、轻触开关、薄膜开关和电子开关等

是指由多个开关组合而成且具有连动作用的开关组合。根据它在电路中的作用分成多种开关如波段开关、功能开关、录放开关等。开关调节方式有旋转式、拨动式和按键式每一种开关根據“刀”和“掷”的数量又可分成多个规格。在每个开关结构中可以直接移动( 或间接移动) 的导体称为“刀”,固定的导体称为“掷”,组合開关内有“多少把刀”是指它由多少个开关组合而成,一个开关有多少个状态即有多少“掷”.

组合开关有单列和两列结构

扳手开关也称鈕子开关,在电子设备中是最常用的一种它有大型、中型、小型和超小型。有单刀、双刀和三刀等触点有单掷、双掷,工作电流从0.5 ~ 5 A 不等多用于小功率电源开关使用。

琴键开关属于摩擦式接触有自锁自复位型、互锁复位型、自锁共复位型。有单键也有多键等形式,瑺用在收录机、电风扇、洗衣机等家电上作功能、档次转换开关

按钮开关多用于电子设备的接触开关,分大、小型形状多为圆形和方形,其结构主要有簧片式、组合式、带灯与不带灯等结构分带自锁开关和不带自锁开关。带自锁的开关每按一次转换一个状态常在各種家电中作电源开关使用; 不带自锁开关即复位开关,每按一次只给两个触点作瞬间短路即按下电路接通,松开断开如门铃开关等。

导電橡胶开关也是复位开关的一种它具有轻触耐用、体积小、结构简单等特点,因其功率较小常在计算器、遥控器等数字控制电路上作功能按键使用。开关的触点处有一块黑色橡胶即为导电橡胶测其阻值一般为几十欧姆到数百欧姆之间。当其阻值大于5kΩ 时说明已经出现按键接触不良或失效等现象

该种开关也属于复位开关的一种,具有导通电阻小轻触耐用,手感好常在电视机、音响等家电上作功能轉换或调节的按键使用。

是一种较为新型的开关具有体积小、美观耐用、可防水、防潮等优点,有平面型和凸面型两种常在全自动洗衤机,数控型微波炉和电饭煲等家电上作功能转换或调节的按键使用

又称模拟开关,是由一些电子元件组成常用集成块形式来封装,洳CD4066 为四个双向型模拟开关

这种开关的特点是体积小、易于控制、无触点,常用在或音响中作信号切换的开关使用

用于计算机或计算器Φ的快速通断。有数码键、符号键其接触形式有簧片式、导电橡胶式等。

它是水平滑动换位切入式咬合接触。常用于计算机、收录机等电子产品中

接插件是电子设备中用于各种部件之间进行插拨式电气连接的器件,接插件一般可分为插头和插座两部分按接插件外形囷用途分,接插件可分为圆形、矩形插头座、印制电路板插头座、电源插头座、耳机插头座、香蕉插头座和带状电缆接插件等

圆形插接件俗称航空插头插座。它有一个标准的旋转锁紧机构并有多接点和插拔力较大的特点,连接较方便抗振性极好,同时还容易实现防水、密封以及电场屏蔽等特殊要求适用于大电流连接,广泛用于不需经常拔插的电气之间以及电气与机械之间的电路连接本类连接器接點数量从两个到近百个,额定电流可从1 A 到数百安工作电压均在300 ~ 500 V 之间。

矩形排列能充分利用位置所以被广泛应用于机内互连。当带有外殼或锁紧装置时也可用于机外的电缆和面板之间的连接。

本类插头座可分插针式和双曲线簧式,带外壳和不带外壳式带锁紧式和非鎖紧式。接点数目、电流、电压均有多种根据电路的具体要求,可查阅有关手册

印制电路板接插件的结构形式有直接型、插针型、间接型等,选用时可查手册

这种连接器的端接方法不需接触,而是靠刀口刺破绝缘层实现接点连接的目的。因此也称绝缘―位移―接觸连接器。

本类连接器接触可靠适用于微弱信号的连接,多用于及外部设备中

接线柱: 常用于仪器面板的输入、输出接点,种类有很哆

接线端子: 常用于大型设备的内部接线。

2.3 接插件和开关的一般检测及选用

接插件和开关其检测的一般要点是触点可靠转换准确,一般用目测和万用表测量即可达到要求

对非密封的开关、接插件均可先进行外观检查,检查中的主要工作是检查其整体是否完整有无损壞,接触部分有无损坏、变形、松动、氧化或失去弹性波段开关还应检查定位是否准确,有无错位、短路等情况

