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一看: 封装考究,型号标记清晰,字迹,商标及出厂编号,产地俱全且印刷质量较好,(有的为烤漆,激光蚀刻等) 这样的厂家在生产加工 过程中,质量控制的比较严格。
二检: 引脚光滑亮泽,无腐蚀插拔痕迹, 生产日期较短,正规商店经营。 三测: 对常用数字集成电路, 为保护输入端及工厂生产需要,每一个输入端分别对 VDD GND 接了一个二级管,(反接), 用万用表的测二级管档位可测出二级管效应, VDD GND 之间电阻值静态在 20K 以上, 小于 1K 肯定是坏的。 (08/26/2006 18:59:49) [查看全文] 录放音机及随身听使用较长时间后,常会出现放声沉闷、音质不清晰、背景噪声很大,此时可能是磁头已严重磁化,应采用专用消磁器进行消磁。判断磁头磁化的简易方法如下。 接通录放音机电源,打开盒带仓门,录放音机平放在工作台上,找一长段细棉纱线,一端扎上一枚大头针,然后拿起棉纱线另一端吊起大头针,吊起后慢慢将大头针靠近仓门内磁头的工作面,当大头针接近磁头时,若磁头突然吸住大头针,说明磁头已严重磁化,应彻底消磁。 (08/26/2006 18:57:02) [查看全文] 在收录机、电话机等电器中广泛应用的驻极体话筒,其灵敏度直接影响送话和录放效果。这类话筒灵敏度的高低可用万用表进行简单测试。 将万用表拨至R×100档,两表笔分别接话筒两电极(注意不能错接到话筒的接地极),待万用表显示一定读数后,用嘴对准话筒轻轻吹气(吹气速度慢而均匀),边吹气边观察表针的摆动幅度。吹气瞬间表针摆动幅度越大,话筒灵敏度就越高,送话、录音效果就越好。若摆动幅度不大(微动)或根本不摆动,说明此话筒性能差,不宜应用。 (08/26/2006 18:55:49) [查看全文]
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R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别: A被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。B被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器 (08/26/2006 18:53:48) [查看全文] (一)普通二极管的检测 (包括检波二极管、整流二极管、阻尼二极管、开关二极管、续流二极管)是由一个PN结构成的半导体器件,具有单向导电特性。通过用万用表检测其正、反向电阻值,可以判别出二极管的电极,还可估测出二极管是否损坏。 1.极性的判别 将万用表置于R×100档或R×1k档,两表笔分别接二极管的两个电极,测出一个结果后,对调两表笔,再测出一个结果。两次测量的结果中,有一次测量出的阻值较大(为反向电阻),一次测量出的阻值较小(为正向电阻)。在阻值较小的一次测量中,黑表笔接的是二极管的正极,红表笔接的是二极管的负极。 2.单负导电性能的检测及好坏的判断 通常,锗材料二极管的正向电阻值为1kΩ左右,反向电阻 (08/25/2006 03:04:25) [查看全文] 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 (08/25/2006 02:05:20) [查看全文] 动手准备元器件之前,最好对照电路原理图列出所需元器件的清单。为了保证在试制的过程中不浪费时间,减少差错,同时也保证制成后的装置能长期稳定地工作,待所有元器件都备齐后,还必须对其筛选检测。 在正规的工业化生产中,都设有专门的元器件筛选检测车间,备有许多通用和专用的筛选检测装备和仪器,但对于业余电子爱好者来说,不可能具备这些条件,即使如此,也绝不可以放弃对元器件的筛选和检测工作,因为许多电子爱好者所用的电子元器件是邮购来的,其中有正品,也有次品,更多的是业余品或利用品,如在安装之前不对它们进行筛选检测,一旦焊入印刷电路板上,发现电路不能正常工作,再去检查,不仅浪费很多时间和精力,而且拆来拆去很容易损坏元件及印刷电路板。 (08/25/2006 01:52:50) [查看全文] 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 (08/25/2006 01:48:58) [查看全文] 可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。