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文档简介
1任务1.1电阻的检测教学目的知识能力:熟悉导线和元器件引线加工的相关要点。技能能力:掌握导线和元器件引线加工的操作技能。社会能力:培养学生分析问题、解决问题的能力;培养学生的沟通能力及团队协作精神。任务1
电子元器件的检测2任务1.1电阻的检测1.1.1电阻的分类
常见电阻分类方式有按其阻值是否可调分类,按制造材料分类,按用途分类,按是否有引线分类等。
按其阻值是否可调分为固定电阻和可变电阻两大类;按其材料可分为碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻等;按其用途分为通用电阻、精密电阻、高频电阻、光敏电阻、热敏电阻、压敏电阻等;按是否由引线分为轴向引线电阻和无引线电阻任务1
电子元器件的检测3任务1.1电阻的检测1.1.2
常见电阻特性及性能1.线绕电阻
线绕电阻由锰铜、康铜等在绝缘棒上绕制而成,其分为固定电阻器和可调电阻两种,外形如图1-1b所示。其性能比较稳定,噪声低,温度系数小,耐高温,精度较高,功率可到达500W;但其高频性能较差,体积较大,成本也比较高,其阻值范围为0.1Ω~5MΩ,它主要应用于电阻精密度要求较高的仪器仪表。2.薄膜电阻
薄膜电阻是将一定电阻率材料蒸镀在绝缘材料表面制成的,图1-1a、b、c是薄膜电阻外形图。薄膜电阻有碳膜电阻(用“RT”标识)和金属膜电阻(用“RJ”标识)两类。碳膜电阻性能稳定,噪声低,温度系数任务1
电子元器件的检测4和电压系数低,其阻值范围为1Ω~10MΩ,涂层多为绿色;金属膜电阻精度高,稳定性好,耐高温,温度系数低,噪声低、体积小等优点,其阻值范围为1Ω~620MΩ,涂层多为红色。
3.可变电阻可变电阻实际上是一种可变电阻,它通常由两个固定输出端和一个滑动抽头组成。它主要有如下分类方式:按其材料组成可分为分绕线可变电阻和碳膜可变电阻两类;按其调节方式可分为旋转式、直滑式可变电阻。在旋转式可变电阻中,按照可变电阻的阻值与旋转角度的关系可分为直线式、指数式、对数式任务1.1电阻的检测1.1.2
常见电阻特性及性能任务1
电子元器件的检测5任务1.1电阻的检测1.1.3
特殊电阻的特点及性能1.热敏电阻2.光敏电阻
3.磁敏电阻4.湿敏电阻5.熔断电阻任务1
电子元器件的检测6任务1.1电阻的检测1.1.4
电阻的命名及主要性能参数
电阻的命名任务1
电子元器件的检测7任务1.1电阻的检测1.1.5
电阻参数的标注方法任务1
电子元器件的检测8任务1.1电阻的检测1.1.8
电阻检测方法
普通电阻的测量热敏电阻的测量可变电阻的外形测量可变电阻阻值检查可变电阻接触情况
检查可变电阻电源开关任务1
电子元器件的检测9教学目的知识能力:熟悉电容分类、特点、性能、命名和主要技术参数。技能能力:掌握使用仪表对电容的技术参数测量方法。掌握计算电容的实际偏差。社会能力:培养学生分析问题、解决问题的能力;培养学生的沟通能力及团队协作精神。任务1.2
电容检测任务1
电子元器件的检测10任务1.2
电容检测1.2.1电容的分类、特点及性能a)普通电容b)可变电容c)微调电容d)有极性电容
常见电容的外型任务1
电子元器件的检测11任务1.2
电容检测1.2.2
电容的命名及主要参数符号123456789意义瓷介电容圆片管形叠片独石穿心支柱高压云母电容非密封密封高压有机电容非密封密封穿心高压电解电容箔式烧结粉液体烧结粉固体无极性特殊特殊字母GJTWLMXY意义高功率金属化铁片微调立式矩形密封型小型高压
数字或字母表示电容分类的符号及意义表示允许偏差(%)的字母符号及含义任务1
电子元器件的检测12字母BCDEFGY含义±0.1%±0.25%±0.5%±0.005%±1%±2%±0.002%字母HJKLMNZ含义±100%±5%±10%±0.01%±20%±30%-20%~80%字母PQSTWX不标注含义±0.02%-10%~30%-20%~50%-10%~50%±0.05%±0.001%-20%表示允许偏差(%)的字母符号及含义1.2.2
电容的命名及主要参数任务1
电子元器件的检测任务1.2
电容检测13任务1.2
电容检测1.2.3
电容参数的标注方法1.直标法2.文字符号法3.色标法直标法是将电容的主要技术指标直接标注在电容表面的一种方法,体积较大的电容用此方法进行标识。例:CT1-0.022mF-63V表示圆片形低频瓷介电容,标称容量0.022mF,额定电压63V例如:2200表示2200pF,0.56表示0.56mF;103表示10×103pF=0.01mF,689表示68×10-1pF=6.8pF;P33表示0.33pF,6P8表示6.8pF,2u2表示2.2uF,33n表示33000pF=0.033mF,33m表示33mF。任务1
电子元器件的检测14任务1.2
电容检测1.2.6电容的检测方法1.电解电容极性判别2.
