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第1章 元件的认识与检测实训实训目的:本章通过基础知识的学习和元件测试技能操作的训练,达到以下目标:1.知识目标掌握常用电子元件的分类和参数标示方法。掌握元器件的特性参数及使用方法。掌握常用电子元器件的测试方法。2.技能目标能用万用表和仪器测试元器件的参数和判别元件的性能好坏。能正确使用电子元器件。1.1阻抗元件的认识与测试1.1.1 阻抗元件的标称值与标志阻抗元件包括电阻器(电位器)、电容器和电感器(变压器)。它们是电子产品中应用最广泛的电路元件。1.标称值在电阻、电容、电感器的生产上,为了满足技术和经济上的合理性,采用E数列作为元件生产系列化规格,即按公式:an=()n-1 (n=1,2,3,),E取不同的值,计算形成数值系列。当E取6、12、24所得值构成数列,分别叫E6、E12、E24标称系列。所谓E6、E12、E24系列,就是在数字110内,该系列有6、12、24个取值。阻抗元件的制造就是按这样一个标准序列生产的,所以阻抗元件上的标示值叫标称值。阻抗元件的标称值为标称系列值再乘以10n倍,n为正整数或负整数。常用E6、E12、E24系列如表1-1所示。表1-1 阻抗元件标称系列1.01.52.23.34.76.81.01.21.51.82.22.73.33.94.75.66.88.21.01.11.21.31.51.61.82.02.22.42.73.03.33.63.94.34.75.15.66.2687.58.29.12.误差的表示每个阻抗元件都是按标准系列生产,每个阻抗元件有一个标称阻值。阻抗元件制造出后,它的实际阻抗元件值不一定就是标称值,存在一定的误差,也称为偏差。对于不同的标称系列,误差不同,数值分布越疏,误差也就越大。元件的误差大小用误差等级表示,如E6、E12、E24、E48、E96、E192系列的误差等级分别为:20%、10%、5%、2%、1%、0.5%。误差也用标准符号表示,表1-2给出常用误差符号与阻抗元件的误差等级之间的关系。表1-2误差的表示方法误差(%)0.10.250.5151020+20-10+30-20+50-20+80-20+100-0字母代号BCDFJKMSEH曾用符号0说明精密元件一般元件适用于部分电容3元件标称值和误差的标示法电阻、电容、电感的标称值和误差等参数都用一定的表示方法标示在元件上。 直标法商标型号功率直标法就是用文字符号和阿拉伯数字在阻抗元件表面直接标出型号、标称阻值、允许偏差(用百分数表示)、生产日期等参数。如图1-1所示。直标法可用单位代替小数点,如0.27可标为27,4.7K则标为4K7。直标法适用于体积较大的元件。制造日期标称阻值和偏差和误差 RJ 1W3.6K5% 92.5图1-1阻抗器件直标法示例数码法用三位数字表示元件的标称值。从左至右,前两位表示有效数位,第三位表示10n(n=08)。当n=9时为特例,表示10-1,例如电容上数码标示479为4.7pF。片状电阻多用数码法标示,如512表示5.1k,而标志是0或000的电阻器,表示是跳线,阻值为0。数码法标示电阻单位为欧姆,电容单位为pF,电感一般不用数码标示。数码法用字母标示元件的误差等级。文字符号法:文字符号法是将电阻器和电容器的标称值和允许偏差用数字和文字符号按一定规律组合标志在电阻体和电容体上。例如:6R2J表示该电阻标称值为6.2欧姆(),J允许偏差为5%;3k6K表示表示电阻值为3.6千欧(k),K允许偏差为10%。电容器的例子:2n2J表示该电容器标称值为2.2纳法(nF),即2200皮法(pF),允许偏差为5%;47nK表示电容器容量为47纳法(nF)或0.047微法(F),允许偏差(K)10%。色标法:色标法是用不同颜色的色带或色点在元件表面表示标称值和允许偏差。各种颜色表示数字和偏差的意义如表1-3所示。色标法的计量单位分别是:电阻单位为欧姆(),电容单位为皮法(pF),电感为微亨(F)。表1-3 颜色表数字和误差的意义颜色意义黑棕红橙黄绿蓝紫灰白金银无色有效数字0123456789倍乘(数量级)10010110210310410510610710810910-110-2偏差()120.50.250.1+50-2051020电阻、电容、电感随其形状不同分别用色环或色点在元件上进行标示,如图1.2所示。