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	<title>『家电维修网 163DZ.COM』 &#187; 电子基础</title>
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		<title>如何测量光电二极管的好坏</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子基础]]></category>

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		<description><![CDATA[光电二极管的种类很多，多应用在红外遥控电路中。为减少可见光的干扰，常采用黑色树脂封装，可滤掉700nm波长以下的光线。光电二极管对长方形的管子，往往做出标记角，指示受光面的方向。一般情况下管脚长的为正极。 光电二极管的管芯主要用硅材料制作。光电二极管常用英文缩写PD表示。 测量光电二极管有以下三种方法。 （1）电阻测量法：用万用表R×100或R×1K挡。像测普通二极管一样，正向电阻应为10K左右，无光照射时，反向电阻应为∞，然后让光电二极管见光，光线越强反向电阻应越小。光线特强时反向电阻可降到1K以下。这样的管子就是好的。若正反向电阻都是∞或零，说明管子是坏的。 （2）电压测量法：把万用表（指针式）接在直流1V左右的挡位。红表笔接光电二极管正极，黑表笔接负极，在阳光或白炽灯照射下，其电压与光照强度成正比，一般可达0.2~0.4V。 （3）电流测量法：把指针式万用表拨在直流50μA或500μA挡，红表笔接光电二极管正极，黑表笔接负极，在阳光或白炽灯照射下，起短路电流可达数十到数百微安。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 光电二极管的种类很多，多应用在红外遥控电路中。为减少可见光的干扰，常采用黑色树脂封装，可滤掉700nm波长以下的光线。光电二极管对长方形的管子，往往做出标记角，指示受光面的方向。一般情况下管脚长的为正极。 <br/><br />
 光电二极管的管芯主要用硅材料制作。光电二极管常用英文缩写PD表示。 <br/><br />
 测量光电二极管有以下三种方法。 <br/><br />
 （1）电阻测量法：用万用表R×100或R×1K挡。像测普通二极管一样，正向电阻应为10K左右，无光照射时，反向电阻应为∞，然后让光电二极管见光，光线越强反向电阻应越小。光线特强时反向电阻可降到1K以下。这样的管子就是好的。若正反向电阻都是∞或零，说明管子是坏的。 <br/><br />
 （2）电压测量法：把万用表（指针式）接在直流1V左右的挡位。红表笔接光电二极管正极，黑表笔接负极，在阳光或白炽灯照射下，其电压与光照强度成正比，一般可达0.2~0.4V。 <br/><br />
 （3）电流测量法：把指针式万用表拨在直流50μA或500μA挡，红表笔接光电二极管正极，黑表笔接负极，在阳光或白炽灯照射下，起短路电流可达数十到数百微安。 <br/></p>
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		<title>如何提高焊接质量</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:59:31 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[虚焊等焊接质量问题，往往是电子制作失败的原因之一。努力提高焊接质量对于初学者是十分重要的。如何提高焊接质量呢？除了苦练基本功之外，还应注意以下几个环节： （1）印制电路板的处理：印制电路板制好后，首先应清除铜箔面氧化层，可用擦字橡皮 擦，这样不易损伤铜箔（氧化严重的也可用细砂纸轻轻打磨），直至铜箔面光洁如新。然后在 铜箔面涂上一层松香水（松香碾成粉末溶解于酒精中，浓一些效果好），晾干即可。松香水涂 层既是保护层（保护铜箔不再氧化），又是良好的助焊剂。 （2）元器件引脚的处理： 所有元器件的引脚 在焊人电路板之前，都必须刮净后镀上锡。有的元件出厂时引脚已够过锡，因长期存放氧化 也应重新镀锡。 （3）助焊剂的选用：元器件引脚镀锡时应选用松香作助焊剂。印制电路板上已涂有松香水，元器件焊入时不必再用助焊剂。焊锡膏、焊油等焊剂腐蚀性大，最好不用。 （4）焊锡的选用：选用松香芯焊锡丝。焊铁皮桶等物的焊锡块因含杂质较多不宜使用。 （5）焊点形状的控制：标准的焊点应圆而光滑 无毛利，如图1（a）所示。但是初学 者开始焊接时，焊点上往往带毛利或者焊点成蜂窝状 如图1（b）、（c）所示。 这说明 焊接这一基本功没过关，初学者必须苦练一番。在练习时，不要心急，一定要待烙铁头有足 够的温度时，再动手焊。先蘸上适量焊锡，不要过多或过少，如图2所示。焊时烙铁头 沿元器件引脚环绕一圈，再稍停留一下后离开，这样焊出的焊点一般都能符合要求。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>虚焊等焊接质量问题，往往是电子制作失败的原因之一。努力提高焊接质量对于初学者是十分重要的。如何提高焊接质量呢？除了苦练基本功之外，还应注意以下几个环节：</p>
<p>（1）印制电路板的处理：印制电路板制好后，首先应清除铜箔面氧化层，可用擦字橡皮 擦，这样不易损伤铜箔（氧化严重的也可用细砂纸轻轻打磨），直至铜箔面光洁如新。然后在 铜箔面涂上一层松香水（松香碾成粉末溶解于酒精中，浓一些效果好），晾干即可。松香水涂 层既是保护层（保护铜箔不再氧化），又是良好的助焊剂。</p>
<p>（2）元器件引脚的处理： 所有元器件的引脚 在焊人电路板之前，都必须刮净后镀上锡。有的元件出厂时引脚已够过锡，因长期存放氧化 也应重新镀锡。</p>
<p>（3）助焊剂的选用：元器件引脚镀锡时应选用松香作助焊剂。印制电路板上已涂有松香水，元器件焊入时不必再用助焊剂。焊锡膏、焊油等焊剂腐蚀性大，最好不用。</p>
<p>（4）焊锡的选用：选用松香芯焊锡丝。焊铁皮桶等物的焊锡块因含杂质较多不宜使用。</p>
<p>（5）焊点形状的控制：标准的焊点应圆而光滑 无毛利，如图1（a）所示。但是初学 者开始焊接时，焊点上往往带毛利或者焊点成蜂窝状 如图1（b）、（c）所示。 这说明 焊接这一基本功没过关，初学者必须苦练一番。在练习时，不要心急，一定要待烙铁头有足 够的温度时，再动手焊。先蘸上适量焊锡，不要过多或过少，如图2所示。焊时烙铁头 沿元器件引脚环绕一圈，再稍停留一下后离开，这样焊出的焊点一般都能符合要求。</p>
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		<title>浅谈可控硅的特性及检测</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:59:31 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[　　可控硅（SCR）国际通用名称为Thyyistor，中文简称晶闸管。它能在高电压、大电流条件下工作，具有耐压高、容量大、体积小等特点，它是大功率形状型半导体器件，广泛应用于电力、电子线路中。 一、可控硅的特性 　　可控硅分单向可控硅、双向可控硅。单向可控硅有阳极A、阴极中、控制极G三个引脚。双向可控硅有第一阳极A1（T1），第二阳极A2（T2）、控制极G三个引脚。只有当单向可控硅阳极A与阴极K之间加有正向电压，同时控制极G与阴极间加上所需的正向触发电压时，方可被触发导通。此时A、K间呈低阻导通状态，阳极A与阴极K间压降约为1V。单向可控硅导通后，控制极G即使失去触发电压，只要阳极A和阴极K之间仍保持正向电压，单向可控硅继续处于低阻导通状态。只有把阳极A电压撤除或阳极A、阴极K之间电压极性发生改变（交流过零）时，单向可控硅才由低阻导通状态转换为高阻截止状态。单向可控硅一旦截止，即使阳极A和阴极间又重新加上正向电压，仍需在控制极G和阴极K之间重新加上正向触发电压方可导通。单向可控硅的导通与截止状态相当于形状的闭合和断开状态，用它可制成无触点开关。 　　双向可控硅第一阳极A1与第二阳极A2间，无论所加电压极性是正向还是反向，只要控制极G和第一阳极A1间加有正负极性不同的触发电压，就可触发导通呈低阻状态。此时A1、A2间压降也约1V。双向可控硅一旦导通，即使失去触发电压，也能继续保持导通状态。只有当第一阳极A1、第二阳极A2电流减小，小于维持电流或A1、A2间当电压极性改变且没有触发电压时，双向可控硅才截断，此时只有重新加触发电压方可导通。 二、可控硅的检测 　　1.单向可控硅的检测 　　万用表选用电阻R×1档，用红黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻直至找出读数为数十欧姆的一对引脚，此时黑笔接的引脚为控制极G，红笔接的引脚为阴极K，另一空脚为阳极A。此时将黑表笔接已判断了的阳极A，红表笔仍接阴极K。此时万用表指针应不动。用短接线瞬间短接阳极A和控制极G，此时万用表指针应向右偏转，阻值读数为10欧姆左右。如阳极A接黑表笔，阴极K接红表笔时，万用表指针发生偏转，说明该单向可控硅已击穿损坏。 　　2.双向可控硅的检测 　　用万用表电阻R×1档，用红黑两表笔分别测任意两引脚正反向电阻，结果其中两组读数为无穷大。若一组为数十欧姆时，该组红黑表笔所接的两引脚为第一阳极A1和控制极G，另一空脚即为第二阳极A2。确定A、G极后，再仔细测量A1、G极间正反向电阻，读数相对较小的那次测量的黑表笔所接的引脚为第一阳极A1，红表笔所接引脚为控制极G。将黑表笔接已确定了的第二阳极A2，红表笔接第一阳极A1，此时万用表指针应不发生偏转，阻值为无穷大。再用短接线将A2、G极瞬间短接，给G极加上正向触发电压，A2、A1间阻值约为10欧姆左右。随后断开A2、G极短接线，万用表读数应保持10欧姆左右。互换红黑表笔接线，红表笔接第二阳极A2，黑表笔接第一阳极A1。同样万用表指针应不发生偏转，阻值为无穷大。用短接线将A2、G极间再次瞬间短接，给G极加上负向的触发电压，A1、A2间阻值也是10欧姆左右。随后断开A2、G极间短接线，万用表读数应不变，保持10欧姆左右。符合以上规律，说明被测双向可控硅管未损坏且三个引脚极性判断正确。 　　检测较大功率可控硅管是地，需要在万用表黑笔中串接一节1.5V干电池，以提高触发电压。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　可控硅（SCR）国际通用名称为Thyyistor，中文简称晶闸管。它能在高电压、大电流条件下工作，具有耐压高、容量大、体积小等特点，它是大功率形状型半导体器件，广泛应用于电力、电子线路中。 <br/><br />
