如何用三极管测量电压,和电流?

三极管最基本的作用是放大作用,它可以把微弱的电信号变成一定强度的信号,当然这种转换仍然遵循能量守恒,它只是把电源的能量转换成信号的能量罢了。

1.三极管有哪几种类型?

从工作在特性曲线的什么区域看用途

3.每一种用途的三个脚的电压关系如何?

如果三个脚的电压关系不遵守查阅的资料,或者说换脚后会出现什么现象?可以通过实验确定。因为三极管的类型不同,用途不同,三个脚的电压关系也会不同,即电路不同,所以会有很多个电路,可以选择其中一种电路实验。

4.每一种用途怎样配置三个脚的电压电流?

因为三极管的类型不同,用途不同,决定了三个脚的电压关系,每一种电压关系又会有很多个电路可以实现。请配置这些电路,并分析这些电路各有什么特点?

查阅资料,准备好实验工具、材料和仪表,做好数据记录工作。

一、阅读理解与分析总结过程

2.有哪几种用途?可以分为 工作在放大区的放大用途  和  工作在饱和区的开关用途 二种类型

3.每一种用途的三个脚的电压关系如何?

PNP管相对于E极,B极-0.6伏(指常用的硅管,锗管0.2伏不考虑,以下相同),C极超过-1.5伏以上。

NPN管相对于E极,B极0.6伏,C极超过1.5伏以上。

PNP管相对于E极,B极-0.7伏,C极少于-0.5伏以下。

NPN管相对于E极,B极0.7伏,C极少于0.5伏以下。

用三极管做无触点开关控制直流电机正反转电路如下图。

查阅资料:1.在《电子技术应用》《电子技术基础》等相关教材查阅;2.在网上输入关键词查阅。

实验工具:1.电烙铁;2.剪线钳(剪刀);3.镊子;4.可调节电阻器。

实验材料:1.万能电路板;2.助焊松香;3.焊锡丝;4.光身焊接线(可用花线中的细铜丝);5.三极管(各种类型常用的型号);6.电阻准备好各种阴值1/16W或者1/8W;7.电容器准备1、4.7、10、47、100UF耐压16伏以上的每种若干只。

实验仪表:万能表,0-12伏可调节直流稳压电源。

三、实验与分析总结过程

PNP管(如下图)相对于E极,如果B极-0.5伏-0.4-0.3-0.2或者0伏或者变+电压,C极等于负电源电压,即C极流出的电流为0,这一状态称为截止状态。如果B极流出电流慢慢增加,C极流出电流也增加,即C极电压从负电源电压慢慢接近0伏,这一状态称为放大状态。此时C极电流相对B极电流的倍数称为电流放大倍数。通常控制B极电流使C极电流工作在饱和电流的一半,即在C极电阻上产生的电压约为电源电压的一半,以便放大交变信号(相当于交流电)时可以增加也可以减少,减少失真,这时的C极电流称为静态工作电流。如果B极流出电流慢慢继续增加,C极流出电流受C极电阻限流不能增加,即C极电压接近0伏不变,这一状态称为饱和状态。如果CE极互换,也可以使用,只是放大能力差。如果CB极互换,任何时候都相当于饱和。如果是EB极互换,相当于截止状态。如果三个脚互换,因为CE极相似可互换,这状态相当于以上的互换状态。

NPN管(如下图)相对于E极,如果B极0.5伏以下甚至为负电压,C极电压等于电源电压,这一状态称为截止状态。如果B极流入电流慢慢增加,C极流入电流也增加,即C极电压从正电源电压慢慢接近0伏,这一状态称为放大状态。此时C极电流相对B极电流的倍数称为电流放大倍数。通常控制B极电流使C极电流工作在饱和电流的一半,即在C极电阻上产生的电压约为电源电压的一半,以便放大交变信号(相当于交流电)时可以增加也可以减少,减少失真,这时的C极电流称为静态工作电流。如果B极流入电流慢慢继续增加,C极流入电流受C极电阻限流不能减少,即C极电压接近0伏不变,这一状态称为饱和状态。如果CE极互换,也可以使用,只是放大能力差。如果CB极互换,任何时候都相当于饱和。如果是EB极互换,相当于截止状态。如果三个脚互换,因为CE极相似可互换,这状态相当于以上的互换状态。

PNP管相对于E极,在开关接通的时候,B极流出电流应该尽可能大,确保工作于饱和状态。如果B极流出电流不够大,三极管工作退出饱和状态进入放大状态,三极管会降低电路电压,起不到开关的作用,还有可能会烧坏。在开关切断的时候,B极流出电流应该为0甚至B极为正电压有少少电流流入,确保工作于截止状态。如果B极正电压过高,有可能会烧坏三极管。

NPN管相对于E极,在开关接通的时候,B极流入电流应该尽可能大,确保工作于饱和状态。如果B极流入电流不够大,三极管工作退出饱和状态进入放大状态,三极管会降低电路电压,起不到开关的作用,还有可能会烧坏。在开关切断的时候,B极流入电流应该为0甚至B极为负电压有少少电流流出,确保工作于截止状态。如果B极负电压过高,有可能会烧坏三极管。

附三极管引脚测试(记住指针式万用表电阻挡电流方向由黑色表笔经被元件流入红色表笔):假设一个引脚为B极,查找符合该脚为B脚的测试结果,再测试CE极,再查找符合该CE脚的测试结果(放大倍数较大时符合),如下图。

四、每一种用途电路配置

1.简单放大电路 特点:简单,具有自动稳定工作点作用

2.射极输出电路(又叫驱动器)  特点:电压不放大,电流放大,起到加强负载驱动能力作用,可以接阻值更少的电阻为负载。

3.分压配置电路 特点:复杂,自动稳定工作点,失真少

三极管应用实例:交替闪光灯实际电路的配置(Vcc=5伏)

    三极管虽然比二极管多个脚,功能却多了很多,给使用者带来很多困难,开始,学者不适应三极管的使用方法,因为不象电阻电容那样可以独立使用,需要电阻电容的配置形成一个专用电路,才能实现放大交流或者直流信号,才能当无触点开关切断与接通电路。

相信学员通过对三极管的资料查找、理论学习和动手实验,对于三极管是一个什么元件,怎么使用,给自己留下深刻的印象。

 1.三极管要工作于放大状态,发射结要工作于正向偏置,集电结要工作于反向偏置,集电极电流比基极电流大一个常数倍数(制造三极管时决定的)关系,这叫直流电电流放大作用。

   2.用来放大交流电流时,交流电流一定要与直流电流叠加,而且交流电流峰值一定要少于直流电流,实际上是直流电流按交流电流的频率和幅度变化,导致集电极电流放大后也跟着变化,交流电与直流电的叠加方法通常用电容隔离交流电流,所以放大电路的输入输出都接有电容。

   3.为了能放大输出较大的交流电,即不失真,通常三极管的配置电路(也叫偏置电路)要确保集电极电压增加和减少的幅度一样,即对称(交流电要求对称),所以集电极电压约等于电源电压的一半,叫静态工作点。