检测可变电容的碰片或漏电任务1
电子元器件的检测15任务1.3电感的检测教学目的知识能力:熟悉电感的分类、特点、性能、命名和主要技术参数。技能能力:掌握使用仪表对电感的技术参数测量方法。社会能力:培养学生分析问题、解决问题的能力;培养学生的沟通能力及团队协作精神。任务1
电子元器件的检测16任务1.3电感的检测1.3.1
电感任务1
电子元器件的检测17任务1.3电感的检测1.常见小型固定电感的形状电感参数的标注方法(1)直标法:
将标称电感量用数字直接标注在电感线圈的外壳上,用字母表示电感线圈的额定电流,用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
表示允许误差。如图1-19所示,体积较大的电感用此方法进行标识。(2)色标法:
用不同颜色的色点或色带表示电感线圈性能的一种标识方法。这种方法常用于小型固定电感,它与色环电阻的标识含义相同,只是基本单位为微亨(mH)。一般常采用四色标法,前两个色码为有效数字,第三个色码为倍率,第四个色码是允许偏差,如:棕、黑、金、金表示1mH(误差5%)的电感。任务1
电子元器件的检测18任务1.3电感的检测1.3.4
电感的质量鉴别与性能测试电感的质量判别1)线圈的电感量相同时,直流电阻越小,其Q值越高,即所用的直径大,Q值越高。2)若采用多股线绕制线圈时,导线的股数越多(一般不超过13股),其Q值越高。3)线圈骨架(或铁心)所用材料的损耗越小,其Q值越高。任务1
电子元器件的检测19任务1.3电感的检测1.3.5
电感的检测操作步骤1.分类根据所给电感的外形结构和变压器的铁芯或磁芯形状,对它们进行简单分类。2.识别利用直标法,读出已经分类的电感和变压器标明的主要参数值,并记录在实习报告中。3.检测1)外观检查。看电感本身有无明显异常现象。例如线圈引线是否断裂,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露,引脚有无脱落及松动现象。2)开路或短路现象检测。选择万用表的合适档位,测量电感两端的正、反向电阻值,并判断电感是否有开路或短路现象。3)品质因数Q估算。
任务1
电子元器件的检测20任务1.4
半导体器件的检测教学目的
知识能力:熟悉半导体元器件的分类、特点、性能、命名、主要技术参数和用途。
技能能力:掌握使用仪表对半导体器件的技术参数测量的方法
社会能力:培养学生分析问题、解决问题的能力;培养学生的沟通能力及团队协作精神。任务1
电子元器件的检测21任务1.4
半导体器件的检测1.4.1
二极管的结构及符号普通二极管的结构与符号
常见二极管的外形二极管图形符号任务1
电子元器件的检测22任务1.4
半导体器件的检测1.4.2
二极管的主要参数二极管的特性可以通过其参数来描述,实际应用中可以通过元器件手册来查找,并依据参数合理选择二极管。二极管参数较多,常用的有最高反向电压、最大整流电流、反向电流、最高工作频率等参数。1.最大整流电流IF
最大整流电流是一项普通参数,指二极管长期运行时允许通过的最大正向平均电流。使用时如果超过这一值,将有可能烧坏二极管。不同二极管的最大整流电流是不同的,例如2CZ56D型最大整流电流为3A,2CZ83D型最大整流电流为0.3A。
2.反向电流IR任务1
电子元器件的检测23任务1.4
半导体器件的检测反向电流指二极管未击穿时的反向电流值,其值愈小,二极管的单向导电性愈好
,但该值会随温度的升高而增加。3.最高反向工作电压URM最高反向工作电压是指二极管正常工作时允许承受的最大反向工作电压。一般是击穿电压的一半或三分之二。二极管实际使用时承受的反向电压不应超过此值,以免发生击穿现象。4.最高工作频率fM最高工作频率指保证二极管单向导电性的最高工作频率。由于电容效应,相当于在二极管两端并联了一个电容,通过的信号频率超过这一值时单向导电性变差,此值主要取决于PN结结电容的大小。1.4.2
二极管的主要参数任务1
电子元器件的检测24第一部分第二部分第三部分第四部分第五部分数字表示电极数目字母表示材料和极性用汉语字母表示器件类型数字表示序号字母表示规格符号意义符号意义符号意义符号意义意义意义2二极管AN锗材料P普通管X低频小功率管反映了直流参数、交流参数、极限参数的差别反映承受反向击穿电压的程度,规格为A、B、C、…,依次增加BP锗材料V微波管G高频小功率管CN硅材料W稳压二极管D低频大功率管DP硅材料C参量管A高频大功率管任务1.4
半导体器件的检测1.4.4二极管的型号命名方法
二极管的型号命名方式
二极管型号的详细命名规则任务1
电子元器件的检测25任务1.4
半导体器件的检测1.4.5
晶体管结构及分类任务1
电子元器件的检测26任务1.5集成电路的检测教学目的
知识能力:熟悉集成电路的分类、特点、性能、命名、主要技术参数和用途。
技能能力:掌握使用仪表对集成电路参数测量方法
社会能力:培养学生分析问题、解决问题的能力;培养学生的沟通能力及团队协作精神。任务1
电子元器件的检测27任务1.5集成电路的检测1.5.1
外形特征与电路符号关于集成电路的外形特征主要说明几点:集成电路的引脚一般比较多(远多于三根引脚),引脚均布;集成电路一般是长方形的,有的带金属的散热片,有的则没有。常见集成电路外形集成电路符号任务1
电子元器件的检测28任务1.5集成电路的检测1.5.2主要参数集成电路的参数分成两大类:一是电参数;二是使用时的极限参数。1.电参数各种用途的集成电路,其电参数的具体项目是不一样的,最基本的有以下几项(通常是在典型工作电压下测得)(1)静态工作电流它是指不给集成电路输入引脚加上输入信号的情况下,电源引脚回路中的电流大小,相当于晶体管的集电极静态工作电流。(2)增益它是指集成电路放大器的放大能力,通常标出开环、闭环增益,也分典型值、最小值、最大值三项指标。(3)最大输出功率它是指在信号失真度为一定值时(通常为10%),集成电路输出引脚所输出的电信号功率,一般也给出典型值、最小值、最大值三项指标,这一参数主要针对功率放大器集成电路。任务1
电子元器件的检测29任务1.5集成电路的检测1.5.3集成电路型号(1)日本三洋半导体公司(SANYO)三洋公司集成电路型号由两部分组成,如下所示:LA××××第一部分字头符号第二部分电路型号数
在集成电路型号中,第一部分的字头用来表示各种集成电路的类型,第二部分是产品的序号,无具体含义。日本日立公司集成电路型号各部分的具体含义。表1-12日本日立公司集成电路型号的具体含义
第一部分第二部分第三部分第四部分第五部分字头含义数字含义用数字表示电路型号数字母含义字母含义HA模拟电路11高频用A改进型P塑料HD数字电路12高频用HM存贮器(RA)M)13音频用HN存贮器(ROM)14音频用任务1
电子元器件的检测30任务1.5集成电路的检测1.5.4集成电路引脚分布规律及识别方法单列集成电路引脚分布示意图单列曲插集成电路引脚分布示意图双列集成电路引脚分布示意图四列、金属封装集成电路引脚分布示意图任务1
电子元器件的检测任务2.1晶体管特性图示仪的使用教学目的