 一、可控硅的特性 <br/><br />
 　　可控硅分单向可控硅、双向可控硅。单向可控硅有阳极A、阴极中、控制极G三个引脚。双向可控硅有第一阳极A1（T1），第二阳极A2（T2）、控制极G三个引脚。只有当单向可控硅阳极A与阴极K之间加有正向电压，同时控制极G与阴极间加上所需的正向触发电压时，方可被触发导通。此时A、K间呈低阻导通状态，阳极A与阴极K间压降约为1V。单向可控硅导通后，控制极G即使失去触发电压，只要阳极A和阴极K之间仍保持正向电压，单向可控硅继续处于低阻导通状态。只有把阳极A电压撤除或阳极A、阴极K之间电压极性发生改变（交流过零）时，单向可控硅才由低阻导通状态转换为高阻截止状态。单向可控硅一旦截止，即使阳极A和阴极间又重新加上正向电压，仍需在控制极G和阴极K之间重新加上正向触发电压方可导通。单向可控硅的导通与截止状态相当于形状的闭合和断开状态，用它可制成无触点开关。 <br/><br />
 　　双向可控硅第一阳极A1与第二阳极A2间，无论所加电压极性是正向还是反向，只要控制极G和第一阳极A1间加有正负极性不同的触发电压，就可触发导通呈低阻状态。此时A1、A2间压降也约1V。双向可控硅一旦导通，即使失去触发电压，也能继续保持导通状态。只有当第一阳极A1、第二阳极A2电流减小，小于维持电流或A1、A2间当电压极性改变且没有触发电压时，双向可控硅才截断，此时只有重新加触发电压方可导通。 <br/><br />
 二、可控硅的检测 <br/><br />
 　　1.单向可控硅的检测 <br/><br />
 　　万用表选用电阻R×1档，用红黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻直至找出读数为数十欧姆的一对引脚，此时黑笔接的引脚为控制极G，红笔接的引脚为阴极K，另一空脚为阳极A。此时将黑表笔接已判断了的阳极A，红表笔仍接阴极K。此时万用表指针应不动。用短接线瞬间短接阳极A和控制极G，此时万用表指针应向右偏转，阻值读数为10欧姆左右。如阳极A接黑表笔，阴极K接红表笔时，万用表指针发生偏转，说明该单向可控硅已击穿损坏。 <br/><br />
 　　2.双向可控硅的检测 <br/><br />
 　　用万用表电阻R×1档，用红黑两表笔分别测任意两引脚正反向电阻，结果其中两组读数为无穷大。若一组为数十欧姆时，该组红黑表笔所接的两引脚为第一阳极A1和控制极G，另一空脚即为第二阳极A2。确定A、G极后，再仔细测量A1、G极间正反向电阻，读数相对较小的那次测量的黑表笔所接的引脚为第一阳极A1，红表笔所接引脚为控制极G。将黑表笔接已确定了的第二阳极A2，红表笔接第一阳极A1，此时万用表指针应不发生偏转，阻值为无穷大。再用短接线将A2、G极瞬间短接，给G极加上正向触发电压，A2、A1间阻值约为10欧姆左右。随后断开A2、G极短接线，万用表读数应保持10欧姆左右。互换红黑表笔接线，红表笔接第二阳极A2，黑表笔接第一阳极A1。同样万用表指针应不发生偏转，阻值为无穷大。用短接线将A2、G极间再次瞬间短接，给G极加上负向的触发电压，A1、A2间阻值也是10欧姆左右。随后断开A2、G极间短接线，万用表读数应不变，保持10欧姆左右。符合以上规律，说明被测双向可控硅管未损坏且三个引脚极性判断正确。 <br/><br />
 　　检测较大功率可控硅管是地，需要在万用表黑笔中串接一节1.5V干电池，以提高触发电压。 <br/><br />
  <br/></p>
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		<title>常用晶体管检测方法</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:59:28 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[一、二极管的检测方法与经验 　　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R×1k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R×1k电阻挡测量，一般正向电阻值为5K～10K，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R×1k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R×1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R×1K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R×1K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4KΩ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R×1k挡测量时，正常的高频变阻二极管的正向电阻为5K～55K，反向电阻为无穷大。 　　7变容二极管的检测 　　将万用表置于R×10k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R×10或R×100挡。这种接法就相当于给万用表串接上了15V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，而较窄且小的一个为正极。 　　B将万用表置于R×1K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R×1K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R×1K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。 二、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R×100或R×1K挡，按照红、黑表笔的六种不同接法进行测试。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β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三极管e－c极之间的电阻方法，可间接估计ICEO的大小，具体方法如下： 　　万用表电阻的量程一般选用R×100或R×1K挡，对于PNP管，黑表管接e极，红表笔接c极，对于NPN型三极管，黑表笔接c极，红表笔接e极。要求测得的电阻越大越好。e－c间的阻值越大，说明管子的ICEO越小；反之，所测阻值越小，说明被测管的ICEO越大。一般说来，中、小功率硅管、锗材料低频管，其阻值应分别在几百千欧、几十千欧及十几千欧以上，如果阻值很小或测试时万用表指针来回晃动，则表明ICEO很大，管子的性能不稳定。 　　(c)测量放大能力(β)。目前有些型号的万用表具有测量三极管hFE的刻度线及其测试插座，可以很方便地测量三极管的放大倍数。先将万用表功能开关拨至挡，量程开关拨到ADJ位置，把红、黑表笔短接，调整调零旋钮，使万用表指针指示为零，然后将量程开关拨到hFE位置，并使两短接的表笔分开，把被测三极管插入测试插座，即可从hFE刻度线上读出管子的放大倍数。 　　另外：有此型号的中、小功率三极管，生产厂家直接在其管壳顶部标示出不同色点来表明管子的放大倍数β值，其颜色和β值的对应关系如表所示，但要注意，各厂家所用色标并不一定完全相同。 　　B检测判别电极 　　(a)判定基极。用万用表R×100或R×1k挡测量三极管三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。当用第一根表笔接某一电极，而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时，则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。这时，要注意万用表表笔的极性，如果红表笔接的是基极b。黑表笔分别接在其他两极时，测得的阻值都较小，则可判定被测三极管为PNP型管；如果黑表笔接的是基极b，红表笔分别接触其他两极时，测得的阻值较小，则被测三极管为NPN型管。 　　(b)判定集电极c和发射极e。(以PNP为例)将万用表置于R×100或R×1K挡，红表笔基极b，用黑表笔分别接触另外两个管脚时，所测得的两个电阻值会是一个大一些，一个小一些。在阻值小的一次测量中，黑表笔所接管脚为集电极；在阻值较大的一次测量中，黑表笔所接管脚为发射极。 　　C判别高频管与低频管 　　高频管的截止频率大于3MHz，而低频管的截止频率则小于3MHz，一般情况下，二者是不能互换的。 　　D在路电压检测判断法 　　在实际应用中、小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上，由于元件的安装密度大，拆卸比较麻烦，所以在检测时常常通过用万用表直流电压挡，去测量被测三极管各引脚的电压值，来推断其工作是否正常，进而判断其好坏。 　　2大功率晶体三极管的检测 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一、二极管的检测方法与经验 <br/><br />
 　　1检测小功率晶体二极管 <br/><br />
 　　A判别正、负电极 <br/><br />
 　　(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。 <br/><br />
 　　(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。 <br/><br />
 　　(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。 <br/><br />
 　　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R×1k挡进行测试，一般正向电阻小于1K的多为高频管。 <br/><br />
 　　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向工作电压高得多(约高一倍)。 <br/><br />
 　　2检测玻封硅高速开关二极管 <br/><br />
 　　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R×1k电阻挡测量，一般正向电阻值为5K～10K，反向电阻值为无穷大。 <br/><br />