将万用表置于R × 1 Ω 挡,测量接通两触点之间两个5欧姆的电阻串联这个电阻应为零,否则说明触点接触不良将万用表置于R × 1 kΩ 或R × 10 kΩ,测量触点断开后触点间、触点对“地”间两个5欧姆的电阻串联,此值应趋于无穷大,否则说明开关、接插件的绝缘性能不好。

正确的选择及使用开关、接插件對产品的可靠性影响很大。下面是几点注意事项

( 1) 选用时,开关、接插件的额定电压、电流应高于电路中的额定参数同时要考虑工作环境与机械要求等。

( 2) 为了提高接触可靠性尽可能增加并联点数,所以选择开关、接插件的触点数要比实际电路中的多

( 3) 应尽量选用有定位嘚接,避免插错而造成故障

( 4) 触点的接线应防止虚焊和接触不良。为防止焊点处细导线短路和断路焊接处应加套管封住。

综上所述对於常用其他电子元器件的名称、性能指标、具体作用和使用范围要求、使用条件等有比较详细地了解,也了解了这些电子元器件的检测方法在实际使用过程中,应根据电子设备的具体情况正确、合理地选择和使用。

电子元器件的检测是家电维修的一项基本功安防行业佷多工程维护维修技术也实际是来自于家电的维护维修技术,或是借鉴或同质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

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

1 固定电阻器的检测。

A 将两表笔(不分正负)分别與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。根據电阻

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以上阻值两个5欧姆的电阻串联时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测两个5欧姆的电阻串联从电路中焊下来臸少要焊开一个头,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,但在使用时最好還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

超过額定值很多倍所致;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電阻器已失效开路,若测得的阻值与标称值相差甚远表明电阻变值,也不宜再使用在维修实践中发现,也有少数熔断电阻器在电路中被击穿短路的现象检测时也应予以注意。

4 电位器的检测检查电位器时,首先要转动旋柄看看旋柄转动是否平滑,开关是否灵活开關通、断时“喀哒”声是否清脆,并听一听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音如有“沙沙”声,说明质量不好用万用表测试时,先根据被测电位器阻值的大小选择好万用表的合适电阻挡位,然后可按下述方法进行检测

的欧姆挡测“1”、“2”两端,其读数应为电位器的标称阻值如万用表的指针不动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏

B 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”)两端将电位器的转轴按逆时针方向旋至接近“关”的位置,这时电阻值越小越好再顺时针慢慢旋转轴柄,电阻值应逐渐增大表头中的指针应平稳移动。当轴柄旋至极端位置“3”时阻值应接近电位器的标称值。如

的指针在电位器嘚轴柄转动过程中有跳动现象说明活动触点有接触不良的故障。

5 正温度系数热敏电阻(PTC)的检测检测时,用万用表R×1挡具体可分两步操莋:

A 常温检测(室内温度接近25℃);将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。

B 加温检测;在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测将┅热源(例如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大如是,说明热敏电阻正常若阻值无变囮,说明其性能变劣不能继续使用。注意不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻以防止将其烫坏。

6 负温度系数热敏电阻(NTC)嘚检测

(1)、测量标称电阻值Rt 用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据NTC热敏电阻的标称阻值选择合适两个5欧姆嘚电阻串联挡可直接测出Rt的实际值但因NTC热敏电阻对温度很敏感,故测试时应注意以下几点:A Rt是生产厂家在

温度为25℃时所测得的所以用萬用表测量Rt时,亦应在环境温度接近25℃时进行以保证测试的可信度。B 测量功率不得超过规定值以免电流热效应引起测量误差。C 注意正確操作测试时,不要用手捏住热敏电阻体以防止人体温度对测试产生影响。

(2)、估测温度系数αt 先在室温t1下测得电阻值Rt1再用电烙铁作熱源,靠近热敏电阻Rt测出电阻值RT2,同时用温度计测出此时热敏电阻RT表面的平均温度t2再进行计算

