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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流电子器件的检测.精品文档.电子元器件常见检测经验和方法发布:2011-10-14 | 作者: | 来源: guobinxiu | 查看:362次 | 用户关注:电子设备中使用着大量各种类型的电子元器件,设备发生故障大多是由于电子元器件失效或损坏引起的。因此怎么正确检测电子元器件就显得尤其重要,这也是电子维修人员必须掌握的技能。我在电器维修中积累了部分常见电子元器件检测经验和技巧,供大家参考。电子设备中使用着大量各种类型的电子元器件,设备发生故障大多是由于电子元器件失效或损坏引起的。因此怎么正确检测电子元器件就显得尤其重要,这也是电子维修人员必
2、须掌握的技能。我在电器维修中积累了部分常见电子元器件检测经验和技巧,供大家参考。1.测整流电桥各脚的极性万用表置R1k挡,黑表笔接桥堆的任意引脚,红表笔先后测其余三只脚,如果读数均为无穷大,则黑表笔所接为桥堆的输出正极,如果读数为410k,则黑表笔所接引脚为桥堆的输出负极,其余的两引脚为桥堆的交流输入端。2.判断晶振的好坏先用万用表(R10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的;若氖泡不亮,则说明晶振损坏。3.单向晶闸管检测可用万用表的R1k或R100挡
3、测量任意两极之问的正、反向电阻,如果找到一对极的电阻为低阻值(100lk),则此时黑表笔所接的为控制极,红表笔所接为阴极,另一个极为阳极。晶闸管共有3个PN结,我们可以通过测量PN结正、反向电阻的大小来判别它的好坏。测量控制极(G)与阴极(C)之间的电阻时,如果正、反向电阻均为零或无穷大,表明控制极短路或断路;测量控制极(G)与阳极(A)之间的电阻时,正、反向电阻读数均应很大;测量阳极(A)与阴极(C)之间的电阻时,正、反向电阻都应很大。4.双向晶闸管的极性识别双向晶闸管有主电极1、主电极2和控制极,如果用万用表R1k挡测量两个主电极之间的电阻,读数应近似无穷大,而控制极与任一个主电极之间的正
4、、反向电阻读数只有几十欧。根据这一特性,我们很容易通过测量电极之间电阻大小,识别出双向晶闸管的控制极。而当黑表笔接主电极1。红表笔接控制极时所测得的正向电阻总是要比反向电阻小一些,据此我们也很容易通过测量电阻大小来识别主电极1和主电极2。5.检查发光数码管的好坏先将万用表置R10k或Rl00k挡,然后将红表笔与数码管(以共阴数码管为例)的“地”引出端相连,黑表笔依次接数码管其他引出端,七段均应分别发光,否则说明数码管损坏。6.判别结型场效应管的电极将万用表置于R1k挡,用黑表笔接触假定为栅极G的管脚,然后用红表笔分别接触另外两个管脚,若阻值均比较小(510 ),再将红、黑表笔交换测量一次。如阻
5、值均大(),说明都是反向电阻(PN结反向),属N沟道管,且黑表笔接触的管脚为栅极G,并说明原先假定是正确的。若再次测量的阻值均很小,说明是正向电阻,属于P沟道场效应管,黑表笔所接的也是栅极G。若不出现上述情况,可以调换红、黑表笔,按上述方法进行测试,直至判断出栅极为止。一般结型场效应管的源极与漏极在制造时是对称的,所以,当栅极G确定以后,对于源极S、漏极D不一定要判别,因为这两个极可以互换使用。源极与漏极之间的电阻为几千欧。7.三极管电极的判别对于一只型号标示不清或无标志的三极管,要想分辨出它们的三个电极,也可用万用表测试。先将万用表量程开关拨在R100或R1k电阻挡上。红表笔任意接触三极管的
6、一个电极,黑表笔依次接触另外两个电极,分别测量它们之间的电阻值,若测出均为几百欧低电阻时,则红表笔接触的电极为基极b,此管为PNP管。若测出均为几十至上百千欧的高电阻时,则红表笔接触的电极也为基极b,此管为NPN管。在判别出管型和基极b的基础上,利用三极管正向电流放大系数比反向电流放大系数大的原理确定集电极。任意假定一个电极为c极,另一个电极为e极。将万用表量程开关拨在R1k电阻挡上。对于:PNP管,令红表笔接c极,黑表笔接e极,再用手同时捏一下管子的b、c极,但不能使b、c两极直接相碰,测出某一阻值。然后两表笔对调进行第二次测量,将两次测的电阻相比较,对于:PNP型管,阻值小的一次,红表笔所
