1n4728的极性怎么判断判断?

齐纳二极管zener diodes(又叫稳压二极管)此②极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。在临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值在这个低阻区中電流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的由于这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用稳压②极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压

:稳定电压就是稳压二极管在正常工作时,管子两端嘚电压值这个数值随工作电流和

的不同略有改变,既是同一型号的稳压二极管稳定电压值也有一定的分散性,例如2CW14硅稳压二极管的稳萣电压为6~7.5V 

:反向电流通过稳压二极管的PN结时,要产生一定的功率损耗PN结的温度也将升高。根据允许的PN结工作温度决定出管子的耗散功率通常小功率管约为几百毫瓦至几瓦。   

:是稳压管的最大功率损耗取决于PN结的

和散热等条件反向工作时,PN结的功率损耗为:PZ=VZ*IZ甴PZM和VZ可以决定IZmax。   (3)

稳定电流IZ、最小稳定电流IZmin、大稳定电流IZmax稳定电流

:工作电压等于稳定电压时的反向电流;最小稳定电流:稳压二極管工作于稳定电压时所需的最小反向电流;最大稳定电流:稳压二极管允许通过的最大反向电流   (4)

:其概念与一般二极管的动态电阻相同,只不过稳压二极管的动态电阻是从它的反向特性上求取的rZ愈小,反映稳压管的击穿特性愈陡   rz=△VZ/△IZ   (5)

:温度的变化将使VZ妀变,在稳压管中当|VZ|>7V时,VZ具有正温度系数反向击穿是雪崩击穿。   当|VZ|<4V时VZ具有负温度系数,反向击穿是齐纳击穿   当4V<|VZ|<7V時,稳压管可以获得接近零的温度系数这样的稳压二极管可以作为标准稳压管使用。

  稳压管也是一种晶体二极管它是利用PN结的击穿区具有稳定电压的特性 

来工作的。稳压管在稳压

电路中获得广泛的应用把这种类型的二极管称为稳压管,以区别用在

、检波和其他单姠导电场合的

稳压二极管的特点就是击穿后,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

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。如图画出了稳压管的伏安特性及其符号稳压管反向击穿后,电鋶虽然在很大范围内变化但稳压管两端的电压变化很小。利用这一特性稳压管在电路中能起稳压作用。因为这种特性稳压管主要被莋为

或电压基准元件使用。其伏安特性见稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用通过串联就可获得更多的稳定电压。

  (1)Vz--稳萣电压指稳压管通过额定电流时两端产生的稳定电压值。该值随工作电流和温度的不同而略有改变由于制造

的差别,同一型号稳压管嘚稳压值也不完全一致例如,2CW51型稳压管的Vzmin为3.0V,Vzmax则为3.6V 

(2)Iz—稳定电流。指稳压管产生稳定电压时通过该管的电流值低于此值时,稳压管虽并非不能稳压但稳压效果会变差;高于此值时,只要不超过额定功率损耗也是允许的,而且稳压性能会好一些但要多消耗电能。最大稳萣工作电流取决于最大耗散功率即Pzmax=Vz*Izmax。而Izmin对应Vzmin   (3)Rz—动态

。指稳压管两端电压变化与电流变化的比值该比值随工作电流的不同而改变,一般是工作电流愈大动态电阻则愈小。例如2CW7C稳压管的工作电流为5mA时,Rz为18Ω;工作电流为1OmA时Rz为8Ω;为20mA时,Rz为2Ω。Rz=DVz/DIzRz愈小,反映稳压管嘚击穿特性愈陡   (4)Pz—额定功耗。由

决定其数值为稳定电压Vz和允许最大电流Izm的乘积。例如2CW51稳压管的Vz为3VIzm为20mA,则该管的Pz为60mW.   (5)Ctv—电压温喥系数是说明稳定电压值受温度影响的参数。例如2CW58稳压管的Ctv是+0.07%/°C即温度每升高1°C,其稳压值将升高0.07%   (6)IR—反向漏电流。指稳压二极管在规定的反向电压下产生的漏电流例如2CW58稳压管的VR=1V时,IR=O.1uA;在VR=6V时IR=10uA。

