常用电子元器件的识别与检测 2014.12.11讲解

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1、常用电子元器件的 识别与检测 ? 一:常用电子元器件的识别 1:电阻的识别 2:电容的识别 3:电感的识别 4:二极管的识别 5:三极管的识别 6:光电耦合器的识别 7:晶体震荡器的识别 8:熔断器的识别 9:集成模块管脚的识别 电阻的定义 n n 电阻是最常用最基本的电子元件之一,利用电阻电阻是最常用最基本的电子元件之一,利用电阻 对电能的吸收作用,可使电路中各个元件按需要对电能的吸收作用,可使电路中各个元件按需要 分配电能,稳定和调节电路的电流和电压。分配电能,稳定和调节电路的电流和电压。 n n 在物理学中,用电阻来表示导体对电流阻碍作用在物理学中,用电阻来表示导体对电流阻碍作用 的大小

2、。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻的大小。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,电阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻 元件的电阻值大小还与温度有关元件的电阻值大小还与温度有关 。 电阻的分类 1.按阻值特性 固定电阻、可调电阻、特种电阻(敏感电阻) 2.按制造材料 碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻,无感 电阻,薄膜电阻等 3.按安装方式 插件电阻、贴片电阻 4.按功能分 负载电阻,采样电阻,分流电阻,保护电 阻等 电阻的主要参数 w标称阻值:标称在电阻器上的电阻值称为标称值.单位: , k , M.标称值是根据国家制定的标准系列标注的,不是生产者任

3、 意标定的. 不是所有阻值的电阻器都存在. w允许误差:电阻器的实际阻值对于标称值的最大允许偏差范围 称为允许误差.误差代码:F 、 G 、 J、 K (常见的误差范 围是:0.01%,0.05%,0.1%,0.5%,0.25%,1%, 2%,5% 等) w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 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

4、 10n(n=08)。 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0 eg : 471=470 105=1M 2R2=2.2 塑料电阻器的103表示10*103=10k。 片状电阻多用数码法标示, 如512表示5.1k 电容的定义 电容(或称电容量)是表征电容器容纳电 荷本领的物理量。我们把电容器的两极板 间的电势差增加1伏所需的电量,叫做电容 器的电容。 电容具有存储电能的元件,具有充放电特 性和通交流隔直流的能力。 主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦 合、谐振、隔直流等电路中。 电容的分类 1:按照功能 涤纶电容 、云母电容、高频瓷介电容 、独

5、石电容 、电解电容 等。 2:按照安装方式 插件电容、贴片电容 3:按电路中电容的作用 耦合电容 、滤波电容、退耦电容 、高频消 振电容 、谐振电容、负载电容 等 电容的主要参数 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(F )、纳法(nF)、皮法(pF)。 其中:1F=1000mF,1 mF =1000F 1F =1000nF,1nF=1000pF 直标法 、字母表示法 如;10 F/16V, 4700 F/50V 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=100

6、0 F 1P2=1.2PF 1n=1000PF P33=0.33PF 3U3=3.3UF 数字表示法 三位数字的表示法也称电容量的数码表示法。三位数字的 前两位数字为标称容量的有效数宇,第三位数宇表示有效 数字后面零的个数,它们的单位都是pF。 如:102表示标称容量为1000pF。 221表示标称容量为220pF。 224表示标称容量为22x10(4)pF。 在这种表示法中有一个特殊情况,就是当第三位数字用“9“ 表示时,是用有效数宇乘上10的-1次方来表示容量大小。 如:229表示标称容量为22x(10-1)pF=2.2pF。 电感定义 一:电感器(电感线圈)和变压器均是用绝 缘导线(例如

7、漆包线、纱包线等)绕制而 成的电磁感应元件。 二: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。 电感的分类 1:按工作频率分类 高频电感器、中频电感器和低频电感器 。 2:按用途分类 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 3:按结构分类 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 电感器的主要参数 电感器的主要参数有电感量、允许偏 差、品质因数、分部电容及额定电流 等 电感量 电感量也称自感系数,是表示电感器产生自感应能力的一 个物理量。 电感器电感量的大小,主要取决于线圈的圈数(

8、匝数)、 绕制方式、有无磁心及磁心的材料等等。通常,线圈圈数 越多、绕制的线圈越密集,电感量就越大。有磁心的线圈 比无磁心的线圈电感量大;磁心导磁率越大的线圈,电感 量也越大。 电感量的基本单位是亨利(简称亨),用字母“H“表 示。常用的单位还有毫亨(mH)和微亨(H),它们之 间的关系是: 1H=1000mH 1mH=1000H 允许偏差 允许偏差是指电感器上标称的电感量与实 际电感的允许误差值。 一般用于振荡或滤波等电路中的电感 器要求精度较高,允许偏差为 0.2%0.5%;而用于耦合、高频阻流等 线圈的精度要求不高;允许偏差为 10%15%。 品质因数 品质因数也称Q值或优值,是衡量电感