   4.为了确保长年有稳定的工作点,常常采用工作点电压或者电流来控制基极静态电流,使得工作点电压或者电流保持不变(叫负反馈),所以配置的电路是要考虑重要问题。

   5.发射结输入电压电流关系特性与二极管相当,集电极电流与基极电流关系曲线叫输出特性曲线。

   6.放大电路的三极管工作在放大区,即输出特性曲线族中间,开关电路工作在放大区的两边,在接近Ic为0的边缘叫截止区,三极管开关处于关断状态。在接近Ic最大值的边缘或者接近Vc为0伏附近叫饱和区,三极管开关处于接通状态。

   7.三极管开关控制的电路一定是直流电路,而且电流方向一定要符合三极管的工作电流方向,即NPN管是C脚流向E脚,PNP管是E脚流向C脚。

   8.当要用三极管开关交流电路时,可以用4只二极管桥式转换为直流后再由三极管接通或者关断。

   9.一种特殊的放大电路是B脚输入信号,E脚输出信号,C直接接电源电压。由于E脚电压与B脚电压在放大状态时始终保持在约0.6伏左右,所以放大电路不能放大电压,但可以放大电流,故此又称这种电路为射极驱动器。

   10.另一种特殊的放大电路是E脚输入信号,C脚输出信号,B脚经电容直接接地。这种电路的特点是输出阻抗很大,故此常常接振荡线圈。

三极管电极和管型的判别
一般,管型是NPN还是PNP应从管壳上标注的型号来辨别。依照部颁标准,三极管型号的第二位(字母),A、C表示PNP管,B、D表示NPN管,例如:
3AX 为PNP型低频小功率管 3BX 为NPN型低频小功率管
3CG 为PNP型高频小功率管 3DG 为NPN型高频小功率管
3AD 为PNP型低频大功率管 3DD 为NPN型低频大功率管
3CA 为PNP型高频大功率管 3DA 为NPN型高频大功率管
此外有国际流行的9011~9018系列高频小功率管,除9012和9015为PNP管外,其余均为NPN型管。
常用中小功率三极管有金属圆壳和塑料封装(半柱型)等外型,图T305介绍了三种典型的外形和管极排列方式。

2) 用万用表电阻档判别
三极管内部有两个PN结,可用万用表电阻档分辨e、b、c三个极。在型号标注模糊的情况下,也可用此法判别管型。
判别管极时应首先确认基极。对于NPN管,用黑表笔接假定的基极,用红表笔分别接触另外两个极,若测得电阻都小,约为几百欧~几千欧;而将黑、红两表笔对调,测得电阻均较大,在几百千欧以上,此时黑表笔接的就是基极。PNP管,情况正相反,测量时两个PN结都正偏的情况下,红表笔接基极。
实际上,小功率管的基极一般排列在三个管脚的中间,可用上述方法,分别将黑、红表笔接基极,既可测定三极管的两个PN结是否完好(与二极管PN结的测量方法一样),又可确认管型。
② 集电极和发射极的判别
确定基极后,假设余下管脚之一为集电极c,另一为发射极e,用手指分别捏住c极与b极(即用手指代替基极电阻Rb)。同时,将万用表两表笔分别与c、e接触,若被测管为NPN,则用黑表笔接触c极、用红表笔接e极(PNP管相反),观察指针偏转角度;然后再设另一管脚为c极,重复以上过程,比较两次测量指针的偏转角度,大的一次表明IC大,管子处于放大状态,相三极管知识简介  3.三极管性能的简易测量
(1) 用万用表电阻档测ICEO和β
基极开路,万用表黑表笔接NPN管的集电极c、红表笔接发射极e(PNP管相反),此时c、e间电阻值大则表明ICEO小,电阻值小则表明ICEO大。
用手指代替基极电阻Rb,用上法测c、e间电阻,若阻值比基极开路时小得多则表明 β值大。
有的万用表有hFE档,按表上规定的极型插入三极管即可测得电流放大系数β,若β很小或为零,表明三极管己损坏,可用电阻档分别测两个PN结,确认是否有击穿或断路。
4.半导体三极管的选用
选用晶体管一要符合设备及电路的要求,二要符合节约的原则。根据用途的不同,一般应考虑以下几个因素:工作频率、集电极电流、耗散功率、电流放大系数、反向击穿电压、稳定性及饱和压降等。这些因素又具有相互制约的关系,在选管时应抓住主要矛盾,兼顾次要因素。
低频管的特征频率fT一般在2.5MHz以下,而高频管的fT都从几十兆赫到几百兆赫甚至更高。选管时应使fT为工作频率的3~10倍。原则上讲,高频管可以代换低频管,但是高频管的功率一般都比较小,动态范围窄,在代换时应注意功率条件。
一般希望β选大一些,但也不是越大越好。β太高了容易引起自激振荡,何况一般β高的管子工作多不稳定,受温度影响大。通常β多选40~100之间,但低噪声高β值的管子(如1815、等),β值达数百时温度稳定性仍较好。另外,对整个电路来说还应该从各级的配合来选择β。例如前级用β高的,后级就可以用β较低的管子;反之,前级用β较低的,后级就可以用β较高的管子。
集电极-发射极反向击穿电压UCEO应选得大于电源电压。穿透电流越小,对温度的稳定性越好。普通硅管的稳定性比锗管好得多,但普通硅管的饱和压降较锗管为大,在某些电路中会影响电路的性能,应根据电路的具体情况选用,选用晶体管的耗散功率时应根据不同电路的要求留有一定的余量。
对高频放大、中频放大、振荡器等电路用的晶体管,应选用特征频率fT高、极间电容较小的晶体管,以保证在高频情况下仍有较高的功率增益和稳定性
应假设的c、e极正确。

简称电阻,是指具有一定技术性能的在电路中专起电阻作用的元件,可用来调节电路中的电流和电压,或者作为电路中的负载。

a、 阻值:指电阻的数值大小。0Ω—几百MΩ

b、 耗散功率:指电阻长期工作时所能承受(消耗)的最大功率。

电阻常用的材料有碳膜、金属膜、金属氧化膜、线绕、水泥(陶瓷)线绕半导体等材料。

固定电阻:指电阻值固定不变的电阻

微调电阻:指电阻值可以微调的电阻

可调电阻:俗称电位器,指电阻值连续可调的电阻

热敏电阻:指电阻值随着温度变化而变化的电阻

a、 正温度系数热敏电阻:指电阻值随温度升高而增大的电阻(PTC)

b、 负温度系数热敏电阻:指电阻值随温度升高而减小的电阻

压敏电阻:指电阻值随着电压的变化而变化的电阻。

湿敏电阻:指电阻值随着温度变化而变化的电阻

光敏电阻:指电阻值随着温度变化而变化的电阻

电阻的功率表示法:一般大功率(3W以上)电阻均在电阻外壳上标明其功率值,如:3W、5W、7W、10W、20W、30W等,而小功率(3W以下)则部分标明功率,(如:3W、2W、1W、等),不标明功率的则多为功率1W以下的小功率电阻,对于实际使用中,可用功率大的电阻代替功率小的电阻,反之则不能代替,若没有知道电阻功率大小时,在实际应用中可用电阻体积相同或稍大的来代替。

5、电阻的阻值表示方法:

直接标明电阻的数值和单位,如:1.5 Ω 、160Ω 、1Ω 等。

直接标明电阻的数值而把单位“Ω ”省去,如:100即100Ω 、1 即1Ω 、22M即22MΩ。

电阻值后面有其它英文字母(如:J、K、M等)或罗马数字(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)或正负百分之几(如:±5%,±10%,±20%)的则表示该电阻的误差等级。