知识能力:熟悉晶体管特性图示仪工作原理。
技能能力:掌握使用晶体管特性图示仪测量常用晶体管元器件方法。社会能力:培养学生分析问题、解决问题的能力;培养学生的沟通能力及团队协作精神。31任务2.1晶体管特性图示仪的使用2.1.1晶体管特性图示仪的测试原理1.晶体管特性曲线的产生过程
晶体管特性曲线是指晶体管相关极电压与电流或电流与电流之间的关系曲线,对于晶体晶体管,输出特性曲线是指在IB固定的条件下,集电极电流IC随集电极和发射极电压UCE变化而变化的关系曲线。对应于不同的IB都有一条与之对应的输出特性曲线,从而形成一簇特性曲线。
32任务2.1晶体管特性图示仪的使用图2-1NPN型晶体管输出特性曲线及逐点测量法示意图
先固定基极电流IB,改变EC值,可测得一组UCE和IC值;再改变基极电流IB,重复上述过程,可测得多组数值。适当选取坐标,即可得到晶体管输出特性曲线,如图2-1b所示。2.1.1晶体管特性图示仪的测试原理332.动态法测量原理动态法测量原理图如图2-2所示。图2-2动态法测量原理图任务2.1晶体管特性图示仪的使用2.1.1晶体管特性图示仪的测试原理34任务2.1晶体管特性图示仪的使用
阶梯信号发生器提供测试所需的各种基极阶梯电压或电流IB,阶梯高度可以调节,用于形成多条曲线簇。集电极扫描电压发生器对于每一个IB,产生不同的集电极电压UCE。因为IRS=IE-IB=IC
,UY(t)=IC(t)RS,所以UY(t)能够反映出IC(t)的变化情况。因此将UY(t)经过Y放大器进行放大,然后加到示波器垂直板上;将UCE
经过X放大器进行放大,然后加到示波器水平板上,即可得到晶体管的输出特性曲线,如图2-3c所示。2.1.1晶体管特性图示仪的测试原理35任务2.1晶体管特性图示仪的使用图2-3晶体管特性图示仪各点波形2.1.1晶体管特性图示仪的测试原理362.1.2晶体管特性图示仪的基本组成任务2.1晶体管特性图示仪的使用晶体管特性图示仪主要由阶梯信号发生器、扫描电压发生器、测试功能转换电路、同步脉冲发生器、X和Y方式示波器、电源等部分组成,如图2-5所示。图2-5晶体管特性图示仪基本组成37(1)扫描电压发生器
扫描电压发生器用于产生从小到大连续变化的直流电压,为晶体管提供所需的集电极电压,并输出一定的电流。(2)阶梯信号发生器
阶梯信号发生器用于产生一个阶梯信号,为基极提供不同的阶梯电流或电压。(3)同步脉冲发生器
同步脉冲发生器控制扫描电压发生器产生的扫描信号和阶梯信号发生器产生的阶梯信号保持同步关系,确保在同一个IB值下,UCE能从最小连续变到最大。任务2.1晶体管特性图示仪的使用2.1.2晶体管特性图示仪的基本组成38(4)X和Y放大器X放大器和Y放大器把各自的采样信号进行放大,以满足水平和垂直偏转板的幅度要求。(5)测试功能转换电路
测试功能转换电路是为适应测试NPN、PNP管的各项特性而设立的。通过测试功能转换电路可使晶体管基极阶梯电压或电流、扫描电压的极性按测试要求而改变,并选择合适的信号送至X和Y放大器,以显示各种不同的曲线。(6)电源电路
电源电路包括高压电压源和低压电源两部分,用于向各单元电路和示波管供电。
任务2.1晶体管特性图示仪的使用2.1.2晶体管特性图示仪的基本组成39任务2.1晶体管特性图示仪的使用2.1.3常用半导体特性曲线的测试1.二极管特性曲线的测试二极管特性曲线的测试原理框图如图2-6所示。图2-6二极管特性曲线的测试原理框图40任务2.1晶体管特性图示仪的使用
测试二极管时只需观察流过二极管的电流与二极管两端电压之间的关系,不必使用阶梯信号源。测试时将二极管的正极和负极分别插入晶体管特性图示仪的C、E两个接线端。测正向特性时加正极性扫描电压,测反向特性时加负极性扫描电压。集电极扫描电压接至X轴,RS上的取样电压接至Y轴,则可显示出相应的特性。为了能显示出二极管的正、反向特性,把未扫描时的亮点调至显示屏的中心位置,扳动扫描电压极性开关则可分别显示出正、反向特性曲线。2.1.3常用半导体特性曲线的测试41任务2.1晶体管特性图示仪的使用2.三极管特性曲线的测试(1)三极管输出特性曲线的测试NPN型晶体管输出特性曲线的测试原理框图如图2-1所示。测试时,首先要选择集电极扫描电压、基极阶梯信号的极性及集电极峰值扫描电压的范围,然后将“Y轴作用”开关置于“集电极电流”合适档位,“X轴作用”开关置于“集电极电压”合适档位;给基极接入阶梯信号(连续或脉冲),将“阶梯选择”开关置于阶梯电流合适位置,“功耗限制电阻”置于合适数值,最后插入被测晶体管,加大集电极扫描电压,即可显示出晶体管共射输出特性曲线。2.1.3常用半导体特性曲线的测试42(2)三极管输入特性曲线的测试
晶体管输入特性曲线的测试原理如图2-7所示。测试时,被测管的集电极仍接全波整流扫描电压,基极接入连续阶梯(或脉冲阶梯)信号,二者极性由被测管管型确定;“Y轴作用”开关置于“基极电流或基极源电压”,“X轴作用”开关置于“基极电压”某合适档位,阶梯电流IB及扫描电压UCE的调节方法与测试晶体管输出特性曲线时的相同。PNP型晶体管特性曲线测试时,集电极电压极性、基极阶梯信号极性均为负极性,与测试NPN型晶体管时的极性相反。任务2.1晶体管特性图示仪的使用2.1.3常用半导体特性曲线的测试43图2-7晶体管输入特性曲线的测试原理框图任务2.1晶体管特性图示仪的使用2.1.3常用半导体特性曲线的测试442.1.4YB4805型数字存储半导体管特性图示仪任务2.1晶体管特性图示仪的使用1、测试仪面板描述YB4805测试仪前面板布局如图2-8所示。图2-8YB4805测试仪前面板布局45任务2.1晶体管特性图示仪的使用为了便于说明,将前面板划分为6个功能区:显示器及键盘、集电极电源、X轴放大器、Y轴放大器、阶梯信号放大器和测试头。(1)显示器及键盘单元显示器及键盘单元如图2-9所示。图2-9显示器及键盘单元2.1.4YB4805型数字存储半导体管特性图示仪46任务2.1晶体管特性图示仪的使用1)显示器。测试仪显示器采用320*240点阵的图形液晶显示器。只需+5V电源即可正常工作。其对比度通过“辉度”可变电阻进行调节。在进行曲线显示时,X轴方向上共有320个坐标点,其中第0~255个坐标点用于显示被测件的曲线,这与本机采用的8位A/D的分辨率正好是一一对应的。第256~319个坐标点用于显示菜单。2)键盘单元包括4个方向键、确定和测试2个按键。2.1.4YB4805型数字存储半导体管特性图示仪47下面详细介绍各个按键功能。在测试模式下,按下此键,将测试曲线向左移动;在双管连续交替测试时,按一次此键,将右管测试曲线与左管测试曲线叠加在一起同屏显示。在光标模式下,按下此键,将光标向左移动。在单管连续测试模式下,按下此键,将测试曲线右移;在双管连续交替测试时,按一次此键,右管测试曲线与左管测试曲线分开在同一屏的右半屏显示。在光标模式下,按下此键,将光标向右移动。任务2.1晶体管特性图示仪的使用2.1.4YB4805型数字存储半导体管特性图示仪48在测试模式下,按下此键,将测试曲线向下移动;在光标模式下,按下此键,光标向下移动。在测试模式下,按下此键,将测试曲线向上移动;在光标模式下,按下此键,将光标向上移动。在单次测试模式下,此键为变换显示器的背景网格。在单管连续测试模式下,长按此键(3s),则关闭平均β参数动态读出功能;在单管单次测试模式下,此键为变换显示器的背景网格。任务2.1晶体管特性图示仪的使用2.1.4YB4805型数字存储半导体管特性图示仪49当准备工作就绪后,按下此键后仪器即可自动完成被测元件参数测量。(2)集电极电源