如普通电阻用四色环(点)表示,第一二两环表示两位有效数字,第三环表示倍乘10n,n为色环所表示的值,第四色环表示允许偏差。精密电阻器用五条色环(点)表示标称阻值和允许偏差,第一、二、三环表示有效数字,第四环表示倍乘10n,第五环表示偏差。 蓝灰红银黑黑棕黄紫橙银棕灰红银第一环(有效数十位)第一环(有效数个位)第一环(倍乘数)第一环(允许误差)金图1-2(a)中电阻器上的色带依次为绿、蓝、橙、金,则表示5610356,允许偏差是5;图1-2(b)中电容器的容量分别为6800pF和0.047F,误差为10;图1-2(c)中电感器的电感量分别为10H和1.8mH,误差分别是5和10%。(a) (b) (c)图1-2 色标法(四色环)(a)电阻器 (b)电容器 (c)电感器1.1.2电阻器1.电阻器的作用与分类 在电路中,电阻器上电压降U、电阻器的电阻值、流过电阻器的电流之间关系满足欧姆定律U=RI。电路中常将电阻器进行串、并联连接,在电路中实现分压、限流、分流,得到所需要的电压和电流。电阻器的种类繁多,结构形式各有不同,分类方法也多种多样。一般根据电阻器的结构和特性,可分为固定电阻器、可变电阻器和特种电阻器三大类。每一类又可细分为多种类型,图1-3中给出了电阻器分类,一些还可细分。几种固定电阻器的外形和特点如表1-4所示。2.电阻器、电位器的型号和命名方法电阻器的字母符号用表示。根据国家标准GB2470-81电子设备用电阻器、电容器型号命名方法规定,电阻器、电位器的型号一般由四部份组成,各部分的含意如表1-5所示。例如:RJ72-R表示(主称)电阻器,J表示(材料)金属膜,7表示(分类)精密电阻,2表示生产序号,整个符号表示精密金属膜电阻器。又如:RTX-R表示电阻器,T表示碳膜,X表示小型电阻器。光敏型电位器磁敏型电位器直滑式电位器旋转式电位器电阻器线绕电位器薄膜型电位器合成材料电位器直线型电位器函数型(指数、对数)步进型电位器带开关电位器抽头式电位器单联电位器锁紧型电位器多联电位器普通型电位器微调型电位器精密型电位器功率型电位器专用型电位器步进型电位器电位器(可变电阻器)接 触 式 电 位 器非接触式电位器数字式电位器按电阻体材料分类按阻值变化分类按调节方式分类按结构特点分类按用途要求分类按材料分按用途分按外型分普 通 固 定 电 阻线绕电阻薄膜型电阻敏感电阻 特 种 电 阻合成电阻通用型电阻高压电阻高频无感电阻管形电阻方形电阻片状电阻集成电阻园柱形电阻热敏电阻光敏电阻压敏电阻气敏电阻熔断电阻湿敏电阻图1-3 电阻器的分类3.电阻器的主要参数 在电阻器的使用中,必需正确应用电阻器的参数。电阻器的性能参数包括标称阻值及允许偏差、额定功率、极限工作电压、电阻温度系数、频率特性和噪声电动势等。对于普通电阻器使用中最常用的参数是标称阻值和允许偏差,额定功率。标称电阻值和允许偏差每个电阻器都按系列生产,有一个标称阻值。不同标称系列,电阻器的实际值在该标称系列允许误差范围之内。例如,24系列中一电阻的标称值是1000欧,24系列电阻的偏差是5%,这个电阻器的实际值可能在9501050欧范围之内的某一个值,用仪表测得具体的阻值就是这个电阻的实际值。表1-4 几种固定电阻器的外形和特点名称碳膜电阻(RT)金属膜电阻(RJ)线绕电阻(RX)金属氧化膜(RY)水泥电阻片状电阻(RL)集成电阻(B-YW)外型 结构陶瓷管架上高温沉积碳氢化合物电阻材料,通过厚度和刻槽控制阻值,表面涂有保漆。陶瓷管架上用真空蒸发或烧渗法形成金属膜(镍铬合金),表面涂有保漆。合金丝(康铜、锰铜或镍铬合金)绕在瓷管架上,表面涂有保护漆或玻璃釉。金属盐溶液在陶瓷管架上水解沉积成膜而成。将电阻线绕於无咸性耐热瓷件上或用氧化膜电阻等,用特殊不燃性耐热水泥充填密封而成。采用高稳定金属膜在陶瓷基体上蒸发制成采用高稳定金属膜在陶瓷基体上蒸发或溅射而成的高精度电阻网络。阻值及功率110M0.125W10W1620M0.125W5W0.15M0.125W500W11M25W50KW1200K0.5W50W11M1/32W3W5133K特点稳定,电压频变化影响小,负温度系数,价廉。耐热,稳定性和温度系都优于碳膜,体积小,精度高,可达0.5%0.05%。低噪声,高线性度,温度系数小,稳定度高,工作温度可达315。抗氧化性和耐高温,高温下热稳定性优于金属膜。