数码表示方法(片状电阻及部分微调电阻和电位器用此法)

用三位数字表示,第一、二位表示有效数,第三位数表示倍乘数(1为101 ,2为 102 ,3为 103 ,4为104 ,……8为 108 ,但9为 100 )把有效数乘以倍乘数即电阻值。(单位:Ω)

用色环表示电阻和误差的电阻叫色环电阻

四色环电阻(为普通电阻,应用最多 )

第一、二色环表示有效数,第三色环表示倍乘数,第四色环表示误差,(注:此色环多为金,银色或其他色环远些)把有效数乘以倍乘数,即为该电阻的电阻值(单位为Ω )

▲由于电阻值有制造误差,万用表有测量误差,人的眼力也有误差,故用万用表测量电阻值时有一定的误差是允许的,误差在 以内均视为正常。

▲用高阻档(RX10K档或1K档)测试大阻值(几十KΩ以上)的电阻时,而导致读数明显变小测量误差增大。

▲对于四色环电阻:前面再个色环表示有效数,即为该电阻数值的前两位,而倍乘数即为阻值的倍数,故把前两位色环的有效数照读(写)下来,再乘以倍乘数即其电阻值。

▲练习时可把色环电阻的阻值根据色环读数出来,再用万用表电阻档测试,若测试值与自己读出值基本相同(误差 ),则你看色环基本准确,若测量值与读出值相差太大,则可能某些色环的颜色看错,应该重新再测试再看,直至准确为止。

▲阻值小要用低阻档(X10或X1)测试而阻值大要用高阻档(X10K或X1K)测试,阻值不大不小(中等)可用中阻档位(如:X1K、X100、X10等)测试,但表针指在接近刻度中向左右位置,此时,不但容易看清读数而且读数最准确。

五色环电阻(为精密电阻,多用在仪器仪表或要求高的电路中使用)

第一、二、三色环为有效数,第四色环表示倍乘数,第五色环表示误差(注:此色环多为金、银色或离其它色环远些)把有效数乘以倍乘数即为该电阻阻值(单位:Ω )

对于普通固定电阻用万用表电阻档测试其电阻值时应与电阻的标称值(即电阻上标明的阻值)基本相同(误差<±20%)为正常。若阻值相差过大(即误差为>±20%)则该电阻已变值(即变大或变小,以阻值变大居多,而阻值变小则少见)而不能使用,若阻值变为无穷大(∞)则该电阻已开路损坏,若阻值变为零(极少见),则该电阻已短路损坏。

对于微调电阻(又叫微调电位器)和可调电阻(又叫电位器)用万用表电阻档测试其两端电阻值应与其标称值基本相同(误差<±20%)为正常,否则该电位器不良或损坏。同时测试电位器中心头(中间引脚)与任一端之间的电阻值应在零至标称值之间连续可微调为正常,否则该电位器不良或损坏。

对于正温度系热敏电阻(PTC),常温下其电阻值应为几十左右为正常,若电阻值过大则内部接触不良,若电阻为无穷大,则已开路损坏,若电阻值基本为零,则已短路损坏,同时该电阻通电加热时其阻值会变得如大(几百KΩ 以上)为正常。

对于负温度系数热敏电阻,常温下测试其电阻值应与其标称值基本相同(误差)为正常。若电阻值相差过大,则该电阻不良或损坏,若电阻值变为无穷大,则该电阻已开路损坏。同时该电阻温度越高阻值越小,而温度越低阻值变得越大为正常。否则该负温度系数热敏电阻不良或损坏。

对于压敏电阻器,由于其工作电压较高(几十V以上)故用万用表电阻档测试时其电阻值应为无穷大为正常(因表内电池电压较低)否则该压敏电阻不良或损坏,压敏电阻在某额定电压以下时,阻值均很大(一般为无穷大,只有大到或超过其额定电压时其阻值才稳剧减少。

对湿敏电阻,在空气干燥条件下测试其电阻值应减少(几十KΩ左右);而当没较强光线照射时其阻值则变得较小(几十Ω以下)为正常。否则该光敏电阻不良或损坏。

对于薄膜(如碳膜、金属膜等)材料的固定电阻,若损坏时则不能进行维修,只能要更换解决。

对于线绕电阻,多发生开路性故障,此时为电阻丝在某一位置烧断引起,可能断处焊接好后还可以继续使用,若为水泥(线绕)电阻,则打开外壳查找烧断处并修补好后,再用水泥封装凉干即可使用,当然最好还是换新解决为好。

对于微调电阻,容易因为使用中间滑动触片与碳膜因氧化而接触不良的故障,此时用电位器清洗剂清洗解决,清洗无效只能更换解决。

对于电位器,容易发生碳膜磨损而使中间滑动片(中心抽头)接触不良的故障,此时可调整中心滑动片与碳膜之间位置或用电位器清洗剂清洗解决。

对于正温度系数热敏电阻(PTC),最易发生电阻与压片之间的接触不良的故障,此时可调整压片及清洗修复,若电阻体已经碎,则不能修复,只能更换。

对于负温度系数热敏电阻,若损坏则不能修复只能换新。

对于压敏电阻及光敏电阻,若损坏则不能修复只能换新。

对于湿敏电阻,若损坏时一般只有更换解决,而难以修复,但对于录象机、摄象机(DV)等的湿敏电阻损坏而没有器件更换时,在应急情况下可用一个2千欧左右的固定电阻代换解决,此时将失去潮湿检测功能。

简称电容,由两片或两组平衡金属板中间一层电介质(绝缘层)构成,是一种可以储存电荷的器件,具有充放电的特性。

1、 电容的电介质材料

常见的有空气、陶瓷、云母、涤纶、聚丙烯、铝、银等,电解质等电介质材料。

容量:指储存电荷能力大小的量。

容量的基本单位是法拉,简称法(F),常用单位的毫法(mF)、微法(uF)、毫微法即纳法(nF)、微微法即皮法(pF)等。

耐压:指电容长期工作时所能承受的电压 耐压:几V——几KV

指电容量固定不变无极性电容,如:陶瓷(瓷介)电容、云母电容、薄膜电容(如:涤纶、聚丙烯等电容)

指电容量可微调的无极性电容。(注:微调电容均为无极性电容 )。如:空气陶瓷、薄膜等微调电容。

指电容量连续可调(可变)的无极性电容(注:可调电容均为无极性电容)。如:空气、薄膜等可调电容。常见的有单连、双连、四连可调(可变)电容。

指采用铝、钽、铌等电解质作电介质的电容称为电解电容,电解电容大多数为有极性电容。

注:电解电容没有微调与可调结构,全部为容量固定的电容。

4、 电容的耐压表示法

直接标明耐压数值和单位。如:(6V、25V、50V、100V等)

(注:电解电容一般采用此法,其它电容一般较少用)

直接标明耐压数值而将单位(V)省去。如:25即25V、63即63V、100即100V等

用数字与字母表示耐压值,由一位数字和一个字母组成,数字表示耐压10的倍乘数,字母表示耐压的有效数,将有效数乘以倍乘数即为此电容的耐压值。

(注:涤纶电容采用此法较常见,其它电容应用此法少些)