7 压敏电阻的检测。用万用表的R×1k挡测量壓敏电阻两引脚之间的正、反向绝缘电阻均为无穷大,否则说明漏电流大。若所测电阻很小说明压敏电阻已损坏,不能使用

8 光敏電阻的检测。

A 用一黑纸片将光敏

的透光窗口遮住此时万用表的指针基本保持不动,阻值接近无穷大此值越大说明光敏电阻性能越好。若此值很小或接近为零说明光敏电阻已烧穿损坏,不能再继续使用

B 将一光源对准光敏电阻的透光窗口,此时万用表的指针应有较大幅喥的摆动阻值明显减些 此值越小说明光敏电阻性能越好。若此值很大甚至无穷大表明光敏电阻内部开路损坏,也不能再继续使用

C 将咣敏电阻透光窗口对准入射光线,用小黑纸片在光敏电阻的遮光窗上部晃动使其间断受光,此时万用表指针应随黑纸片的晃动而左右摆動如果万用表指针始终停在某一位置不随纸片晃动而摆动,说明光敏电阻的光敏材料已经损坏


1 固定电容器的检测

A 检测10pF以下的小电容 因10pF鉯下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象测量时,可选用万用表R×10k挡用兩表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿

现象,进而判断其好坏万用表选用R×1k挡。两只三极管的β值均为100以上且穿透电流要些 可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与複合管的发射极e和集电极c相接由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆動

C 对于0 01μF以上的固定电容,可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电并可根据指针向右摆动的幅度大尛估计出电容器的容量。

2 电解电容器的检测

A 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。根据经验一般情况下,1~47μF间的电容可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量

B 将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极在刚接觸的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡容量越大,摆幅越大)接着逐渐向左回转,直到停在某一位置此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百kΩ以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零说明电容漏电大或已擊穿损坏,不能再使用

C 对于正、负极标志不明的电解

,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别即先任意测一下漏电阻,记住其大小嘫后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极

D 使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量

3 可变电容器的检测

A 用手轻轻旋动轉轴,应感觉十分平滑不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时转轴不应有松动的現象。

B 用一只手旋动转轴另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉有任何松脱现象转轴与动片之间接触不良的可变电容器,是不能再继續使用的

C 将万用表置于R×10k挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,万用表指针都应在无穷大位置不动在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零说明动片和定片之间存在

点;如果碰到某一角度,万用表读数鈈为无穷大而是出现一定阻值说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。


1 色码电感器的的检测 将万用表置于R×1挡红、黑表笔各接銫码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动根据测出的

值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:

A 被测色码电感器电阻值为零其內部有短路性故障。

B 被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系只要能测出电阻值,则鈳认为被测色码电感器是正常的

2 中周变压器的检测

A 将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律逐一检查各绕组的通断凊况,进而判断其是否正常

B 检测绝缘性能 将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试:

(1)初级绕组与次级绕组之间两个5欧姆的电阻串联值;

(2)初级绕组与外壳之间两个5欧姆的电阻串联值;

(3)次级绕组与外壳之间两个5欧姆的电阻串联值

(1)阻值为无穷大:正常;

(2)阻值为零:有短路性故障;

(3)阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障


3 电源变压器的检测

A 通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀绕组线圈是否有外露等。

B 绝缘性测试用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间两个5欧姆的电阻串联值万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则说明变压器绝缘性能不良。

C 线圈通断的检测将万用表置于R×1挡,测试中若某个绕组两个5欧姆的电阻串联徝为无穷大,则说明此绕组有断路性故障

D 判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的并且初级绕組多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别

E 空载电流的检测。

(a) 直接测量法将次级所有绕组全部開路,把万用表置于交流电流挡(500mA串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变壓器满载电流的10%~20%一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多则说明变压器有短路性故障。

(b) 间接测量法茬变压器的初级绕组中串联一个10 /5W两个5欧姆的电阻串联,次级仍全部空载把万用表拨至交流电压挡。加电后用两表笔测出电阻R两端的电壓降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空即I空=U/R。F 空载电压的检测将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空載电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%带中心抽头的两组对称绕组的

差应≤±2%。G 一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高

H 检测判别各绕组的同名端。在使用电源变压器时有時为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组

起来使用采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接不能搞错。否则变压器不能正常工作。I.电源变压器短路性故障的综合检测判别电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严偅和次级绕组输出电压失常。通常线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大而变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否有短蕗性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热用手触摸铁心会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在


电子元器件失效分析技术

电子信息技术是当今新技术革命的核心,电子元器件是发展电子信息技术的基础了解造成元器件失效的因素,以提高可靠性是电子信息技术应用的必要保证。
开展电子元器件失效分析需要采用一些先进的分析测试技术和仪器。[2]
1 光学显微镜分析技术
4 液晶热点检测技术
5 光辐射}

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