 　　3检测快恢复、超快恢复二极管 <br/><br />
 　　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R×1k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R×1挡复测一次，一般正向电阻为几，反向电阻仍为无穷大。 <br/><br />
 　　4检测双向触发二极管 <br/><br />
 　　A将万用表置于R×1K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，说明被测管有漏电性故障。 <br/><br />
 　　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。 <br/><br />
 　　5瞬态电压抑制二极管(TVS)的检测 <br/><br />
 　　A用万用表R×1K挡测量管子的好坏 <br/><br />
 　　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4KΩ左右，反向电阻为无穷大。 <br/><br />
 　　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。 <br/><br />
 　　6高频变阻二极管的检测 <br/><br />
 　　A识别正、负极 <br/><br />
 　　高频变阻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。 <br/><br />
 　　B测量正、反向电阻来判断其好坏 <br/><br />
 　　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R×1k挡测量时，正常的高频变阻二极管的正向电阻为5K～55K，反向电阻为无穷大。 <br/><br />
 　　7变容二极管的检测  <br/><br />
 　　将万用表置于R×10k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。 <br/><br />
 　　8单色发光二极管的检测 <br/><br />
 　　在万用表外部附接一节15V干电池，将万用表置R×10或R×100挡。这种接法就相当于给万用表串接上了15V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。  <br/><br />
 　　9红外发光二极管的检测 <br/><br />
 　　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，而较窄且小的一个为正极。 <br/><br />
 　　B将万用表置于R×1K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。 <br/><br />
 　　10红外接收二极管的检测 <br/><br />
 　　A识别管脚极性 <br/><br />
 　　(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。 <br/><br />
 　　(b)将万用表置于R×1K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，红表笔所接的管脚为负极，黑表笔所接的管脚为正极。 <br/><br />
 　　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。  <br/><br />
 　　11激光二极管的检测 <br/><br />
 　　A将万用表置于R×1K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。 <br/><br />
 二、三极管的检测方法与经验 <br/><br />
 　　1中、小功率三极管的检测 <br/><br />
 　　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 <br/><br />
 　　(a)测量极间电阻。将万用表置于R×100或R×1K挡，按照红、黑表笔的六种不同接法进行测试。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。 <br/><br />
 　　(b)三极管的穿透电流ICEO的数值近似等于管子的倍数β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。 <br/><br />
 　　通过用万用表电阻直接测量三极管e－c极之间的电阻方法，可间接估计ICEO的大小，具体方法如下： <br/><br />
 　　万用表电阻的量程一般选用R×100或R×1K挡，对于PNP管，黑表管接e极，红表笔接c极，对于NPN型三极管，黑表笔接c极，红表笔接e极。要求测得的电阻越大越好。e－c间的阻值越大，说明管子的ICEO越小；反之，所测阻值越小，说明被测管的ICEO越大。一般说来，中、小功率硅管、锗材料低频管，其阻值应分别在几百千欧、几十千欧及十几千欧以上，如果阻值很小或测试时万用表指针来回晃动，则表明ICEO很大，管子的性能不稳定。 <br/><br />
 　　(c)测量放大能力(β)。目前有些型号的万用表具有测量三极管hFE的刻度线及其测试插座，可以很方便地测量三极管的放大倍数。先将万用表功能开关拨至挡，量程开关拨到ADJ位置，把红、黑表笔短接，调整调零旋钮，使万用表指针指示为零，然后将量程开关拨到hFE位置，并使两短接的表笔分开，把被测三极管插入测试插座，即可从hFE刻度线上读出管子的放大倍数。 <br/><br />
 　　另外：有此型号的中、小功率三极管，生产厂家直接在其管壳顶部标示出不同色点来表明管子的放大倍数β值，其颜色和β值的对应关系如表所示，但要注意，各厂家所用色标并不一定完全相同。 <br/><br />
 　　B检测判别电极 <br/><br />
 　　(a)判定基极。用万用表R×100或R×1k挡测量三极管三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。当用第一根表笔接某一电极，而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时，则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。这时，要注意万用表表笔的极性，如果红表笔接的是基极b。黑表笔分别接在其他两极时，测得的阻值都较小，则可判定被测三极管为PNP型管；如果黑表笔接的是基极b，红表笔分别接触其他两极时，测得的阻值较小，则被测三极管为NPN型管。 <br/><br />
 　　(b)判定集电极c和发射极e。(以PNP为例)将万用表置于R×100或R×1K挡，红表笔基极b，用黑表笔分别接触另外两个管脚时，所测得的两个电阻值会是一个大一些，一个小一些。在阻值小的一次测量中，黑表笔所接管脚为集电极；在阻值较大的一次测量中，黑表笔所接管脚为发射极。 <br/><br />
 　　C判别高频管与低频管 <br/><br />
 　　高频管的截止频率大于3MHz，而低频管的截止频率则小于3MHz，一般情况下，二者是不能互换的。 <br/><br />
 　　D在路电压检测判断法 <br/><br />
 　　在实际应用中、小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上，由于元件的安装密度大，拆卸比较麻烦，所以在检测时常常通过用万用表直流电压挡，去测量被测三极管各引脚的电压值，来推断其工作是否正常，进而判断其好坏。 <br/><br />
 　　2大功率晶体三极管的检测 <br/><br />
 　　利用万用表检测中、小功率三极管的极性、管型及性能的各种方法，对检测大功率三极管来说基本上适用。但是，由于大功率三极管的工作电流比较大，因而其PN结的面积也较大。PN结较大，其反向饱和电流也必然增大。所以，若像测量中、小功率三极管极间电阻那样，使用万用表的R×1k挡测量，必然测得的电阻值很小，好像极间短路一样，所以通常使用R×10或R×1挡检测大功率三极管。 <br/><br />
 　　3普通达林顿管的检测 <br/><br />
 　　用万用表对普通达林顿管的检测包括识别电极、区分PNP和NPN类型、估测放大能力等项内容。因为达林顿管的E－B极之间包含多个发射结，所以应该使用万用表能提供较高电压的R×10K挡进行测量。 <br/><br />
 　　4大功率达林顿管的检测 <br/><br />
 　　检测大功率达林顿管的方法与检测普通达林顿管基本相同。但由于大功率达林顿管内部设置了V3、R1、R2等保护和泄放漏电流元件，所以在检测量应将这些元件对测量数据的影响加以区分，以免造成误判。具体可按下述几个步骤进行： <br/><br />
 　　A用万用表R×10K挡测量B、C之间PN结电阻值，应明显测出具有单向导电性能。正、反向电阻值应有较大差异。 <br/><br />
 　　B在大功率达林顿管B－E之间有两个PN结，并且接有电阻R1和R2。用万用表电阻挡检测时，当正向测量时，测到的阻值是B－E结正向电阻与R1、R2阻值并联的结果；当反向测量时，发射结截止，测出的则是(R1＋R2)电阻之和，大约为几百欧，且阻值固定，不随电阻挡位的变换而改变。但需要注意的是，有些大功率达林顿管在R1、R2、上还并有二极管，此时所测得的则不是(R1＋R2)之和，而是(R1＋R2)与两只二极管正向电阻之和的并联电阻值。 <br/><br />
 　　5带阻尼行输出三极管的检测 <br/><br />
 　　将万用表置于R×1挡，通过单独测量带阻尼行输出三极管各电极之间的电阻值，即可判断其是否正常。具体测试原理，方法及步骤如下： <br/><br />
 　　A将红表笔接E，黑表笔接B，此时相当于测量大功率管B－E结的等效二极管与保护电阻R并联后的阻值，由于等效二极管的正向电阻较小，而保护电阻R的阻值一般也仅有20～50，所以，二者并联后的阻值也较小；反之，将表笔对调，即红表笔接B，黑表笔接E，则测得的是大功率管B－E结等效二极管的反向电阻值与保护电阻R的并联阻值，由于等效二极管反向电阻值较大，所以，此时测得的阻值即是保护电阻R的值，此值仍然较小。 <br/><br />
