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文档简介
电子元器件特性与检测方法2022/12/24电子元器件特性与检测方法电子元器件特性与检测方法2022/12/18电子元器件特性与1
培训目的
电子元件是组成电路,构成产品的最基本单位。要提高产品的质量,我们必须要了解,能识别元件,只有了解元件,能识别元件,才可能提高我们自身的素质,才可能避免在作业中出现放错,插反,或者损坏零件的现象,保证产品的品质。
下面是我们将讲述的内容:常见元件的外形识别和标记——必须掌握的内容常见元件的符号代码——要求掌握的内容
常见元件的单位及换算——要求了解的内容常见元件的参数及检测方法——要求了解的内容电子元器件特性与检测方法培训目的电子元件是组成电路,构2一、常见的电子元器件的分类:
(1)、电阻类(Res):电子学符号:R贴片电阻、色环电阻、压敏电阻、热敏电阻(2)、电容类(Cap):电子学符号:C贴片电容、安全电容、电解电容磁片电容、聚酯电容、钽电容(3)、电感类(Ind):电子学符号:L贴片叠层电感、贴片绕线电感色环电感、绕线电感第一节电子元件总论电子元器件特性与检测方法一、常见的电子元器件的分类:
(13一、常见的电子元器件的分类:
(4)、二极管(DIO):电子学符号:D 贴片二极管、硅二极管、 锗二极管、发光二极管 (5)、三极管(TRA):电子学符号:Q (6)、开关(KEY):电子学符号:SW 拨档开关、按键开关 (7)、集成电路(IC):电子学符号:U QFP、PLCC、SOP、BGA (8)、晶振(CRYSTAL):电子学符号:Y/X (9)、连接器(JACK):电子学符号:SK/J/CN电子元器件特性与检测方法一、常见的电子元器件的分类: (4)、二极管(DIO):电4一、常见的电子元器件的分类:(10)、光电耦合器(OPTO):电子学符号:U(11)、变压器(TRANSFORMER):电子学符号:T 自耦变压器、隔离变压器 工频变压器、高频变压器(12)、FUSE(保险管):电子学符号:F
慢熔、快熔、自恢复电子元器件特性与检测方法一、常见的电子元器件的分类:(10)、光电耦合器(OPTO)5二、常用的电子元件单位及换算:
(1)、电阻:基本单位:欧姆符号:Ω常用单位:千欧符号:KΩ兆欧符号:MΩ换算关系:1MΩ=103KΩ=106Ω电子元器件特性与检测方法二、常用的电子元件单位及换算:(1)、电阻:电子6二、常用的电子元件单位及换算:(2)、电容:
基本单位:法拉符号:F
常用单位:毫法符号:mF
微法符号:μF
纳法符号:nF
皮法符号:pF
换算关系:
1F=103mF=106μF=109nF=1012pF电子元器件特性与检测方法二、常用的电子元件单位及换算:(2)、电容:电子元器件特性与7二、常用的电子元件单位及换算:(3)、电感:基本单位:亨利符号:H常用单位:毫亨符号:mH微亨符号:uH纳亨符号:nH换算关系:1H=103mH=106μH=109nH电子元器件特性与检测方法二、常用的电子元件单位及换算:(3)、电感:电子元器件特性与8三、常见电子元件误差及温度系数表示方法1、元件误差的字母识别法:误差代码CDJKMZ误差范围±0.25pF±0.5pF±5%±10%±20%20%~+80%
误差代码在表中列出的仅仅为最常用的几个代码,其它还有B、F、G分别代表:B表示±0.1pF,F表示±1%,G表示±2%。其中B、C、D仅用来表示电容元件的误差。2、色环元件的误差表示方法:金色银色棕色红色绿色蓝色紫色±5%±10%±1%±2%±0.5%±0.25%±0.1%电子元器件特性与检测方法三、常见电子元件误差及温度系数表示方法1、元件误差的字母识别9三、常见电子元件误差及温度系数表示方法3、常见电子元件温度系数:温度系数是指元件在温度变化时元件值随温度变化的特性。温度系数代码
C0G(NPO)C0H
X7RX5R温度变化范围-55℃~125℃-55℃~125℃-55℃~125℃-55℃~85℃元件值变化范围0±30ppm/℃0±60ppm/℃±15%±15%温度系数代码Y5VZ5UBCK温度变化范围-30℃~85℃10℃~85℃-25℃~85℃-55℃~125℃元件值变化范围+20~-80%+20%~-80%±10%0±250ppm