集电极电源单元如图2-10所示。
图2-10集电极电源任务2.1晶体管特性图示仪的使用2.1.4YB4805型数字存储半导体管特性图示仪50(1)“峰值电压%”波段开关。峰值电压范围一共有10V、50V、100V、500V四档。峰值电压是指加到被测件集电极管脚上的电压的最大值。加到被测件管脚上的实际电压值是通过调节“峰值电压%”波段开关的控制旋钮来实现的。例如按下“10V”档按键,表示加到被测件集电极管脚上的最大峰值电压为10V。此时调节“峰值电压%”旋钮,则在集电极上可以获得0~10V之间连续可变的峰值电压。任务2.1晶体管特性图示仪的使用2.1.4YB4805型数字存储半导体管特性图示仪51(2)“功耗限制电阻”波段开关。功耗限制电阻是指串联在被测件的集电极电路上,用于限制被测件功耗的电阻。它也可作为被测件集电极的负载电阻。在测试时,通过调节“功耗限制电阻”波段开关的旋钮来改变功耗限制电阻的大小。改变功耗限制电阻的大小,可改变被测件特性曲线簇的斜率。
(3)“电容平衡”和“辅助电容平衡”。由于集电极电源的输出端对“地”存在着各种杂散电容,包括各种开关、功耗任务2.1晶体管特性图示仪的使用2.1.4YB4805型数字存储半导体管特性图示仪52限制电阻、被测件的输出电容等。这些杂散的电容,都将形成容性电流。在测试时就会在取样电阻上产生电压降,造成测试误差。为了减小容性电流,在测试前通过调节“电容平衡”可变电阻,将容性电流减小到最小状态。“辅助电容平衡”是针对集电极变压器的次级绕组对“地”电容的不对称造成的容性电流,而再次进行电容平衡调节。(4)“异极性”按键开关。当进行异极性管配对交替测试时,应按下此按键开关。任务2.1晶体管特性图示仪的使用2.1.4YB4805型数字存储半导体管特性图示仪535)“极性”按键开关。图2-10中“极性”按键开关在“异极性”按键开关右边,“极性”按键开关用于转换正、负集电极电压极性。例如测试NPN型管子时,此按键开关弹起;测试PNP型管子时,应按下此按键开关。6)“3kV”按键开关。按下此按键开关时,面板上的二极管测试适配器插座上最大输出3000V高压。实际电压值通过“峰值电压%”旋钮进行调节。当按下“3kV”按键开关时,请注意安全,切勿用手接触面板上的二极管测试适配器的Q9锁紧插座。任务2.1晶体管特性图示仪的使用2.1.4YB4805型数字存储半导体管特性图示仪54(3)X轴放大器X轴放大器如图2-11所示。图2-11YB4805X轴放大器和Y轴放大器任务2.1晶体管特性图示仪的使用2.1.4YB4805型数字存储半导体管特性图示仪55YB4805的X轴放大器具有20档,分为四种偏转作用的开关。1)集电极电压Uce:0.05~50V/度,共10档,其作用是通过X轴的分压电阻,测得相应的集电极电压。2)基极电压Ube:0.05~1V/度,共5档,其作用是通过X轴的分压电阻,以达到不同灵敏度的偏转目的。3)基极电流或基极源电压:由阶梯取样电阻分压,经X轴放大器而取得基极电流偏转值。4)X轴外接:输入灵敏度为0.05V/度,是为了扩展测试范围而设置的。任务2.1晶体管特性图示仪的使用2.1.4YB4805型数字存储半导体管特性图示仪56任务2.1晶体管特性图示仪的使用(4)Y轴放大器YB4805的Y轴放大器具有23档,分为四种偏转作用的开关。如图2-11所示。1)集电极电流Ic:10μA/度~0.5A/度,共15档,其作用是通过相应集电极电流取样电阻,将电流转换成电压之后,经Y轴放大器取样得到相应的电流值。2)二极管漏电流IR:0.1~5μA/度,共6档,其作用是通过相应二极管漏电流取样电阻,将电流转换成电压之后,经Y轴放大器取样得出相应得漏电流大小。
3)基极电流或基极源电压:由阶梯取样电阻分压,经Y轴放大器而得到基极电流偏值。2.1.4YB4805型数字存储半导体管特性图示仪57是配合Y轴的波段开关而设置的辅助作用开关,使放大器的增益扩展10倍,以达到提高Y轴放大器的倍数的作用。4)Y轴外接:输入灵敏度为0.1V/度,是为了扩展测试范围而设置的。注:外接高压3kV测试二极管时,Y轴档应置于Ic,不应置于IR。任务2.1晶体管特性图示仪的使用2.1.4YB4805型数字存储半导体管特性图示仪58任务2.1晶体管特性图示仪的使用(5)阶梯信号放大器阶梯信号放大器如图2-12所示。图2-12阶梯信号放大器2.1.4YB4805型数字存储半导体管特性图示仪59任务2.1晶体管特性图示仪的使用1)阶梯选择开关。YB4805的阶梯选择开关是一个具有23档,具有两种作用的波段开关。阶梯电流:0.1μA~50mA/级,共18档,其作用是通过改变开关的不同档级的电阻值,使基极电流按0.1μA/级~50mA/级通过被测件。阶梯电压:0.05~1V/级,共5档,其作用是通过电阻的不同反馈分压相应输出0.05~1V/级的电压。2)“异极性”按键开关。当进行异极性管配对交替测试时,应按下此按键开关。它与集电极电源单元的“异极性”按键开关配合使用,用于异极性管子配对交替测试(单次交替或重复交替)。2.1.4YB4805型数字存储半导体管特性图示仪60任务2.1晶体管特性图示仪的使用(3)“极性”按键开关。“极性”按键开关用于转换正、负阶梯信号的极性。例如,测试NPN型管子时,此键与集电极电压源单元的“极性”按键开关同时弹起;测试PNP型管子时,此按键开关与集电极电压源单元的“极性”按键开关同时按下。(4)“重复/单次“按键开关。此按键开关按下,则表示按一次“测试”键,只进行一次测试。此按键开关弹起,按一次“测试”键则进行重复测试。2.1.4YB4805型数字存储半导体管特性图示仪615)Q9锁紧插座。两个Q9锁紧插座为二极管测试适配器。在进行二极管测试时,应将二极管测试适配器正确插入,并锁紧。集电极电压源单元的“3KV”按键开关按下时,此插座上才有3000V高压输出,所以在进行二极管测试时,一定要注意此插座上的高压!集电极电压源单元的“3KV”按键开关弹起时,此插座上没有高压输出。任务2.1晶体管特性图示仪的使用2.1.4YB4805型数字存储半导体管特性图示仪62(6)测试头YB4805的测试头布局如图2-13所示。
图2-13YB4805的测试头布局任务2.1晶体管特性图示仪的使用2.1.4YB4805型数字存储半导体管特性图示仪63YB4805的测试头上共有四个按键开关:“左”、“右”、“同极性”、“异极性”。