 　　B将红表笔接C，黑表笔接B，此时相当于测量管内大功率管B－C结等效二极管的正向电阻，一般测得的阻值也较小；将红、黑表笔对调，即将红表笔接B，黑表笔接C，则相当于测量管内大功率管B－C结等效二极管的反向电阻，测得的阻值通常为无穷大。 <br/><br />
 　　C将红表笔接E，黑表笔接C，相当于测量管内阻尼二极管的反向电阻，测得的阻值一般都较大，约300～∞；将红、黑表笔对调，即红表笔接C，黑表笔接E，则相当于测量管内阻尼二极管的正向电阻，测得的阻值一般都较小，约几欧至几十</p>
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		<title>带阻三极管的检测</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[1.万用表选R×1k档。 2.对NPN型带阻三极管，黑表笔接c极，红表笔接e极;对PNP型带阻三极管,黑表笔接e极,红表笔接c极.测c、e极间正向电阻为∞。短接b,c极,阻值小于50kΩ时,表明该管是好的. 3.测b,c极及b,e极间电阻时,红、黑表笔分别接b、c，b、e极测出一组数字，对调表笔测出第二组数字，其数值均较大时表明该管是好的。具体电阻值大小受管内Rb、Re影响而不尽相同。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 1.万用表选R×1k档。 <br/><br />
  <br/><br />
  <br/><br />
 2.对NPN型带阻三极管，黑表笔接c极，红表笔接e极;对PNP型带阻三极管,黑表笔接e极,红表笔接c极.测c、e极间正向电阻为∞。短接b,c极,阻值小于50kΩ时,表明该管是好的. <br/><br />
  <br/><br />
  <br/><br />
 3.测b,c极及b,e极间电阻时,红、黑表笔分别接b、c，b、e极测出一组数字，对调表笔测出第二组数字，其数值均较大时表明该管是好的。具体电阻值大小受管内Rb、Re影响而不尽相同。</p>
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		<title>测判三极管的口诀</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子基础]]></category>

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		<description><![CDATA[三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功，为了迅速掌握测判方法，可以总结出四句口诀：“三颠倒，找基极；PN结，定管型；顺箭头，偏转大；测不准，动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。 一、 三颠倒，找基极 大家知道，三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同，可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管。 测试三极管要使用万用电表的欧姆挡，并选择R×100或R×1k挡位。(注意红表笔所连接的是表内电池的负极，黑表笔则连接着表内电池的正极。) 假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型，也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时，我们任取两个电极(如这两个电极为1、2)，用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻，观察表针的偏转角度；接着，再取1、3两个电极和2、3两个电极，分别颠倒测量它们的正、反向电阻，观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中，必然有两次测量结果相近：即颠倒测量中表针一次偏转大，一次偏转小；剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小，这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极。 二、 PN结，定管型 找出三极管的基极后，我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型。将万用表的黑表笔接触基极，红表笔接触另外两个电极中的任一电极，若表头指针偏转角度很大，则说明被测三极管为NPN型管；若表头指针偏转角度很小，则被测管即为PNP型。 三、 顺箭头，偏转大 找出了基极b，另外两个电极哪个是集电极c，哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流Iceo的方法确定集电极c和发射极e。 (1) 对于NPN型三极管，用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec，虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小，但仔细观察，总会有一次偏转角度稍大，此时电流的流向一定是：黑表笔→c极→b极→e极→红表笔，电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”)，所以此时黑表笔所接的一定是集电极c，红表笔所接的一定是发射极e。 (2) 对于PNP型的三极管，道理也类似于NPN型，其电流流向一定是：黑表笔→e极→b极→c极→红表笔，其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致，所以此时黑表笔所接的一定是发射极e，红表笔所接的一定是集电极c。 四、 测不出，动嘴巴 若在“顺箭头，偏转大”的测量过程中，若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时，就要“动嘴巴”了。具体方法是：在“顺箭头，偏转大”的两次测量中，用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部，用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b，仍用“顺箭头，偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作用，目的是使效果更加明显。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功，为了迅速掌握测判方法，可以总结出四句口诀：“三颠倒，找基极；PN结，定管型；顺箭头，偏转大；测不准，动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。</p>
<p>一、 三颠倒，找基极</p>
<p>大家知道，三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同，可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管。</p>
<p>测试三极管要使用万用电表的欧姆挡，并选择R×100或R×1k挡位。(注意红表笔所连接的是表内电池的负极，黑表笔则连接着表内电池的正极。)</p>
<p>假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型，也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时，我们任取两个电极(如这两个电极为1、2)，用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻，观察表针的偏转角度；接着，再取1、3两个电极和2、3两个电极，分别颠倒测量它们的正、反向电阻，观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中，必然有两次测量结果相近：即颠倒测量中表针一次偏转大，一次偏转小；剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小，这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极。</p>
<p>二、 PN结，定管型</p>
<p>找出三极管的基极后，我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型。将万用表的黑表笔接触基极，红表笔接触另外两个电极中的任一电极，若表头指针偏转角度很大，则说明被测三极管为NPN型管；若表头指针偏转角度很小，则被测管即为PNP型。</p>
<p>三、 顺箭头，偏转大</p>
<p>找出了基极b，另外两个电极哪个是集电极c，哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流Iceo的方法确定集电极c和发射极e。</p>
<p>(1) 对于NPN型三极管，用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec，虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小，但仔细观察，总会有一次偏转角度稍大，此时电流的流向一定是：黑表笔→c极→b极→e极→红表笔，电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”)，所以此时黑表笔所接的一定是集电极c，红表笔所接的一定是发射极e。</p>
<p>(2) 对于PNP型的三极管，道理也类似于NPN型，其电流流向一定是：黑表笔→e极→b极→c极→红表笔，其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致，所以此时黑表笔所接的一定是发射极e，红表笔所接的一定是集电极c。</p>
<p>四、 测不出，动嘴巴</p>
<p>若在“顺箭头，偏转大”的测量过程中，若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时，就要“动嘴巴”了。具体方法是：在“顺箭头，偏转大”的两次测量中，用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部，用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b，仍用“顺箭头，偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作用，目的是使效果更加明显。</p>