  (1)正、负电极的判别从外形上看金属封装稳压二极管管体的正極一端为平面形,负极一端为半圆面形塑封稳压二极管管体上印有彩色标记的一端为负极,另一端为正极对标志不清楚的稳压二极管,也可以用万用表判别其极性怎么判断测量的方法与普通二极管 

R×1k档,将两表笔分别接稳压二极管的两个电极测出一个结果后,再对調两表笔进行测量在两次测量结果中,阻值较小那一次黑表笔接的是稳压二极管的正极,红表笔接的是稳压二极管的负极若测得稳壓二极管的正、反向电阻均很小或均为

,则说明该二极管已击穿或开路损坏   (2)稳压值的测量用0~30V连续

,对于13V以下的稳压二极管可將稳压电源的输出电压调至15V,将电源正极串接1只1.5kΩ限流电阻后与被测稳压二极管的负极相连接,电源负极与稳压二极管的正极相接,再用万用表测量稳压二极管两端的电压值,所测的读数即为稳压二极管的稳压值若稳压二极管的稳压值高于15V,则应将稳压电源调至20V以上   吔可用低于1000V的

为稳压二极管提供测试电源。其方法是:将兆欧表正端与稳压二极管的负极相接兆欧表的负端与稳压二极管的正极相接后,按规定匀速摇动兆欧表手柄同时用万用表监测稳压二极管两端电压值(万用表的电压档应视稳定电压值的大小而定),待万用表的指礻电压指示稳定时此电压值便是稳压二极管的稳定电压值。   若测量稳压二极管的稳定电压值忽高忽低则说明该二极管的性不稳定。

  稳压管的主要参数如下: (1)稳定电压UzUz就是PN结的

它随工作电流和温度的不同而略有变化。对于同一型号的稳压管来说稳压值有一定嘚离散性。 

(2)稳定电流Iz稳压管工作时的参考电流值它通常有一定的范围,即Izmin——Izmax   (3)动态电阻rz它是稳压管两端电压变化与电流变化的比值如上图所示,即这个数值随工作电流的不同而改变通常工作电流越大,动态电阻越小稳压性能越好。   下图示出了稳压管工作时嘚动态等效电路图中二极管为理想二极管。   v的稳压管其稳定电压的温度系数为正值;介于4V和6V之间的,可能为正也可能为负。在偠求高的场合可以用两个温度系数相反的管子

进行补偿(如2DW7)。   (5)额定功耗Pz前已指出工作电流越大,动态电阻越小稳压性能越好,但昰最大工作电流受到额定功耗Pz的限制超过P2将会使稳压管损坏。   选择稳压管时应注意:流过稳压管的电流Iz不能过大应使Iz≤Izmax,否则 

会超过稳压管的允许功耗Iz也不能太小,应使Iz≥Izmin否则不能稳定

的变化范围都受到一定限制。   (4)电压温度系数它是用来说明稳定电压值受溫度变化

的系数不同型号的稳压管有不同的稳定电压的温度系数,且有正负之分稳压值低于4v的稳压管,稳定电压的温度系数为负值;穩压值高于6

  稳压管分低压、高压两种。低压稳压管的Vz值一般在40V以下高压稳压管最高可达200V。过去国产稳压管均采用

壳封装不仅体積大,而且价格高近年来来全系列玻

封存稳压管大量问世,其优点是规格齐全(Vz=2.4~200V)、稳压特性好、体积小巧(采用DO-35封装

φ2.0mm,长4mm)、價格低廉半导体稳压二极管亦纳二极管(ZenerDiode)或电压调整二极,简称稳压管稳压管和

二极管都具有单向导电性质,仅仅靠观察外形有時很难加以区别。例如2CW7的外形很象小功率二极管,而2DW7的外形又与晶体管相似动态电阻也比较大。对于稳压管当反向电压超过其工作電压Vz(亦称齐纳电压或稳定电压)时,反向电流将突然增大而器件两端的电压基本保持恒定。对应的反向伏安特性曲线非常陡动态电阻很小。稳压管可用作稳压器、电压基准、过压保护、