7、接的电极为集电极。对于NPN型管阻值小的一次,黑表笔所接的电极为集电极。8.电位器的好坏判别先测电位器的标称阻值。用万用表的欧姆挡测“1”、“3”两端(设“2”端为活动触点),其读数应为电位器的标称值,如万用表的指针不动、阻值不动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。再检查电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的欧姆挡测“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,此时电阻应越小越好,再徐徐顺时钟旋转轴柄,电阻应逐渐增大,旋至极端位置时,阻值应接近电位器的标称值。如在电位器的轴柄转动过程中万用表指针有跳动瑚象,描踢活动触点接触不良。9.测量大容量电
8、容的漏电电阻用500型万用表置于R10或R100挡,待指针指向最大值时,再立即改用R1k挡测量,指针会在较短时间内稳定,从而读出漏电电阻阻值。10.判别红外接收头引脚万用表置R1k挡,先假设接收头的某脚为接地端,将其与黑表笔相接,用红表笔分别测量另两脚电阻,对比两次所测阻值(一般在47k Q范围),电阻较小的一次其红表笔所接为+5V电源引脚,另一阻值较大的则为信号引脚。反之,若用红表笔接已知地脚,黑表笔分别测已知电源脚及信号脚,则阻值都在15k以上,阻值小的引脚为+5V端,阻值偏大的引脚为信号端。如果测量结果符合上述阻值则可判断该接收头完好。11.判断无符号电解电容极性先将电容短路放电,再将两
9、引线做好A、B标记,万用表置R100或R1k挡,黑表笔接A引线,红表笔接B引线,待指针静止不动后读数,测完后短路放电;再将黑表笔接B引线,红表笔接A引线,比较两次读数,阻值较大的一次黑表笔所接为正极,红表笔所接为负极。12.测发光二极管取一个容量大于100“F的电解电容器(容量越大,现象越明显),先用万用表R100挡对其充电,黑表笔接电容正极,红表笔接负极,充电完毕后,黑表笔改接电容负极,将被测发光二极管接于红表笔和电容正极之间。如果发光二极管亮后逐渐熄灭,表明它是好的。此时红表笔接的是发光二极管的负极,电容正极接的是发光二极管的正极。如果发光二极管不亮,将其两端对调重新接上测试,还不亮,表明
10、发光二极管已损坏。13。光电耦合器检测万用表选用电阻R100挡,不得选R10k挡,以防电池电压过高击穿发光二极管。红、黑表笔接输入端,测正、反向电阻,正常时正向电阻为数十欧姆,反向电阻几千欧至几十千欧。若正、反向电阻相近,表明发光二极管已损坏。万用表选电阻R1挡。红、黑表笔接输出端,测正、反向电阻,正常时均接近于,否则受光管损坏。万用表选电阻R10挡,红、黑表笔分别接输入、输出端测发光管与受光管之间的绝缘电阻(有条件应用兆欧表测其绝缘电阻,此时兆欧表输出额定电压应略低于被测光电耦合器所允许的耐压值),发光管与受光管问绝缘电阻正常应为。14.光敏电阻的检测检测时将万用表拨到R1k挡,把光敏电阻的
11、受光面与入射光线保持垂直,于是在万用表上直接测得的电阻就是亮阻。再把光敏电阻置于完全黑暗的场所,这时万用表所测出的电阻就是暗阻。如果亮阻为几千欧至几十干欧,暗阻为几至几十兆欧,说明光敏电阻是好的。15.激光二极管损坏判别拆下激光二极管,测量其阻值,正常情况下反向阻值应为无穷大,正向阻值在20k40k。如果所测的正向阻值已超过50k,说明激光二极管性能已下降;如果其正向阻值已超过90k,说明该管已损坏,不能再使用了。 电阻器的检测方法与经验 固定电容器的检测 电感器、变压器检测方法与经验 三极管的检测方法与经验 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
