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电子元器件的识别与测试(最新整理)

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07 电子元器件的识别与测试

一、目的

1.了解常用电子元器件(如:电阻、电容、电感、变压器、二极管、三极管、单结管、晶闸管、数码管、接插件、开关、集成电路、电声器件等)的种类、结构、参数、性能等。

2.学会识别、选用、测量、安装各类电子元器件。

二、器材

1.数字万用表。

2.各种常用电子元器件。3.电子元器件展板。4.多媒体设备等。

三、电子元器件的识别与测试

特殊的元器件检测需要多种通用或专用测试仪器,一般性的技术改造和电子制作,利用万用表等普通仪表对元器件检测,也可满足制作要求。

1.电阻器

(1)根据电阻器上的标志识别电阻器的阻值。(2)用万用表准确测量电阻器的阻值。2.电位器

(1)用万用表测量电位器固定端的阻值。 (2)用万用表检测电位器活动端的性能。

3.电容器

(1)根据电容器的标志识别电容器的容量。

(2)用万用表(具有电容测量档的数字万用表)测量电容器的容量。(3)小电容(C≤0.1μF)可测短路、断路、漏电故障。常用测电阻的方法:正常情况下,电阻为无穷大,若电阻接近或等于零,则电容短路;若为某一数值,则电容漏电。

(4)电解电容正负极性的判断

①引脚较长的一端为“+”极,引脚较短的一端为“−”极。②标有“−”标志的一端为“−”极。

③用万用表判断:用红、黑表笔接触电容器的两引脚,记住漏电电流的大小。然后将电容器的正、负引脚短接一下,将红、黑表笔对调后,再测漏电电流,漏电电流小的一次,与黑表笔相接的引脚为“+”极。

(5)注意:由于电容器具有储存电荷的能力,因此,在测量或触摸大电解电容器时,要先将两个引脚短路一下(方法是:手拿带有塑料柄的螺丝刀,然后用金属部分将引脚短路),以将电容器中存储的电荷泻放,否则,可能会损坏测试仪表或出现电击伤人的意外情况。

4.电感器

(1)根据电感器的标志识别电感器的电感量。

(2)用万用表(具有电感测量档的数字万用表)测量电感器的电感量。(3)电感线圈的测量:可用万用表的欧姆档测线圈的直流电阻,若电阻为零或接近零,则说明线圈短路或局部短路;若电阻为无穷大,则说明线圈断路。

1

(4)注意:在测电感器时,数字万用表的量程选择很重要,最好选择接近标称电感量的量程去测量;否则测试结果将会与实际值有很大的误差。

5.变压器

(1)初、次级绕组的判别:电源变压器的初级绕组引脚和次级绕组引脚通常是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V的字样,次级绕组则标出额定输出值,如:15V、24V、35V等。对于输出变压器,初级绕组电阻值通常大于次级绕组电阻值。

(2)线圈通/断的检测:用万用表检测变压器线圈绕组两个接线端子之间的电阻值,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明该绕组有断路性故障。

若电源变压器发生短路性故障时,主要现象是发热严重和次级输出电压失常。

(3)直流电阻的检测:可用万用表测量变压器绕组的电阻值。一般情况下,输入变压器的电阻值较大,初级多为百欧姆,次级多为1~200Ω。输出变压器的初级多为几十~上百欧姆,次级多为零点几~几欧姆。 6.二极管

(1)二极管简介

二极管(Diode)是常用半导体组件之一。二极管有正、负两个引脚。正端称为阳极A,负端称为阴极K。二极管内部由一个PN结构成,具有单向导电性,电流只能从阳极流向阴极。二极管种类很多,二极管的电路符号如图2-1所示。

VDZDLEDDIODEZENER二极管稳压二极管LED发光二极管PHOTO光电二极管DIODE VARACTOR变容二极管图2-1 二极管的电路符号

(2)二极管的识别

①普通二极管:在电路中常用“VD”或“D”表示,有标记的一端为“−”极。②稳压二极管:在电路中常用“ZD”表示,有标记的一端为“−”极。③金属封装二极管:螺母部分通常为“−”极。

④发光二极管:通常用引脚长短来识别,长脚为“+”极,短脚为“−”极。还可以用内部电极来识别,一般来说,电极较小、个头较矮的一个为“+”极,电极较大的一个为“−”极。对于贴片发光二极管,有缺口的一端为“−”极。

(3)二极管的测试

①测试二极管的正向压降:用数字万用表的二极管档测试二极管时,红表笔接二极管的“+”极,黑表笔接二极管的“−”极,此时显示屏上即可显示二极管的正向压降值。不同材料的二极管,其正向压降值不同,一般锗管为0.15~0.30V,硅管为0.4~0.70V。

②用万用表的电阻档测试二极管的正、反向电阻值,可以判断二极管的极性和好坏。③发光二极管LED的测试:将数字万用表拨至二极管档,红表笔接LED的正极,黑表笔接LED的负极,LED发光。也可以将数字万用表拨至HFE档,LED的正、负极分别插入NPN的C、E孔,LED发光。(注意:由于电流较大,点亮时间不要太长)。

7.三极管

(1)三极管简介

晶体三极管(Transistor)也称晶体管或三极管。晶体三极管是双极型晶体管(Bipolar Junction Transistor,BJT)的简称,是常用半导体组件之一,具有电流放大和开关作用。三极管种类很多,三极管的结构和电路符号如图2-2所示。

