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元器件介绍谢亚梅.doc

1、姓名:谢亚梅 专业:软件工程 1101 班 学号:0121110680334 日期:2012/10/4元器件的介绍电阻符号 R,单位:欧姆电阻在电路中起限流,分流,降压,分压,负载及抗匹配作用。电阻的图形符号如下电阻的测量(1)选欧姆挡:把选择开关旋转到欧姆挡范围内。(2)红.黑表笔短接调零(3)消零误差:测量之前若表针不指在零位,要调零,含机械调零和变阻调零。(4) 测量阻值:用表笔分别接在电阻的两侧端点上,稳定一会儿,读出读数即可。电容电容是有两个金属电极,中间加一层电介质构成。在电路中器起交流耦合,旁路,滤波,信号调谐等作用。分类按结构:固定电容,可变电容和微调电容按介质:空气介质,固体

2、电容和电解质电容按无极性分为:极性电容和无极性电容电容在电路图中的符号电容的主要参数:1、标称电容量和允许偏差 标称电容量是标志在电容器上的电容量。 电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。 精度等级与允许误差对应关系:00(01)-1、0(02)- 2、-5、-10、-20、- ( 20-10) 、- ( 50-20) 、-( 50-30) 一般电容器常用、级,电解电容器用、级,根据用途选取。 2、额定电压 在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压有效值,一般直接标注在电容器外壳上,如果工作电压超过电容器的耐压,电容器击穿,造成不可修复的永久损坏

3、。3、绝缘电阻直流电压加在电容上,并产生漏电电流,两者之比称为绝缘电阻. 当电容较小时,主要取决于电容的表面状态,容量0.1uf 时,主要取决于介质的性能,绝缘电阻越小越好。 电容的时间常数:为恰当的评价大容量电容的绝缘情况而引入了时间常数,他等于电容的绝缘电阻与容量的乘积。4、损耗 电容在电场作用下,在单位时间内因发热所消耗的能量叫做损耗。各类电容都规定了其在某频率范围内的损耗允许值,电容的损耗主要由介质损耗,电导损耗和电容所有金属部分的电阻所引起的。在直流电场的作用下,电容器的损耗以漏导损耗的形式存在,一般较小,在交变电场的作用下,电容的损耗不仅与漏导有关,而且与周期性的极化建立过程有关。

4、 5、频率特性 随着频率的上升,一般电容器的电容量呈现下降的规律。电容的测量数字万用表,有带测量电容的档位,按其档位进行操作,可以测量其容量。要选择合适的量程进行测量,如果电容的容量大于表的最大量程,则不能进行测量。没有电容档位的数字万用表测量电容,只能粗略的判断电容的好坏,有没有短路及有没有容量。利用电阻档的不同档位,对电容进行直流电阻测试,以及进行充放电实验,可以测试电容有没有容量及有没有漏电。二极管分类按材料:硅管和锗管按工艺:点接触性和面接触性按用途:整流管,检波管,稳压管,变容管和光敏管二极管在电路中的符号二极管的参数1、最大整流电流 是指二极管长期连续工作时允许通过的最大正向电流值

5、,其值与 PN 结面积及外部散热条件等有关。因为电流通过管子时会使管芯发热,温度上升,温度超过容许限度(硅管为 141 左右,锗管为 90 左右)时,就会使管芯过热而损坏。所以在规定散热条件下,二极管使用中不要超过二极管最大整流电流值。例如,常用的 IN40014007 型锗二极管的额定正向工作电流为 1A。 2、最高反向工作电压 加在二极管两端的反向电压高到一定值时,会将管子击穿,失去单向导电能力。为了保证使用安全,规定了最高反向工作电压值。例如,IN4001 二极管反向耐压为50V,IN4007 反向耐压为 1000V。 3、反向电流 反向电流是指二极管在规定的温度和最高反向电压作用下,流

6、过二极管的反向电流。反向电流越小,管子的单方向导电性能越好。值得注意的是反向电流与温度有着密切的关系,大约温度每升高 10,反向电流增大一倍。例如 2AP1 型锗二极管,在 25时反向电流若为 250uA,温度升高到 35,反向电流将上升到 500uA,依此类推,在 75时,它的反向电流已达 8mA,不仅失去了单方向导电特性,还会使管子过热而损坏。又如,2CP10型硅二极管,25时反向电流仅为 5uA,温度升高到 75时,反向电流也不过 160uA。故硅二极管比锗二极管在高温下具有较好的稳定性。 4.动态电阻 Rd 二极管特性曲线静态工作点 Q 附近电压的变化与相应电流的变化量之比。测量不在路