12、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固定电容器的检测A检测10pF以下的小电容因10pF以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R10k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10PF0.01F固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选
13、用R1k挡。两只三极管的值均为100以上,且穿透电流要小。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0.01F以上的固定电容,可用万用表的R10k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小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
14、,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,147F间的电容,可用R1k挡测量,大于47F的电容可用R100挡测量。B将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,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k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
15、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。3可变电容器的检测A用手轻轻旋动转轴,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,转轴不应有松动的现象。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,是不能再继续使用的。C将万用表置于R10k挡,一只手将两个
16、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,万用表读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。三、电感器、变压器检测方法与经验1色码电感器的的检测将万用表置于R1挡,红、黑表笔各接色码1检测小功率晶体二极管A判别正、负电极(a)观察外壳上的的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。(b)观察外壳上的色点。在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色)。一般标有
17、色点的一端即为正极。还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。(c)以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极。B检测最高工作频率fM。晶体二极管工作频率,除了可从有关特性表中查阅出外,实用中常常用眼睛观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极管属于高频管,面接触型二极管多为低频管。另外,也可以用万用表R1k挡进行测试,一般正向电阻小于1k的多为高频管。C检测最高反向击穿电压VRM。对于交流电来说,因为不断变化,因此最高反向工作电压也就是二极管承受的交流峰值电压。需要指出的是,最高反向工作电压并不是二极管的击穿电压。一般情况下,二极管的击穿电压要比最高反
18、向工作电压高得多(约高一倍)。2检测玻封硅高速开关二极管检测硅高速开关二极管的方法与检测普通二极管的方法相同。不同的是,这种管子的正向电阻较大。用R1k电阻挡测量,一般正向电阻值为5k10k,反向电阻值为无穷大。3检测快恢复、超快恢复二极管用万用表检测快恢复、超快恢复二极管的方法基本与检测塑封硅整流二极管的方法相同。即先用R1k挡检测一下其单向导电性,一般正向电阻为45k左右,反向电阻为无穷大;再用R1挡复测一次,一般正向电阻为几,反向电阻仍为无穷大。4检测双向触发二极管A将万用表置于R1k挡,测双向触发二极管的正、反向电阻值都应为无穷大。若交换表笔进行测量,万用表指针向右摆动,说明被测管有漏