部分瓷介电容有颜色来表示其耐压值,即外表不同颜色来表示不同的耐压

部分进口瓷介(陶瓷)电容,在容量下面画有一横线的则为耐压50V,不画横线的则为耐压500V。

有些电容的耐压单位有WV表示V,如:50WV即50V、350WV即350V等。

凡是没有用上述方法标明耐压值的,则该电容可认为是耐压25V(或以下)的低压电容。

5、 电容的容量表示方法

(注:电解电容大多数采用此法)

直接标明容量的数值,而单位用u、n、p表示uF、nF、pF,如:47u即47Uf。

凡是电容量的数值用零点几或点几乖来表示而没有标明单位的。其容量数值单位为零点几uF,如:0.01即0.01uF等。

电容量的数值为整数而不标明单位的。其单位为PF(注:三位数最后一位不为零的除外)。如:3即将3PF、15即15PF、120即120PF等。

数码表示法:用三位数字表示(注:最后一位为零的除外),第一、二位数字表示有效数,第三位数字表示倍乘数(1为 101 、2为102 、3为 103 ……8为 108 ,但9却为 100 )把有效数乘以倍乘数,即为电容量,其单位为PF。

与色环电阻表示法相同,但单位为PF

有些电容在电容量的数值后面标有字母或正负百分之几的则为表示该电容的误差等级。

注:大多数厂家的电容量误差等级用上述字母来表示,但也有个别厂家用其它字母或字符来表示,误差等级在这不一一举出。

6、 有极性电解电容的极性区分

对于未剪脚的铝电解电容,则长脚端为正而短脚端为负。

有极性电容在出厂前均要求标明正负极(可以正负极标明,也可以只标明正极或负极端)可以从电容的外壳直接看出。

用万用表电阻档测试正负极(仅供参考) 用万用表电阻档的最高量程档(RX1K或10K档)测试有极性电解电容的正反向漏电电阻(即绝缘电阻大)时,而反向漏电大(即绝缘电阻小)的特点。当测试时表针先向右边摆动(容量越大表针摆动也越大),然后慢慢向左边退回来。若表针能退回到无穷大(刻度左边起始位置),则该电容量基本没有漏电,若表针不能退回到无穷大位置而在某一刻度停下来,则此时的电阻阻值为漏电电阻(即绝缘电阻)反复测试多次(应调换表笔)测试出其正反向漏电(绝缘电阻)。凡是漏电小(即绝缘电阻大)的一次则黑表笔接的电极为电解电容正极而红表笔接的为负极,反之则表笔极性刚好相反。

注:黑表笔接电解电容正极而红表笔接负极测试正向漏电电阻。

红表笔接电解电容负极而黑表笔接正极测试负向漏电电阻。

电容的耐压可以从电容的外表直接看出而不用测试,但若有耐压表的情况下也可以用耐压表直接测试出来。

对于合格的电容,其容量为电容外壳上标志值,一般可直接看出来而不用测试。

若有电容表(部分数字万用表也可测试电容容量,但只能测试小电容容量而不能测大电容容量)。则可利用电容表直接测试出电容的容量。

部分指针万用表在串入一定电压值的交流电的情况下也可以测量出其电容容量,但误差较大,不提倡采用。

用普通机械式指针万用表也可粗略测试出电容的容量大小,方法是用万用表的电阻档(容量小要用高阻档,而容量大要用低阻档)。调换表笔测试多次,则电容量越大表针摆动幅度也越大,而容量越小表针摆动幅度也越小,根据表针摆动幅度的大小与其标准容量电容比较,即可估算该电容的容量大小(注:一般情况下使用电容的容量无须要求特别精确,其电容只须在一定范围内即可正常使用。一般情况下只用普通指针式万用表进行时电容容量粗略测试即可)。

注:当容量大用高阻档测试时,表针会打超刻度线而难以比较容量大小,此时就降低量程测试以表针不打超刻度为限,方能比较容量大小。

▲容量太小(小于0.01uF)则有最高阻档测试均准以看到表针摆动是正常的,对这些电容则难以用电阻档比较其容量大小,只采用电容表测试.

▲若测试时表针指到零欧处停下来不能退回来,则此时电容已短路损坏,而不能测试其容量.

指电容对交流电的等效电阻称为容抗。

具有通高频阻低频,通交流阻直流的特性。

可用来滤波、耦合、退耦、旁路、调谐、谐振等用途。

用万用表判断电阻档(容量小一定要用高阻档而容量大可用低阻档)测试电容时(应调换表笔测试多次或把电容短路放电后再测试)容量大表针摆动幅度也越大,且表针摆动后应慢慢退回来为正常(即只有这样该电容才是好的)。若与同容量好的电容比较在测试表针摆动幅度过小功根本不摆动则该电容容量已变小或失效损坏,同时表针摆动应慢慢退回来(容量小退回速度快而容量大退回速度慢)。若退回到某一位置表针停下来则此时的电阻为该电容的漏电电阻。此漏电电阻越大越好(最好为无穷大),此漏电电阻过小则该电容漏电过大而性能不良,此漏电电阻基本为零(即表针在刻度零欧停下来),则该电容已短路(击穿)损坏。对于容量较小的电容用电阻档的最高档均难以看到表针摆动是正常的。但若该电容有漏电或击穿短路现象则可能测试出来(注:对于此类电容有漏电或击穿睦均可认为该电容已性能不良或损坏而不要使用)

对于容大于1uF的无极性电容,用万用表电阻档的RX1K档或10K档测试时应能明显看出表针向右摆动后较快退回到无穷大位置为正常。若不能退回到无穷大位置则该电容有漏电现象而最好不要使用它,若漏电电阻基本为零则该电容已经击穿短路损坏。

对于容量大于0.01uF(10uF)而小于1uF的无极性电容,用电阻档的最高量程(最好用RX10K档,用X1K档有些电容难以观察)档,测试时应能看到表针较微摆动(即表针摆动很小)后很快退回到无穷大位置为正常,并且不能有漏电或短路现象,否则该电容不良或损坏。

对于容量小于0.01uF(10nF即10000pF)的无极性电容,用万用表电阻档的最高量程(如:测试时均难以看到表针摆动(因容量太小,表笔刚接触电容时已对该电容充电完毕而表针还来不及摆动)是正常的。若怀疑这些电容容量变小或失效损坏则只能用电容表测试或在实际应用中代换法(替代法)即用一个好的代替怀疑已损坏的)进行判断,对这些电容绝对在测试时不能有漏电功短路现象,否则均可认为该电容已损坏而不能继续使用。

对于有极性电解电容,由于容量较大,故测试时可根据容量大小选择适合的档位量程来进行测试(即容量小用高档而容量大用低档,如:10uF以下可用X10K或X1K档,100uF左右可用X1K或X100 档,1000uF以下可用X100或 ,1000uF以上可用RX10或 ,以上档位选择供参考)测试时应该容量越大表针摆动越大。(同档位置量程比较)并且表针摆动后应该会慢慢退回来正常。表针退回到某一刻度位置停下来而不能退回到无穷大(即表针刻度起始位置),则表明该电容有漏电现象,漏电越小(即漏电电阻越大)越好,若漏电过大(即漏电电阻越小)则该电容性能不良,若漏电电阻基本为零,则该电容已击穿损坏。同时由于电解电容具有正向漏电小(即漏电电阻大)而反向漏电大(即漏电电阻小)的特点。故测试的一般正向漏电较小即可,而反向漏电大小可不考虑,还有对于有极性电解电容,若存放时间过长其漏电也会变大,只要使用一段时间甚至测试多次其漏电也会变小。