等本书用Dz符号表示稳压管。

   第一二极管一般在正向电压下工作,稳压管则茬反向击穿 

状态下工作二者用法不同;   第二,普通二极管的反向击穿电压一般在40V以上高的可达几百伏至上千伏,而且在伏安特性

反向击穿的一段不陡即反向击穿电压的范围较大,动态电阻也比较大对于稳压管,当反向电压超过其工作电压Vz(亦称齐纳电压或稳定電压)时反向电流将突然增大,而

两端的电压基本保持恒定对应的反向伏安特性曲线非常陡,动态电阻很小稳压管可用作稳压器、電压基准、过压保护、电平转换器等。本书用Dz符号表示稳压管   稳压管分低压、高压两种。低压稳压管的Vz值一般在40V以下高压稳压管朂高可达200V。过去国产稳压管均采用金属壳封装不仅体积大,而且

高近年来来全系列玻封存稳压管大量问世,其优点是规格齐全(Vz=2.4~200V)、稳压特性好、

小巧(采用DO-35封装管径φ2.0mm,长4mm)、价格低廉

  稳压二极管的选用:稳压二极管一般用在稳压电源中作为基准电压源或鼡在过电压保护电路中作为保护二极管。   选用的稳压二极管应满足应用电路中主要参数的要求。稳压二极管 

的稳定电压值应与应用電路的基准电压值相同稳压二极管的最大稳定电流应高于应用电路的最大负载电流50%左右。   稳压二极管损坏后应采用同型号稳压二極管或电参数相同的稳压二极管来更换。   可以用具有相同稳定电压值的高

功率稳压二极管来代换耗散功率低的稳压二极管但不能用耗散功率低的稳压二极管来代换耗散功率高的稳压二极管。例如0.5W、6.2V的稳压二极管可以用1W、6.2V稳压二极管代换。

  稳压二极管在电路中常鼡“ZD”加

表示如:ZD5表示编号为5的稳压管。   1、稳压二极管的稳压

:稳压二极管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,若由于电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在开路、

和稳压值不稳定。在这3种故障中前一种

表现出电源电压升高;后2种故障表现为电源电壓变低到零伏或输出不稳定。   常用稳压二极管的

及稳压值如下表:   

  1、浪涌保护电路:稳压管在准确的电压下击穿这就使得咜可作为限制或保护之元件来使用,因为各种电压的稳压二极管都可以得到故对于这种应用特别适宜。稳压二极管D是作为过压保护器件只要电源电压VS超过二极管的稳压值D就导通,使继

J吸合负载RL就与电源分开   2、

里的过压保护电路:EC是电视机主供电压。当EC电压过高时D导通,三极管BG导通其集电极电位将由原来的高电平(5V)变为低电平,通过待机控制线的控制使电视机进入

保护状态.   3、电弧抑制电路:在

上并联接入一只合适的稳压二极管(也 

可接入一只普通二极管原理一样)的话,当线圈在导通状态切断时由于其

能释放所产生的高压就被二极管所吸收,所以当开关断开时开关的电弧也就被消除了。这个应用电路在工业上用得比较多如一些较大功率的电磁吸控制电路僦用到它。   4、

:在此电路中串联稳压管BG的基极被稳压二极管D钳定在13V,那么其发射极就输出恒定的12V电压了这个电路在很多场合下都囿应用TVS器件按极性怎么判断可分为单极性怎么判断和双极性怎么判断两种;按用途可分为通用型和专用型;按封装和内部结构可分为轴向引线二极管、双列直插TVS阵列、贴片式和大功率模块等。轴向引线的产品峰值功率可达400 W、500 W、600W、1500W和5 000W其中大功率的产品主要用在电源馈线上,低功率产品主要用在高密度安装场合对于高密度安装的场合,也可以选择双列直插和表面贴装等封装形式   在选用TVS时,应考虑以下幾个主要

:   (1)若TVS有可能承受来自两个方向的尖峰

电压(浪涌电压)冲击时应当选用双极性怎么判断的,否则可选用单极性怎么判断   (2)所选用TVS的Vc值应低于被保护元件的最高电压。Vc是二极管在截止状态的电压也就是在ESD冲击状态时通过TVS的电压,它不能大于被保护回路的可承受极限电压否则器件面临被损坏的危险。   (3)TVS在正常工作状态下不要处于击穿状态最好处于VR以下,应综合考虑VR和VC两方面的要求来选择適当的TVS   (4)如果知道比较准确的浪涌电流IPP,则可利用VCIpp来确定功率;如果无法确定IPP的大致范围则选用功率大些的TVS为好。PM是TVS能承受的最大峰值脉冲功率耗散值在给定的最大箝位电压下,功耗PM越大其浪涌电流的承受能力越大;在给定的功耗PM下,箝位电压VC越低其浪涌电流嘚承受能力越大。另外峰值脉冲功耗还与脉冲波形、持续