19、电性故障。将万用表置于相应的直流电压挡。测试电压由兆欧表提供。测试时,摇动兆欧表,万用表所指示的电压值即为被测管子的VBO值。然后调换被测管子的两个引脚,用同样的方法测出VBR值。最后将VBO与VBR进行比较,两者的绝对值之差越小,说明被测双向触发二极管的对称性越好。5瞬态电压抑制二极管(TVS)的检测A用万用表R1k挡测量管子的好坏对于单极型的TVS,按照测量普通二极管的方法,可测出其正、反向电阻,一般正向电阻为4k左右,反向电阻为无穷大。对于双向极型的TVS,任意调换红、黑表笔测量其两引脚间的电阻值均应为无穷大,否则,说明管子性能不良或已经损坏。6高频变阻二极管的检测A识别正、负极高频变阻
20、二极管与普通二极管在外观上的区别是其色标颜色不同,普通二极管的色标颜色一般为黑色,而高频变阻二极管的色标颜色则为浅色。其极性规律与普通二极管相似,即带绿色环的一端为负极,不带绿色环的一端为正极。B测量正、反向电阻来判断其好坏具体方法与测量普通二极管正、反向电阻的方法相同,当使用500型万用表R1k挡测量时,正常的高频变阻二极管的正向电阻为5k55k,反向电阻为无穷大。7变容二极管的检测将万用表置于R10k挡,无论红、黑表笔怎样对调测量,变容二极管的两引脚间的电阻值均应为无穷大。如果在测量中,发现万用表指针向右有轻微摆动或阻值为零,说明被测变容二极管有漏电故障或已经击穿损坏。对于变容二极管容量消
21、失或内部的开路性故障,用万用表是无法检测判别的。必要时,可用替换法进行检查判断。8单色发光二极管的检测在万用表外部附接一节15V干电池,将万用表置R10或R100挡。这种接法就相当于给万用表串接上了15V电压,使检测电压增加至3V(发光二极管的开启电压为2V)。检测时,用万用表两表笔轮换接触发光二极管的两管脚。若管子性能良好,必定有一次能正常发光,此时,黑表笔所接的为正极,红表笔所接的为负极。9红外发光二极管的检测A判别红外发光二极管的正、负电极。红外发光二极管有两个引脚,通常长引脚为正极,短引脚为负极。因红外发光二极管呈透明状,所以管壳内的电极清晰可见,内部电极较宽较大的一个为负极,而较窄且
22、小的一个为正极。B将万用表置于R1k挡,测量红外发光二极管的正、反向电阻,通常,正向电阻应在30k左右,反向电阻要在500k以上,这样的管子才可正常使用。要求反向电阻越大越好。10红外接收二极管的检测A识别管脚极性(a)从外观上识别。常见的红外接收二极管外观颜色呈黑色。识别引脚时,面对受光窗口,从左至右,分别为正极和负极。另外,在红外接收二极管的管体顶端有一个小斜切平面,通常带有此斜切平面一端的引脚为负极,另一端为正极。(b)将万用表置于R1k挡,用来判别普通二极管正、负电极的方法进行检查,即交换红、黑表笔两次测量管子两引脚间的电阻值,正常时,所得阻值应为一大一小。以阻值较小的一次为准,红表笔
23、所接的管脚为负极,黑表笔所接的管脚为正极。B检测性能好坏。用万用表电阻挡测量红外接收二极管正、反向电阻,根据正、反向电阻值的大小,即可初步判定红外接收二极管的好坏。11激光二极管的检测A将万用表置于R1k挡,按照检测普通二极管正、反向电阻的方法,即可将激光二极管的管脚排列顺序确定。但检测时要注意,由于激光二极管的正向压降比普通二极管要大,所以检测正向电阻时,万用表指针仅略微向右偏转而已,而反向电阻则为无穷大。五、三极管的检测方法与经验1中、小功率三极管的检测A已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏(a)测量极间电阻。将万用表置于R100或R1k挡,按照红、黑表笔的六种不同接法
24、进行测试。其中,发射结和集电结的正向电阻值比较低,其他四种接法测得的电阻值都很高,约为几百千欧至无穷大。但不管是低阻还是高阻,硅材料三极管的极间电阻要比锗材料三极管的极间电阻大得多。(b)三极管的穿透电流ICEO的数值近似等于管子的倍数和集电结的反向电流ICBO的乘积。ICBO随着环境温度的升高而增长很快,ICBO的增加必然造成ICEO的增大。而ICEO的增大将直接影响管子工作的稳定性,所以在使用中应尽量选用ICEO小的管子。通过用万用表电阻直接测量检测前要了解集成电路及其相关电路的工作原理。检查和修理集成电路前首先要熟悉所用集成电路的功能、内部电路、主要电气参数、各引脚的作用以及引脚的正常电