具有耐高功率、散热性好、稳定性高等特点体积小、无引脚,高精度、高稳定、温度系数小,高频特性好。高精度、高稳定、低噪声、温度系数小,高频特性好。应用民用低挡电子产品。要求较高的电子产品。大功率,高稳定性,高温工作场合。补充金属膜大功率及低阻值部分。用于电源和功率电路中的分流和降压。计算机、通信及家用电器、精密仪器、仪表等。计算机、仪器、仪表及特殊要求电路。在要求电阻偏差小的电路中,可选用48、96、192精密电阻系列,在电阻器的使用中,根据实际需要选用不同精密度的电阻,一般来说误差小的电阻温度系数也小,阻值稳定性高。电阻的单位是欧姆,用符号表示。还常用千欧(K)、兆欧(M)等单位表示。单位之间的换算关系是: 110001000000电阻器的额定功率电阻器在电路中实际上是个将电能转换成热能的元件,消耗电能使自身温度升高。电阻器的额定功率是指在规定的大气压和特定的温度环境条件下,长期连续工作所能呈受的最大功率值。电阻器实际消耗的电功率等于加在电阻器上的电压与流过电阻器电流的乘积,即。电阻器的额定功率从0. 05至500之间数十种规格。在电阻的使用中,应使电阻的额定功率大于电阻在电路中实际功率值的1.52倍以上。表1-5 电阻器和电位器的命名方法第一部份第二部份第三部份第四部份用字母表示主称用字母表示电阻体材料用数字或字母表示分类用数字表示序号符号意 义符号意 义符号意 义RWM电阻器电位器敏感电阻TJHPUIYSXNCG碳膜金属膜合成膜硼碳膜碳膜玻璃釉膜氧化膜有机实芯线绕无机实芯化学沉积膜光敏123456789GTXZWD普通型普通型超高频高阻型高温型精密型高压、特殊函数特殊型高功率可调小型正温度系数微调多圈用一位数或无数字表示在电路图中,电阻的额定功率常用图1-4所示符号表示。大于1 的电阻器也常在电阻符号中用阿拉伯数字加单位表示或在电路图中进行说明,如25。25W1/8W 1/4W 1/2W 1 W 2 W 5 W 10W 25W图1-4 电阻器额定功率的图形符号在现代电子设备中,还常用到如水泥电阻和无引脚的片状电阻等新型电阻器。水泥电阻体积小,功率较大,在电路中常作降压或分流电阻。片状电阻有两种类型,厚膜片状电阻和薄膜片状电阻。目前常用的是厚膜电阻,如国产11系列片状电阻。片状电阻的特点是体积小,重量轻,高频特性好,无引脚采用贴焊安装。除此之外,还有集成电阻(排阻)。4.几种特殊电阻保险电阻:又叫熔断电阻器,在正常情况下起着电阻和保险丝的双重作用,当电路出现故障而使其功率超过额定功率时,它会像保险丝一样熔断使连接电路断开。保险丝电阻一般电阻值都小(0.3310K),功率也较小。保险丝电阻器常用型号有:RF10型、RF11型、RRD0910型、RRD0911型等。常见保险丝电阻器外形和符号如图1-5所示。(a) (b) (c)1-5 保险丝电阻器的符号(a)保险丝电阻外形 (b) 电路符图 (c)部分外国公司保险丝电阻电路符号敏感电阻器:是指其电阻值对于某种物理量(如温度、湿度、光照、电压、机械力、磁通、以及气体浓度等)具有敏感特性,当这些物理量发生变化时,敏感电阻的阻值就会随物理量变化而发生改变,呈现不同的电阻值。根据对不同物理量敏感,敏感电阻器可分为热敏、湿敏、光敏、压敏、力敏、磁敏和气敏等类型敏感电阻。敏感电阻器所用的材料几乎都是半导体材料,这类电阻器也称为半导体电阻器。热敏电阻的阻值随温度变化而变化,温度升高阻值增大,称之为正温度系数(PTC)热敏电阻,彩色电视机中的消磁电阻就是典型的正温度系数的热敏电阻。温度升高阻值下降,为负温度系数(NTC)热敏电阻。目前应用较多的是负温度系数热敏电阻,又可分为普通型负温度系数热敏电阻;稳压型负温度系数热敏电阻;测温型负温度系数热敏电阻等。光敏电阻是电阻的阻值随入射光的强弱变化而改变,当入射光增强时,光敏电阻的阻值明显减小,入射光减弱时电阻值增大。压敏电阻器是利用半导体材料的非线性原理制造而成,当外加电压施加到某一临界值时,电阻的阻值急剧变小,也称电压敏感电阻。常在电路中作保护元件,如彩电电源电路中就使用了压敏电阻。tu(b)(c)(d)图1-6 敏感电阻及常见敏感电阻电路符号(a) 敏感电阻外型 (b)光敏电阻符号 ( c)热敏电阻符号 (d)压敏电阻符号 (a)敏感电阻器的外形和几种常用敏感电阻的电路符号如图1-6示。5.电位器可调电阻器就是电阻器的阻值可以在一定范围内调节变化,可分为微调电阻器和电位器两种。