1)“左”、“右”按键开关:“左”、“右”按键开关用于在进行单次测试时,选择被测件是插在左插座还是插在右插座,当被测件插在左插座时,按下“左”按键开关;当被测件插在右插座时,按下“右”按键开关。2)“同极性”、“异极性”按键开关:这两个按键开关用于在进行对管交替测试时,选择被测件的极性。当被测件的极性是相同的时候,按下“同极性”按键开关。
任务2.1晶体管特性图示仪的使用2.1.4YB4805型数字存储半导体管特性图示仪64例如:两个NPN型管子进行配对测试,应按下测试头上“同极性”按键开关,同时弹起“集电极电压源”单元“异极性”、“极性(+/-)”两个按键开关和“阶梯信号”单元的“异极性”、“极性(+/-)”两个按键开关。
两个PNP型管子进行配对测试时,应按下测试头上“同极性”按键开关,同时按下“集电极电压源”单元的“极性(+/-)”按键开关和“阶梯信号”单元的“极性(+/-)”按键开关,任务2.1晶体管特性图示仪的使用2.1.4YB4805型数字存储半导体管特性图示仪65弹起“集电极电压源”单元“异极性”按键开关和“阶梯信号”单元的“异极性”按键开关。
当两个被测件的极性相反时,应按下“异极性”按键开关,同时还应按下“集电极电压源”单元的“异极性”按键开关和“阶梯信号”单元的“异极性”按键开关,并且PNP型被测件插在左插座,NPN型被测件插在右插座。
注:用户在插入被测件之前,应将“功耗限制电阻”波段开关的阻值旋到最大值,然后插入被测件,进行测试。测试头插座上的E、B、C分别对应被测件的发射极、基极和集电极,被测件管脚切勿插错。任务2.1晶体管特性图示仪的使用2.1.4YB4805型数字存储半导体管特性图示仪66任务2.3数字示波器和信号发生器的使用教学目的
知识能力:了解数字示波器性能指标和信号发生器工作原理。
技能能力:掌握使用函数信号发生器产生常用信号方法;掌握使用数字示波器完成常用信号参数测量。
社会能力:培养学生分析问题、解决问题的能力;培养学生的沟通能力及团队协作精神。672.3.1LDS20000系列示波器概述
LDS20000系列示波器是一种新型手提式高性能的数字存储示波器。仪器具有数据存储、光标和参数自动测量、波形运算、FFT分析等功能,备有RS232、2个USB、RJ45网口,仪器操作简便、直观、体积小、重量轻、功耗低、可靠性高。具体性能指标见续页:任务2.3数字示波器和信号发生器的使用68通道CH1、CH2、模拟数字转换器、8比特分辨率垂直偏转参数2mV/div-50V/div,进制分14档模拟带宽-3dB200MHz(LDS22005、LDS22010)100MHz(LDS21005、LDS21010)60MHz(LDS20605、LDS20610)40MHz(LDS20405、LDS20410)25MHz(LDS20205、LDS20210)单次带宽DC~200MHz(LDS22010)
DC~100MHz(LDS21005、LDS21010、LDS22005)DC~60MHz(LDS20605、LDS20610)DC~40MHz(LDS20405、LDS20410)DC~25MHz(LDS20205、LDS20210)扩展带宽(2mV/div)DC~40MHz(200MHz产品)
-3dBDC~20MHz(100MHz,,产品)
-3dBDC~5MHz(产品)
-3dB模拟频带宽度限制,典型的40MHz(200MHz产品)
-3dB20MHz(100MHz,,产品)
-3dB5MHz(产品)
-3dB上升时间≤1.8ns(200MHz)、≤3.5ns(100MHz)、≤5.8ns(60MHz)≤8.7ns(40MHz)、≤14ns(25MHz)低频限制(交流耦合)≤10Hz(在BNC上)表2-3垂直系统任务2.3数字示波器和信号发生器的使用2.3.1LDS20000系列示波器概述69探头衰减系数设定1×、10×、100×动态范围≥12div(屏幕中心基线±6div)输入阻抗电阻(1±2%)MΩ电容(20±5)pF最大安全输入电压400V(DC+ACpeak)
频率≤400Hz(在1MΩ输入阻抗上)偏转参数允许误差≤±(3%+1个像素)(5mV/div以上)≤±(4%+1个像素)(2mV/div)共模抑制比≥20dB在50MHz开路噪声≤0.4div在5mV/div档漂移短期漂移:≤0.5div长期漂移:≤1div工作方式CH1、CH2、CH1±CH2、CH1×CH2、CH1/CH2、FFT2.3.1LDS20000系列示波器概述任务2.3数字示波器和信号发生器的使用70探头1×位置
10×位置带宽DC~6MHzDC~满带宽衰减比率1:110:1补偿范围10pF-35pF示波器1MΩ输入阻抗输入电阻(1±2%)MΩ
(10+2%)MΩ
输入电容约100PF约15PF
表2-4探头采样率实时最高采样速率05系列为500MSa/s,10系列为1GSa/s等效最高采样速率50GSa/s波形内插Sin(x)/x记录长度≥4kB/CH可扩展至256MB或512MB水平工作方式主扫描、主扫描+延迟扩展扫描、X-Y扫描时基步进50s/div~1ns/div(200MHz产品);50s/div~5ns/div(100MHz产品)50s/div~10ns/div(60MHz、40MHz产品);50s/div~20ns/div(25MHz产品)采样率和延迟时间精度±100ppmX-Y特性X(CH1)频率宽带:DC~垂直满带宽
-3dB相位差:≤3°
在5MHz时任务2.3数字示波器和信号发生器的使用2.3.1LDS20000系列示波器概述71表2-6触发触发源CH1、CH2、EXT、市电外触发输入阻抗电阻(1+2%)MΩ
电容约(20±5)pF最高安全输入电压400V(DC+Acpeak)≤1kHz触发灵敏度内:≥1div(频率上限到40MHz)≥2div(频率大于40MHz以上)≥2div、TV-V、TV-H视频触发外:≥100mVp-p频率上限到40MHz≥200mVp-p频率大于40MHz以上200mVp-p、TV-V、TV-H视频触发自动触发范围100Hz~100MHz方波信号触发电平范围内触发:±4div外触发:±1.6V低频抑制约100kHz以下频率被抑制高频抑制约100kHz以上频率被抑制触发方式边沿触发:上升沿、下降沿脉冲触发:大于、等于、小于设定脉宽视频触发:TV-V、TV-H斜率触发:大于、等于、小于时间设置任务2.3数字示波器和信号发生器的使用2.3.1LDS20000系列示波器概述72光标测量测量光标间的电压差△V测量光标间的时间差△T测量光标间的频率1/△T自动测量电压参数:最大值、最小值、峰峰值、顶端值、底端值、幅度值、均方根值、平均值、过冲、预冲、阻尼时间参数:周期、频率、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟1-2、延迟1-2表2-7测量显示屏规格5.7寸真彩显示像素:320(水平)×234(垂直)点亮度:典型值≥80cd/m2波形显示区像素垂直:200点(满度)、25点/div水平:300点(满度)、25点/div显示类型点、矢量显示方式常规平滑平均:平均次数2n(n=1~8可选)峰值:扫描时基在20ms/div~2μs/div档级,具有包络显示和毛刺捕获能力余辉:时间调节范围:关、100ms、500ms、1s、2s、5s、10s、无限,