上表中温度系数代码只是温度代码中的常用部分,在温度系数中有H、J、K系列代码,因为其他代码特性的元件使用比较少,因此在这里不做相关介绍。电子元器件特性与检测方法三、常见电子元件误差及温度系数表示方法3、常见电子元件温度系10
第二节电阻器一、电阻概念各种材料的物体对通过它的电流呈一定阻力,这种阻碍电流的作用叫做电阻。电阻,英文名resistance,通常缩写为R,它是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关。欧姆定律说,I=U/R,那么R=U/I,有这样的定义:导体上加上一伏特电压时,产生一安培电流所对应的阻值。电阻的主要职能就是阻碍电流流过。事实上,“电阻”说的是一种性质,而通常在电子产品中所指的电阻,是指电阻器这样一种元件。电子元器件特性与检测方法第二节电阻器一、电阻概念电子元器件特性与检测方11常用的电阻分为两类:一类是固定电阻,另一类为可变电阻。固定电阻如:碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻、水泥电阻等可变电阻如:电位器,热敏电阻等按封装分:一类是贴片式电阻,另一类是插件类电阻电阻的作用:电阻器在各种电路中阻碍电的通过,起到降压、分压、稳定和调节电流的作用。电阻的符号:图一:国标图二:国际标注电子元器件特性与检测方法常用的电阻分为两类:一类是固定电阻,另一类为可变电阻。电子元12
电阻的基本单位是欧姆,用希腊字母“Ω”表示,还有KΩ、MΩ、GΩ、TΩ,它们的关系是欧姆以下还有毫欧,符号mΩ,1Ω=1000mΩ电子元器件特性与检测方法电阻的基本单位是欧姆,用希腊字母“Ω”表示,13电子元器件特性与检测方法电子元器件特性与检测方法14插件电阻RT碳膜电阻RJ金属膜电阻RY(MOF)金属氧化膜电阻RX线绕电阻水泥电阻电子元器件特性与检测方法插件电阻RT碳膜电阻水泥电阻电子元器件特性与检测方法15
电阻器电位器型号命名方法第一部分:主称第二部分:材料第三部分:特征分类第四部分:序号符号意义符号意义符号意义电阻器电位器R电阻器T碳膜1普通普通
对主称、材料相同,仅性能指标、尺寸大小有差别,但基本不影响互换使用的产品,给予同一序号;若性能指标、尺寸大小明显影响互换时,则在序号后面用大写字母作为区别代号。W电位器H合成膜2普通普通S有机实芯3超高频――N无机实芯4高阻――J金属膜5高温――Y氧化膜6――――C沉积膜7精密精密I玻璃釉膜8高压特殊函数P硼碳膜9特殊特殊U硅碳膜G高功率――X线绕T可调――M压敏W――微调G光敏D――多圈R热敏B温度补偿用――C温度测量用――P旁热式――W稳压式――Z正温度系数――示例:电子元器件特性与检测方法电阻器电位器型号命名方法第一部分:16贴片电阻电子元器件特性与检测方法贴片电阻电子元器件特性与检测方法17封装功率最大工作电压英制mil公制mm020106031/20W25040210051/16W50060316081/10W50080520121/8W150120632161/4W200121032251/2W200181248321/2W200251264321W200贴片电阻器的封装(SMD)电子元器件特性与检测方法封装功率最大工作电压英制mil公制mm020106031/218压敏电阻电子元器件特性与检测方法压敏电阻电子元器件特性与检测方法19热敏电阻NTCPTC电子元器件特性与检测方法热敏电阻NTCPTC电子元器件特性与检测方法20电位器电子元器件特性与检测方法电位器电子元器件特性与检测方法21二、电阻标示1、直接标志法
将电阻器的阻值和误差等级直接用数字印在电阻器上。对小于1000的阻值只标出数值,不标单位;对kΩ、MΩ只标注k、M。其允许误差直接用百分数表示,若电阻上未注偏差,则均为±20%电子元器件特性与检测方法二、电阻标示电子元器件特性与检测方法22电子元器件特性与检测方法电子元器件特性与检测方法232、文字符号法