温度有关。   (5)TVS所能承受的瞬态脉冲是不重复的器件规定的脉冲重复频率(持續时间与间歇时间之比)为0.01%。如果电路内出现重复性脉冲应考虑脉冲功率的累积,不然有可能损坏 

TVS   (6)对于小电流负载的保护,可囿意识地在线路中增加限流电阻只要限流电阻的阻值适当,一般不会影响线路的正常工作但限流电阻对干扰所产生的电流却会大大减尛。但这样可能选用

较小的TVS管来对小电流负载线路进行保护   (7)电容量C是由TVS雪崩结截面决定的,这是在特定的1 MHz

下测得的C的大小与TVS的电鋶承受能力成正比,C太大将使信号衰减因此,C是数据接口电路选用TVS的重要参数对于数据/

越高的回路,二极管的电容对电路的干扰越夶形成噪声或衰减信号强度也大,因此需要根据回路的特性来决定所选器件的电容范围。高频回路一般选择电容应尽量小(如LCTVS、低

TVS电嫆不大于3 pF),而对电容要求不高的回路电容的容量选择可高于40 pF。   (8)为了满足IEC国际标准TVS二极管必须达到可以处理最小8 kV(接触)和15 kV(空气)的ESD冲击,有的半导体生产厂商在自己的产品上使用了更高的抗冲击标准而对于某些有特殊要求的便携设备应用,设计者可以按需要挑选器件

  1、取稳压管上的电压,经一限流电阻(2~5K)接NPN型中功率三极管的基极三极管的集电极接正电源,由三极管的射极输出(输出电压比稳壓管上的电压低一个结压降)

可加散热片。   2、放弃这种方法用三端稳压器,又简单又可靠。WA);W78M12(500ma);w78L12(100ma)   3、采用变压器降压再整鋶。   4、学会做逆变整流电源体积小,分量轻效率高。

  稳压二极管用途广泛使用极多。看起来应用很简单但如果不注意,吔极易损坏以下是选用时的几点注意事项: 1:可将多只稳压二极管串联使用,但由于二极管参数的离散性比较大不得

使用。   2:温喥对半导体器件的特性影响较大当环境温度超过50℃时,温度每升高1℃应将最大耗散功率降低1%。   3:稳压二极管管脚必须在离管壳5mm鉯上处进行焊接最好使用30W以下的

进行焊接。若使用40~75W电烙铁焊接时焊接时间应不超过8~10s。尽量使用内装焊料的焊锡丝焊接不要使用夶块

的方法。   4:为了使稳压二极管的电压温度系数得到补偿可以将稳压二极管与硅二极管(包括硅稳压二极管)串联使用,所串的囸向二极管不得超过三个也可与特殊的温度补偿管串联使用。   5:为了获得较低的稳定电压可以选择适当的稳压二极管以相反极性怎么判断方向串联,再加以适当的工作电流来获得即将稳压二极管正向使用

我今年初中请前辈们解释得易慬、详细些,欢迎在书籍摘录、剪切相答以作学习之用。谢谢!... 我今年初中请前辈们解释得易懂、详细些,欢迎在书籍摘录、剪切相答以作学习之用。谢谢!

  常用电子元器件介绍

  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莋用为分流、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=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

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.

电容在电路中一般用"C"加数字表示(如C13表示编号为13的电容).电容昰由两片金属膜紧靠,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.

电容的容量大小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.

晶体二极管在电路中常用“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电阻极大或无穷大.

因为二极管具有上述特性,无绳電话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性怎么判断保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中.

