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文档简介
1、概述 1,基本的电子元件的认识与检测 2,常用工具的使用 3,电路的识图与制板第1页/共58页一,常用电子元件电阻电阻元件在电路图中的表示方法 电阻是电子电路中最常用的元件之一,它是利用金属或者非金属材料所具有的电阻特性制成的电子元件,在电路中可以起到分流,分压,限流等功能。 电阻在电路图中的符号是R ,电阻的单位是欧姆,简称欧,符号是 ,常用的电容单位有欧姆()、 千欧(K) 第2页/共58页一,常用电子元件电阻当电流通过电阻的时候,电阻由于消耗功率而发热。如果电阻发热的功率大于它能承受的功率,电阻就会烧坏。电阻长时间工作时允许消耗的最大功率叫做额定功率。电阻消耗的功率可以由电功率公式: P
2、=IU P=I2R P=U2/R计算出来,P表示电阻消耗的功率,U是电阻两端的电压,I是通过电阻的电流,R是电阻的阻值。 电阻的额定功率也有标称值,常用的有1/8、1/4、1/2、1、2、3、5、10、20瓦等。 第3页/共58页一,常用电子元件电阻 常用电阻有碳膜电阻、碳质电阻、金属膜电阻、线绕电阻和电位器等。 第4页/共58页一,常用电子元件电阻碳膜电阻金属膜电阻金属膜电阻是是用镍铬或类似的合金真空电镀技术,着膜於白瓷棒表面,经过切割调试阻值,以达到最终要求的精密阻值。 金属膜电阻器提供广泛的阻值范围,有着精密阻值,公差范围小的特性。亦可应用於金属膜保险丝电阻器。而碳膜电阻是目前电子、电器
3、、资讯产品使用量最大,价格最便宜,品质稳定性信赖度高。其是从高温真空中分离出有机化合物之碳,紧密附着於瓷棒表面之碳膜体,而加以适当之接头後切割调适而成,并在其表面涂上环氧树脂密封保护之。第5页/共58页一,常用电子元件电阻 从外观上,金属膜的为蓝色,碳膜的为土黄色或是其他的颜色。但由于工艺的提高和假金膜的出现,这两种方法并不是很好,很多时候区分不开这两种电阻。比较好的方法是: 1.用刀片刮开保护漆,露出的膜的颜色为黑色为碳膜电阻;膜的颜色为亮白的则为金属膜电阻。 2.由于金属膜电阻的温度系数比碳膜电阻小得多(比较耐热),所以可以用万用表测电阻的阻值,然后用烧热的电铬铁靠近电阻,如果阻值变化很大
4、,则为碳膜电阻,反之则为金属膜电阻。 3.如果电阻有字母标记的话,第二位表示材料,T为碳膜电阻,J为金属膜电阻。 4.从结尾色环来看,碳膜电阻的误差一般很大,金属的就很小。从电路里分析,如果电阻用于电路的限流或分压,那么就是耐热的金属膜电阻第6页/共58页绕线电阻将电阻线绕在无性耐热瓷体上,表面涂以耐热、耐湿、无腐蚀之不燃性涂料,保护而成。其特点如下:耐热性优、温度系数小、质轻、耐短时间过负载、低杂音、阻值经年变化小。 缺点是有电感,为此开发出无感绕线电阻。第7页/共58页一,常用电子元件电阻零欧姆电阻器(ZO)、跳线电阻器(JW)有机实芯电阻/碳晶电阻器(高脉冲耐受,应用于汽车点火系统,医疗
5、监测设备等具有高峰值电压的设备)第8页/共58页一,常用电子元件电阻绕线水泥电阻器(高功率高温耐受,常用恶劣环境下的电源,电机控制等)湿敏电阻,阻抗随相对湿度变化成对数变化的敏感部件 第9页/共58页一,常用电子元件电阻热敏电阻,阻抗随温度变化而变化的敏感部件 热敏电阻第10页/共58页一,常用电子元件电阻可调电阻电位器第11页/共58页一,常用电子元件电阻电阻的电路符号表示方法 电位器的功率比效大、一般按装在机箱上有一个调整手柄便于人们调节。而可调电阻一般功率比较小,一般都按装在线路板上用于调整电路的电流,调好后一般不再调整,无调整手柄。 电阻的电路符号表示方法 第12页/共58页一,常用电
6、子元件电阻 色环电阻的识别方法 四色环表示法规则如下表:颜色无银金黑棕红橙黄绿蓝紫灰白第一位有效值0123456789第二位有效值0123456789第三位倍乘10-210-1100101102103104105106107108109第四位误差/%20105第13页/共58页一,常用电子元件电阻第一步当我们拿到一个四色环电阻时,首先看它的第四道色环,第四道色环一般离其它三道色环的距离较远一些,容易找到,并且第四色环的颜色也只有金和银两种色,或者是没有第四道色环即无色。之所以要先看第四道色环不仅仅是因为它位置特殊和颜色简单容易识别而已,而是因为它将决定第一道和第二道色环的颜色,这个重要的特征由