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		<title>常用元器件的识别</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子基础]]></category>

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		<description><![CDATA[一、电阻 电阻在电路中用“R”加数字表示，如：R15表示编号为15的电阻。电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置、滤波（与电容器组合使用）和阻抗匹配等。 1、参数识别：电阻的单位为欧姆（Ω），倍率单位有：千欧（KΩ），兆欧（MΩ）等。换算方法是：1兆欧=1000千欧=1000000欧 电阻的参数标注方法有3种，即直标法、色标法和数标法。 a、数标法主要用于贴片等小体积的电路，如： 472 表示 47×102Ω（即4.7K）； 104则表示100K b、色环标注法使用最多，现举例如下： 四色环电阻 五色环电阻（精密电阻） 2、电阻的色标位置和倍率关系如下表所示： 颜色 有效数字 倍率 允许偏差（%） 银色 / 10-2 ±10 金色 / 10-1 ±5 黑色 0 100 / 棕色 1 101 ±1 红色 2 102 ±2 橙色 3 103 / 黄色 4 104 / 绿色 5 105 ±0.5 蓝色 6 106 ±0.2 紫色 7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一、电阻  <br/><br />
 电阻在电路中用“R”加数字表示，如：R15表示编号为15的电阻。电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置、滤波（与电容器组合使用）和阻抗匹配等。  <br/><br />
 1、参数识别：电阻的单位为欧姆（Ω），倍率单位有：千欧（KΩ），兆欧（MΩ）等。换算方法是：1兆欧=1000千欧=1000000欧  <br/><br />
 电阻的参数标注方法有3种，即直标法、色标法和数标法。  <br/><br />
 a、数标法主要用于贴片等小体积的电路，如：  <br/><br />
 472 表示 47×102Ω（即4.7K）； 104则表示100K  <br/><br />
 b、色环标注法使用最多，现举例如下：  <br/><br />
 四色环电阻 五色环电阻（精密电阻）  <br/><br />
 2、电阻的色标位置和倍率关系如下表所示： 颜色 有效数字 倍率 允许偏差（%）  <br/><br />
 银色 / 10-2 ±10  <br/><br />
 金色 / 10-1 ±5  <br/><br />
 黑色 0 100 /  <br/><br />
 棕色 1 101 ±1  <br/><br />
 红色 2 102 ±2  <br/><br />
 橙色 3 103 /  <br/><br />
 黄色 4 104 /  <br/><br />
 绿色 5 105 ±0.5  <br/><br />
 蓝色 6 106 ±0.2  <br/><br />
 紫色 7 107 ±0.1  <br/><br />
 灰色 8 108 /  <br/><br />
 白色 9 109 +5至 -20  <br/><br />
 无色 / / ±20  <br/><br />
 二、电容  <br/><br />
 1、电容在电路中一般用“C”加数字表示（如C25表示编号为25的电容）。电容是由两片金属膜紧*，中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。  <br/><br />
 电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小，电容对交流信号的阻碍作用称为容抗，它与交流信号的频率和电容量有关。  <br/><br />
 容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率，C表示电容容量)  <br/><br />
 电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等。  <br/><br />
 2、识别方法：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（uF）、纳法（nF）、皮法（pF）。  <br/><br />
 其中：1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法  <br/><br />
 容量大的电容其容量值在电容上直接标明，如10 uF/16V  <br/><br />
 容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示  <br/><br />
 字母表示法：1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF  <br/><br />
 数字表示法：一般用三位数字表示容量大小，前两位表示有效数字，第三位数字是倍率。  <br/><br />
 如：102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 uF  <br/><br />
 3、电容容量误差表 符 号 F G J K L M  <br/><br />
 允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%  <br/><br />
 如：一瓷片电容为104J表示容量为0. 1 uF、误差为±5%。  <br/><br />
 4、故障特点  <br/><br />
 在实际维修中，电容器的故障主要表现为：  <br/><br />
 （1）引脚腐蚀致断的开路故障。  <br/><br />
 （2）脱焊和虚焊的开路故障。  <br/><br />
 （3）漏液后造成容量小或开路故障。  <br/><br />
 （4）漏电、严重漏电和击穿故障。  <br/><br />
 三、晶体二极管  <br/><br />
 晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示，如： D5表示编号为5的二极管。  <br/><br />
 1、作用：二极管的主要特性是单向导电性，也就是在正向电压的作用下，导通电阻很小；而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性，无绳电话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。  <br/><br />
 电话机里使用的晶体二极管按作用可分为：整流二极管（如1N4004）、隔离二极管（如1N4148）、肖特基二极管（如BAT85）、发光二极管、稳压二极管等。  <br/><br />
 2、识别方法：二极管的识别很简单，小功率二极管的N极（负极），在二极管外表大多采用一种色圈标出来，有些二极管也用二极管专用符号来表示P极（正极）或N极（负极），也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。发光二极管的正负极可从引脚长短来识别，长脚为正，短脚为负。  <br/><br />
 3、测试注意事项：用数字式万用表去测二极管时，红表笔接二极管的正极，黑表笔接二极管的负极，此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值，这与指针式万用表的表笔接法刚好相反。  <br/><br />
 4、常用的1N4000系列二极管耐压比较如下：  <br/><br />
 型号 1N4001 1N4002 1N4003 1N4004 1N4005 1N4006 1N4007  <br/><br />
 耐压（V） 50 100 200 400 600 800 1000  <br/><br />
 电流（A） 均为1  <br/><br />
 四、稳压二极管  <br/><br />
 稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示，如：ZD5表示编号为5的稳压管。  <br/><br />
 1、稳压二极管的稳压原理：稳压二极管的特点就是击穿后，其两端的电压基本保持不变。这样，当把稳压管接入电路以后，若由于电源电压发生波动，或其它原因造成电路中各点电压变动时，负载两端的电压将基本保持不变。  <br/><br />
 2、故障特点：稳压二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压值不稳定。在这3种故障中，前一种故障表现出电源电压升高；后2种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定。  <br/><br />
 常用稳压二极管的型号及稳压值如下表：  <br/><br />
 型号 1N4728 1N4729 1N4730 1N4732 1N4733 1N4734 1N4735 1N4744 1N4750 1N4751  <br/><br />
 1N4761  <br/><br />
 稳压值 3.3V 3.6V 3.9V 4.7V 5.1V 5.6V 6.2V 15V 27V 30V 75V  <br/><br />
 五、电感  <br/><br />
 电感在电路中常用“L”加数字表示，如：L6表示编号为6的电感。  <br/><br />
 电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成。  <br/><br />
 直流可通过线圈，直流电阻就是导线本身的电阻，压降很小；当交流信号通过线圈时，线圈两端将会产生自感电动势，自感电动势的方向与外加电压的方向相反，阻碍交流的通过，所以电感的特性是通直流阻交流，频率越高，线圈阻抗越大。电感在电路中可与电容组成振荡电路。  <br/><br />