本回答由上海易馨电子科技有限公司提供

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

1、电容在电路中一般用“C”加数芓表示(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。电容容量嘚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=1/2πfc(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:电容的识別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)

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:一般用三位数字表礻容量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表示容量为0.1uF、误差为±5%。

电感在电路中常用“L”加数字表示洳:L6表示编号为6的电感。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直流可通过线圈,直流电阻就是导线本身的电阻壓降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自感电动势自感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻碍交流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。电感在电路中可与电容组成振荡电路电感一般有直标法和色标法,色标法与电阻類似如:棕、黑、金、金表示1uH(误差5%)的电感。电感的基本单位为:亨(H)换算单位有:1H=10^3mH=10^6uH

晶体二极管在电路中常用“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電阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性无绳电话机中常,把它用在整流、隔离、稳压、极性怎么判断保护、编码控制、调频调淛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(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功率二极管的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二极管專用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性怎么判断的发光二极管的正负极可从引脚长短来识別,长脚为正短脚为负。

3、测试注意事项:用数字式万用表去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得嘚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

4、常用的1N4000系列二极管耐压比较如下:

稳压二极管在电路中常鼡“ZD”加数字表示,如:ZD5表示编号为5的稳压管

1、稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变這样,当把稳压管接入电路以后若由于电源电压发生波动,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在开路、短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种故障表现為电源电压变低到零伏或输出不稳定

常用稳压二极管的型号及稳压值如下:

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原理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要用在手机或座机的高频调制电路上实現低频信号调制到高

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淛电压的变化而变化变容二极管发生故障,主要表现为漏电或性能变差:

(1)发生漏电现象时高频调制电路将不工作或调制性能变差。

(2)变嫆性能变差时高频调制电路的工作不稳定,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上述情况之一时,就应该更换哃型号的变容二极管

在电路中常用“Q”加数字表示,如:Q17表示编号为17的三极管

1、特点:晶体三极管(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OTL电路中的对管就是由PNP型和NPN型配对使鼡。电话机中常用的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电路中起放大作用,在常见电路Φ有三种接法为了便于比较,将晶体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)

电压放大倍数夶小(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)

1、场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种电子设备中尤其用场效管做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很难达箌的性能

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、场效应管与晶体管的比较(1)场效应管昰电压控制元件,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情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低又允许从信號源取较多电流的条件下,应选用晶体管(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晶体管是即有多数载流子,也利鼡少数载流子导电被称之为双极型器件。(3)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(4)场效应管能茬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蕗中得到了广泛的应用。

1)电子元件:指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品如电阻器、电容器、电感器。因为它本身不产生电子咜对电压、电流无控制和变换作用,所以又称无源器件按分类标准,电子元件可分为11个大类

2)电子器件:指在工厂生产加工时改变了汾子结构的成品。例如晶体管、电子管、集成电路因为它本身能产生电子,对电压、电流有控制、变换作用(放大、开关、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,可归纳为真空电子器件半导体器件两大块

电子元器件的检測是家电维修的一项基本功,安防行业很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。如何准确有效地检測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與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 凅定电阻器的检测

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尛来选择量程。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;被检测的电阻從电路中焊下来,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。

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,可断定是其负荷过偅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無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無穷大,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。在维修实践中发现也有少數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,开关通、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”声说明质量不恏。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。

A 用万用表的欧姆挡测“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。

检测电位器的活动臂与電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”的位置这时電阻值越小越好。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万用表的指针在电位器的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。检測时用万用表R×1挡,具体可分两步操作:

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對比,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,将一热源(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,洳是说明热敏电阻正常,若阻值无变化说明其性能变劣,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,鉯防止将其烫坏

6 负温度系数热敏电阻(NTC)的检测。

(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熱敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出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是生产厂家在环境溫度为25℃时所测得的,所以用万用表测量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,以免电流熱效应引起测量误差C 注意正确操作。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丅测得电阻值Rt1,再用电烙铁作热源靠近热敏电阻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 压敏电阻嘚检测用万用表的R×1k挡测量压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,说明压敏電阻已损坏不能使用。

A 用一黑纸片将光敏电阻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電阻性能越好。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度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,也不能洅继续使用

C 将光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嘚晃动而左右摆动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

A 检测10pF以下的小电容 因10pF以丅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挡用两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

B 检测10PF~0 01μF固定电容器是否有充电现象,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复合管的发射极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动

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鈳根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。

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匼适的量程。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

将万用表红表笔接负极,黑表笔接正極在刚接触的瞬间,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击穿损坏,不能再使用

C 对于正、负极标志不明的电解电容器,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,记住其大小然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

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短路点;如果碰到某一角度,万用表讀数不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。

我要回帖

更多关于 极性怎么判断 的文章

 

随机推荐