25、压、波形与外围元件组成电路的工作原理。如果具备以上条件,那么分析和检查会容易许多。测试不要造成引脚间短路。普通IC集成电路的好坏判别测法一、不在路检测这种方法是在未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的进行 较。二、在路检测这是一种通过万用表检测各引脚在路(在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流的检测方法。这种方法克服了代换试验法需要有可代换的局限性和拆卸的麻烦,是检测最常用和实用的方法。直流工作电压测量这是一种在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测各引脚对地直流电压值,并与正常值相 较
26、,进而压缩故障范围, 出损坏的元件。测量时要注意以下八 项:(1)万用表要有足够大的内阻, 少要大于被测电路电阻的倍以上,以免造成较大的测量误差。(2)通常把各电位器旋到中间位置,如果是电视机,信号源要采用标准彩条信号发生器。3)表笔或探头要采取防滑措施。因任何瞬间短路都容易损坏。可采取如下方法防止表笔滑动:取一段自行车用气门芯套在表笔尖上,并长出表笔尖约左右,这既能使表笔尖良好地与被测试点接触,又能有效防止打滑,即使碰上邻近点也不会短路。(4)当测得某一引脚电压与正常值不符时,应根据该引脚电压对正常工作有无重要影响以及其他引脚电压的相应变化进行分析, 能判断的好坏。(5)引脚电压会受外围元器
27、件影响。当外围元器件发生漏电、短路、开路或变值时,或外围电路连接的是一个阻值可变的电位器,则电位器滑动臂所处的位置不同,都会使引脚电压发生变化。(6)若各引脚电压正常,则一般认为正常;若部分引脚电压异常,则应从偏离正常值最大处入手,检查外围元件有无故障,若无故障,则很可能损坏。(7)对于动态接收装置,如电视机,在有无信号时,各引脚电压是不同的。如发现引脚电压不该变化的反而变化大,该随信号大小和可调元件不同位置而变化的反而不变化,就可确定损坏。(8)对于多种工作方式的装置,如录像机,在不同工作方式下,各引脚电压也是不同的。还要补充二 的是:交流工作电压测量法为了掌握交流信号的变化情况,可以用带有
28、插孔的万用表对的交流工作电压进行近似测量。检测时万用表置于交流电压挡,正表笔插入插孔;对于无插孔的万用表,需要在正表笔串接一只隔直电容。该法适用于工作频率 较低的,如电视机的视频放大级、场扫描电路等。由于这些电路的固有频率不同,波形不同,所以所测的数据是近似值,只能供参考。总电流测量法该法是通过检测电源进线的总电流,来判 好坏的一种方法。由于内部绝大多数为直接耦合,损坏时(如某一个结击穿或开路)会引起后级饱和与截止,使总电流发生变化。所以通过测量总电流的方法可以判 的好坏。也可用测量电源通路中电阻的电压降,用欧姆定律计算出总电流值。电压测量或用示波器探头测试波形时,表笔或探头不要由于滑动而造成
29、集成电路引脚间短路,最好在与引脚直接连通的外围印刷电路上进行测量。任何瞬间的短路都容易损坏集成电路,在测试扁平型封装的CMOS集成电路时更要加倍小心。严禁在无隔离变压器的情况下,用已接地的测试设备去接触底板带电的电视、音响、录像等设备。严禁用外壳已接地的仪器设备直接测试无电源隔离变压器的电视、音响、录像等设备。虽然一般的收录机都具有电源变压器,当接触到较特殊的尤其是输出功率较大或对采用的电源性质不太了解的电视或音响设备时,首先要弄清该机底盘是否带电,否则极易与底板带电的电视、音响等设备造成电源短路,波及集成电路,造成故障的进一步扩大。?要注意电烙铁的绝缘性能。不允许带电使用烙铁焊接,要确认烙铁