电位器在电阻体上有两个固定端和一个可在电阻体上滑动的滑动端构成,如图1-7(b)所示。滑动点在电阻体上滑动,从滑动端到固定电阻器仍一端之间的电阻值随滑动点移动而改变,从而实现阻值调节作用。一般的可变电阻器都有三条引脚,部分电位器还和开关装在一起,组成带开关的开关电位器。微调电阻器和电位器的电路符号如图1-7(c)所示。电位器的类型电位器的分类如图1-3中所示,对某种类型还可有具体分类,如薄膜型可分为金属膜、金属氧化膜等。电位器随额定功率不同体积有大小之分,还有旋转轴柄有长柄、短柄之分。轴端形式也各有不同,电位器的轴端形式常用有:ZS-1光轴式,ZS-3带起子槽式,ZS-5铣平面式和ZS-13轴中开口式等,如图1-8示。几种电位器和微调电阻 (a)(b)电位器微调电阻(c)滑动触点点电阻体132123接地端端图1-7 电位器和微调电阻(a)常见电位器和微调电阻 (b)普通电位器结构 (c) 电位器、微调电阻符号 电位器在旋转时,其相应阻值随旋转角度而变化(图1-9),按变化规律可分为、型。X型为直线式,其阻值按旋转角线性变化。这种电位器适于作分压、调节电流、电视机中场频调整等。Z型为指数式,其阻值按旋转角度按指数关系变化。它常使用在音量调节电路中,由于人耳对声音的听觉特性是接近于对数关系的,当音量从零开始逐渐变大的一段过程中,人耳对音量变化听觉最灵敏,当音量大到一定程度后,人耳听觉逐渐变迟钝 。所以音量调整一般采用指数式电位器,使声音变化听起来显得平稳、舒适。D型为对数式,其阻值按旋转角度成对数关系变化。适用在音调控制等电路。Z型X型D型100%100%阻值变化转角变化 ZS-1ZS-3ZS-5ZS-13图1-8电位器的轴端形式 图1-9 电位器旋转角度与阻值关系微调电阻的阻值虽然可以象电位器一样进行调节,由于没有旋柄,调节不方便,所以,微调电阻用于需要调节,但又不需经常调节的电路中。在计算机、精密挡仪器、通讯设备和家用电器中,还用到无引脚片状或圆柱形等形状电位器,它具有体积小,重量轻,高频特性好,阻值调节范围宽,温度系数小,额定功率小等特点。电位器的主要性能参数电位器的标称阻值和允许偏差 常用电位器有E6、E12系列。 电位器的实际总阻值与标称阻值之间的最大允许偏差就是电位器的阻值精度。电位器的额定功率电位器的额定功率的定义与电阻器的额定功率定义相似。根据国家标准的规定,电位器额定功率的标称系列如表1-6所示。表1-6 电位器额定功率标称系列 (单位:)电位器系列0.025;0.05;0.25;0.5;1;1.6;2;3;5;10;16;25;40;63;100线绕电位器0.25;0.5;1;1.6;2;3;5;10;16;25;40;63;100非线绕电位器0.025;0.05;0.1;0.25;0.5;1;2;3 在电位器的选用中,除在参数上注意电位器的标称阻值和额定功率这两个参数外,还要考虑电位器的体积、轴长、轴端形式等方面的情况。数字电位器现在应用也逐步增多,在扩音机的音量调节中使用了步进式数字电位器。6电阻和电位器的检测外观检查对于固定电阻首先查看标志清晰,保护漆完好,无烧焦,无伤痕,无裂痕,无腐蚀,电阻体与引脚紧密接触等。对于电位器还应检查转轴灵活,松紧适当,手感舒适。有开关的要检查开关动作是否正常。万用表检测固定电阻的检测用万用表的电阻挡对电阻进行测量,对于测量不同阻值的电阻选择万用表的不同倍乘挡。对于指针式万用表,由于电阻挡的示数是非线性的,阻值越大,示数越密,所以选择合适的量程,应使表针偏转角大些,指示于1/32/3满量程,读数更为准确。若测得阻值超过该电阻的误差范围、阻值无限大、阻值为0或阻值不稳,说明该电阻器已坏。在测量中注意拿电阻的手不要与电阻器的两个引脚相接触,这样会使手所呈现的电阻与被测电阻并联,影响测量准确。另外,不能带电情况下用万用表电阻挡检测电路中电阻器的阻值。在线检测应首先断电,再将电阻从电路中断开出来,然后进行测量。保险丝电阻和敏感电阻的检测保险丝电阻一般阻值只有几到几十欧,若测得阻值为无限大,则已熔断。也可在线检测保险丝电阻的好坏,分别测量其两端对地电压,若一端为电源电压,一端电压为0伏,保险丝电阻已熔断。敏感电阻种类较多,以热敏电阻为例,又分正温度系数和负温度系数热敏电阻。对于正温度系(PTC)热敏电阻,在常温下一般阻值不大,在测量中用烧热的电烙铁靠近电阻,这时阻值应明显增大,说明该电阻正常,若无变化说明元件损坏,负温度系热敏电阻则相反。