将需要标志的主要参数与技术指标用文字和数字符号有规律的标志在产品表面上。欧姆(Ω),千欧(1000)用K,兆欧(1000,000Ω)用M;吉欧(1000,000,000Ω)用G;太欧(1000,000,000,000Ω)用T其组合形式为:“整数部分+阻值单位符号(Ω、K、M、G、T)+小数部分+允许误差”[示例]Ω68,0.68Ω电阻;8k2Ⅱ,8.2K欧姆、误差为±10%的电阻;3T3,3.3×10T欧姆的电阻。电子元器件特性与检测方法2、文字符号法电子元器件特性与检测方法243、数码标志法数码标志法是用三位数字表示阻值大小的一种标志方法。从左到右,第一、二位数表示该电阻器的有效数字,而第三位则表示前两位有效数字乘10的乘方倍数(此处若为9则表示10-1Ω)。精密电阻用四位表示,前三位为有效数字,最后一位表示10的倍数。注意如果出现字母R,则代表小数点.其余数字全为有效数字。如4R7就是表示4.7欧姆[示例]101100Ω4724.7KΩ电子元器件特性与检测方法3、数码标志法电子元器件特性与检测方法25电子元器件特性与检测方法电子元器件特性与检测方法264、色环标志法对体积很小的电阻和一些合成电阻器,其阻值和误差常用色环来标注。色环标志法有三环、四环和五环三种。四环电阻的一端有四道色环,第1道环和第2道环分别表示电阻的第一位和第二位有效数字,第3道环表示10的乘方数(10ˉn,n为颜色所表示的数字),第4道环表示允许误差(若无第四道色环,则误差为±20%)。色环电阻的单位一律为Ω。精密电阻器一般用五道色环标注,它用前三道色环表示三位有效数字,第四道色环表示(10ˉn,n为颜色所代表的数字),第五道色环表示阻值的允许误差。电子元器件特性与检测方法4、色环标志法电子元器件特性与检测方法27电子元器件特性与检测方法电子元器件特性与检测方法28标称值24k误差20%第一环红色,第一位有效数字为2第二环黄色,第二位有效数字4第三环橙色,倍乘数103误差环本色,误差为20%标称值4.7k误差1%第一环黄色,第一位有效数字为4第二环紫色,第二位有效数字7第三环红色,倍乘数102误差环棕色,误差为1%电子元器件特性与检测方法标称值24k标称值4.7k电子元器件特性与检测方法29四、电阻器主要参数
1.标称阻值2.额定功率3.工作电压4.使用温度5.温度系数电子元器件特性与检测方法四、电阻器主要参数电子元器件特性与检测方法30四、电阻器质量检测
用万用表的欧姆档测量电阻器的阻值,将测量值和标称值进行比较,从而判断电阻器是否能够正常工作。电阻器的常见故障有:短路、断路、老化三种。1、普通电阻器的检测方法电阻器的检测步骤:(1)外观检查(2)断电(3)选择合适的量程(4)在路检测(5)断路检测电子元器件特性与检测方法四、电阻器质量检测电子元器件特性与检测方法31第三节电容器一、电容概念
电容量在数值上等于一个导电极板上的电荷量与两块极板之间的电位差的比值C=Q/U其中:C——电容量,单位法拉第FQ——极板上的电荷量,单位库仑CU——两极板上的电位差,单位伏特V电容的基本单位:F(法)mF(毫法)uF(微法)nF(纳法)pF(皮法);其换算关系为1F=103mF=106uF=109nF=1012pF。电子元器件特性与检测方法第三节电容器一、电容概念电子元器件特性与检测方法32
电容器是由两个金属电极中间夹一层电介质构成的电子元件。电容器就是“储存电荷的容器”。尽管电容器品种繁多,但它们的基本结构和原理是相同的。两片相距很近的金属中间被某物质(固体、气体或液体)所隔开,就构成了电容器。两片金属称为极板,中间的物质叫做介质。电容器的特点是通交流、隔直流、阻低频、通高频,在电路中常用作耦合、旁路、滤波、谐振等用途。电容器储存电荷量的多少,取决于电容器的电容量。电子元器件特性与检测方法电容器是由两个金属电极中间夹一层电介质构成的33二、电容器特性特性:通交流,阻直流三、电容器符号◆电容上的电压有建立过程,不能突变◆电容上的电压有建立过程,不能突变常用电容器的图形符号电子元器件特性与检测方法二、电容器特性◆电容上的电压有建立过程,不能突变◆电容上的电34四、电容器标示方法1、直标法
直标法是用阿拉伯数字和文字符号在电容器上直接标出主要参数(标称容量、额定电压、允许偏差等)的标示方法。工作电压电容值容许误差温度系数负极标示电子元器件特性与检测方法四、电容器标示方法工作电压电容值容许误差温度系数负极标示电子352、文字符号法