单向可控硅有阴极(K)、阳极(A)、控制极(G)。双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成。即其中一只单向硅阳极与另一只阴极相边连,其引出端称T2极,其中一只单向硅阴极与另一只阳极相连,其引出端称T2极,剩下则为控制极(G)。 1、单、双向可控硅的判别:先任测两个极,若正、反测指针均不动(R×1挡),可能是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是T2、T1或T2、G极(对双向可控硅)。若其中有一次测量指示为几十至几百欧,则必为单向可控硅。且红笔所接为K极,黑笔接的为G极,剩下即为A极。若正、反向测批示均为几十至几百欧,则必为双向可控硅。再将旋钮拨至R×1或R×10挡复测,其中必有一次阻值稍大,则稍大的一次红笔接的为G极 (08/24/2006 19:26:39) [查看全文] 1. 将万用表拨在R*10挡,用表断续碰触音头线圈的两输出端,其音膜将发出“啪、啪”声音,如果声音较大,而且生硬,干涩,则说明音头性能较差;如果发出的声音比较柔和、细腻,则可初步认为音头性能较好。 2. 将万用表调至DC50uA挡或其他更小电流挡,用表笔接音头线圈两端输出端,用嘴向音膜吹气,看表针偏转角度,若幅度较大,说明音头的灵敏度较高,性能较好。反之,则差。 以上方法只能对动圈式话筒音头性能作初步判断,对于用于不同场合的话筒,需经实测对比才能判断其优劣。 注:以上测试均用的是指针式万用表 (08/24/2006 19:24:12) [查看全文] (1)检查三极管的两个PN结。我们以PNP管为例来说明,一只PNP型的三极管的结构相当于两只二极管,负极靠负极接在一起。我们首先用万用表R×100或R×1K挡测一下e与b之间和e与c之间的正反向电阻。当红表笔接b 时,用黑表笔分别接e和c应出现两次阻值小的情况。然后把接b 的红表笔换成黑表笔,再用红表笔分别接e和c,将出现两次阻值大的情况。被测三极管符合上述情况,说明这只三极管是好的。 (2)检查三极管的穿透电流:我们把三极管c、e之间的反向电阻叫测穿透电流。用万用表红表笔接PNP三极管的集电极 c , 黑表笔接发射极 e,看表的指示数值,这个阻值一般应大于几千欧,越大越好越小说明这只三极管稳定性越差。 (3) (08/24/2006 19:20:50) [查看全文] 把万用表拨在R×100或R×1挡上,用红表笔接二极管的一头,黑表笔接另一头,看一下万用表停留的位置,记下此时的电阻值,然后把二极管调一头,再和万用表的两个表笔相接,再看一下阻值。两次测试中如果一次阻值大,一次阻值小,则说明二极管具有单向导电作用二极管是好的。而且可知阻值小的一次和黑表笔所接的一头是二极管的正极;如果两次测量时万用表的指针摆动特别大则说明二极管是击穿的,如果阻值特别小则说明二极管是断路的。 如果要测量二极管是硅管还是锗管,可用上述测量二极管好坏的方法,测量二极管的正向电阻(两次测量中阻值最小的是正向电阻)如果用万用表R×100挡测得二极管的正向电阻在500Ω至1K之间,则这是锗管; (08/24/2006 19:19:11) [查看全文] 单向可控硅的三个脚可用万用表R×100来区分。根据单向可控硅的内部结构可知:G、K之间相当一个二极管,G为二极管正极, K为负极,所以按照测二极管的方法,找出三个极中的两个极德其正反向电阻,电阻小的一次,万用表黑表笔接的是G极,红表笔接的是K极剩下的一个是A 极。 还有一种方法就是先用万用表R×1挡测量三个脚之间的阻值,阻值小的两脚分别为控制极和阴极,所剩的一脚是阳极。再将万用表置于R×10K挡,用手捏住阳极和另一脚,且不让两脚接触,黑表笔接阳极,红表笔接剩下的一脚,如表针向右摆动,说明红表笔所接为阴极,不摆动则为控制极。 (08/24/2006 19:15:53) [查看全文] 测试红外发光二极管的好坏,可以按照测试普通硅二极管正反向电阻的方法测试。