7、测二极管:将万用表两表棒分别接在二极管的两个电极上,读出测量的阻值;然后将表棒对换再测量一次,记下第二次阻值。若两次阻值相差很大,说明该二极管性能良好;并根据测量电阻小的那次的表棒接法(称之为正向连接 ),判断出与黑表棒连接的是二极管的正极,与红表棒连接的是二极管的负极(指针式表, ) 。因为指针式万用表内部电源的正极与万用表的“”插孔连通,内部电源的负极与万用表的“”插孔连通。 (数字式的表与指针式的表相反, ) 。 如果两次测量的阻值都很小,说明二极管已经击穿;如果两次测量的阻值都很大,说明二极管内部已经断路。两次测量的阻值相差不大,说明二极管性能欠佳。在这些情况下,二极管就不能使用了。

8、必须指出:由于二极管的伏安特性是非线性的,用万用表的不同电阻挡测量二极管的电阻时,会得出不同的电阻值;实际使用时,流过二极管的电流会较大,因而二极管呈现的电阻值会更小些。 在路测二极管:因为在实际电路中,二极管周边电阻一般都比较大,大都在几百几千欧姆以上,这样,我们就可以用万用表的 R10 或 R1 档来在路测量 PN 结的好坏。在路测量时,用 R10 档测 PN 结应有较明显的正反向特性(如果正反向电阻相差不太明显,可改用 R1 档来测) ,一般正向电阻在 R10 档测时表针应指示在 200 左右,在 R1 档测时表针应指示在 30 左右(根据不同表型可能略有出入) 。如果测量结果正向阻值太

9、大或反向阻值太小,都说明这个 PN 结有问题,这个管子也就有问题了。这种方法对于维修时特别有效,可以非常快速地找出坏管,甚至可以测出尚未完全坏掉但特性变坏的管子。比如当你用小阻值档测量某个 PN 结正向电阻过大,如果你把它焊下来用常用的 R1k 档再测,可能还是正常的,其实这个管子的特性已经变坏了,不能正常工作或不稳定了。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R1k 以下的电阻档是用表内的 1.5V 电池供电的,这样,用 R1k 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 R10k 档是用 9V 或 15V电池供电的,在用

10、R10k 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。但是,好的稳压管还要有个准确的稳压值,业余条件下怎么估测出这个稳压值呢?不难,再去找一块指针表来就可以了。方法是:先将一块表置于 R10k档,其黑、红表笔分别接在稳压管的阴极和阳极,这时就模拟出稳压管的实际工作状态,再取另一块表置于电压档 V10V 或 V50V(根据稳压值)上,将红、黑表笔分别搭接到刚才那块表的的黑、红表笔上,这时测出的电压值就基本上是这个稳压管的稳压值。说“基本上” ,是因为第一块表对稳压管的偏置电流相对

11、正常使用时的偏置电流稍小些,所以测出的稳压值会稍偏大一点,但基本相差不大。这个方法只可估测稳压值小于指针表高压电池电压的稳压管。如果稳压管的稳压值太高,就只能用外加电源的方法来测量了。测发光二极管:用万用表的 R10K 档测量利用具有10k 挡的指针式万用表可以大致判断发光二极管的好坏。发光二极管的正向、反向电阻均比普通二极管大得多,正常时,二极管正向电阻阻值为几十至 200k,反向电阻的值为 。如果正向电阻值为 0 或为,反向电阻值很小或为 0,则二极管已坏。种检测方法,不能实地看到发光管的发光情况,因为10k 挡不能向 LED 提供较大正向电流,在测量发光二极管的正向电阻时,可以看到该二极

12、管有微微的发光现象。三极管三极管的外观和符号测量体方法是将万用表调至电阻挡的 R1k 挡,先用红表笔放在三极管的一只脚上,用黑表笔去碰三极管的另两只脚,如果两次全通,则红表笔所放的脚就是三极管的基极(B) 。如果一次没找到,则红表笔换到三极管的另一个脚,再测两次;如还没找到,则红表笔再换一下,再测两次。如果还没找到,则改用黑表笔放在三极管的一个脚上,用红表笔去测两次看是否全通,若一次没成功再换。这样最多测量 12 次,总可以找到基极。三极管只有两种类型,即 PNP 型和 NPN 型。判别时只要知道基极是 P 型材料还 N 型材料即可。当用万用表 R1k 挡时,黑表笔代表电源正极,如果黑表笔接基极时导通,则说明三极管的基极为P 型材料,三极管即为 NPN 型。如果红表笔接基极导通,则说明三极管基极为 N 型材料,三极管即为 PNP 型

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