文字符号法,用文字符号表示电容的单位(n表示nF、P表示PF、μ表示μF或用R表示μF等)。电容容量(用阿拉伯数字表示)的整数部分写在电容单位的前面,电容容量的小数部分写在电容单位的后面;凡为整数(一般为4位)、又无单位标注的电容器,其单位默认为PF,凡用小数、又无单位标注的电容器,其单位默认为μF。【示例】10p表示容量为10pF10n表示容量为10nF,即0.01µF3p3表示容量为3.3pF8n2表示容量为8.2nF,即8200pF容量工作电压容许误差电子元器件特性与检测方法2、文字符号法容量工作电压容许误差电子元器件特性与检测方法363、数码标示法
体积较小的电容器常用数字标志法(贴片元件)。数码表示法,一般用三位整数,第一位、第二位为有效数字,第三位表示有效数字后面零的个数,单位为皮法(pF),但是当第三位数是9时表示×10-1【示例】243表示容量为24×103pF即24nF103表示容量为10×103pF即10nF104表示容量为10×104pF即100nF或0.1uF332表示容量为33×102pF即3.3nF473表示容量为47×103pF即47nF339表示容量为33×10-1pF即3.3pF电子元器件特性与检测方法3、数码标示法电子元器件特性与检测方法37五、电容器分类
电容器的种类很多,分类原则也不相同,一般可按用途、特征、材料等进行分类。按用途分类,电容器可分为电力电容器和电讯电容器,电力电容器主要适用于强电系统;电讯电容器主要适用于弱电系统。按特征分类,电容器可分为分为固定电容器、半可变电容器、可变电容器,固定电容器是指其电容量固定不变;可变电容器是指其电容量可以调整改变。按材料分类,分为气体介质电容器、液体介质电容器、无机固质电容器、电解电容器(又分液式和干式)。按阳极材料分类,分为铝、钽、铌、钛电解电容等。电子元器件特性与检测方法五、电容器分类电子元器件特性与检测方法38电容器型号命名法第一部分:主称第二部分:材料第三部分:特征、分类第四部分:序号符号意义符号意义符号意义瓷介云母玻璃电解其他电容器C瓷介1圆片非密封-箔式非密封对主称、材料相同,仅尺寸、性能指标略有不同,但基本不影响互使用的产品,给予同一序号;若尺寸性能指标的差别明显;影响互换使用时,则在序号后面用大写字母作为区别代号。Y云母2管形非密封-箔式非密封I玻璃釉3迭片密封-烧结粉固体密封O玻璃膜4独石密封-烧结粉固体密封Z纸介5穿心---穿心J金属化纸6支柱----B聚苯乙烯7---无极性-L涤纶8高压高压--高压Q漆膜9---特殊特殊S聚碳酸脂J金属膜H复合介质W微调D铝A钽N铌G合金T钛E其他电子元器件特性与检测方法电容器型号命名法第一部分:主称第二部分:第三部分:第四部分:39六、电容器主要参数(一)标称容量
(二)允许偏差(三)额定电压(四)漏电流(五)绝缘电阻(六)损耗因数(七)温度系数(八)频率特性(九)耐久性电子元器件特性与检测方法六、电容器主要参数(一)标称容量
电子元器件特性与检测方法40电子元器件特性与检测方法电子元器件特性与检测方法41六、常见电容识别铝电解电容日系:NipponChemi-con黑金刚、嘉美功Rubycon红宝石Nichicon尼吉康台系:Lelon立隆万裕国产:Aishi艾华绿宝石江海电子元器件特性与检测方法六、常见电容识别铝电解电容日系:NipponChemi-c42钽电容容量耐压精度正极电子元器件特性与检测方法钽电容容量耐压精度正极电子元器件特性与检测方法43瓷片电容电子元器件特性与检测方法瓷片电容电子元器件特性与检测方法44薄膜电容电子元器件特性与检测方法薄膜电容电子元器件特性与检测方法45安规电容(X电容,Y电容)LN之间LN对地之间安全等级安全等级电子元器件特性与检测方法安规电容(X电容,Y电容)LN之间LN对地之间安全等46八、电容器质量检测1、电容的常见故障开路故障击穿故障漏电故障2、固定电容检测(1)电容容量大小的判别电容容量一般采用LRC电桥测量或万用表的电容档进行检测(2)电容耐压判别使用晶体管测试仪的电容耐压测试功能(3)固定电容故障的判断(普通数字万用表)使用万用表电阻档200K档测试,红表笔接电容正极,黑表笔接负极若出现万用表数字不动,说明电容器已开路或者失效;若万用表显示阻值为0或接近0,说明电容器被击穿;若万用表数值慢慢变大后再变小,说明电容器有漏电现象,数值稳定后的读数即为电容器的漏电电阻值。电容器正常时,其电容器的绝缘电阻应为108Ω~1010Ω。电子元器件特性与检测方法八、电容器质量检测电子元器件特性与检测方法47