 电感一般有直标法和色标法，色标法与电阻类似。如：棕、黑、金、金表示1uH（误差5%）的电感。  <br/><br />
 电感的基本单位为：亨（H） 换算单位有：1H=103mH=106uH。  <br/><br />
 六、变容二极管  <br/><br />
 变容二极管是根据普通二极管内部 “PN结” 的结电容能随外加反向电压的变化而变化这一原理专门设计出来的一种特殊二极管。  <br/><br />
 变容二极管在无绳电话机中主要用在手机或座机的高频调制电路上，实现低频信号调制到高频信号上，并发射出去。在工作状态，变容二极管调制电压一般加到负极上，使变容二极管的内部结电容容量随调制电压的变化而变化。  <br/><br />
 变容二极管发生故障，主要表现为漏电或性能变差：  <br/><br />
 （1）发生漏电现象时，高频调制电路将不工作或调制性能变差。  <br/><br />
 （2）变容性能变差时，高频调制电路的工作不稳定，使调制后的高频信号发送到对方被对方接收后产生失真。  <br/><br />
 出现上述情况之一时，就应该更换同型号的变容二极管。  <br/><br />
 七、晶体三极管  <br/><br />
 晶体三极管在电路中常用“Q”加数字表示，如：Q17表示编号为17的三极管。  <br/><br />
 1、特点：晶体三极管（简称三极管）是内部含有2个PN结，并且具有放大能力的特殊器件。它分NPN型和PNP型两种类型，这两种类型的三极管从工作特性上可互相弥补，所谓OTL电路中的对管就是由PNP型和NPN型配对使用。  <br/><br />
 电话机中常用的PNP型三极管有：A92、9015等型号；NPN型三极管有：A42、9014、9018、9013、9012等型号。  <br/><br />
 2、晶体三极管主要用于放大电路中起放大作用，在常见电路中有三种接法。为了便于比较，将晶体管三种接法电路所具有的特点列于下表，供大家参考。  <br/><br />
 名称 共发射极电路 共集电极电路（射极输出器） 共基极电路  <br/><br />
 输入阻抗 中（几百欧～几千欧） 大（几十千欧以上） 小（几欧～几十欧）  <br/><br />
 输出阻抗 中（几千欧～几十千欧） 小（几欧～几十欧） 大（几十千欧～几百千欧）  <br/><br />
 电压放大倍数 大 小（小于1并接近于1） 大  <br/><br />
 电流放大倍数 大（几十） 大（几十） 小（小于1并接近于1）  <br/><br />
 功率放大倍数 大（约30～40分贝） 小（约10分贝） 中（约15～20分贝）  <br/><br />
 频率特性 高频差 好 好  <br/><br />
 续表  <br/><br />
 应用 多级放大器中间级，低频放大 输入级、输出级或作阻抗匹配用 高频或宽频带电路及恒流源电路  <br/><br />
 3、在线工作测量  <br/><br />
 在实际维修中，三极管都已经安装在线路板上，要每只拆下来测量实在是一件麻烦事，并且很容易损坏电路板，根据实际维修，本人总结出一种在电路上带电测量三极管工作状态来判断故障所在的方法，供大家参考：  <br/><br />
 类别  <br/><br />
 故障发生部位 测试要点  <br/><br />
 e-b极开路 Ved&gt;1v Ved=V+  <br/><br />
 e-b极短路 Veb=0v Vcd=0v Vbd升高  <br/><br />
 Re开路 Ved=0v  <br/><br />
 Rb2开路 Vbd=Ved=V+  <br/><br />
 Rb2短路 Ved约为0.7V  <br/><br />
 Rb1增值很多，开路 Vec&lt;0.5v Vcd升高  <br/><br />
 e-c极间开路 Veb=0.7v Vec=0v Vcd升高  <br/><br />
 b-c极间开路 Veb=0.7v Ved=0v  <br/><br />
 b-c极间短路 Vbc=0v Vcd很低  <br/><br />
 Rc开路 Vbc=0v Vcd升高 Vbd不变  <br/><br />
 Rb2阻值增大很多 Ved约为V+ Vcd约为0V  <br/><br />
 Ved电压不稳 三极管和周围元件有虚焊  <br/><br />
 类 别  <br/><br />
 故障发生部位 测 试 要 点  <br/><br />
 Rb1开路 Vbe=0 Vcd=V+ Ved=0  <br/><br />
 Rb1短路 Vbe约为1v Ved=V-Vbe  <br/><br />
 Rb2短路 Vbd=0v Vbe=0v Vcd=V+  <br/><br />
 Re开路 Vbd升高 Vce=0v Vbe=0v  <br/><br />
 Re短路 Vbd=0.7v Vbe=0.7v  <br/><br />
 Rc开路 Vce=0v Vbe=0.7v Ved约为0v  <br/><br />
 c-e极短路 Vce=0v Vbe=0.7v Ved升高  <br/><br />
 b-e极开路 Vbe&gt;1v Ved=0v Vcd=V+  <br/><br />
 b-e极短路 Vce约为V+ Vbe=0v Vcd约为0v  <br/><br />
 c-b极开路 Vce=V+ Vbe=0.7v Ved=0v  <br/><br />
 c-b极短路 Vcb=0v Vbe=0.7v Vcd=0v  <br/><br />
 八、场效应晶体管放大器  <br/><br />
 1、场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点，因而也被广泛应用于各种电子设备中。尤其用场效管做整个电子设备的输入级，可以获得一般晶体管很难达到的性能。  <br/><br />
 2、场效应管分成结型和绝缘栅型两大类，其控制原理都是一样的。如图1-1-1是两种型号的表示符号：  <br/><br />
 3、场效应管与晶体管的比较  <br/><br />
 （1）场效应管是电压控制元件，而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下，应选用场效应管；而在信号电压较低，又允许从信号源取较多电流的条件下，应选用晶体管。  <br/><br />
 （2）场效应管是利用多数载流子导电，所以称之为单极型器件，而晶体管是即有多数载流子，也利用少数载流子导电。被称之为双极型器件。  <br/><br />
 （3）有些场效应管的源极和漏极可以互换使用，栅压也可正可负，灵活性比晶体管好。  <br/><br />
 （4）场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作，而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上，因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。</p>
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		<title>电容器的检测方法与经验</title>
		<link>http://www2.163dz.com/2012/01/4090/</link>
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		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子基础]]></category>

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		<description><![CDATA[1、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，应针对不同容量选用合适的量程。根据经验，一般情况下，1～47μF间的电容，可用R×1k挡测量，大于47μF的电容可用R×100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kΩ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。 2、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R×10k挡，一只手将两个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。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1、电解电容器的检测 <br/><br />
 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，应针对不同容量选用合适的量程。根据经验，一般情况下，1～47μF间的电容，可用R×1k挡测量，大于47μF的电容可用R×100挡测量。 <br/><br />
 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kΩ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。 <br/><br />
 C、对于正、负极标志不明的电解电容器，可利用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。 <br/><br />
 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。 <br/><br />
 2、可变电容器的检测 <br/><br />
 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。 <br/><br />
 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。 <br/><br />
 C、将万用表置于R×10k挡，一只手将两个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。</p>
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		<title>双向触发二极管</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子基础]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.163dz.com/?p=4089</guid>