光敏电阻在无光照(用手或物遮住光)的情况下万用表测得阻值大,有光照表针指示电阻值有明显减小。若无变化,则元件损坏。可变电阻和电位器的检测首先测量两固定端之间电阻值是否正常,若为无限大或为零欧,或与标称相差较大,超过误差允许范围,都说明已损坏;电阻体阻值正常,再将万用表一只表笔接电位器滑动端,另一只表笔接电位器(可调电阻)的任一固定端,缓慢旋动轴柄,观察表针是否平稳变化,当从一端旋向另一端时,阻值从零欧变化到标称值(或相反),并且无跳变或抖动等现象,则说明电位器正常,若在旋转的过程中有跳变或抖动现象,说明滑动点现电阻体接触不良。用电桥测量电阻 如果要求精确测量电阻器的阻值,可通过电桥(数字式)进行测试。将电阻插入电桥元件测量端,选择合适的量程,即可从显示器上读出电阻器的阻值。例如,用电阻丝自制电阻或对固定电阻器进行处理来获得某一较为精确的电阻值时,就必须用电桥测量自制电阻的阻值。1.1.3 电容器电容器是一种能够储存电能的元件。利用电容充电、放电和隔直流通交流的特性,在电路中常用于谐振回路、滤波电路、隔直流、耦合交流和交流旁路等电路中。电容器用字母表示。1电容器分类电容器的种类繁多,可按介质材料、结构和形状进行分类,如图1-10所示。从形状上分,固定电容器有圆片形、柱形、矩形、穿心电容和片状电容。片状形电容器在表面贴焊技术上广泛应用。片状陶瓷电容器有矩形和柱形两种,其中矩形片状陶瓷电容应用最多。片状陶瓷电容采用多层叠层结构,又称为片状独石电容。还有片状绦纶电容、片状铝电解电容和钽电解电容。片状电容的特点是:体积小,无引线,内部电感小,损耗小,高频特性好,耐潮性好,稳定性可靠性高。广泛应用计算机、各种高挡电子仪器设备和通信设备中。 电解电容是有极性电容器,它的极性(常标出负极“”)都标示在电容器的引脚对应的外壳上,若是新电容器,两只引脚一长一短,长脚是正极。值得一提的是还有一种变容二极管,一般都放在半导体元件中讨论。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。但是它在应用上是属于可变电容,只不过是用电的方式调节其容量大小,现在无线广播、通讯等方面广泛应用。常见固定电容外形及特点如表1-7所示。可调电容就是电容器的电容量可调节变化,一类是可变电容器,一类是微调电容器。可变电容器又分单联和双联。可变电容器的外型和电容器的电路符号如图1-11所示。纸介电容片状电容聚四氟乙烯电容穿心电容电 容 器按 介 质 材 料 分 类按 结 构 分 类有机、复合介质陶瓷、独石电容塑料电容薄膜复合电容云母电容涤纶电容聚苯乙烯电容聚丙烯电容聚碳酸酯电容圆 片 形柱 形矩 形无机介质类玻璃釉电容空气电容真空电容充气电容普通铝电解电容钽电解电容铌电解电容塑膜介质空气介质空气介质塑膜介质陶瓷介质气体介质类固定电容微调电容可变电容电解质介质图1-10电容器分类+(a)(b)(c)图1-11可变电容器外形和电路符号( a ) 单联可变电容器及符号 (b)微调电容器及符号 (c)双联可变电容器及符号表1-7常见固定电容器及特点名称外形主要特点主要应用主要参数(范围)电容量额定电压聚酯电容(CL)小体积、大容量,耐热、耐湿、稳定性差。对于稳定性和损耗要求不高的低频电路400p463630V聚丙稀电容(CBB)稳定、低损耗,体积小,稳定性略差。对稳定和损耗要求较高的电路,可代替聚苯和云母电容。1000p10632000V云母电容(CY)高稳定性,高可靠性,温度系数小。高频振荡和脉冲电路等要求较高的电路10p0.11007000V高频瓷介电容(CC)高频损耗小,稳定性好。高频电路1p6800p63500V铝电解电容(CD)体积小,容量大,损耗、漏电大,有极性。电源滤波,低频耦合,去耦和旁路等0.47100006.3450V钽、铌电解电容(CA、CN)体积小,容量大,损耗、漏电小于铝电解电容。在要求较高的电路中代替代铝电解电容0.110006.3125V贴片电容体积小,无引脚,分布参数小在要求较高的电路中1 .5p100450V2电容器的命名方法根据国家标准GB2470-81和GB2691-81电子设备用电阻器、电容器型号命名方法,国产电容器的型号由四部分组成。各部分所表示的意义如表1-8所示。以上的规定对可变电容器和真空电容器不适用。对微调电容器仅适用于瓷介微调电容器。在某些电容器的型号中还用表示小型,用表示密封。