第四节电感器一、电感器概念电感元件是由线圈绕制而成的。它又称电感线圈,简称电感。电感器也是一种储能元件,它能把电能转变为磁场能,并在磁场中储存能量。电感器用符号L表示。电感器是构成电路的基本元件,在电路中有阻碍交流电通过的特性。其基本特性是通低频、阻高频。电感器的应用范围很广泛,它常用在调谐、振荡、耦合、匹配、滤波、陷波、延迟、补偿及偏转等电路中。电子元器件特性与检测方法第四节电感器一、电感器概念电子元器件特性48二、电感电路符号三、电感特性★电感器元件有两个特性:★对直流呈现很小的电阻(近似于短路),对交流呈现阻抗(阻交流通直流)★电感元件具有阻止其中电流变化的特性,所以流过电感的电流不能突变电子元器件特性与检测方法二、电感电路符号★电感器元件有两个特性:★对直流呈现很小的电49四、电感器应用电感器:俗称线圈,它常用于以下场合1、作为滤波线圈阻止交流干扰2、作为谐振线圈与电容组成谐振电路3、在高频电路中作为高频信号的负载4、制成变压器传递交流信号5、利用电磁的感应特性制成磁性元件五、电感量标称值与误差
电感量又叫电感系数或自感系数,它是反映电感具备电磁感应能力的物理量。电感量误差是指线圈的实际电感量与标称值的差异。电感量误差对振荡线圈的要求较高,允许误差为0.2%~0.5%;对耦合阻流线圈要求则较低,一般在10%~15%之间。电感量的基本单位是亨利(H),常用单位有mH(毫亨)和μH(微亨)。换算关系如下:1H=103mH;1mH=103μH;1H=106μH电子元器件特性与检测方法四、电感器应用电子元器件特性与检测方法50六、电感器标示方法1、直标法
直标法是在小型固定电感线圈的外壳上直接用文字符号标出其电感量、允许偏差和最大直流工作电流等主要参数。电子元器件特性与检测方法六、电感器标示方法电子元器件特性与检测方法512、色标法
色标法是指在电感器的外壳上涂上4条不同颜色的环,来反映电感器的主要参数。数字与颜色的对应关系与电阻相同,单位为微亨μH。电子元器件特性与检测方法2、色标法电子元器件特性与检测方法52七、常见电感器件贴片电感电子元器件特性与检测方法七、常见电感器件贴片电感电子元器件特性与检测方法53色环电感电子元器件特性与检测方法色环电感电子元器件特性与检测方法54工字电感电子元器件特性与检测方法工字电感电子元器件特性与检测方法55环形电感电子元器件特性与检测方法环形电感电子元器件特性与检测方法56共模滤波电感电子元器件特性与检测方法共模滤波电感电子元器件特性与检测方法57空心电感电子元器件特性与检测方法空心电感电子元器件特性与检测方法58八、电感的主要参数(一)电感量(二)允许偏差(三)品质因数(Q值)(四)分布电容(五)额定电流电子元器件特性与检测方法八、电感的主要参数(一)电感量电子元器件特性与检测方法59八、电感器件检测1、电感器检测
电感在使用过程中,常会出现断路,短路等现象,可通过测量和观察来判断。利用万用表1Ω或10Ω档很容易判断电感是否断路或短路。2、电感测量
利用数字电桥测量电感量,Q值电子元器件特性与检测方法八、电感器件检测电子元器件特性与检测方法60第五节变压器一、变压器概念变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。变压器是利用其一次(初级)、二次(次级)绕组之间圈数(匝数)比的不同来改变电压比或电流比,实现电能或信号的传输与分配。其主要有降低交流电压、提升交流电压、信号耦合、变换阻抗、隔离等作用。电子元器件特性与检测方法第五节变压器一、变压器概念变压器(Transform61二、变压器符号及分类按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频变压器、中频变 压器、高频变压器、脉冲变压器。电子元器件特性与检测方法二、变压器符号及分类按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频62三、常见电源用变压器工频变压器电子元器件特性与检测方法三、常见电源用变压器工频变压器电子元器件特性与检测方法63EEEI型变压器电子元器件特性与检测方法EEEI型变压器电子元器件特性与检测方法64PQ型变压器电子元器件特性与检测方法PQ型变压器电子元器件特性与检测方法65POT罐形变压器电子元器件特性与检测方法POT罐形变压器电子元器件特性与检测方法66EREDR日光灯电源变压器电子元器件特性与检测方法EREDR日光灯电源变压器电子元器件特性与检测方法67四、变压器参数及测量(一)电感量(初级)(二)漏感(短路法测)(二)匝比(对比测试)(三)耐压测试电子元器件特性与检测方法四、变压器参数及测量电子元器件特性与检测方法68