2

c

b

e

PNP型三极管

图2-2 三极管的结构和电路符号

b

c

eNPN型三极管

(2)三极管引脚的识别

①三极管引脚的排列位置依其品种、型号及功能等不同而异。

②国产中、小功率金属封装三极管:一般在管壳上有一个小凸片,与该凸片相邻最近的引脚为“发射极”(或e),中间引脚为“基极”(或b),另一个引脚为“集电极”(或c)。

③塑料封装三极管:通常的判别方法是三极管平的一面朝上,三个引脚朝向自己,从左到右,依次为e、b、c。但不是所有塑封三极管都按照这种方法判别,其引脚的排列位置依其品种、型号等不同而异。还有一些塑封三极管,有时也会标出e、b、c引脚的名称。

④大功率金属封装三极管:其外壳通常为集电极(或c),另外两个电极为基极(或b)和发射极(或e)。

(3)三极管的测试

①用数字万用表判断三极管的电极:

将数字万用表拨至二极管档,红表笔固定任接某个引脚(假设三极管为NPN型)用黑表笔依次接触另外两个引脚,测试PN结的正向压降,如果两次显示值都小于1V,则红表笔所接的引脚为“基极”(或b)。其中数值较大的一次,黑表笔所接的为“发射极”(或e),则另外一个管脚为“集电极”(或c)。

若是PNP型三极管,则将红表笔换成黑表笔,方法同上。②用数字万用表鉴别硅管与锗管:

在①的测试中,若所测的PN结正向压降值在0.2V左右(或小于0.4V),则该管为锗管。若所测的PN结正向压降值在0.6V左右,则该管为硅管。

③用数字万用表测量管子的共发射极电流放大系数hFE或β值:将万用表拨在hFE档,可以测出该管的β值。8.单结管

(1)单结管简介

单结管是单结晶体管(Unijunction Transistor,UTJ)的简称,又名双基极二极管,是由一个PN结和三个电极构成的半导体器件。单结管的结构和电路符号,如图2-3所示。

b1Rb1eVDAb1

Rb2b2e

e图2-3 单结管的结构和电路符号b2

3

(2)单结管引脚的识别与测试

①金属封装单结管:一般在管壳上有一个小凸片,与该凸片相邻最近的引脚为“发射极”(或e),中间引脚为“第一基极”(或b1),另一个引脚为“第二基极”(或b2)。

②用数字万用表判别单结管的管脚极性:将数字万用表拨至二极管档,红表笔固定任接某个引脚,用黑表笔依次接触另外两个引脚,测试PN结的正向压降,如果两次显示值都在1V左右,则红表笔所接的引脚为“发射极”(或e)。其中数值较大的一次,黑表笔所接的为“第一基极”(或b1),则另外一个管脚为“第二基极”(或b2)。

也可用万用表的电阻档判别b1和b2极,将数字万用表拨至电阻档,红表笔接e极,黑表笔依次接触另外两个引脚,分别测试e极对b1、b2极的正向电阻,其中电阻值较大的一次,黑表笔所接的为b1,则另外一个管脚即为b2。注意在实际测试时,有时会出现相反的结果,若输出脉冲有特别要求时,可将b1、b2极对调使用;若无特别要求时,不需将b1、b2极对调。

9.晶闸管

(1)晶闸管简介

晶闸管是晶体闸流管(Thyristor)的简称,是一种大功率开关型半导体器件。它的出现使半导体器件由弱电领域扩展到强电领域。晶闸管具有硅整流器件的特性,能在高电压、大电流条件下工作,且其工作过程可以控制,故被广泛应用在可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。

晶闸管在电路中常用“SCR”加数字表示,其结构和电路符号如图2-4所示。

APN

G

PNK

G

KA

图2-4 晶闸管的结构和电路符号

(2)晶闸管引脚的识别与测试

①不同公司生产的单向晶闸管的引脚排列通常不一致,而双向晶闸管的引脚多数是按T2、G、T1的顺序从左至右排列(电极引脚向下,面对由字的一面)。对于螺栓型封装的晶闸管,通常螺栓是其阳极。

②用数字万用表判别单向晶闸管电极:将数字万用表拨至二极管档,红表笔固定任接某个引脚,用黑表笔依次接触另外两个引脚。如果在两次测试中,一次显示值小于1V;另一次显示溢出符号,则表明红表笔接的引脚是阴极K。显示值小于1V时的一次,红表笔接的引脚是控制极G,则另一个引脚是阴极K。

10.开关和连接器

用测量小电阻的方法,可检测开关和连接器的好坏和性能,接触电阻越小越好,接触电阻通常小于1Ω。用高阻档可检测开关和连接器的绝缘性能。

四、内容及步骤

1.用色环标志法识别6只电阻的阻值和误差,并用万用表测试这6只电阻的阻值。2.识别并测试3只不同类型的电位器。

3.识别并测试6只无极性电容和3只电解电容。

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4.识别并测试6只不同类型的电感器。5.识别并测试2只变压器。

6.识别并测试6只普通二极管、3只发光二极管。7.识别并测试6只不同类型的三极管。8.识别并测试3只单结管。9.识别并测试3只晶闸管。

10. 识别并测试3只不同类型的开关。

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