9、器质 量的主要参数。它是指电感器在某一频率 的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其 等效损耗电阻之比。电感器的Q值越高,其 损耗越小,效率越高。 电感器品质因数的高低与线圈导线的 直流电阻、线圈骨架的介质损耗及铁心、 屏蔽罩等引起的损耗等有关。 分布电容 、额定电流 分布电容是指线圈的匝与匝之间、线圈与 磁心之间存在的电容。电感器的分布电容 越小,其稳定性越好。 额定电流是指电感器有正常工作时反允许 通过的最大电流值。若工作电流超过额定 电流,则电感器就会因发热而使性能参数 发生改变,甚至还会因过流而烧毁。 二极管的定义 n二极管又称晶体二极管,简称二极管;它只往 一个方向传送电流的电子零件 n

10、二极管的分类:检波二极管、整流二极 管、稳压二极管、发光二极管等 二极管的分类 1:根据用途分类 检波二极管、整流二极管、变容二极管 、稳 压二极管 、发光二极管 等。 2:根据特性分类 一般用点接触型二极管 、高反向耐压点接触 型二极管 、高反向电阻点接触型二极管 3:根据构造分类 点接触型二极管 、平面型二极管 等 二极管的特性 n二极管最重要的特性就是单方向导电性。 在电路中,电流只能从二极管的正极流入 ,负极流出。 二极管的主要参数 1:最大电流:是指二极管长期连续工作时允 许通过的最大正向电流值,其值与PN结面 积及外部散热条件等有关 2:最高反向工作电压 :加在二极管两端的 反向电

11、压高到一定值时,会将管子击穿, 失去单向导电能力。 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。 三极管的定义 三极管全称应为半导体三极管,也称双极 型晶体管、晶体三极管,是一种电流控制电 流的半导体器件.其作用是把微弱信号放大 成辐值较大的电信号, 也用作无触点开关。 三极管的分类 1:按材质分:硅管、锗管 2:按结构分 :NPN 、 PNP 3:按功能分:开关管、功率管、达林顿管、 光敏管等 4:按功率分 :小功率管、中功率管、大功 率管 5:按工作频率分 :低频管、高频管、超频 管 6:按结构工艺分

12、 :合金管、平面管 7:按安装方式:插件三极管、贴片三极管 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Ic/Ib的 比值称为晶体三极管的电流放大倍数,用 符号“”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。 三极管的三种工作状态 n截止状态:当加在三极管发射结的电压小于PN结的导通电 压,基极电流为零,集电极电流和发射极电流都为零,三 极管这时失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当 于开关的断开状态 n放大状态:当加在

13、三极管发射结的电压大于PN结的导通电 压,并处于某一恰当的值时,三极管的发射结正向偏置, 集电结反向偏置,这时基极电流对集电极电流起着控制作 用,使三极管具有电流放大作用,其电流放大倍数 Ic/Ib,这时三极管处放大状态 n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。 光耦的定义 它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常 把发光器(红外线发光二极管LED)与受光 器(光敏半

14、导体管)封装在同一管壳内。当 输入端加电信号时发光器发出光线,受光器 接受光线之后就产生光电流,从输出端流出 ,从而实现了“电光电”转换。 光耦合器的主要优点 信号单向传输,输入端与输出端完全实现了 电气隔离,输出信号对输入端无影响,抗干 扰能力强,工作稳定,无触点,使用寿命长 ,传输效率高。现已广泛用于电气绝缘、电 平转换、级间耦合、驱动电路、开关电路、 斩波器、多谐振荡器、信号隔离、级间隔离 、脉冲放大电路、数字仪表、远距离信号传 输、脉冲放大、固态继电器、仪器仪表、通 信设备及微机接口中。在单片开关电源中, 利用线性光耦合器可构成光耦反馈电路,通 过调节控制端电流来改变占空比,达到精密

15、稳压目的。 光耦的分类 光电耦合器分为两种:一种为非线性光耦, 另一种为线性光耦;非线性光耦的电流传输 特性曲线是非线性的,这类光耦适合于开关 信号的传输,不适合于传输模拟量。 光耦的作用 对输入、输出电信号起隔离作用,光耦合器一般由三部分组 成:光的发射、光的接收及信号放大。输入的 电信号驱动发光二极管,使之发出一定波长的光,被光探测 器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成 了电光电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。 由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性 等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。又由于 光耦合器的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具

16、有很 强的共模抑制能力。 晶振的定义 晶振一般叫做晶体谐振器,是一种机电器 件,是用电损耗很小的石英晶体经精密切 割磨削并镀上电极焊上引线做成。这种晶 体有一个很重要的特性,如果给它通电, 它就会产生机械振荡,反之,如果给它机 械力,它又会产生电,这种特性叫机电效 应。 晶振的特性 由于石英晶体化学性能非常稳定,热膨胀 系数非常小,其振荡频率也非常稳定,由 于控制几何尺寸可以做到很精密,因此, 其谐振频率也很准确。根据石英晶体的机 电效应,我们可以把它等效为一个电磁振 荡回路,即谐振回路。他们的机电效应是 机-电-机-电的不断转换,由电感和电容 组成的谐振回路是电场-磁场的不断转换。 在电路中的应用实际上是把它当作一个高Q 值的电磁谐振回路。由于石英晶体的损耗 非常小,即Q值非常高,做振荡器用时,可 以产生非常稳定的振荡,作滤波器用,可 以获得非常稳定和陡削的带通或带阻曲 线。 影响振荡器工作的环境因素 n 影响振荡器工作的环境因素有:电磁干 扰、机械震动与冲击、湿度

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