第五节二极管一、二极管概述二极管是用半导体单晶材料(主要是锗和硅材料)制成的半导体器件。根据所用材料不同分为硅二极管和锗二极管。1、二极管的结构2、二极管的符号电子元器件特性与检测方法第五节二极管一、二极管概述电子元器件特性与693、二极管电路符号4、二极管的分类1.按反向恢复速度分:.普通整流二极管、快恢复二极管、超快恢复二极管、开关二极管、肖特基二极管2.稳压二极管3.TVS瞬态抑制二极管4.发光二极管5.整流桥电子元器件特性与检测方法3、二极管电路符号电子元器件特性与检测方法70二、二极管特性1.单向导电性(1)二极管加正向电压(正向偏置,阳极接正、阴极接负)时,二极管处于正向导通状态,二极管正向电阻较小,正向电流较大。(2)二极管加反向电压(反向偏置,阳极接负、阴极接正)时,二极管处于反向截止状态,二极管反向电阻较大,反向电流很小。(3)外加电压大于反向击穿电压二极管被击穿,失去单向导电性。(4)二极管的反向电流受温度的影响,温度愈高反向电流愈大。电子元器件特性与检测方法二、二极管特性电子元器件特性与检测方法712、二极管的伏安特性伏-安特性表示的是加在二极管两端的电压和流过二极管的电流之间的关系电子元器件特性与检测方法2、二极管的伏安特性电子元器件特性与检测方法72三、二极管标示四、二极管参数二极管有5个主要参数最大整流电流IF:正常工作时通过的最大电流最大反向电压VR:未击穿的最高反向电压最大反向电流IR:最高反向电压时的反向电流最高工作频率fm:正常工作时的最高工作频率反向恢复时间trr:开关速度(整流、快恢复、超快恢复、肖特基)二极管极性标示电子元器件特性与检测方法二极管极性标示电子元器件特性与检测方法73五、常见二极管识别1N系列二极管电子元器件特性与检测方法五、常见二极管识别1N系列二极管电子元器件特性与检测方法74贴片二极管电子元器件特性与检测方法贴片二极管电子元器件特性与检测方法75稳压二极管电子元器件特性与检测方法稳压二极管电子元器件特性与检测方法76大功率二极管电子元器件特性与检测方法大功率二极管电子元器件特性与检测方法77TVS电子元器件特性与检测方法TVS电子元器件特性与检测方法78整流桥电子元器件特性与检测方法整流桥电子元器件特性与检测方法79发光二极管电子元器件特性与检测方法发光二极管电子元器件特性与检测方法80六、二极管检测1.维修测试万用表检测用二极管档测试正反向压降,一般正向压降为0.5-0.6V,肖特基为0.2左右,反向不显示数值。2.反向耐压值测试用晶体管测试仪测试电子元器件特性与检测方法六、二极管检测电子元器件特性与检测方法81六三极管与MOS管1.三极管
半导体三极管又称双极型晶体管,简称三极管,半导体三极管(晶体管)是最重要的一种半导体器件,是一种电流控制型器件,广泛应用于各种电子电路中,最基本的作用是放大。它具有体积小、结构牢固、寿命长、耗电省、等优。三极管是由两个背靠背做在一起的PN结加上相应的电极引线封装组成,有集电极c、基极b和发射极e三个电极。由于三极管具有电压、电流和功率放大作用,因此它是各种电路中十分重要的器件之一。用它可以组成放大、振荡及各种功能的电子电路,同时也是制作各种集成电路的基本单元电路。电子元器件特性与检测方法六三极管与MOS管电子元器件特性与检测方法822.三极管电流方向电子元器件特性与检测方法2.三极管电流方向电子元器件特性与检测方法833.三极管主要参数1.反向击穿电压UBR(CEO)2.集电极最大电流Icm3.集电极最大功耗Pcm4.直流放电系数HFE电子元器件特性与检测方法3.三极管主要参数1.反向击穿电压UBR(CEO)电子元器件844.三极管测试使用晶体管测试仪可以测出三极管的HFE、三极管反向击穿电压BVCEO、BVCBO