也有的用序号来区分电容器的形式、结构、外形尺寸等。详细内容可参考有关技术标准。进口电容器一般有六项组成。第一项用字母表示类别;第二项用两位数字表示其外形、结构、封装方式、引线开始及与轴的关系;第三项用字母、也有用颜色表示温度补偿型电容器的温度特性;第四项用字母和数字表示耐压,字母代表有效数值,数字代表10的幂;第五项用三位数字表示标称容量,前两位为有效数值,第三位为是10的幂。当有小数时,用R表1-8电容器命名方法和各部分的意义第一部分:主称第二部分:材料第三部分:特征、分类第四部分符号意义符号意义符号意义序号瓷介云母有机性电解电容对于材料相同,性能指标、大小尺寸有区别,但不影响互换使用的产品,给同一序号;基性能指标、尺寸大小明显影响互换时,则在序后面再用大写字母作区别代号。C电容A钽电解质1圆片非密封密封箔式B聚苯乙烯等2管形非密封非密封箔式BF聚四氟乙烯3叠片密封密封烧结粉固体C高频瓷4独石密封密封烧结粉固体D铝电解质5穿心E其它材料6支柱G合金电解质7无极性H复合介质8高压高压高压I玻璃釉9特殊特殊J金属化纸G高功率L涤纶T叠片式N铌电解质W微调电容O玻璃膜Q漆膜S聚碳酸酯T低频瓷V云母纸Y云母Z纸介或P表示。普通电容器的单位是pF,电解电容器的单位是F;第六项用一个字母表示允许偏差,意义和国产电容器的相同。也有用色标法的,意义和国产电容器的标志方法相同。举例说明: ( 圆片形微调瓷介电容器) (序号)(分类)微调 (材料)高频瓷 (主称)电容器3.电容器的主要参数电容器在使用中的主要参数是标称容量、偏差和额定直流工作电压等。电容器的标称容量和允许偏差电容量是表示电容器在一定工作条件下储存电能的能力。一个电容器的标称容量表示其电容量大小。电容器的允许偏差(也称误差)是实际电容量和标称电容量允许的最大偏差范围。电容器的标称容量和允许误差与电容器使用介质有密切关系,如瓷介、云母、玻璃釉、高频有机膜电容标称容量和允许误差一般是E6、E12、E24系列。电解电容、纸介电容和一些特殊误差采用的是E6系列生产,但有不同的误差等级。电解电容的标称容量和误差等级如表1-9所示。 电容器的标称容量和允许偏差一般标在电容体上,其标志方法有直标法、文字符号标法和色标法等几种。电容量允许偏差的标志符号与电阻器采用的符号,除个别小容量电容器之外,其它都相同。电容器采用色标法,单位用皮法(pF)表示。表1-9 电解电容的标称容量和误差等级标称容量1; 1.5; 2.2; 3.3; 4.7; 6.8允许误差10%(K); 20%(M); +50-20%(S);+100-10%(R)电容量的单位用法拉(F)、微法(F)和皮法(pF)等表示。单位之间的换算关系是:法拉10微法1012皮法。由电容量可计算电容对交流阻碍作用,容抗的大小XC=1/2fC。可见电容的容抗大小与电容量C和交流电的频率f成反比。额定直流工作电压额定直流工作电压(又叫耐压),指电容器在电路中长期工作所能承受的最高直流工作电压。在直流电路中,电容器的直流工作电压不能超过这个值,在交流电路中,加在电容器上的交流电压最大值也不能超过直流工作电压,超这个值电容器就会被击穿损坏。电容器的耐压高低与电容器介质材料和介质厚度有关。对于结构、介质、容量相同的器件,耐压越高,体积越大。电容器的额定工作电压有:6.3V,10V,16V,25V,63V,100V,160V,250V,400V,630V,1000V,1600V,2500V,4000V,6300V,10000V,15000V.。有些小型的电解电容器,在正极引线的根部用颜色来表示其工作电压:6.3 用棕色、10用红色、16用灰色表示。温度系数在一定温度范围内,温度每变化1,电容量的相对变化值。温度系数越小越好。绝缘电阻电容的介质不是绝对不导电的,在一定电压作用下,会有微弱的电流流过介质,这就是电容器的漏电流。绝缘电阻用来表明电容漏电大小。一般小容量的电容,绝缘电阻很大,在几百兆欧姆或几千兆欧姆。电解电容的绝缘电阻一般较小。相对而言,绝缘电阻越大越好,漏电也小。损耗在电场的作用下,由于电容器的充放电和电容器的漏电流,电容器在单位时间内发热而消耗的能量称为电容器的损耗。这些损耗主要来自介质损耗和金属损耗。通常用损耗角正切值来表示。频率特性电容器在工作频率很高的情况下,电参数将随工作频率而变化。在高频条件下工作的电容器,介电常数在高频时比低频时小,电容量也相应减小。