30、不带电,最好把烙铁的外壳接地,对MOS电路更应小心,能采用68V的低压电路铁就更安全。?要保证焊接质量。焊接时确实焊牢,焊锡的堆积、气孔容易造成虚焊。焊接时间一般不超过3秒钟,烙铁的功率应用内热式25W左右。已焊接好的集成电路要仔细查看,最好用欧姆表测量各引脚间有否短路,确认无焊锡粘连现象再接通电源。?不要轻易断定集成电路的损坏。不要轻易地判断集成电路已损坏。因为集成电路绝大多数为直接耦合,一旦某一电路不正常,可能会导致多处电压变化,而这些变化不一定是集成电路损坏引起的,另外在有些情况下测得各引脚电压与正常值相符或接近时,也不一定都能说明集成电路就是好的。因为有些软故障不会引起直流电压的变化。
31、测试仪表内阻要大。测量集成电路引脚直流电压时,应选用表头内阻大于20K/V的万用表,否则对某些引脚电压会有较大的测量误差。?要注意功率集成电路的散热。功率集成电路应散热良好,不允许不带散热器而处于大功率的状态下工作。?引线要合理。如需要加接外围元件代替集成电路内部已损坏部分,应选用小型元器件,且接线要合理以免造成不必要的寄生耦合,尤其是要处理好音频功放集成电路和前置放大电路之间的接地端。七、场效应管检测方法与经验常见电子元器件检测(其他)电子设备中使用着大量各种类型的电子元器件,设备发生故障大多是由于电子元器件失效或损坏引起的。因此怎么正确检测电子元器件就显得尤其重要,这也是电子维修人员必须掌
32、握的技能。我在电器维修中积累了部分常见电子元器件检测经验和技巧,供大家参考。1测整流电桥各脚的极性万用表置R1k挡,黑表笔接桥堆的任意引脚,红表笔先后测其余三只脚,如果读数均为无穷大,则黑表笔所接为桥堆的输出正极,如果读数为410k,则黑表笔所接引脚为桥堆的输出负极,其余的两引脚为桥堆的交流输入端。2判断晶振的好坏先用万用表(R10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的;若氖泡不亮,则说明晶振损坏。3单向晶闸管检测可用万用表的R1k或R100挡测量任意两
33、极之问的正、反向电阻,如果找到一对极的电阻为低阻值(100lk),则此时黑表笔所接的为控制极,红表笔所接为阴极,另一个极为阳极。晶闸管共有3个PN结,我们可以通过测量PN结正、反向电阻的大小来判别它的好坏。测量控制极(G)与阴极C)之间的电阻时,如果正、反向电阻均为零或无穷大,表明控制极短路或断路;测量控制极(G)与阳极(A)之间的电阻时,正、反向电阻读数均应很大;测量阳极(A)与阴极(C)之间的电阻时,正、反向电阻都应很大。4双向晶闸管的极性识别双向晶闸管有主电极1、主电极2和控制极,如果用万用表R1k挡测量两个主电极之间的电阻,读数应近似无穷大,而控制极与任一个主电极之间的正、反向电阻读数
34、只有几十欧。根据这一特性,我们很容易通过测量电极之间电阻大小,识别出双向晶闸管的控制极。而当黑表笔接主电极1。红表笔接控制极时所测得的正向电阻总是要比反向电阻小一些,据此我们也很容易通过测量电阻大小来识别主电极1和主电极2。5检查发光数码管的好坏先将万用表置R10k或Rl00k挡,然后将红表笔与数码管(以共阴数码管为例)的“地”引出端相连,黑表笔依次接数码管其他引出端,七段均应分别发光,否则说明数码管损坏。6判别结型场效应管的电极将万用表置于R1k挡,用黑表笔接触假定为栅极G的管脚,然后用红表笔分别接触另外两个管脚,若阻值均比较小(510 ),再将红、黑表笔交换测量一次。如阻值均大(),说明都
35、是反向电阻(PN结反向),属N沟道管,且黑表笔接触的管脚为栅极G,并说明原先假定是正确的。若再次测量的阻值均很小,说明是正向电阻,属于P沟道场效应管,黑表笔所接的也是栅极G。若不出现上述情况,可以调换红、黑表笔,按上述方法进行测试,直至判断出栅极为止。一般结型场效应管的源极与漏极在制造时是对称的,所以,当栅极G确定以后,对于源极S、漏极D不一定要判别,因为这两个极可以互换使用。源极与漏极之间的电阻为几千欧。7三极管电极的判别对于一只型号标示不清或无标志的三极管,要想分辨出它们的三个电极,也可用万用表测试。先将万用表量程开关拨在R100或R1k电阻挡上。红表笔任意接触三极管的一个电极,黑表笔依次