等参数电子元器件特性与检测方法4.三极管测试电子元器件特性与检测方法856.MOS管场效应管是一种按照场效应原理工作的半导体器件,它用输入电压的变化来控制输出电流的变化,为电压控制型有源器件。结型场效应管(JFET)和绝缘栅场效应管(MOSFET)两大类,每类又分为N沟道和P沟道两种。电子元器件特性与检测方法6.MOS管场效应管是一种按照场效应原理工作的半导体器件,它867.常见三极管与MOS管图片电子元器件特性与检测方法7.常见三极管与MOS管图片电子元器件特性与检测方法87电子元器件特性与检测方法电子元器件特性与检测方法888.MOS管主要参数1.漏源击穿电压VDS2.导通内阻Rds(on)3.开启电压VGS(TH)4.最大导通电流ID电子元器件特性与检测方法8.MOS管主要参数1.漏源击穿电压VDS电子元器件特899.MOS管测试使用晶体管测试仪可以测出MOS管的耐压BVDS,其余参数需要使用专用MOS管测试仪对于维修判别MOS管好坏只能判断MOS引脚是否短路或开路,用二极管档或电阻档位测量DS脚即可测出电子元器件特性与检测方法9.MOS管测试电子元器件特性与检测方法90第六节集成器件一:集成电路简称(IC)是电子产品的核心部件。二: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三:按编程方式可分为:可编程逻辑器件和不可编程逻辑器件。四:集成块(IC)的管脚排例:1.管键标记:使用这种识别标记的集成电路,用圆柱形金属外壳封装它的管脚排列顺序是:从管顶往下看,自管键开始沿逆时针方向依次是第1、2、3……脚(见图①)。电子元器件特性与检测方法第六节集成器件一:集成电路简称(IC)是电子产品912.弧形凹口标记:这种识别标记多用在双列直插型集成电路上。管脚排列顺序的识别方法是,正视集成块外壳上所标的型号,弧形凹口下方左起第1脚为该集成电路的第1脚,以这个管脚开始沿逆时针方向依次是第2、3、4……脚(见图②)3.圆形凹坑、小圆圈、色条标记:双列直插型和单列直插型的集成电路多采用这种识别标记,其外形如图③所示。这种集成电路的管脚识别标记和型号都标在外壳的同一平面上。它的管脚排列顺序是,正视集成块的型号,圆形凹坑(或小圆圈、色条)的下方左起第一脚为集成电路的第1脚。对于双列直插型的集成块,从第1脚开始沿逆时针方向,依次是第2、3、4……脚;对于单列直插型的集成块,从第1脚开始其后依次是第2、3、4……脚(见图③)。
电子元器件特性与检测方法2.弧形凹口标记:这种识别标记多用在双列直插型集成电路上。924.斜切角标记:这种标记一般用在单列直插型集成电路上,其外形如图④所示。其管脚的排列顺序是,从斜切角的这一端开始,依次是第1、2、3……脚(见图④)示例2:如图:
电子元器件特性与检测方法4.斜切角标记:这种标记一般用在单列直插型集成电路上,其外93
对于一般IC在PCB上焊接时,都是丝印符号线条较粗或有缺口的一侧与IC有标记的一侧相对应
电子元器件特性与检测方法
对于一般IC在PCB上焊接时,都是丝印符号线条较粗或有94IC集成电路是把能够实现一这功能的若干电路合并封装起来,形成一个部品.实物如图:
SOP芯片
QFP芯片
BGA
电子元器件特性与检测方法IC集成电路是把能够实现一这功能的若干电路合并封装起来,形95电子元器件特性与检测方法电子元器件特性与检测方法96第七节其他电子元件一览1.保险丝快熔,慢熔,自恢复,温度保险丝电子元器件特性与检测方法第七节其他电子元件一览1.保险丝电子元器件特性与检测方法97自恢复保险丝(PPTC)电子元器件特性与检测方法自恢复保险丝(PPTC)电子元器件特性与检测方法98温度保险丝电子元器件特性与检测方法温度保险丝电子元器件特性与检测方法99贴片保险丝电子元器件特性与检测方法贴片保险丝电子元器件特性与检测方法1002.光耦电子元器件特性与检测方法2.光耦电子元器件特性与检测方法1013.晶振电子元器件特性与检测方法3.晶振电子元器件特性与检测方法1024.开关及继电器电子元器件特性与检测方法4.开关及继电器电子元器件特性与检测方法103继电器电子元器件特性与检测方法继电器电子元器件特性与检测方法1045.连接器电子元器件特性与检测方法5.连接器电子元器件特性与检测方法105电子元器件特性与检测方法电子元器件特性与检测方法106附录1:常见元件PCB丝印及实物对照+---------++++++++1.