		<description><![CDATA[双向触发二极管亦称二端交流器件(DIAC)。与双向晶闸管同时同世．由于它结构简单、价格低廉·所以常用来触发双向晶闸管．还可构成过压保护等电路。 双向触发二极管的构造、符号及等效电路如图1所示。它属于三层构造、具有对称性的二端半导体器件．可等效于基极开路、发射极与集电极对称的NPN晶体管。其正、反向伏安特性完全对称．2。当器件两端的电压V小于正向转折电压Vbo时，呈高阻态．当v&#62;Vbo时进入负阻区。同样·当V超过反向转折电压vbr时，管子也能进入负阻区。转折电压的对称性用△Vb表示．△Vb=vbo-vbr。一般要求△vb&#60;2V。双向触发二极管的耐压值(Vbo)大 致分3个等级：20～60V．100～150V·200～250V． 下面介绍用兆欧表和万用表检查双向触发二饭管的方法。 (1)将万用表拨于Rxlk(或R×10k档)·因为DIAC的vbo值均在20V以上，所以测量正反向电阻都应是无穷大。 (2)按图3所示接好电路。由兆欧表提供击穿电压．并用直流电压档测量DIAC：的正向转折电压vbo。然后调换DIAC的电极．测出反向转折电压vbr。最后检查转折电压的对称性。 实例：选择zc25．3型兆欧表．将500型万用表拨至50v档．被测触发二极管为DB3型．其外形与检波二极管相似．管壳呈天蓝色。主要参数是vbo=35V(典型值)．峰值脉冲电流Ipk=5mA。首先用Rxlk档 测量正、反向电阻均为无穷大，然后按图3所示分两次测得： Vbo=28．5V，Vbr=28．0V(绝对值)。由此计算出△Vb=28．5—28．O=0．5V&#60;2V。 说明该管子的正、反向转折电压较典型值稍低些，但转折电压的对称性很好。 需要指出，因双向触发二极管具有对称性．故可从两次测量值中任选一个定义为Vbo.现取数值较大的作为Vbo，数值较小的作Vbr。可使△Vb为正值。 双向触发二极管的用途很广，除用以触发双向晶闸管之外·还可组成过压保护电路、定时器、移相电路等。图4是由双向触发二极管与双向晶闸管组成的过压保护电路。当瞬态电压超过DIAC的转折电压时．DIAC导通并触发双向晶闸管也导通，使后面的负载免受过压损害。 由双向触发二极管构成的台灯调光电路如图5所示。EL代表白炽灯。双向艇发二极管与双向晶闸管的门极相连。通过调节电位器RP。可以改变双向晶闸管的导通角，进而改变通过灯泡的平均电流值，实现连续调光．双向触发二极管的型号为DB3，双向晶闸管选BCM3AM型(日本三菱产品)。该电路还能够调节500W以下的电熨斗及电热褥的温度。使用时，双向晶阿管需配散热器。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>双向触发二极管亦称二端交流器件(DIAC)。与双向晶闸管同时同世．由于它结构简单、价格低廉·所以常用来触发双向晶闸管．还可构成过压保护等电路。</p>
<p>双向触发二极管的构造、符号及等效电路如图1所示。它属于三层构造、具有对称性的二端半导体器件．可等效于基极开路、发射极与集电极对称的NPN晶体管。其正、反向伏安特性完全对称．2。当器件两端的电压V小于正向转折电压Vbo时，呈高阻态．当v&gt;Vbo时进入负阻区。同样·当V超过反向转折电压vbr时，管子也能进入负阻区。转折电压的对称性用△Vb表示．△Vb=vbo-vbr。一般要求△vb&lt;2V。双向触发二极管的耐压值(Vbo)大</p>
<p>致分3个等级：20～60V．100～150V·200～250V．</p>
<p>下面介绍用兆欧表和万用表检查双向触发二饭管的方法。</p>
<p>(1)将万用表拨于Rxlk(或R×10k档)·因为DIAC的vbo值均在20V以上，所以测量正反向电阻都应是无穷大。</p>
<p>(2)按图3所示接好电路。由兆欧表提供击穿电压．并用直流电压档测量DIAC：的正向转折电压vbo。然后调换DIAC的电极．测出反向转折电压vbr。最后检查转折电压的对称性。</p>
<p>实例：选择zc25．3型兆欧表．将500型万用表拨至50v档．被测触发二极管为DB3型．其外形与检波二极管相似．管壳呈天蓝色。主要参数是vbo=35V(典型值)．峰值脉冲电流Ipk=5mA。首先用Rxlk档 测量正、反向电阻均为无穷大，然后按图3所示分两次测得： Vbo=28．5V，Vbr=28．0V(绝对值)。由此计算出△Vb=28．5—28．O=0．5V&lt;2V。</p>
<p>说明该管子的正、反向转折电压较典型值稍低些，但转折电压的对称性很好。</p>
<p>需要指出，因双向触发二极管具有对称性．故可从两次测量值中任选一个定义为Vbo.现取数值较大的作为Vbo，数值较小的作Vbr。可使△Vb为正值。</p>
<p>双向触发二极管的用途很广，除用以触发双向晶闸管之外·还可组成过压保护电路、定时器、移相电路等。图4是由双向触发二极管与双向晶闸管组成的过压保护电路。当瞬态电压超过DIAC的转折电压时．DIAC导通并触发双向晶闸管也导通，使后面的负载免受过压损害。</p>
<p>由双向触发二极管构成的台灯调光电路如图5所示。EL代表白炽灯。双向艇发二极管与双向晶闸管的门极相连。通过调节电位器RP。可以改变双向晶闸管的导通角，进而改变通过灯泡的平均电流值，实现连续调光．双向触发二极管的型号为DB3，双向晶闸管选BCM3AM型(日本三菱产品)。该电路还能够调节500W以下的电熨斗及电热褥的温度。使用时，双向晶阿管需配散热器。</p>
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		<title>压敏电阻及应用</title>
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		<comments>http://www2.163dz.com/2012/01/4088/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子基础]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.163dz.com/?p=4088</guid>
		<description><![CDATA[压敏电阻器简称压敏电阻．它是在某一特定的电压范围内其电导随电压的增加而急剧增大的一种敏感元件。由其具有稳压和过电压保护等功能，故人们也将其称为“限幅器”、“斩波器”或“浪涌吸收器”．还称其为是家用电器和各种电器设备及电子器件的“安全卫士”或“警卫员”。 一、压敏电阻的主要特性 压敏电阻的种类很多．其中最有代表性的当首推氧化锌压敏电阻。这种电子陶瓷半导体元件的微观结构如图1．其基片是由大量的氧化锌晶粒及晶粒周围呈P型半导体性质的以氧化铋为主要成份的晶界层所组成。每个晶粒与晶界层形成一个相当齐纳二极管的PN结势垒．构成 一个单元。很明显，基片内串联的单元越多．击穿电压也就越高；并联的单元越多。 横截面积越大．其通流容量也就越大。氧化锌压敏电阻的伏安特性如图2。这种对称型的伏安特性可用于吸收交流或直流正、负极性的浪涌电压。在一定的电压范围内．其阻抗接近于开路状态．只有微安级的漏电流通过，故功耗甚微。该元件的适用电压范围特别广．可从几伏到几十万伏，而且对过电压的响应时间非常快．一般不大干50 n S：当电压达到一 定值。压敏电阻中的电流陡然增大。它承受电流的能力非常惊人，可达几十千安，而且不会导致电流的上升速率增大．不会产生续流和放电延迟现象。虽然压敏电阻的瞬时功率非常大，但平均持续功率却很小．故不能长时间工作于导通状态。 表示压敏电阻特性的参数有数个．其中最重要的就是压敏电压和通流容量。所谓压敏电压。是指压敏电阻在一定沮度范围内规定电流下的电压降。通常规定电流为1m A直流，该基准电流下的压敏电压记作V lmA。必须指出的是。压敏电阻的残压与压敏电压并非同一概念，它是压敏电阻通过某一给定的脉冲电流在其两端产生的电压降。压敏电阻的耐浪涌能力用通流容量表示。所谓通流容量。是指按规定的时间间隔和次数，在压敏电阻上施加规定的波形电流冲击时，压敏电压参数变化不超过规定值的最大峰值电流。目前测试该参数大多采用8×20uS的冲击波形，要求VlmA的变化率不超过±lO％。 压敏电阻的外形封装主要有片状引线型、环型、芯轴型和圆柱型油浸罐式几种。其中．大通流容量的压敏电阻采用后两种封装形式。 二，压敏电阻的正确选用 压敏电阻的图形符号如图3。 其中图3(a)、(b)分别为国标规定符号和国内常用符号；图3(c)、(d)分别为日本及其它国家所采用的符号。压敏电阻用字母R或RV表示。 正确选用压敏电阻，首先必须了解压敏电阻型号的组成与含义。压敏电阻的型号通常由以下五部分组成： M Y口-口口口 其中。第1部分“M Y”表示压敏电阻；第Ⅱ部分用汉语拼音字母表示产品的分类与用途，如果J、W、G、L、H、Z、B、D等分别代表家用、稳压、过压保护、防雷、灭弧、消噪、补偿、通用;第Ⅲ部分表示以mm作为计量单位的基片直径；第Ⅳ部分用字母表示电压允许误差．如K±lO％．M±20％;第V部分表看标称压敏电压，可以带计量单位。当不带计量单位(V)采用三位数字表示压敏电压时．若V lmA是两位数，后面要加“O”。20则表示82V；如V lmA是三位数且末位数是0，如820V，应用82l表示；而8200 V则用822表示。例如型号MYGlOK47l表示是过压保护用压敏电阻，瓷片直径lO m m，允许偏差±lO％．标称电压是．470 V。由于目前国内在该产品的型号组成上尚未达到完全统一。故选用时应以产品样本为准。例如，某压敏电阻型号为M Y L 30-470V／5K A-K．则表示防雷用压敏电阻，基体直径30mm，压敏电压470V．通流容量5kA，电压允差±10％。 压敏电阻的正确选择和使用．要注意以下几点： 1．压敏电压参数的选择。该参数的选取，要根据实际电路和电源情况而定。若压敏电阻用于过压保护，其标称电压必须高于实际电路的电压值。在直流电压Vdc下，一般取V1mA=(1．5～2．2)Vdc；当用于交流电压Vac(有效值)下时．则取VlmA=(1．8～2．5)Vac;若压敏电阻上的电压是脉冲电压，则Vlma=(1．4～2)×脉冲电压幅值。如果压敏电阻在电路中处于间断工作状态．以上各式的系数宜取得小一些；若其长时间工作于不间断状态，系数应取大一点。V1mA的上限则由被保护器件或装置的耐压所决定。压敏电阻在吸收过电压时的残压应被抑制在器件或装置的耐压以下。虽然压敏电压选择低一些有利于提高 保护效果，但如果选择过低，电压稍一升高压敏电阻就会导通漉过大电流，易引起元件温升加剧甚至被烧毁。 2．通流容量的选取。为延长压敏电阻的使用寿命并为电子线路提供可靠保护，该参数的选择应留有充分余量。