36、接触另外两个电极,分别测量它们之间的电阻值,若测出均为几百欧低电阻时,则红表笔接触的电极为基极b,此管为PNP管。若测出均为几十至上百千欧的高电阻时,则红表笔接触的电极也为基极b,此管为NPN管。在判别出管型和基极b的基础上,利用三极管正向电流放大系数比反向电流放大系数大的原理确定集电极。任意假定一个电极为c极,另一个电极为e极。将万用表量程开关拨在R1k电阻挡上。对于:PNP管,令红表笔接c极,黑表笔接e极,再用手同时捏一下管子的b、c极,但不能使b、c两极直接相碰,测出某一阻值。然后两表笔对调进行第二次测量,将两次测的电阻相比较,对于:PNP型管,阻值小的一次,红表笔所接的电极为集电极。对
37、于NPN型管阻值小的一次,黑表笔所接的电极为集电极。8电位器的好坏判别先测电位器的标称阻值。用万用表的欧姆挡测“1”、“3”两端(设“2”端为活动触点),其读数应为电位器的标称值,如万用表的指针不动、阻值不动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。再检查电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的欧姆挡测“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,此时电阻应越小越好,再徐徐顺时钟旋转轴柄,电阻应逐渐增大,旋至极端位置时,阻值应接近电位器的标称值。如在电位器的轴柄转动过程中万用表指针有跳动瑚象,描踢活动触点接触不良。9测量大容量电容的漏电电阻用500型万
38、用表置于R10或R100挡,待指针指向最大值时,再立即改用R1k挡测量,指针会在较短时间内稳定,从而读出漏电电阻阻值。10判别红外接收头引脚万用表置R1k挡,先假设接收头的某脚为接地端,将其与黑表笔相接,用红表笔分别测量另两脚电阻,对比两次所测阻值(一般在47k Q范围),电阻较小的一次其红表笔所接为+5V电源引脚,另一阻值较大的则为信号引脚。反之,若用红表笔接已知地脚,黑表笔分别测已知电源脚及信号脚,则阻值都在15k以上,阻值小的引脚为+5V端,阻值偏大的引脚为信号端。如果测量结果符合上述阻值则可判断该接收头完好。11判断无符号电解电容极性先将电容短路放电,再将两引线做好A、B标记,万用表置
39、R100或R1k挡,黑表笔接A引线,红表笔接B引线,待指针静止不动后读数,测完后短路放电;再将黑表笔接B引线,红表笔接A引线,比较两次读数,阻值较大的一次黑表笔所接为正极,红表笔所接为负极。12测发光二极管取一个容量大于100“F的电解电容器(容量越大,现象越明显),先用万用表R100挡对其充电,黑表笔接电容正极,红表笔接负极,充电完毕后,黑表笔改接电容负极,将被测发光二极管接于红表笔和电容正极之间。如果发光二极管亮后逐渐熄灭,表明它是好的。此时红表笔接的是发光二极管的负极,电容正极接的是发光二极管的正极。如果发光二极管不亮,将其两端对调重新接上测试,还不亮,表明发光二极管已损坏。13。光电耦
40、合器检测万用表选用电阻R100挡,不得选R10k挡,以防电池电压过高击穿发光二极管。红、黑表笔接输入端,测正、反向电阻,正常时正向电阻为数十欧姆,反向电阻几千欧至几十千欧。若正、反向电阻相近,表明发光二极管已损坏。万用表选电阻R1挡。红、黑表笔接输出端,测正、反向电阻,正常时均接近于,否则受光管损坏。万用表选电阻R10挡,红、黑表笔分别接输入、输出端测发光管与受光管之间的绝缘电阻(有条件应用兆欧表测其绝缘电阻,此时兆欧表输出额定电压应略低于被测光电耦合器所允许的耐压值),发光管与受光管问绝缘电阻正常应为。14光敏电阻的检测检测时将万用表拨到R1k挡,把光敏电阻的受光面与入射光线保持垂直,于是在
41、万用表上直接测得的电阻就是亮阻。再把光敏电阻置于完全黑暗的场所,这时万用表所测出的电阻就是暗阻。如果亮阻为几千欧至几十干欧,暗阻为几至几十兆欧,说明光敏电阻是好的。15激光二极管损坏判别拆下激光二极管,测量其阻值,正常情况下反向阻值应为无穷大,正向阻值在20k40k。如果所测的正向阻值已超过50k,说明激光二极管性能已下降;如果其正向阻值已超过90k,说明该管已损坏,不能再使用了第一章 电子元器件识别与检测 电阻器、电容器、电感器、二极管、 电阻器、电容器、电感器、二极管、 三极管、 三极管、集成电路 1 第一节 电阻器和电位器一、电阻器的主要技术指标 1、 额定功率 电阻器在电路中长时间连续