简称电感,俗称线圈,是由线圈绕制而成的具有电感作用的元件。

空芯电感:指线圈绕在空心支架上或直接绕制而成的电感。

磁芯电感:指线圈绕在磁芯上(即线圈里面有磁芯)形成的。

铜芯电感:指线圈绕在铜芯上的电感。

铁芯电感:指线圈绕在铁芯上的电感。

带抽头电感:指线圈上抽出一个或多个抽头的电感。

指电感能力大小的量,称为电感量。电感量的基本单位为亨利,简称亨(H),常用单位还有毫亨(mH),微亨(μH)等。

指电感对交流电的阻碍作用(即等效电阻)。XL=2лfL

具有通直流阻交流,通低频阻高频的特性。

当通过电感线圈的电流发生变化时,线圈将产生一个自感电动势来阻碍电流的变化,这种作用叫电感的自感作用。

两个相互靠近的线圈,当一个有变化的电流通过时另一个也会感应出感生电动势,这种作用叫电感的互感作用。变压器就是根据互感作用原理制成的。

可用于滤波,阻波,限流,变换,调谐,消振等作用。

直接标明电感量的数值和单位。如:10mH ,150μH。

用色环或色点表示法:用四色环(色点)来表示,第一二色环(色点)表示有效数,第三色环(色点)表示倍乘数,第四色环表示误差。(与四色环电阻表示方法相同)

有些电感线圈不标明其电感量而直接标明该电感线圈应该绕制的圈数(匝数),如:3T即3圈(匝),19T即19匝等。

有很多电感线圈是由厂家制定,其上面既无电感量也没有标明绕制的圈数,在实际应用中,只能用相同的线圈更换或按原来规格重绕。

9.电感(线圈)的好坏判断

用万用表电阻档可粗略测试电感线圈的好坏,方法是测试线圈两端的直流电阻与正常值比较或相同的线圈比较,若电阻值基本相同(误差≤±10%)则可以认为该线圈是好的,若电阻值相差过大则该线圈不良,若电阻值变为无穷大则该线圈已开路损坏,若电阻值变为零则该线圈已短路损坏。

10.电感线圈的故障与检修

电感线圈若发生短路或者局部短路的故障时应把线圈拆开按原来规格重绕即可修复。

电感线圈若发生内部接触不良或开路故障时可小心拆开线圈检查,接触不良处(多为线圈接头处)或断路处重新焊接牢固即可修复,也可按原来规格用新线重绕来修复。

在大多数情况下若电感线圈有故障时若有新备件的情况下建议更换解决,若无新备件的情况下才对其进行修复。

变压器是一种能变换交流电压、电流及阻抗的多线圈器件。

1.变压器变换交流电压电流及阻抗的关系:

N1,N2分别为初次级的圈数;U1,U2分别为初次级的电压;I1,I2分别为初次的电流;Z1,Z2分别为初次级的阻抗。初级线圈(N1)又叫原线圈;次级线圈(N2)又叫副线圈。

变压器初次级圈数比与初次级电压成正比,与初次级电流成反比,与初次级阻抗的开方成正比。用公式表示为:

高频变压器:指用于变换高频电信号的变压器。如天线线圈,振荡变压器等。

中频变压器:(俗称中周):指超外差无线电接收机中用于变换中颇电信号的变压器。

低频变压器:指用于变换低频电信号的变压器,如音频变压器。

电源变压器:指用于变换交流市电的变压器。

自耦变压器:指初次级线圈可共用的变压器。

3.变压器的好坏的判断

用万用表电阻档可粗略判断变压器的好坏,方法是测量变压器各线圈的直流电阻与正常值或好的变压器比较,若所有线圈的阻值正常,则可以认为该变压器是好的;若有一个或多个线圈不良或损坏。同时测试不同线圈之间或各线圈与外壳(铁芯)之间的绝缘电阻应为无穷大为正常,否则该变压器也是不良或损坏。

4.变压器的故障与检修

变压器初级线圈串联有温度保险丝的变压器,若发生初级开路时,则多为此温度保险丝熔断引起,可更换一个温度保险丝解决,若无此保险丝更换的情况下也可以短路此保险来解决。

对于一般变压器,若线圈损坏时,则可按原线圈的参数重绕即可修复。

在大多数情况下变压器损坏难修复或修复工程太大时则建议换解决。

5.变压器的参数与计算

铁芯截面积(S):S=舌宽×叠厚

铁芯截面积(S)与变压器功率(P)的关系:S=1.25

每伏圈数(N):指每伏电压应绕制的线圈圈数(匝数)

f为交流电频率,S为铁芯截面积,Bmax为磁感应强度

初级圈数(N1)与次级圈数(N2)

线径(d):指绕制线圈的导线直径(mm)。

I为导线的电流(I=P/U)

初级线径d1=;次级线径

五.半导体(晶体)二极管(D)

简称二极管,是一种双层结构的半导体器件,由一个PN结组成,具有单向导电的特性。

P型半导体:指空穴多数为载流子的杂质半导体。

N型半导体:指电子为多数载流子的杂质半导体。

PN结:把P型半导体与N型半导体复合,在其交界面处形成的空间,电荷区(即阻挡层)叫PN结。

PN结的特性:具有单向导电的特性。

2.二极管的主要电参数

正向电流:指正向导通时允许通过的电大电流。

反向击穿电压:指PN结反向击穿时的电高电压,即是二极管的耐压。

正向导通电压:指正向导通时所需的电压。锗材料(PN结):0.2V(0.2—0.3V);硅材料(PN结):0.6V(0.5—0.7V);化合物材料2V左右(1—3V)。

结电容:指PN结形成的电容称为结电容。

可用于整流、稳压、开关、阻尼、调谐等用途。

对于一般二极管,有标志(如色圈)的一端为负极而另一端为正极。

对于发光二极管,若未剪脚的情况下则长脚为正极,短脚为负极。

对于二极管,大多数可以从其内部构造直接看出其正负极。

用万用表电阻档判断:用万用表电阻档测试二极管的正反向电阻时,根据二极管的PN结具有正向电阻小反向电阻大的特点来判断。测试时电阻小的一次黑表笔接的为正极,而红表笔接的是负极。

5. 二极管(PN结)的好坏判断

用万用表电阻档测试二极管的正反向电阻时,二极管(PN结)正向电阻越小越好,反向电阻越大越好。若二极管的正反向电阻都很小或很大则此管已击穿短路或开路损坏。

六.半导体(晶体)三极管

三极管是一种对信号具有放大和开关作用的三层结构的半导体器件,由两个PN结组成。

三极管分为PNP型和NPN型两种类型的结构。

E或e代表发射极,B或b代表基极,C或c代表集电极,BC结(bc结):集电结

BE结(be 结):发射结

2. 三极管的主要电参数

PCM:指集电极最大耗散功率,即是三极管的最大功率。PCM<1W为小功率管;PCM>1W为大功率管;PCM=1W左右的为中功率管。

ICM:指集电极最大电流,即是三极管的最大电流。

Bvceo:指基极开路时集电极与发射极的最大反向击穿电压,即是三极管的耐压。

Iceo :指基极开路时集电极与发射极的最大反向漏电电流,即是三极管的穿透电流。

fT:指特征频率,即是指在其发射极放大电路中放大倍数下降到1时的频率。

fT≤3MHz为低频管;fT>3MHz为高频管;fT>几百MHz称为超高频管

hFE:指三极管的直流放大系数(直流放大倍数)

hFE=(Ic为集电极电流,IB为基极电流)