把万用表拨在R×100或R×1K挡,黑表笔接红外发光二极管正极,红表笔接负极,测得正向电阻应在20≈40K;黑表笔接红外发光二极管负极,红表笔接正极,测得反向电阻应大于500K以上。 (08/24/2006 19:08:11) [查看全文] 用万用表R×1K挡,红、黑两表笔交替接自闪发光二极管的两根引线,当发现其中一次测量,表针先向右摆动一定距离,然后表针在此位置上开始轻微抖动(振荡),如图所示,摆动幅度在一小格左右。这种现象说明自闪发光二极管内部的集成电路在万用表内部1.5V电池电压的作用下开始振荡,输出的脉冲电流使指针产生抖动,只是因为电 (08/24/2006 18:30:12) [查看全文] 结型场效应管用得比较多的是N沟道的3DJ型,其管脚排列见图1-1。测试这类效应管放大性能,可按图1-2搭接一个电路,把万用表拨在5V左右的直流电压挡,红、黑表笔分别接漏极D和源极S。当调整电位器RP阻值增加时(图中为滑动触点向上滑),万用表指示电压值应增大;减小RP阻值,万用表指示电压值应减小。在调节RP 的过程中,万用表指示的电压值变化越大,说明管子的放大能力越强。如果在调节RP过程中,万用表电压指示无变化,说明管子放大能力很小或已经丧失放大能力。 (08/24/2006 06:50:45) [查看全文] 用万用表测试双向晶闸管的好坏,首先要分清双向晶闸管的控制极G和主电极T1和T2。把万用表拨在R×1或R×10挡,黑表笔接T2,红表笔接T1,然后将T2与G瞬间短路一下,立即离开,此时若表针有较大幅度的偏转,并停留在某一位置上,说明T1与T2已触发导通;把红、黑表笔调换后再重复上述操作,如果T1、T2仍维持导通,说明这只双向晶闸管是好的,反之则是坏的。双向晶闸管管芯结构如右图。 (08/24/2006 01:29:12) [查看全文] 双向晶闸管除了一个电极G仍然叫控制极外,另外两个电极通常不再叫阳极和阴极,而统称为主电极T1和T2。双向晶闸管是一种N-P-N-P-N型5层结构的半导体,其符号和内部结构图见右图。
用万用表区分双向晶闸管电极的方法 (08/23/2006 22:13:36) [查看全文] 稳压二极管应用及其广泛,这里介绍一种能准确测量稳压二极管稳压值的简易方法:测量稳压值在15V以下的稳压管,可用二只9V的电池,用封口胶带布将其粘在一起。留出四个输出端。将两只电池的各一只输出端(一正一负)用一个4.5K的电阻连接起来,另外的两只输出端即可用于测试。 测试方法:将万用表调至25V直流挡。两表笔分别接于电池的测试端,万用表即显示出两电池的串联电压(18V)。将待测稳压管的正负极分别接触到表笔正负极上。万用表所显示的电压值 (08/23/2006 20:38:40) [查看全文] 硅管和锗管在特性上有很大不同,使用时应加以区别。我们知道,硅管和锗管的PN结正向电阻是不一样的,即硅管的正向电阻大,锗管的小。利用这一特性就可以用万用表来判别一只晶体管是硅管还是锗管。 判别方法如下: 将万用表拨到R*100挡或R*1K挡。测量二极管时,万用表的正端接二极管的负极,负端接二极管的正极;测量NPN型的三极管时,万用表的负端接基极,正端接集电极或发射极;测量PNP型的三极管时,万用表的正端接基极,负端接集电极或发射极。 按上述方法接好后,如果万用表的表针指示在表盘的右端或靠近满刻度的位置上(即阻值较小),那么所 (08/23/2006 12:30:08) [查看全文] 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 (08/23/2006 02:25:32) [查看全文] 普通的光电开关(光藕合电路)无论是对射还是反射式都有四个管脚。其中两个管脚是红外发射二极管的管脚,另外两个是光电三极管的管脚。我们一对射式光电开关为例,说明判别四个管脚的方法:把万用表拨在R×1K挡,用一只手堵住光电开关的发射管和接收管,用黑、红表笔分别测每只管子的两根引脚电阻,然后把红、黑表笔对调一下后再测量每只管子的两根引脚。当找到正向电阻在20K左右的那两根引脚时,黑表笔接的就是红外发射二极管的正极,红表笔接的就是红外发射二极管的负极。 区分光敏三极管的“E”和“C”:把接收管对着自然光或灯光,用红、黑表笔分别接光敏三极管的两根引出线,然后把红、黑表笔对调,再去接触接收管的两个电 (08/23/2006 02:22:06) [查看全文] 测量单向晶闸管,可按图1-1搭一个简单电路。先接通单向晶闸管的阳级(A)和阴极(k),控制极G不接。如此时指示灯亮,被测晶闸管则是坏的。当被测晶闸管所接指示灯不亮时,再接一下控制极G,然后断开。如果灯泡亮,则说明被测晶闸管是好的,灯泡亮度高,说明被测管内阻小。如果指示灯不亮,说明被测晶闸管是坏的。 (08/23/2006 02:19:51) [查看全文] 单结晶体管又叫双基极二极管,它的符号和外形见附图。