损耗也随频率的升高而增加。另外,在高频工作时,电容器的分布参数不可忽略,如极片电阻、引线和极片间的电阻、极片的自身电感、引线电感等,都会影响电容器的性能。所有这些,使得电容器的使用频率受到限制。不同品种类的电容器,最高使用频率不同。如:小型云母电容器在250MHz以内;圆片型瓷介电容器为300MHz;圆管型瓷介电容器为200MHz;圆盘型瓷介可达3000MHz;小型纸介电容器为80MHz;中型纸介电容器只有8MHz。4.电容器的检测和选用电容器常见故障有开路损坏、击穿短路损坏和漏电、电容量减小、介质损耗增大等质量变坏。 电容的检测万用表判别电容的好坏:数字式万用表一般都有测试电容容量的功能,将表的功能开关置于相应挡位,被测电容插入CX插座内,就能粗略测量电容量大小,判断电容器的容量是否在其标称和误差范围内。对于用数字式万用表,选择合适挡位测电容器的容量,若测得电容器的容量与标称容量相近,并在允许误差范围之内,说明电容器基本正常。指针式万用表判测电容的原理是利用电容器的充放电特性,如图1-12。1-12(b)为检测原理电路。当用两表笔接触电容器的两电极,表内电池E通过内阻向C充电。刚接通时充电流为最大,表针迅速向右偏转,表针向右摆过一个明显的角度。随着电容充电,充电电流逐渐减小,表针又向左返回。电容量越大,充电起始电流也越大,表针向右偏转角度越大,甚至由于摆动惯性而冲过欧姆挡的零点。从表针的偏转角度大小可粗略判测电容器电容量的大小。表内阻表内电池被测电容C充电电流表针向右偏转后返回 (a) (b) 图1-12万用表测电容器原理(a) 万用表测电容 (b) 万用表测电容的原理测试时为了使得表针偏转角度更大一些,一般对于1F至50F的电容,用R1K挡进行测量;50F以上可用R100挡或R1挡;测量1F至0.01F之间耐压较高的电容器可选用R10K挡。对于标称容量不是很小的电容器,测试时无充电现象,说明电容器开路。测得电容电阻值为零或很小,说明内部短路或击穿损。对于小容量(pF)电容器,用指针式万用表电阻挡测量时,表针几乎不动,呈高电阻。若测出一定阻值或阻值为0,说明电容器内部已短路或击穿。万用表检测漏电电阻:在上面测试中,随着电容器充电,表针向阻值为无限大的方向偏转,最后停在某一电阻值上,此时万用表电阻挡的读数就是电容器的漏电电阻,这个值越大越好。对于容量较小的电容一般漏电电阻都接近无限大,大容量电容(如铝电解电容)阻值应在几百至几千千欧以上。测量中应注意,对于象电解电容这类有极性电容器,指针式万用表的黑表笔应接电容器的正极,红表笔接电容的负极。可变电容器的检测: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。将转轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不应有松动的现象。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。将万用表置于R10k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。若要对电容器容量和介质损耗等参数进行精确的测量,则要用电桥或Q表等进行测量。电容器的使用合适的型号:针对不同用途选用不同型号。合理确定电容器的精度:满足电路精度要求,如振荡回电电容。合适的额定工作电压和注意电压极性:对一般电路,电路的工作电压应为电容器额定电压的10%20%;当有脉动电压时,工作电压应为脉动的最高电压。当应用于交流时,额定电压随频率的增加而要相应增大。当温度环境比较高时,额定电压还要选用更大的。有极性的电容器在电路中正极的电位应比负极高,特别是滤波电容极性不能接错。选择绝缘电阻大的电容。如选择滤波电容。考虑温度系数和频率特性,以适应工作环境和工作频率。1.1.4 电感和变压器1.电感器的作用和分类电感器的分类如图1-13所示。为了增强电感量和品质因数(值),缩小电感体积,电感线圈中常放置磁性材料制作的磁芯。低频多采用铁芯和磁芯(铁氧体),中、高频电感采用高频磁芯和空线圈。电感器如图1-14所示。偏转线圈电 感 器空心电感磁芯电感铁芯电感按结构分固定电感可调电感微调电感按是否可调分按形状分片状电感印刷板电感单层线圈多层线圈蜂房线圈线绕电感平面电感天线线圈振荡线圈耦合线圈校正线圈延迟线磁头线圈扼流圈按工作性质分图1-13电感的分类磁芯电感可调电感空心电感(b)(a)图1-14 电感线图外形及电路符号(a) 常见电感 (b) 电感器的电路符号2.