7、标称值系列来决定的。 标称值系列误差/%电阻器标称值/E2451.01.11.21.31.51.61.82.02.22.42.73.03.33.63.94.34.75.15.66.26.87.58.29.1E12101.01.21.51.82.22.73.33.94.75.66.88.2E 6201.01.52.23.34.76.8第14页/共58页一,常用电子元件电阻标称值系列有E24、E12和E6三种,它们的误差分别是5/%、10/%、20/%,而在四色环电阻中刚好用金银无这三种色来分别代表这三个系列的误差,也就是第四道色环如果是金色的话,那么电阻器标称值就只有24个数值,如果是银色的话就
8、只有12个数值,如果是无色的话就只有6个数值,第15页/共58页一,常用电子元件电阻第二步看完第四道色环后接着是先看第三道色环,第三道色环是快速读出阻值的关键一环,大家都知道第三环是倍乘,如果只是读出倍乘的话那将影响整个阻值读取过程,我们应该将倍乘直接读成阻值的单位,再加上第一二道色环的数值就是正确的结果 颜色倍乘数值范围单位金10-11.0-9.1几点几欧黑10010-91几十几欧棕101100-910几百几十欧红1021.0-9.1K几点几千欧橙10310-91K几十几千欧黄104100-910K几百几十千欧绿1051.0-9.1M几点几兆欧蓝10610-91M几十几兆欧紫107100-9
9、10M几百几十兆欧第16页/共58页一,常用电子元件电阻以上是第三道色环比较常用的颜色,而灰和白这两种色因为倍乘太大一般不会用,银这种色太小也不会常用,而无这种色因为没有相对应倍乘,所以这第三道色环不可能是无色。 第三步然后再看第一二道色环,第一二道色环代表的是有效值,第一道色环一般会紧靠在色环电阻的某一端,紧接着的是第二道色环和第三道色环,然后再隔较远的距离才是第四道色环,如何快速读出第一二道色环数值?请牢记下面这句口诀:棕一红二橙三黄四绿五蓝六紫七灰八白九黑零第17页/共58页一,常用电子元件电阻第四步检查最后读出的阻值是否正确根据第四道色环的颜色所对应的标称系列来检查第一二道色环是由棕红
10、橙黄绿蓝紫灰白黑这种颜色每两种色组合而成,按道理可以配成1024种组合,但是我们在第一步时先看了第四道色环,因为E6和E12系列的阻值都是E24系列里重复的,不管第四道是金银无这三种颜色的任一种颜色,它们总共只有24个对应阻值,也就是说第一二道色环的颜色组合也只有24种,比如说第一二道色环若分别为棕和黑,那么第四道色环可以是金银无三种颜色的任一种,因为三个标称值系列都有1.0对应阻值棕和棕,那么第四道色环只能是金色了,因为只有E24标称值系列才有1.1对应阻值棕和红,那么第四道色环是金或银了,因为E24和E12标称值系列都有1.2对应阻值棕和黄,那么你可能是眼花没看清楚,因为三个标称值系列中都
11、没有1.4对应阻值,这时你应该再仔细看一遍。根据第三道色环的颜色所对应的倍乘来检查因为这第三道色环的倍乘,色环电阻的阻值就好像是科学计数法,所以第一道色环不可能是黑色,这里面的原因我们来举例说明,假如某个四色环电阻的色环排列是黑红黄金,这样读出来的阻值便是20K,那么红黑橙金呢,读出来的阻值也是20K,用科学计数法来表示黑红黄金是02104,而红黑橙金表示是20103,显然前面个数是不科学的,因为第一个零是无意义的,这样在做色环电阻时就会注意到,如果第一个色环是黑色的话那就会修改第三道色环的颜色来修改倍乘,从而保证了第一道色环不会是黑色。根据电子产品或电子电路的性质来分析这个电阻的阻值读数是否
12、合理正确。 第18页/共58页电阻的检测 开路检测水泥电阻器 开路检测金属膜电阻器第19页/共58页一,常用电子元件电容电感 电容器是储能元件,由绝缘物质隔开的两个导体(极板)组成。电容在电路中可以起到隔绝直流,分离不同频率信号的作用,此外还可以作为旁路、耦合信号、滤波和谐振元件。电容元件在电路图中的表示方法 电容在电路图中的符号是C ,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,常用的电容单位有毫法(mF)、 微法(F)、纳法(nF)和皮法(pF) 第20页/共58页一,常用电子元件电容电感 电容分类第21页/共58页一,常用电子元件电容电感无机介质电容器 陶瓷电容 能够在超高频率下正常工作 ,无极