表2-8显示任务2.3数字示波器和信号发生器的使用2.3.1LDS20000系列示波器概述73表2-9校准信号幅度0.5Vp-p≤±1%频率可选1kHz、10kHz、100kHz方波表2-10
电源电源电压AC100V~240V±10%频率45Hz~440Hz功率约25W表2-11
输出接口输出接口USB口、RS232串口、RJ45网口(选配)表2-12
存储波形存储10组设置存储10组2.3.1LDS20000系列示波器概述任务2.3数字示波器和信号发生器的使用742.3.2LDS20000型双踪示波器面板简介LDS20000向用户提供简单而功能明晰的前面板,以进行基本的操作。面板上包括旋钮和功能键。旋钮的功能和其他示波器类似。显示屏右侧的一列5个灰色按键为菜单操作键(自上而下为SUB1键至SUB5键)。通过它们,您可以设置当前对应菜单的不同选项。其他按键为功能按键,通过它们,您可以进入不同的功能菜单或直接获得特定的功能应用,LDS20000面板功能划分如图2-32所示,操作说明见表2-13。任务2.3数字示波器和信号发生器的使用75图2-32LDS20000面板图任务2.3数字示波器和信号发生器的使用2.3.2LDS20000型双踪示波器面板简介76序号控制件名称控制件作用1电源开关(POWER)按入状态接通电源,弹出状态切断电源2菜单键SUB1~SUB5共5个灰色按键,对应显示屏右侧5个菜单显示区域,按动菜单键可以设置当前显示区域菜单的不同选项3校准信号可选择输出0.5Vp-p1kHz、10kHz、100kHz方波,用于校正探头方波和检测垂直通道的偏转系数4GND整机接地端子5CH1功能键该键用来打开或关闭CH1通道及菜单。6CH1通道垂直偏转系数开关(VOLTS/DIV)调节衰减档位系数,按下该键设置CH1通道的垂直档位调节为粗调或微调7CH1通道信号输入插座(INPUT)CH1通道的信号接入端口,X-Y工作方式时,作用为X轴信号输入端8运算(MATH)功能键按下该键打开或关闭运算功能及菜单。9CH2功能键该键用来打开或关闭CH2通道及菜单。10CH2通道垂直偏转系数开关(VOLTS/DIV)调节衰减档位系数,按下该键设置CH2通道的垂直档位调节为粗调或微调11CH2通道信号输入插座(INPUT)CH2通道的信号接入端口,X-Y工作方式时,作用为Y轴信号输入端12扫描时基开关(SEC/DIV)根据需要选择适当的扫描时间档级13外触发输入端(INPUT)外接同步信号的输入插座14CH1垂直位移旋钮(位移)调节CH1波形垂直位移,顺时针方向旋转,辉线上升,逆时针方向旋转辉线下降。按下该键使CH1通道波形的垂直显示位置迅速回到屏幕中心点任务2.3数字示波器和信号发生器的使用2.3.2LDS20000型双踪示波器面板简介7715CH2垂直位移旋钮(位移)调节CH2波形垂直位移,顺时针方向旋转,辉线上升,逆时针方向旋转辉线下降。按下该键使CH2通道波形的垂直显示位置迅速回到屏幕中心点16水平位移旋钮改变显示波形水平方向的位置,按下该键将使触发位移或延迟扫描位移恢复到水平零点处。17扫描功能键(SWEEP)按下该键打开扫描菜单。18触发电平调整旋钮(LEVEL)根据触发电平决定扫描开始的位置19公用旋钮按下该键可设置选项或关闭弹出菜单20光标测量功能键光标模式允许用户通过移动光标进行测量,可选择手动、追踪和自动测量。21自动测量功能键(MEASURE)测量功能可以对CH1和CH2通道波形进行自动测量。22显示功能键可以设置示波器的显示信息。23采样功能键设置采样方式为实时或等效采样。24应用功能键应用菜单可以选择示波器的语言种类,设置通过测试和波形记录功能,系统维护,自校正功能以及设置时间、日期等。25存储功能键可以将当前的设置文件保存到仪器的内部存储区或USB存储设备上。26运行/停止功能键按下该键使波形采样在运行和停止之间切换27自动功能键自动设定仪器各项控制值,以产生适宜观察的波形显示28触发功能键可以设置触发方式、触发源、触发条件、触发释抑时间等参数29单次功能键按下该键在符合触发条件下进行一次触发,然后停止运行30LCD显示屏显示各种信息任务2.3数字示波器和信号发生器的使用2.3.2LDS20000型双踪示波器面板简介782.3.3信号发生器
信号发生器又称信号源,它能够产生不同频率、不同幅度的正弦波、方波、三角波、锯齿波和正负脉冲等波形以及AM/FM等调制信号,其输出信号的频率、幅度、调制度等参数均可按需要进行调节。信号发生器使用灵活,广泛应用在试验、测量、校准以及维修等领域。任务2.3数字示波器和信号发生器的使用791.信号发生器的分类信号发生器用途广泛、种类繁多,可以从不同的角度进行分类。(1)按用途分类
信号发生器按用途可分为通用信号发生器和专用信号发生器两大类。通用信号发生器一般适用于多种场合的测试。专用信号发生器仅适用于某些特殊场合的测试。(2)按输出波形分类信号发生器按输出波形不同主要分为正弦信号发生器和非正弦波信号发生器。非正弦波信号发生器包括函数信号发生器、脉冲信号发生器和噪声信号发生器等。2.3.3信号发生器任务2.3数字示波器和信号发生器的使用80(3)按频率范围分类按照输出信号的频率范围,信号发生器可按表2-14进行分类(表中类型的划分以及频率的范围仅作参考)。(4)按调制类型分类信号发生器按调制方式不同可分为调幅(AM)、调频(FM)、调相及脉冲调制(PM)信号发生器。(5)按信号产生的方法分类信号发生器按信号产生的方法不同可分为谐振法、合成法及数字编码法等信号发生器。2.3.3信号发生器任务2.3数字示波器和信号发生器的使用81表2-14信号发生器按输出信号的频率范围分类2.3.3信号发生器任务2.3数字示波器和信号发生器的使用822.信号发生器的主要技术特性(2-1)
信号发生器的技术特性较多。信号发生器的类型、用途不同,其技术特性也不相同。通常用以下几项技术特性来描述正弦信号发生器的主要技术特性。(1)频率特性描述信号发生器频率特性的指标有三个:1)有效频率范围:各项指标均能得到保证的最小~最大输出频率的范围。2)频率准确度:输出信号频率的实际值fx与其标称值f0的相对偏差。其表达式为2.3.3信号发生器任务2.3数字示波器和信号发生器的使用833)频率稳定度:在规定时间内,信号发生器输出频率相对变化的大小。它表征信号发生器保持频率稳定的能力。根据国家标准,
频率稳定度分为短期稳定度和长期稳定度。短期稳定度是指信号发生器经规定的预热时间后,频率在规定的短时间间隔内,如1s、1min内的最大变化;长期稳定度是指长时间内频率的变化,如3h、12h、一月、甚至一年内的最大变化。稳定度的表达式为(2-2)式中,fmax和fmin分别为规定时间间隔内频率的最大值和最小值。2.3.3信号发生器任务2.3数字示波器和信号发生器的使用842)输出特性