β值:指三极管的交流放大倍数

(ΔIC为集电极电流变化量,ΔIB为基极电流变化量)

用万用表电阻档测试三极管各脚之间的正反向电阻时,凡是有一次红表笔接固定一个电极是,黑表笔分别接其余两个电极电阻都比较小,则此管为PNP管(简称P管),且红表笔接的电极为基极;若凡是有一次黑表笔接固定一个电极,红表笔分别接其余两个电极电阻都比较小,则此管为NPN管(简称N管)且黑表笔接的为基极。

4.三极管的三个电极区分

根据上述方法判断出PNP与NPN管且找出了基极后,余下的两个电极可用下述方法判断,方法是:万用表置电阻档的RX1K档,红黑表笔分别接余下的两个电极,若为PNP型管则在红表笔接的电极与基极之间并接一个100K左右的电阻(此电阻可用手指代替)此时表针若有明显变化,则红表笔接的电极为集电极,而黑表笔接的电极为发射极;若此管为NPN型管测试时表笔极性刚好相反,其测试方法与PNP型管完全相同。

5.三极管的放大作用原理

基极电流有微小的变化,集电极电流就有较大的变化,即用小电流去控制大电流从而实现电流的放大,这就是三极管的放大作用原理。

用万能表电阻档测试三极管两个PN结(发射结和集电结,即be结和bc结)的正向电阻越小(用Rx1K档测试量时为几K欧左右)越好,而反向电阻越大(用Rx1K档测试时为几十K欧以上,且大多数管子为无穷大)越好,若两个或其中一个PN结的正向电阻过大(如Rx1K档测试有几十欧以上)或反向电阻过小(如Rx1K档测试小于几十K欧)则此管性能不良,若两个或其中一个PN结的正反向电阻都很小(如基本为零)或都很大(如基本为无穷大)则此管由于两个或一个PN结击穿或开路损坏。同时集电极与发射析之间的正反电阻越大(最好为无穷大,但有些管子在几十K欧以上)越陷越好。若此管电阻过小则该管穿透电流过大而性能不良,若此电阻基本为零则该管集发之间已击穿损坏,还有用HFE档测量或用电阻档估测三极管的放大能力(HFE值),管子类型用途不同其放大能力也不同,但应有放大能力(HFE值应有几倍以上,而没有放大能力的管子则不能用。)

7.三极管的故障与检修

.三极管性能不良或损坏时,则不能对三极管进行修整而只能换新或好的三极管解决。

.三极管损坏时,应尽可能选择用同型号的管子更换。若没有同型号管子时,则应选用性能参数相同或相近的管子。

选用代用管子时,其参数Icm,Pcm,Bvceo等参数应等于或大于原型号管子方可代替。

低频管只能在低频电路中应用,而高频管不但可以在高频电路中应用而且可以在低频电路中应用。故在实际应用中高频管可代替低频管,反之则不能。

七.半导体器件的命名方法

由数字---字母---字母---数字---(字母)组成

第一项数字表示电极数目,如:2——二极管,3—-三极管

第二项字母表示材料和极性,如:A——锗材料PNP型 B——锗材料NPN型

C——硅材料PNP型 D——硅材料NPN型 E——化合物材料

第三项字母表示器件的类型,如:

G——高频小功率管 A——高频大功率管

X——低频小功率管 D——低频大功率管

K——开关管 W——稳压管 P——普通管 E——整流管 N——阻尼管 B——变容管

第四项数字,表示登记序号

第五项字母,用字母A,B,C,D等表示原型的改进型

例:2AP9——锗普通二极管 2CW56——硅稳压二极管 3DG6B——硅NPN型高频小功率管为3DG6的改进型 3AX31——锗PNP型低频小功率三极管 3BX31——锗NPN型低频小功率三极管 3CD511——硅PNP型低频大功率三极管 3DD15——硅NPN型低频大功率三极管

由数字——字母-——字母——数字——(字母)组成

第一项数字表示为:0——光电晶体管;1——二极管及整流器;2——三极管及可控整流器。

第二项字母“S”表示为半导体器件。

第三项字母表示器件的类型,第一项为0,1的无此第三项。

A——pnp型高频用 B——PNP型低频用 C——NPN型高频用 D——NPN型低频用

J——P沟道场效应管 K——N沟道场效应管

第四项数字表示登记序号。

第五项字母在区分原型与变型时候使用,用字母A,B,C,D等表示原型的改进型。

由字母——字母——数字——(字母)组成。

第一项字母表示器件所用的类型。

A——锗材料 B——硅材料

第二项字母表示器件的类型。

A——检波,开关,混频三极管;B——变容二极管;C——低频小功率管;F——高频小功率管;D——低频小功率管;L——高频大功率管;S——小功率开关管;U——大功率开关管:E——稳压管;Y——整流管。

第三项数字表示登记序号。

专用器件用一个字母二位数字表示登记序号;通用器件三位数字表示登记序号。

第四项字母,经字母A,B,C,D等表示原型的改进型或按某数分档的标记。

例:BF198——为通用器件,硅NPN型高频小功率三极管;BUY71——为专用器件,硅NPN型大功率开关三极管。

由数字——字母——数字——(字母)组成。

第一项数字及第二项字母“N”表示为:1N——二极管及整流器;2N——三极管及可控整流器;3N——四极管。

第三项数字表示登记序号。

第四项字母,用A,B,C,D等表示原型的改进型。例:1N4007,2N3055等。

集成电路(integratedcircuit,港台称之为积体电路)是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构;其中所有元件在结构上已组成一个整体,这样,整个电路的体积大大缩小,且引出线和焊接点的数目也大为减少,从而使电子元件向着微小型化、低功耗和高可靠性方面迈进了一大步。

集成电路具有体积小,重量轻,引出线和焊接点少,寿命长,可靠性高,性能好等优点,同时成本低,便于大规模生产。它不仅在工、民用电子设备如收录机、电视机、计算机等方面得到广泛的应用,同时在军事、通讯、遥控等方面也得到广泛的应用。用集成电路来装配电子设备,其装配密度比晶体管可提高几十倍至几千倍,设备的稳定工作时间也可大大提高。

它在电路中用字母“IC”(也有用文字符号“N”等)表示。

集成电路按其功能、结构的不同,可以分为模拟集成电路、数字集成电路和数/模混合集成电路三大类。

模拟集成电路又称线性电路,用来产生、放大和处理各种模拟信号(指幅度随时间边疆变化的信号。例如半导体收音机的音频信号、录放机的磁带信号等),其输入信号和输出信号成比例关系。而数字集成电路用来产生、放大和处理各种数字信号(指在时间上和幅度上离散取值的信号。例如VCD、DVD重放的音频信号和视频信号)。

集成电路按制作工艺可分为半导体集成电路和薄膜集成电路。

膜集成电路又分类厚膜集成电路和薄膜集成电路。

(三)按集成度高低分类

集成电路按集成度高低的不同可分为小规模集成电路、中规模集成电路、大规模集成电路、超大规模集成电路、特大规模集成电路和巨大规模集成电路。

(四)按导电类型不同分类

集成电路按导电类型可分为双极型集成电路和单极型集成电路,他们都是数字集成电路.