42、工作不损坏,或不显著改变其性能所 允许消耗的最大功率称为电阻器的额定功率。电阻器的额定功率并不 是电阻器在电路中工作时一定要消耗的功率,而是电阻器在电路工作 中所允许消耗的最大功率。不同类型的电阻具有不同系列的额定功率 ,如表1.1所示。 2 表1.1 电阻器的功率等级 名称 实芯电阻器 0.25 0.5 线绕电阻器 25 0.025 薄膜电阻器 2 5 35 0.05 0.5 1 额定功率(W) 1 2 50 0.125 10 2 6 75 0.25 25 5 10 100 0.5 50 15 150 1 100 2、标称阻值 阻值是电阻的主要参数之一,不同类型的电阻,阻值范围不同,不 同精
43、度的电阻其阻值系列亦不同。根据国家标准,常用的标称电阻值系 列如表1.2所示。E24、E12和E6系列也适用于电位器和电容器。 3 表1.2 标称值系列 精度 5% 标称值系列 电阻器(?)、电位器(?)、电容器标称值(PF) E24 1.0 2.2 4.7 1.0 3.3 1.0 1.1 2.4 5.1 1.2 3.9 1.5 1.2 2.7 5.6 1.5 4.7 2.2 1.3 3.0 6.2 1.8 5.6 3.3 1.5 3.3 6.8 2.2 6.8 4.7 1.6 3.6 7.5 2.7 8.2 6.8 1.8 3.9 8.2 2.0 4.3 9.1 E12 10% 20% E6
44、 8.2 表中数值再乘以10n,其中n为正整数或负整数。 4 3、允许误差等级表1.3 电阻的精度等级 0.001 E 0.2 C 0.002 X 0.5 D 0.005 Y 1 F 0.01 H 2 G 0.02 U 5 J I J(I) 0.05 W 10 K II K(II) 0.1 B 20 M III M(III) 允许误差(%) 等级符号 允许误差(%) 等级符号 二、电阻器和电位器的型号命名方法电阻器和电位器的型号命名方法见表1.4 5 第一部分:主称 符号 意义 第二部分:材料 符号 意义 符号 第三部分:特征分类 意义 电阻器 电位器 普通 普通 精密 特殊函数 特殊 微调
45、多圈 第四部分:序号 R W 电阻器 电位器 T H S N J Y C I P U X M G R 碳膜 合成膜 有机实芯 无机实芯 金属膜 氧化膜 沉积膜 玻璃釉膜 硼碳膜 硅碳膜 线绕 压敏 光敏 热敏 1 2 3 4 5 6 7 8 9 G T W D B C P W Z 普通 普通 超高频 高阻 高温 精密 高压 特殊 高功率 可调 温度补偿用 温度测量用 旁热式 稳压式 正温度系数 表对主称、材料相同,仅性能 指标、尺寸大小有差别,但基 本不影响互换使用的产品,给 予同一序号;若性能指标、尺 寸大小明显影响互换时,则在 序号后面用大写字母作为区别 代号。 1 4 电 阻 器 型 号
46、 命 名 方 法 . . 6 示例: 示例: (1) 精密金属膜电阻器 R J 7 3 第四部分:序号 第三部分:类别(精密) 第二部分:材料(金属膜) 第一部分:主称(电阻器) (2) 多圈线绕电位器 W X D 3 第四部分:序号 第三部分:类别(多圈 ) 第二部分:材料(线绕 ) 第一部分:主称(电位器 ) 7 三、电阻器的标志内容及方法 1、文字符号直标法: 文字符号直标法: 用阿拉伯数字和文字符号两者有规律的组合来表示标称阻值,额定 功率、允许误差等级等。符号前面的数字表示整数阻值,后面的数字依 次表示第一位小数阻值和第二位小数阻值,其文字符号所表示的单位如 表1.5所示。表1. 1.文字符号 表示单位 R K M G T 兆兆欧姆(1012?) 欧姆(?) 千欧姆(103?) 兆欧姆(106?) 千兆欧姆(109?) 如:1R5表示1.5?,2K7表示2.7k?。 8 例如: 例如: R J 710.1255k1II 允许误差10% 标称阻值(5.1k?) 额定功率1/8W 型号 由标号可知,它是精密金属膜电阻器,额定功率为1/8W,标称阻值为 5.1k?,允许误差为10%。 2、色标法: 色标法: 色标法是将电阻器的类别及主要技术参数的数值用颜色(色环或色点 )标注在它的外表面上。色标电阻(色环电阻)器可分为三环、四环、五 环三种标法。其含义如表1.