描述信号发生器输出特性的指标有四个:1)输出电平调节范围:信号发生器最小输出电平(或电压、功率)至最大输出电平的范围。2)输出电平准确度:输出信号电平(或电压、功率)的实际值与其标称值的相对偏差,一般在±3%~±10%的范围。3)输出电平稳定度和平坦度:输出电平稳定度是指输出电平随时间变化的相对偏差,而平坦度是指在有效频率范围内输出电平变化的相对偏差。4)输出阻抗:低频信号发生器的输出阻抗有50Ω、600Ω、5000Ω等,而高频信号发生器则为50Ω或75Ω两种。使用信号发生器时,要特别注意阻抗的匹配。2.3.3信号发生器任务2.3数字示波器和信号发生器的使用853)调制特性信号发生器的调制特性包括调制类型、调制频率和调制深度等几个指标。1)调制类型:①调幅(AM):适用于整个射频频段,但主要用于高频段。②调频(FM):主要用于甚高频或超高频段。2)调制频率:内调制频率通常为400Hz、1000Hz;外调制时需外接调制信号,调制频率范围分两种情况,AM:20Hz~10kHz;FM:20Hz~100kHz。3)调制深度:调制系数的调节范围,一般为0%~150%。2.3.3信号发生器任务2.3数字示波器和信号发生器的使用86图2-33信号发生器的一般组成3.信号发生器的一般组成
信号发生器的性能、用途和结构虽各不相同,但其基本组成基本相同,如图2-33所示。2.3.3信号发生器任务2.3数字示波器和信号发生器的使用87“振荡器”是信号发生器的核心部分,通过电子振荡产生不同频率、不同波形的信号。“电压放大”主要起隔离和电压放大等作用。“输出级”的基本作用是调节信号的输出电平(或电压、功率),有功率输出的信号发生器还要在本级完成功率放大和阻抗变换。“指示器”显示输出信号的电平和频率等。“电源”向仪器各部分提供所需的工作电压。下面分别介绍几种通用信号发生器。2.3.3信号发生器任务2.3数字示波器和信号发生器的使用88(1)低频信号发生器低频信号发生器主要产生低频正弦波信号。早期生产的低频信号发生器的频率范围为20Hz~20kHz,故也称为音频信号发生器。现在的低频信号发生器的频率范围多数已延伸为1Hz~1MHz,可广泛应用于各类低频电路的测试和维修中,例如测试各类电子实验装置、电子仪器及家用电器中低频电路的参数,测量扬声器和滤波器等器件的频率特性等。2.3.3信号发生器任务2.3数字示波器和信号发生器的使用891)低频信号发生器的组成。低频信号发生器的组成框图如图2-34所示。它主要由振荡器、缓冲、电压放大、衰减器、电压表和电源等部分组成。图2-34
低频信号发生器的组成框图2.3.3信号发生器任务2.3数字示波器和信号发生器的使用90(2)函数信号发生器
函数信号发生器是一种频率范围宽、波形种类多的信号发生器。它可以产生正弦波、方波、三角波、锯齿波、矩形波(宽度和重复周期可调)和正负尖脉冲等波形,由于这些波形都可以用数学函数描述,故命名为函数信号发生器。现代函数信号发生器一般还具有调频、调幅等调制功能和VCO(电压控制振荡器)特性,频率范围可以从几十毫赫兹至上百兆赫兹,所以函数信号发生器广泛应用于生产测试、仪器维修和实验室测试。下面介绍两种常用的函数信号发生器。2.3.3信号发生器任务2.3数字示波器和信号发生器的使用911)脉冲式函数信号发生器。脉冲式函数信号发生器的组成框图如图2-35所示。它包括脉冲发生器、施密特触发器、积分器、正弦波转换器和缓冲放大器等部分。图2-35脉冲式函数信号发生器的组成框图2.3.3信号发生器任务2.3数字示波器和信号发生器的使用922)DDS函数信号发生器。DDS函数信号发生器的工作原理框图如图2-37所示。图2-37DDS函数信号发生器的工作原理框图2.3.3信号发生器任务2.3数字示波器和信号发生器的使用932.3.4YB1600HDDS函数信号波形发生器面板功能介绍 YB1600HDDS函数信号波形发生器面板功能划分如图2-38所示,YB1600H系列DDS函数波形发生器面板上有10个功能键,12个数字键,4个上下左右方向键以及1个手轮。任务2.3数字示波器和信号发生器的使用94图2-381600HDDS函数信号波形发生器面板功能划分2.3.4YB1600HDDS函数信号波形发生器面板功能介绍任务2.3数字示波器和信号发生器的使用951.开机功能检查仪器后面板上电源插口内保险丝安装无误后,接通电源线,按动前面板左下部的电源开关键,即点亮液晶,按动任何键一次,则可进入频率设置菜单,整机开始工作。此时,如果函数发生器和示波器相连,正确设置示波器的衰减档级和水平扫描时间,即可观测到一个正弦波形。2.3.4YB1600HDDS函数信号波形发生器面板功能介绍任务2.3数字示波器和信号发生器的使用962.设置功能
常用的设置功能直接用一个按键即可完成,如“波形”、“频率”、“幅度”、“偏置比”、“占空比”。其他功能,如“联机”、“模式”以及调制的参数等,可按“菜单”键进入滚动菜单状态,此时,利用上、下方向键可循环滚动变换菜单。基本的设置操作可分为两种:参数设置和状态设置。“频率”、“幅度”等操作为参数设置,“波形”、“模式”等为状态设置。2.3.4YB1600HDDS函数信号波形发生器面板功能介绍任务2.3数字示波器和信号发生器的使用97
参数设置可直接通过手轮旋转来调节(只要屏幕上有闪烁,便表示可用手轮操作)。此时,屏幕上的参数的某一位在闪烁,表示以当前位的量级进行步进变化。使用左、右方向键可改变闪烁的数位,也即改变步进调节的量级的大小,实现粗调或微调。手轮调节过程的同时仪器随之改变参数配置。手轮设置方式与传统的可变电阻旋钮相似。2.3.4YB1600HDDS函数信号波形发生器面板功能介绍任务2.3数字示波器和信号发生器的使用98
另一种参数设置方式是通过数字键写入。按“确定”键,屏幕上原有的数字消失,按数字键输入数值,其间,所有新输入的数字不断闪烁,表示正处于输入状态,若发现输入数字有误,可用“左键”删除最右边的数字。在键盘输入状态下,按“取消”键可退出输入状态,恢复原设置参数。当所有数字输入完成后,按“确定”键将仪器调整为新的参数状态,同时,数字停止闪烁。2.3.4YB1600HDDS函数信号波形发生器面板功能介绍任务2.3数字示波器和信号发生器的使用99
状态设置只能通过手轮或左、右方向键来完成。此时,状态变量在闪烁,例如“波形”菜单中的“正弦”字样。通过手轮或左、右方向键便能够循环调节。2.3.4YB1600HDDS函数信号波形发生器面板功能介绍任务2.3数字示波器和信号发生器的使用100101任务3.1导线和元器件引线的加工教学目的
知识能力:熟悉导线和元器件引线加工的相关要点。
技能能力:掌握导线和元器件引线加工的操作技能。社会能力:培养学生分析问题、解决问题的能力;培养学生的沟通能力及团队协作精神。任务3装配准备、
焊接工艺102任务3.1导线和元器件引线的加工3.1.1导线绝缘层的剖削1.芯线截面为4mm2及以下绝缘层的剖削,一般用钢丝钳进行。根据所需线头长度用钢丝钳刀口切割绝缘层,注意用力适度,不可损伤芯线,接着用左手抓牢电线,右手握住钢丝钳头钳头用力向外拉动,即可剖下塑料绝缘层。剖削完成后,应检查线芯是否完整无损,如损伤较大,应重新剖削。塑料软线绝缘层的剖削,只能用剥线钳或钢丝钳进行,不可用电工刀剖,其操作方法与此同。