双极型集成电路的制作工艺复杂,功耗较大,代表集成电路有TTL、ECL、HTL、LST-TL、STTL等类型。单极型集成电路的制作工艺简单,功耗也较低,易于制成大规模集成电路,代表集成电路有CMOS、NMOS、PMOS等类型。

集成电路按用途可分为电视机用集成电路、音响用集成电路、影碟机用集成电路、录像机用集成电路、电脑(微机)用集成电路、电子琴用集成电路、通信用集成电路、照相机用集成电路、遥控集成电路、语言集成电路、报警器用集成电路及各种专用集成电路。

集成电路按应用领域可分为标准通用集成电路和专用集成电路。

集成电路按外形可分为圆形(金属外壳晶体管封装型,一般适合用于大功率)、扁平型(稳定性好,体积小)和双列直插型.

2. 集成电路的封装种类

直插式封装集成电路是引脚插入印制板中,然后再焊接的一种集成电路封装形式,主要有单列式封装和双列直插式封装。其中单列式封装有单列直插式封装(SingleInlinePackage,缩写为SIP和单列直插式封装(Zig-ZagInlinePackage,缩写为ZIP),单列直插式封装的集成电路只有一排引脚,单列曲插式封装的集成电路一排引脚又分成两排进行安装。双列直插式封装又称DIP封装(DualInlinePackage),这种封装的集成电路具有两排引脚。适合PCB的穿孔安装;易于对PCB布线;安装方便。双列直插式封装的结构形式主要有多层陶瓷双列直插式封装、单层陶瓷双列直插式封装、引线框架式封装等。

随着生产技术的提高,电子产品的体积越来越小,体积较大的直插式封装集成电路已经不能满足需要。故设计者又研制出一种贴片封装的集成电路,这种封装的集成电路引脚很小,可以直接焊接在印制电路板的印制导线上。贴片封装的集成电路主要有薄型QFP(TQFP)、细引脚间距QFP(VQFP)、缩小型QFP(SQFP)、塑料QFP(PQFP)、金属QFP(MetalQFP)、载带QFP(TapeQFP)、J型引脚小外形封装(SOJ)、薄小外形封装(TSOP)、甚小外形封装(V

又名球栅阵列封装,BGA封装的引脚以圆形或柱状焊点按阵列形式分布在封装下面。采用该封装形式的集成电路主要有CPU以及南北桥等的高密度、高性能、多功能集成电路。

BGA封装集成电路的优点是虽然增加了引脚数,但引脚间距并没有减小反而增加了,从而提高了组装成品率;厚度和重量都较以前的封装技术有所减少;寄生参数减小,信号传输延迟小,使用频率大大提高;组装可用共面焊接,可靠性高。

集成电路就是把专用的集成电路芯片与相关的电容、电阻元件都集成在一个基板上,然后在其外部采用标准的封装形式,并引出引脚的一种模块化的集成电路。

3.集成电路的好坏判断

用万用表电阻档的R×1K档在IC非在路的情况下测量其各脚对地或各脚之间的正反向电阻与正常值或好的IC比较,在若电阻值基本相同(误差≤±10%)则可认为该IC是好的;若部分或全部脚电阻值相差过大则该IC不良或损坏。

用万用表电阻档的R×1K档在电路板上测量IC各脚对地(指电路板的地线)的正反向电阻值与正常值或好的电路板比较,若电阻值基本相同(误差≤±10%)则可认为该IC是好的;若部分或全部脚电阻值相差过大,则在检查部分或全部引脚外围电路元件正常的情况下,则该IC不良或损坏。

用万用表直流电压档测量IC各脚对地的直流工作电压与正常值或好的电路比较,若电压值基本相同(误差≤±10%)则可以认为该IC是好的;若电压值误差过大则在检查相应引脚的外围电路元件正常的情况下为该IC不良或损坏。

在检查集成电路外围元件正常情况下IC却不能正常工作,则可用一块好的IC代换怀疑已损坏的IC,若代换后电路能正常工作则说明原IC是不良或损坏;若代换后电路还是不能正常工作则原IC有可能没有损坏,应继续检查外围电路元件。

俗称喇叭,是一种电声转换器件,能把音频电信号转换为声音。

压电陶瓷喇叭:由压电陶瓷片组成,是根据压电效应原理发声的。

电动式喇叭:由永久磁铁,音圈,纸盘,振膜等构成。其发声原理是:根据同性磁极相互排斥,异性磁极相互吸引的原理,当音圈通入音频电信号时将产生音频电磁场与永久磁铁上产生的磁场产生相互作用力,于是音圈带动纸盘运动,从而使纸盘振动空气发出声音。

2.扬声器的主要电参数

功率:分为最小功率和最大功率两种

最小功率(PMIN):又叫不失真功率,指失真度在额定范围的功率。

最大功率(PMAX):又叫峰值功率,指喇叭所能承受的最大功率。

阻抗:指喇叭对音频电信号的等效电阻。阻抗=音圈的直流电阻+音圈感抗。

频率特性:指喇叭重放声音的频率范围,全音域高音,中音,低音等。声音的频率范围为20Hz——20KHz。

口径:指喇叭纸盘的直径。

用万用表电阻档的1Ω档可粗略判断喇叭的好坏。方法是:测试音圈的直流电阻应略小于喇叭的阻抗值且测试时喇叭应能发出“喀嚓”声为正常,若有直流电阻过小则音圈短路损坏,若电阻值为无穷大则音圈已开路损坏,同时用手轻按纸盘应弹性良好,不能有杂音,否则该喇叭也不良。

从喇叭接线柱可直接看出,有加号(+)的为正相位,减号(-)为负相位。

用万用表直流电压(电流)档的最低量程档(如:0.5V档)红黑表笔分别接喇叭接线柱两端,再用手轻轻按下纸盘,若表针会轻微向右摆动则表笔极性刚好相反。

5.扬声器的故障与检修

扬声器有故障时建议更换一个同型号的新扬声器解决,但在没有新的扬声器更换或想降低修复成本时也可对其进行修理。

音圈引出线折断的修理:扬声器使用日久或引线质量太差时,由于纸盘的振动而极易引起音圈引出线折断,此时可用相同或相近的喇叭专用的编织软线更换即可修复。注:请不要用其它硬线或花线来更换,否则不但音质受影响而且引出线也很易再次折断。

若为音圈损坏时,则应用ΩΩ天那水(香蕉水)浸开防尘罩及旧音圈再用同型号音圈(也可以自行绕制)更换来修复,更换音圈等应按原来音圈的位置来用粘合剂粘固新音圈,若难以分别原位置时,也可以先装入音圈连线再通入声音信号调整音圈的位置使声音最大音质最好然后用粘合剂粘固凉干后即可修复。