13、性、耐压、耐热 第22页/共58页一,常用电子元件电容电感有机介质电容器 薄膜电容 无极性、无感、高频特性好、体积小、耐压,缺点是容量不大、成本较高,另外它的介质是有机物,因此耐高温能力一般。 第23页/共58页一,常用电子元件电容电感电解电容器 容量非常大,成本相对比较低 ,有极性,不耐高温 第24页/共58页一,常用电子元件电容电感铝电解电容 第25页/共58页一,常用电子元件电容电感钽电解电容 独石电容 第26页/共58页一,常用电子元件电容电感 电解电容的检测 脱离线路时检测采用万用表挡,在检测前,先将电解电容的两根引脚相碰,以便放掉电容内残余的电荷。当表笔刚接通时,表针向右偏转一个角
14、度,然后表针缓慢地向左回转,最后表针停下。表针停下来指示的阻值为该电容的漏电电阻,此阻值愈大愈好,最好应接近无穷大处。如果漏电电阻只有几十千欧,说明这一电解电容漏电严重。表针向右摆动的角度越大(表针还应该向左回摆),说明这一电解电容的电容量也越大,反之说明容量越小。 第27页/共58页一,常用电子元件电容电感 线路上直接检测主要是检测它是否已开路或已击穿这两种明显故障,而对漏电故障由于受外电路的影响一般是测不准的。用万用表挡,电路断开后,先放掉残存在电容器内的电荷。测量时若表针向右偏转,说明电解电容内部断路。如果表针向右偏转后所指示的阻值很小(接近短路),说明电容器严重漏电或已击穿。如果表针向
15、右偏后无回转,但所指示的阻值不很小,说明电容开路的可能很大,应脱开电路后进一步检测。 第28页/共58页一,常用电子元件电容电感 线路上通电状态时检测若怀疑电解电容只在通电状态下才存在击穿故障,可以给电路通电,然后用万用表直流挡测量该电容器两端的直流电压,如果电压很低或为,则是该电容器已击穿。 对于电解电容的正、负极标志不清楚的,必须先判别出它的正、负极。对换万用表笔测两次,以漏电大(电阻值小)的一次为准,黑表笔所接一脚为负极,另一脚为正极。 第29页/共58页一,常用电子元件电容电感电容的检测 开路检测电路中的薄膜电容器 数字万用表检测电路中的电解电容器 开路检测电路中的电解电容器第30页/
16、共58页一,常用电子元件电容电感 电感 电感器有两大类:电感线圈,变压器。 电感线圈主要用于电路中的滤波器、调谐放大器、去耦电路等;变压器主要用于交流信号的电压、电流和阻抗变换。电感元件在电路图中的表示方法 电感元件在电路图中的代表符号为L,单位为亨利 H,常用单位有微亨(uh),毫亨(mh)。 第31页/共58页一,常用电子元件电容电感 电感的类型变压器第32页/共58页一,常用电子元件电容电感电感线圈型第33页/共58页一,常用电子元件电容电感 电感的检测 开路检测电路中的磁环电感器 开路检测电路中的贴片电感器 万用表的使用技巧 示波器的使用技巧第34页/共58页一,常用电子元件二极管 二
17、极管是半导体器件,分类方法多样。一般按材料分锗管,硅管和砷化镓管。按作用分整流、检波、开关、稳压、发光二极管等。 外形与电路符号第35页/共58页一,常用电子元件二极管 基本特性 正向特性:单向导电 反向特性:反向饱和电流 反向击穿特性:反向电压超过击穿电压第36页/共58页一,常用电子元件二极管 检测、选用与代换 1,极性判别 整流管,稳压管看带状记号 发光管引脚长的是正极 或者用万用表测量第37页/共58页一,常用电子元件二极管 2,质量好坏的判断 通过测量二极管的正反向电阻可以判断其好坏。正向电阻一般应为几百至几千欧姆。反向电阻一般为无穷大。 3,选用与代换 整流管一般选面接触型 检波二
18、极管一般选用点接触型 代换时都应尽量选用同规格的管子。第38页/共58页常用电子元件二极管稳压二极管外形及图形符号 给二极管加反向电压,加到一定值后被击穿,此时流过二极管的电流虽在变化,但电压的变化都很小,即电压维持在一个恒定值范围内,稳压管就是利用二极管此种特性进行稳压 第39页/共58页常用电子元件二极管如果通过二极管的反向电流是在一定范围内变化时则二极管两端的反向电压就能保持基本不变,但是反向电流超过允许值,稳压管就会烧毁。为此在使用时一定要在允许的工作电流内使用。“稳定电压”,它是指稳压二极管在起稳压作用范围内,其两端的反向电压值。稳压管型号不同,稳压值也不同。 稳压管的种类很多,从封