根据经验，一般用于操作过电压保护时，压敏电阻的通漉容量选择1 KA～5 KA；如用于防雷浪涌保护，可选用2 KA～20KA的元件。 3．当压敏电阻串联使用时，应确保每只压敏电阻的通流容量相同，特性相近。串联后的最大允许电路电压等于各只压敏电阻最大允许电路电压之和。在浪涌电流特别大的情况下也可将若干只压敏电阻并联使用，但要保证每只元件的压敏电压相同和伏安特性一致。并联后的压敏电压不变，总通流容量为各个压敏电阻的通流容量之和。由于串并联的只数增加往往使-口可靠性降低，故应控制串并联压敏电阻的数量。 4．由于压敏电阻的固有静态电容从几百到几千徽微法，在频率较高时应选用容值小的压敏电阻，并要在压敏电阻上串接高频阻流圈，以减小高频信号衰减。 此外，使用压敏电阻还要使引线与接线尽可能短。用作雷浪涌吸收时务必注意要可靠接地。 三、压敏电阻应用实例 家用电器及各种电子设备可靠性与安全性要求的日益提高，使压敏电阻的应用也日益广泛。现仅就其在过电压保护方面的应用作一简单介绍，期望起到抛砖引玉之作用。 (一)电源电路的过压保护 压敏电阻用于彩色电视机电源输入端的电路如图4。 交流电源一旦因某种因素导致电压升高或因错相引入380 V的电压而超过压敏电阻R V 1的压敏电压，R V 1即刻导通流过大电流，使F熔断，从而防止了电源过电压侵入到机内把电子元器件毁坏。F延时熔断后氖泡点亮，发出F熔断的警告。在消磁电路中，与P T C热敏电阻和消磁线圈串接的压敏电阻R V 2，既对消磁电路起到保护作用，又可降低P T [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>压敏电阻器简称压敏电阻．它是在某一特定的电压范围内其电导随电压的增加而急剧增大的一种敏感元件。由其具有稳压和过电压保护等功能，故人们也将其称为“限幅器”、“斩波器”或“浪涌吸收器”．还称其为是家用电器和各种电器设备及电子器件的“安全卫士”或“警卫员”。</p>
<p>一、压敏电阻的主要特性</p>
<p>压敏电阻的种类很多．其中最有代表性的当首推氧化锌压敏电阻。这种电子陶瓷半导体元件的微观结构如图1．其基片是由大量的氧化锌晶粒及晶粒周围呈P型半导体性质的以氧化铋为主要成份的晶界层所组成。每个晶粒与晶界层形成一个相当齐纳二极管的PN结势垒．构成</p>
<p>一个单元。很明显，基片内串联的单元越多．击穿电压也就越高；并联的单元越多。</p>
<p>横截面积越大．其通流容量也就越大。氧化锌压敏电阻的伏安特性如图2。这种对称型的伏安特性可用于吸收交流或直流正、负极性的浪涌电压。在一定的电压范围内．其阻抗接近于开路状态．只有微安级的漏电流通过，故功耗甚微。该元件的适用电压范围特别广．可从几伏到几十万伏，而且对过电压的响应时间非常快．一般不大干50 n S：当电压达到一</p>
<p>定值。压敏电阻中的电流陡然增大。它承受电流的能力非常惊人，可达几十千安，而且不会导致电流的上升速率增大．不会产生续流和放电延迟现象。虽然压敏电阻的瞬时功率非常大，但平均持续功率却很小．故不能长时间工作于导通状态。</p>
<p>表示压敏电阻特性的参数有数个．其中最重要的就是压敏电压和通流容量。所谓压敏电压。是指压敏电阻在一定沮度范围内规定电流下的电压降。通常规定电流为1m A直流，该基准电流下的压敏电压记作V lmA。必须指出的是。压敏电阻的残压与压敏电压并非同一概念，它是压敏电阻通过某一给定的脉冲电流在其两端产生的电压降。压敏电阻的耐浪涌能力用通流容量表示。所谓通流容量。是指按规定的时间间隔和次数，在压敏电阻上施加规定的波形电流冲击时，压敏电压参数变化不超过规定值的最大峰值电流。目前测试该参数大多采用8×20uS的冲击波形，要求VlmA的变化率不超过±lO％。</p>
<p>压敏电阻的外形封装主要有片状引线型、环型、芯轴型和圆柱型油浸罐式几种。其中．大通流容量的压敏电阻采用后两种封装形式。</p>
<p>二，压敏电阻的正确选用</p>
<p>压敏电阻的图形符号如图3。</p>
<p>其中图3(a)、(b)分别为国标规定符号和国内常用符号；图3(c)、(d)分别为日本及其它国家所采用的符号。压敏电阻用字母R或RV表示。</p>
<p>正确选用压敏电阻，首先必须了解压敏电阻型号的组成与含义。压敏电阻的型号通常由以下五部分组成：</p>
<p>M Y口-口口口</p>
<p>其中。第1部分“M Y”表示压敏电阻；第Ⅱ部分用汉语拼音字母表示产品的分类与用途，如果J、W、G、L、H、Z、B、D等分别代表家用、稳压、过压保护、防雷、灭弧、消噪、补偿、通用;第Ⅲ部分表示以mm作为计量单位的基片直径；第Ⅳ部分用字母表示电压允许误差．如K±lO％．M±20％;第V部分表看标称压敏电压，可以带计量单位。当不带计量单位(V)采用三位数字表示压敏电压时．若V lmA是两位数，后面要加“O”。20则表示82V；如V lmA是三位数且末位数是0，如820V，应用82l表示；而8200 V则用822表示。例如型号MYGlOK47l表示是过压保护用压敏电阻，瓷片直径lO m m，允许偏差±lO％．标称电压是．470 V。由于目前国内在该产品的型号组成上尚未达到完全统一。故选用时应以产品样本为准。例如，某压敏电阻型号为M Y L 30-470V／5K A-K．则表示防雷用压敏电阻，基体直径30mm，压敏电压470V．通流容量5kA，电压允差±10％。</p>
<p>压敏电阻的正确选择和使用．要注意以下几点：</p>
<p>1．压敏电压参数的选择。该参数的选取，要根据实际电路和电源情况而定。若压敏电阻用于过压保护，其标称电压必须高于实际电路的电压值。在直流电压Vdc下，一般取V1mA=(1．5～2．2)Vdc；当用于交流电压Vac(有效值)下时．则取VlmA=(1．8～2．5)Vac;若压敏电阻上的电压是脉冲电压，则Vlma=(1．4～2)×脉冲电压幅值。如果压敏电阻在电路中处于间断工作状态．以上各式的系数宜取得小一些；若其长时间工作于不间断状态，系数应取大一点。V1mA的上限则由被保护器件或装置的耐压所决定。压敏电阻在吸收过电压时的残压应被抑制在器件或装置的耐压以下。虽然压敏电压选择低一些有利于提高</p>
<p>保护效果，但如果选择过低，电压稍一升高压敏电阻就会导通漉过大电流，易引起元件温升加剧甚至被烧毁。</p>
<p>2．通流容量的选取。为延长压敏电阻的使用寿命并为电子线路提供可靠保护，该参数的选择应留有充分余量。根据经验，一般用于操作过电压保护时，压敏电阻的通漉容量选择1 KA～5 KA；如用于防雷浪涌保护，可选用2 KA～20KA的元件。</p>
<p>3．当压敏电阻串联使用时，应确保每只压敏电阻的通流容量相同，特性相近。串联后的最大允许电路电压等于各只压敏电阻最大允许电路电压之和。在浪涌电流特别大的情况下也可将若干只压敏电阻并联使用，但要保证每只元件的压敏电压相同和伏安特性一致。并联后的压敏电压不变，总通流容量为各个压敏电阻的通流容量之和。由于串并联的只数增加往往使-口可靠性降低，故应控制串并联压敏电阻的数量。</p>
<p>4．由于压敏电阻的固有静态电容从几百到几千徽微法，在频率较高时应选用容值小的压敏电阻，并要在压敏电阻上串接高频阻流圈，以减小高频信号衰减。</p>
<p>此外，使用压敏电阻还要使引线与接线尽可能短。用作雷浪涌吸收时务必注意要可靠接地。</p>
<p>三、压敏电阻应用实例</p>
<p>家用电器及各种电子设备可靠性与安全性要求的日益提高，使压敏电阻的应用也日益广泛。现仅就其在过电压保护方面的应用作一简单介绍，期望起到抛砖引玉之作用。</p>
<p>(一)电源电路的过压保护</p>
<p>压敏电阻用于彩色电视机电源输入端的电路如图4。</p>
<p>交流电源一旦因某种因素导致电压升高或因错相引入380 V的电压而超过压敏电阻R V 1的压敏电压，R V 1即刻导通流过大电流，使F熔断，从而防止了电源过电压侵入到机内把电子元器件毁坏。F延时熔断后氖泡点亮，发出F熔断的警告。在消磁电路中，与P T C热敏电阻和消磁线圈串接的压敏电阻R V 2，既对消磁电路起到保护作用，又可降低P T C元件的耐压要求。东芝G R系列电冰箱控</p>
<p>制电路电源输入侧就采用了T N R80l 15G 471 K型压敏电阻，F55录象机则采用了EN B 46l D型压敏电阻。压敏电阻用作按键式电话机电源过压保护的电路如图5。</p>
<p>图6示出了新一代高灵敏度漏电保护器电路。</p>
<p>交流电源一旦出现过电压，R V立刻导通。零序互感器次级随即产生感生电流，并通过电阻转换成电压输入到I C放大器。放大后的信号使S C R导通，脱扣器动作，在O．1 S内切断交流电源。</p>
<p>压敏电阻不仅可用于电源变压器或整流器的输入端，也可用到其输出侧。象夏普彩电直流电源采用一仅115V～135 V的R I MV型稳压二极管作过压保护，该器件在市场上不易买到，在维修时若采用压敏电阻取而代之，非常经济方便。</p>
<p>(二)电子器件的保护典型的晶体管过压保护电路如图7。</p>
<p>在此类电路中，R V的压敏电</p>
<p>压必须高于电源电压但又必须低于晶体管的击穿电压BVceo。其中，图7(b)是电视机的场输出级电路。在帧回扫期问，晶体管的集电极电压等于电源电压与扼流圈产生的反峰电压之和。R V的作用是将该反峰电压抑制在R V的残压之下，使晶体管免遭击穿。用R V作为集成电路(IC)浪涌吸收器的电路如图8。R V将过电压限幅再经R C积分电路进一步消除噪声影响，使I C得到保护。除此之外，压敏电阻还可用于功率二极臂，晶闸管和固态继电器等电</p>
<p>子器件或组件的保护。特别是采用压敏电阻器去消除显象管的极问跳火．要比放电管或金属间隙片可靠得多，</p>
<p>(三)操作过电压保护</p>
<p>在含有继电器、接触器、电磁离合器等感性负载的电路中，当切断电路瞬间．电漉在负荷与电源两侧产生的过电压可以超过电源电压的数十倍，在触点间产生电弧和火花放电．不仅易损坏触头，导致器件击穿，面且会使其它系统产生误动作。将压敏电阻与继电器电感线圈或触点并联，如图9，感性负载储存的能量可通过R V泄放吸收。</p>
<p>(四)雷浪涌保护</p>
<p>直击雷、感应雷或沿电源线进入系统的浸入波这种大气过电压所产生的电流上升时间非常快，持续时问仅几十徽秒．峰值电流达几十安到几百安，对电力等系统的用电设备破坏作用很大。压敏电阻用作避雷器，如图10，雷浪涌电压和电流可经线一地问的R V入地，而且它们的对地电压之差又受到线～线问R V的进一步抑制。图11示出了公用天线电规(CATV)系统的CA放大器、混合器的过电压保护电路示意图。</p>
<p>压敏电阻的应用实例繁花似锦．而且正继续向一切可能应用的领域渗透。</p>
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