若纸盘损破时可用相同纸盘材料修补破损处即可修复,若纸盘损破严重时则只能换一个新纸盘解决。

若铁芯与永久磁铁松动移位导致与音圈相碰时,在业余条件下一般难以修复而建议更换一个新扬声器解决。

对于球顶高音喇叭,由于音圈与纸盘(振膜)为一个整体,若音圈损坏时,则拆开旧音圈总成来更换一个新的音圈吝惜成即可(其修理最简单)。

1.晶体:又叫晶振,晶体振荡器,谐振器等。由石英晶片或压电陶瓷片组成,常用于振荡电路中。

2.滤波器:常见有晶体滤波器和陶瓷滤波器,用于对某一频率的信号进行选频或滤除。

3.声表面滤波器:由叉指换能器组成的

指由多个相同或不同器件制造或组合在一起的器件,称为复合器件。

采用多个阻值完全相同的电阻把一端并接在一起作为公共端构成的电阻排。

采用多个容量完全相同的单体电容把其一端并接起来作为公共端构成的电容排或者在同一制造中封装在一起构成。

指把多个电感线圈与电容按一定连接方式连接在一起构成,多用于滤波器。

由两个整流二极管封装在一起构成,多用于整流电路等。

简称桥堆,由四个整流二极管按一定方式连接在一起构成,常用于整流电路中。

6.带分压电阻(带阻)三极管

指基极与发射极之间接有分压电阻的三极管。

7.带阻尼二管及分流电阻的三极管

8.复合管(达林顿管)

由两个三极管复合而成,复合管的极性与前管极性相同,复合管的放大倍数为两管放大倍数乘积。

把一个发光二极管和一个光敏三极管封装在一起构成光电耦合器。

常见有四脚光电耦合器和六脚光电耦合器

(涉及领域:电子、电气/电工(考证题库)、通信、维修、自动化、程序等)

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贴片三极管引脚三极管的识别分类及测量符号:“Q、VT”三极管有三个电极,即b、c、e,其中c为集电极(输入极)、b为基极(控制极)、e为发射极(输出极)三极管实物图:贴片三极管功率三极管普通三极管金属壳三极管二、三级管的分类:按极性划分为两种:一种是NPN型三极管,是目前最常用的一种,另一种是PNP型三极管。按材料分为两种:一种是硅三极管,目前是最常用的一种,另一种是锗三极管,以前这种三极管用的多。三极按工作频

贴片三极管引脚 三极管的识别分类及测量

三极管有三个电极,即b、c、e,其中c为集电极(输入极)、b为基极(控制极)、e为发射极(输出极)

贴片三极管 功率三极管 普通三极管 金属壳三极管

按极性划分为两种:一种是NPN型三极管,是目前最常用的一种,另一种是PNP型三极管。按材料分为两种:一种是硅三极管,目前是最常用的一种,另一种是锗三极管,以前这种三极管用的多。三极按工作频率划分为两种:一种是低频三极管,主要用于工作频率比较低的地方;另一种是高频三极管,主要用于工作频率比较高的地方。按功率分为三种:一种是小功率三极管,它的输出功率小些;一种是中功率三极管,它的输出功率大些;另一种是大功率三极管,它的输出功率可以很大,主要用于大功率输出场合。按用途分为:放大管和开关管。

三极管由三块半导体构成,对于NPN型三极管由两块N型和一块P型半导体构成,如图A所示,P型半导体在中间,两块N型半导体在两侧,各半导体所引出的电极见图中所示。在P型和N型半导体的交界面形成两个PN结,在基极与集电极之间的PN结称为集电结,在基极与发射极之间的PN结称为发射结。 图B是PNP型三极管结构示意图,它用两块P型半导体和一块N型半导体构成。

四、 三极管在电路中的工作状态:

三极管有三种工作状态:截止状态、放大状态、饱和状态。当三极管用于不同目的时,它的工作状态是不同的。

1、截止状态:当三极管的工作电流为零或很小时,即IB=0时,IC和IE也为零或很小,三极管处于截止状态。

2、放大状态:在放大状态下,IC=βIB,其中β(放大倍数)的大小是基本不变的(放大区的特征)。有一个基极电流就有一个与之相对应的集电极电流。

3、饮和状态:在饮和状态下,当基极电流增大时,集电极电流不再增大许多,当基极电流进一步增大时,集电极电流几乎不再增大。

集电极与发射极之间电阻很大 IB=0或很小,IC或IE为零或很

利用电流为零或很小特征,可以判断三极管已处于截止状态

集电极与发射极之间内阻受基极电流大小控制,基极电流大,其内阻小 IC=βIB

有一个基极电流就有一个对应的集电极电流和发射极电流,基极电流能有效地控制集电极电流和发射极电流

集电极与发射之间内阻很小 各电极电流均很大,基极电流已无法控制集电极电流和发射极电流 电流放大倍数β已很小,甚至小于1
(用直流电控制信号的一种方式)

放大、调制、谐振、开关

三极管是一个电流控制器件,它用基极电流IB来控制集电极电流IC和发射极电流IE,没有IB就没有IC和IE,只要有一个很小的IB,就有一个很大的IC。在放大电路中,就是利用三极管的这一特性来放大信号的。

当三极管做开关时,工作在截止、饱和两个状态。

在三极管开关电路中,三极管的集电极和发射极之间相当于一个开关,当三极管截止时它的集电极和发射之间的内阻很大,相当于开关的断开状态;当三极管饱和时它的集电极和发射极之间内阻很小,相当于开关的接通状态。

导通状态的工作条件:UB>UE,且UBE≥0.7V,CE结内阻很小,此时电流可以从集电极经CE结流向发射极。

截止状态的工作条件:UBE<0.7V,时,也就是基极没有电流时,CE结内阻很大,此时CE结没有电流流过。

硅三极管和锗三极管的导通、截止电压也是不同的:

六、 三极管的测量及好坏判断

三极管的极性及管型判断

把万用表打到蜂鸣二极管档,首先用红笔假定三极管的一只引脚为b极,再用黑笔分别角碰其余两只引脚,如果测得两次讲习数相差不大,且都在600左右,则表明假定是对的,红笔接的就是b极,而且此管为NPN型管。c、e极的判断,在两次测量中黑笔接触的引脚,读数较小的是c极,读数较大的是e极。红笔接b极,当测得的两级数值都不在范围内,则按PNP型管测。PNP型管的判断只须把红黑表笔调换即可,测量方法同上。

正视,两脚左下脚为b极(基极),测量方法同上

按以上方法测量时两组读数在300--800为正常,如果有一组数值不正常三极管为坏,如果两组数值相差不大说明三极管性变劣。

测量ce两脚,如果读数为0,说明三极管ce之间短路或击穿,如果读数为1,说明三极管ce之间开路 。

七、 三极管的代换原则(只适舍主板)

1、NPN型和PNP型三极管之间不能代换,硅管和锗管之间不能代换。

2、原则上要原型号代换,介在实际维修中很做到同型号代换,主板一般采用的三极管大多是硅管,所以代换时,只须做到硅管代换硅管,NPN型代换NPN型,PNP型代换PNP型即可。

3、三极管的三个引脚不能弄错,拆下坏三极管时要记住线路板上各引脚孔的位置。

八、 主板上常见的三极管型号

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