判断单结晶体管发射极E的方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,黑表笔接假设的发射极,红表笔接另外两极,当出现两次低电阻时,黑表笔接的就是单结晶体管的发射极。 (08/23/2006 02:00:59) [查看全文] 万用表粗测晶体管时,万用表应置于电阻档,其等效电路如图1中虚线框内所示,其中以R0为等效内阻,U0为表内电压源。当万用表置于R×1、R×100、R×1k档时,U0=1.5V。
1、测二极管 万用表置R×lk档,两表笔分别接二极管的两极,若测得的电阻较小(硅管数干欧、锗管数百欧),说明二极管的PN结处于正向偏置,则黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。反之二极管处于反向偏置时,呈现的电阻较大(硅管约数百千欧以 (07/16/2006 12:40:25) [查看全文] 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固定电阻器的检测。A将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指 (07/02/2006 13:06:39) [查看全文] 人们习惯把红外线发射管和红外线接收管称为红外对管。红外对管的外形与普通圆形的发光二极管类似。初接触红外对管者,较难区分发射管和接收管。本文介绍三种简便的识别方法。 1. 根据内部结构识别 红外对管的内部结构如图1所示。图1(a)是红外发射管,管芯中央凹陷,类似聚光罩的形状。图1(b)是红外接收管,管芯中央的平台上有红外感光电极。红外对管的两引脚1长1短,长引脚是正极,和普通发光管相同。 (07/02/2006 09:52:17) [查看全文] 激光二极管工作时发出的红光波长大约在600nm左右,可用于激光打印机、CD机、条形码阅读器等设备上。激光二极管的符号如附图所示。从图中可知,激光二极管由两部分构成,一部分是激光发射部分LD,另一部分为激光接收部分PD。LD和PD两部分又有公共端点b,公共端一般同管子的金属外壳相连,所以激光二极管实际上只有三个脚a、b、c。检测和判断激光二极管可按如下三个步骤进行。 1. 区分LD和PD。 用万表的R×1k挡分别测出激光二极管三个引脚两两之间的阻值,总有一次两脚间的阻值大约在几千欧姆左右,这时黑表笔所接的一端是PD阳极端,红表笔所接的引脚为公共端,剩下的一个引脚为L (07/01/2006 15:14:17) [查看全文] 光电耦合器——又称光耦合器或光耦,它属于较新型的电子产品,现在它广泛应用于计算机、音视频……各种控制电路中。由于光耦内部的发光二极管和光敏三极管只是把电路前后级的电压或电流变化,转化为光的变化,二者之间没有电气连接,因此能有效隔断电路间的电位联系,实现电路之间的可靠隔离。 一、光电耦合器的检测 判断光耦的好坏,可在路测量其内部二极管和三极管的正反向电阻来确定。更可靠的检测方法是以下三种。 1 (07/01/2006 10:33:34) [查看全文] 从原理上来讲,首先应该在零频率调整失调,然后在满度(FS)调整增益。但是实际上,在确认“零频率”时会出现问题,因为VFC在此状态时根本不振荡 。因此用一个小的输入信号(如0~1%FS)来调整失调,从而调到一个标称频率,接着在满度调整增益,然后重复上述步骤调整一、二次。 (06/03/2006 17:35:00) [查看全文] 高分子PTC热敏电阻典型失效形式是产品室温电阻变得太大,这时产品的维持电流将变小。为了获得UL认证,热敏电阻必须达到两个标准:(1)能断路6000次而仍具有PTC能力;(2)保持断路状态1000小时而仍具有PTC能力。如果热敏电阻在故障状态时超过了它的额定电压或电流,或者断路次数超出了UL检测要求,则热敏电阻可能变形和燃烧。 (05/28/2006 17:46:00) [查看全文] 1.测量电阻法 用万用表R×10k档测量石英晶体振荡器的正、反向电阻值,正常时均应为∞(无穷大)。若测得石英晶体振荡器有一定的阻值或为0,则说明该石英晶体振荡器已漏电或击穿损坏。
2.测量电容量法 通过用电容表或具有电容测量功能的数字万用表测量石英晶体振荡器的电容量,可大致判断出该石英晶体振荡器是否已变值。例如,遥控发射器中常用的45kHZ、480kHZ、500kHZ和560kHZ石英晶体振荡器的电容近似值分别为296~310pF、350~360 pF、405~430 pF、170-196 pF。 (05/05/2006 02:13:00) [查看全文] |
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