任务3装配准备
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焊接工艺103任务3.1导线和元器件引线的加工3.1.1导线绝缘层的剖削2.芯线截面大于4mm2绝缘层的剖削对于芯线截面大于4mm2的塑料硬线,一般根据所需线头长度用电工刀以约45°角倾斜切入塑料绝缘层,注意用力适度,应避免损伤芯线。任务3装配准备
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焊接工艺104任务3.1导线和元器件引线的加工3.1.1导线绝缘层的剖削3.其他类型导线绝缘层的剖削a)按所需长度剖削b)折断并拉出铅包层c)剖削内部绝缘层图3-1铅包线绝缘层的剖削任务3装配准备
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焊接工艺105任务3.1导线和元器件引线的加工3.1.2导线的连接加工1.铜芯导线接头处的锡焊处理(1)电烙铁锡焊。如果铜芯导线截面积不大于10mm2,它们的接头可用150W电烙铁进行锡焊。可以先将接头上涂一层无酸焊锡膏,待电烙铁加热后,再进行锡焊即可。(2)浇焊。如图图3-2所示。图3-2铜芯导线接头的浇焊任务3装配准备
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焊接工艺106任务3.1导线和元器件引线的加工3.1.2导线的连接加工2.铝芯导线压接管压接法连接a)手动挤压压接钳b)压接管c)插进压接管d)进行压接e)压接后的导线图3-3压接管压接法连接任务3装配准备
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焊接工艺107任务3.1导线和元器件引线的加工3.1.2导线的连接加工3.螺钉压接法连接
图3-4螺钉压接法连接任务3装配准备
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焊接工艺108任务3.1导线和元器件引线的加工3.1.2导线的连接加工4.螺钉平压法连接在许多接线桩上做导线连接时,人们常用螺钉平压法。如果是较小截面单股芯线,首先将线头弯制成安装圈,安装圈弯曲的方向应与螺钉旋紧的方向一致,如图3-5所示,然后拧紧螺钉即可;如果是多股软线,应注意不可有毛刺外露。对于较大截面的导线,应首先在线头上压接接线耳,然后通过接线耳与接线桩连接。
图3-5螺钉平压法连接任务3装配准备
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焊接工艺109任务3.1导线和元器件引线的加工3.1.3导线的绝缘恢复1.元器件引线的预加工元器件引线的预加工处理主要包括引线的校直、表面清洁及搪锡三个步骤。手工对引线的预加工的程序是:先用尖嘴钳或镊子进行引线的校直,然后用小刀轻轻刮试引线表面或用细砂纸擦拭引线表面进行去除表面氧化层,再用湿布擦拭引线,最后用电烙铁进行搪锡。预加工处理的要求:引线处理后,不允许有伤痕,镀锡层均匀,表面光滑,无毛刺和焊剂残留物。任务3装配准备
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焊接工艺110任务3.1导线和元器件引线的加工3.1.4元器件引线技术要求成型2.元器件成形的尺寸要求1)小型电阻或外形类似电阻的元器件
a)立式安装成形b)卧式安装成形图3-6引线成形的基本要求任务3装配准备
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焊接工艺111任务3.1导线和元器件引线的加工2.元器件成形的尺寸要求2)晶体管和圆形外壳集成电路图3-7半导体晶体管和圆形外壳集成电路的引线成形要求任务3装配准备
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焊接工艺3.1.4元器件引线技术要求成型112任务3.1导线和元器件引线的加工任务3装配准备
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焊接工艺图3-9器件安装孔跨距不合适的引线成形要求3.1.4元器件引线技术要求成型113任务3.1导线和元器件引线的加工3.1.4元器件引线技术要求成型2.元器件成形的尺寸要求4)元器件安装孔跨距不合适,,或用于发热元器件时的引线成形形状和尺寸图3-9器件安装孔跨距不合适的引线成形要求任务3装配准备
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焊接工艺114任务3.1导线和元器件引线的加工任务3装配准备
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焊接工艺图3-10自动组装时元器件的引线成形要求3.1.4元器件引线技术要求成型115任务3.1导线和元器件引线的加工3.1.4元器件引线技术要求成型2.元器件成形的尺寸要求6)易受热元器件的引线成形形状和尺寸图3-11发热器件的引线成形要求任务3装配准备
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焊接工艺116任务3.1导线和元器件引线的加工3.1.4元器件引线技术要求成型3.元器件引线成形的技术要求1)成形后,元器件本体不应产生破裂,表面封装不应损坏,引线弯曲部分不允许出现模印、压痕和裂纹。
2)引线成形后,其直径的减小或变形不应超过10%,其表面镀层剥落长度不应大于引线直径的1/10。
3)引线成形后,元器件的标记(包括其型号、参数、规格等)应朝上(卧式)或向外(立式),并注意标记的读书方向应一致,以便于检查和日后的维修。4)若引线上有熔接点时,在熔接点和元器件本体之间不允许有弯曲点,熔接点到弯曲点之间应保持2mm的间距。5)引线成形尺寸应符合安装要求,无论是立式安装还是卧式安装,无论是晶体管还集成电路,通常引线成形尺寸都有基本要求。任务3装配准备
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焊接工艺117任务3.1导线和元器件引线的加工3.1.4元器件引线技术要求成型(1)普通工具的手工成形图3-12用尖嘴钳或镊子等普通工具进行手工成形加工任务3装配准备
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焊接工艺118任务3.1导线和元器件引线的加工任务3装配准备
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焊接工艺图3-13简便模具和工具进行手工成形3.1.
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