19、装形式上分有塑料封装稳压二极管、金属封装稳压二极管和玻璃封装稳压二极管。目前应用较多的为塑料封装稳压二极管。稳压二极管从本身消耗的功率大小分有小功率稳压二极管(1W以下)和大功率稳压二极管。第40页/共58页常用电子元件三极管 三极管 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。 第41页/共58页常用电子元件三极管 晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把正块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射
20、区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种, 从三个区引出相应的电极,分别为基极b发射极e和集电极c。 第42页/共58页常用电子元件三极管 在基极补充一个很小的Ib,就可以在集电极上得到一个较大的Ic,这就是所谓电流放大作用,Ic与Ib是维持一定的比例关系,即: 1=Ic/Ib 式中:1-称为直流放大倍数, 集电极电流的变化量Ic与基极电流的变化量Ib之比为: = Ic/Ib 式中-称为交流电流放大倍数,由于低频时1和的数值相差不大,所以有时为了方便起见,对两者不作严格区分,值约为几十至一百多。 第43页/共58页 9013管的放大倍数Hfe()用字母表示大概的范围: D:64-91E:78-
21、112F:96-135G:112-166H:144-202 半导体器件的通病,就是参数的离散性。比如放大系数,就可以从几十到几百,相差甚大,都是合格产品,即使按大小来分档(一般是按管顶上的色标点,或型号后的A、B、C来分档),也是一个范围,不可能像真空电子管那样参数很确定。 做成放大器,放大倍数一般都是用负反馈来控制。在深度负反馈放大器中,放大倍数几乎与三极管的放大系数无关,而取于负反馈电路的反馈系数。这可以参考一下负反馈放大器的相关内容。 第44页/共58页 9013(最大功率0.625W 最大集电极电流0.5A 耐压45V) 9014(最大功率0.4W 最大集电极电流0.1A 耐压50V)
22、 9013 NPN 20V 625mA 500mW 低频管 放大倍数40-110 9014 NPN 45V 100mA 450mW 150MHz 放大倍数20-90 第45页/共58页 NPN共射极三极管输入特性 1, 诸管和硅管在同样的VBE下,诸管iB电流较大。 2, VON为开启电压,硅管为0.50.7V;锗管为0.20.3V。第46页/共58页二、常用电子元件三极管三极管是一种电流放大器件,但在实际使用中常常利用三极管的电流放大作用,通过电阻转变为电压放大作用。 或者让三极管工作在饱和或截止区域以起到开关的作用。第47页/共58页二、常用电子元件三极管 输出特性: 1, 放大区(线性区
23、),Ic随Ib成正比变化,几乎不受Vce变化的影响;B为电流放大系数。 在这里三极管才有放大作用,此时管子的发射结处于正向偏置,集电结处于反向偏置; 2,饱和区,Ic不在随着Ib以B倍的比例增加而趋于饱和。硅管进入饱和的Vce=0.60.7V; 在深度饱和状态下,集电极和发射间的饱和压降Vce在0.3V以下。 这时,集电极和发射极饱和导通,发射结、集电结都处于正向偏置; 3, 截止区,Ib=0,Ic几乎等于0,集电极和发射极好像断路(称截止),管子的发射结、集电结都处于反向偏置。只有很小的Iceo流过,硅管一般在1uA以下。第48页/共58页二、常用电子元件三极管1, 当Vin很小,VbeVon以后,Ib产生,同时Ic流过RC,三极管开始进入放大区, Ib=(Vout-Von)/Rb ; Vout=Vcc-IbRc ;上式说明,随着Vin增加,
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