变压器的作用和分类变压器属于电磁感应作用的能量转换器件,它的主要作用是变电压、变电流和变阻抗,还可使电源和负载之间进行隔离等。一般变压器是由线圈绕在同一闭合磁路上而构成。线圈有两个或多个组成,接电源(信号源)的线圈叫初级线圈,传输能量给负载的线圈叫次级线圈。变压器的分类如图1-15所示。变压器常用字母符号或r表示。几种变压器如图1-16所示。变 压 器硅钢片变压器低频磁芯变压器高频磁芯变压器按导磁材料分按用途分中频变压器电源变压器、隔离变压器调压器输入、输出变压器脉冲变压器高频变压器E形铁(磁)芯变压器C形铁(磁)芯变压器R形铁(磁)芯变压器按铁芯形状分O形铁(磁)芯变压器图1-15 变压器的分类3.电感器和变压器的主要参数电感的主要参数线圈的电感量 线圈产生感应电动势大小的能力称为线圈的电感量。电感量用字母L表示。电感量的单位是“亨利”(H)、“毫亨”(mH)和“微亨”(H)。1亨(H)1000毫亨(mH)1000000微亨(H)。由电感量可计算电感对交流阻碍作用,电感的感抗大小XL=2f L。可见电感的感抗与电感量L和交流电的频率f成正比。品质因素 品质因数是表示电感线圈品质的参数,物理意义为电感线圈在一个正弦周期内储存能量与损耗能量之间的关系量。品质因数用字母来表示,因此,品质因数也叫值。线圈值的大小与线圈的内阻、绕制方式、介质损耗、工作频率等有重要关系。不但线圈存在值,电容器也有值参数,而且电感和电容组成的调谐回路,也有一个储存能量和耗能的关系,这就是回路的值。分布电容 在线圈上绕的相邻两根导线,相当于电容器的两个极板,导线之间的绝缘材料相当于介质。这样当工作频率较高时,绕线之间就形成小电容,这个小电容称为分布电容。圈数越多,分布电容越大,为了减小线圈的分布电容,线圈在绕制时采用特殊的绕制方法。如蜂房式等 直流电阻R 电感线圈具有的电阻值,直流电阻的大小会影响电感的Q值,因为电感的Q值定义为:Q=2fL/R式中f为电路工作频率,L为电感量,R为电感的总损耗电阻(直流电阻和介质损耗电阻等)。 TN1N2(a) (b)图1-16 变压器外形及电路符号(a)常见变压器 (b)变压器电路符号变压器主要参数有: 变比n: nN1/N2=U1/U2,N1、N2分别为变压器初次级绕组的匝数,U1、U2为绕组电压。额定功率:指变压器在额定电压,额定频率的情况下,变压器长时间工作在规定温升条件下的输出功率。额定功率的单位用VA(伏安)表示。绝缘电阻 变压器各绕组之间和各绕组与铁芯之间由于不是完全理想的绝缘,外加电压时,存在着一定的漏电,这就是绝缘电阻。绝缘电阻越大,漏电电流就越小。变压器绝缘电阻过小,就会使仪器、设备的外壳带电,对仪器设备的正常工作和人身安全带来危险。另外还有温升、空载电流、效率等参数。4.电感和变压器的检测用万用表测电感和变压器。检测电感线圈直流电阻和绕组内部有无开路现象。万用表调至电阻挡,并将表笔接绕组两端头,这时绕组呈现一定的电阻值,这个电阻值就是绕组的直流电阻。若测得某一绕组的直流电阻是无限大,则说该绕组内部导线已断;若已知绕组的正常直流电阻值,而测得电阻值比该绕组正常直流电阻值小得多,说明绕组有严重匝间短路。对于多个绕组的电感器,用万用表测电阻的方法判测各绕组的端头间的直流电阻,找出哪两个或几个端头属于同一个绕组。正常情况下各绕组间、绕组与铁心间、绕组与屏蔽层间的绝缘电阻都应是无限大。用万用表测量变压器的同极性端。在使用中,有时需要知道变压器的同极性端(也叫同名端),但变压器上又无标志,就需要对变压器进行同名端的判测,可用下述方法(直流法)测定。测试电路如图1-17所示。图中T为待测试同极性端的变压器。将E为1.5伏干电池和开关S接于变压器初级(设定)两端。将万用表拨到最小电压挡(如2.5伏)或最小电流挡(微安),接于变压器次级,如图1-17示接法。当开关合上瞬间,观察万用表指针的偏转方向,若表针向右方摆动一下,又回到零点,说明a端和c端(b端和d端)为同极性端,如图中所标示“”端为同极性端。若表针向左偏转,a端和d端是同极性端。TrT图1-17 直流法测变

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