三角形丝印头部对着的竖线为二极管的负极,三角形尾部为正极。2.丝印框粗的一端为负极,或弯的一端为负极。-+-+-+电子元器件特性与检测方法附录1:常见元件PCB丝印及实物对照+---------++107二极管在PCB上的标记及PCB实装情况+++++++++↖--------↖↖↖+-+-↖↖+-+-+-↖↖↖↖↖↖电子元器件特性与检测方法二极管在PCB上的标记及PCB实装情况+++++++++↖-108PCB上电容丝印极性识别+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-电子元器件特性与检测方法PCB上电容丝印极性识别+-+-+-+-+-+-+-+-+-109
PCB上IC丝印极性识别电子元器件特性与检测方法PCB上IC丝印极性识别电子元器件特性与检测方法110↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖IC在PCB上的实装电子元器件特性与检测方法↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖111PCB上其他零件丝印极性识别电子元器件特性与检测方法PCB上其他零件丝印极性识别电子元器件特性与检测方法112附录2:常见元件封装一览电子元器件特性与检测方法附录2:常见元件封装一览电子元器件特性与检测方法113电子元器件特性与检测方法电子元器件特性与检测方法114电子元器件特性与检测方法电子元器件特性与检测方法115演讲完毕,谢谢听讲!再见,seeyouagain3rew2022/12/24电子元器件特性与检测方法演讲完毕,谢谢听讲!再见,seeyouagain3rew116电子元器件特性与检测方法2022/12/24电子元器件特性与检测方法电子元器件特性与检测方法2022/12/18电子元器件特性与117
培训目的
电子元件是组成电路,构成产品的最基本单位。要提高产品的质量,我们必须要了解,能识别元件,只有了解元件,能识别元件,才可能提高我们自身的素质,才可能避免在作业中出现放错,插反,或者损坏零件的现象,保证产品的品质。
下面是我们将讲述的内容:常见元件的外形识别和标记——必须掌握的内容常见元件的符号代码——要求掌握的内容
常见元件的单位及换算——要求了解的内容常见元件的参数及检测方法——要求了解的内容电子元器件特性与检测方法培训目的电子元件是组成电路,构118一、常见的电子元器件的分类:
(1)、电阻类(Res):电子学符号:R贴片电阻、色环电阻、压敏电阻、热敏电阻(2)、电容类(Cap):电子学符号:C贴片电容、安全电容、电解电容磁片电容、聚酯电容、钽电容(3)、电感类(Ind):电子学符号:L贴片叠层电感、贴片绕线电感色环电感、绕线电感第一节电子元件总论电子元器件特性与检测方法一、常见的电子元器件的分类:
(1119一、常见的电子元器件的分类:
(4)、二极管(DIO):电子学符号:D 贴片二极管、硅二极管、 锗二极管、发光二极管 (5)、三极管(TRA):电子学符号:Q (6)、开关(KEY):电子学符号:SW 拨档开关、按键开关 (7)、集成电路(IC):电子学符号:U QFP、PLCC、SOP、BGA (8)、晶振(CRYSTAL):电子学符号:Y/X (9)、连接器(JACK):电子学符号:SK/J/CN电子元器件特性与检测方法一、常见的电子元器件的分类: (4)、二极管(DIO):电120一、常见的电子元器件的分类:(10)、光电耦合器(OPTO):电子学符号:U(11)、变压器(TRANSFORMER):电子学符号:T 自耦变压器、隔离变压器 工频变压器、高频变压器(12)、FUSE(保险管):电子学符号:F
慢熔、快熔、自恢复电子元器件特性与检测方法一、常见的电子元器件的分类:(10)、光电耦合器(OPTO)121二、常用的电子元件单位及换算:
(1)、电阻:基本单位:欧姆符号:Ω常用单位:千欧符号:KΩ兆欧符号:MΩ换算关系:1MΩ=103KΩ=106Ω电子元器件特性与检测方法二、常用的电子元件单位及换算:(1)、电阻:电子122二、常用的电子元件单位及换算:(2)、电容:
基本单位:法拉符号:F
常用单位:毫法符号:mF
微法符号:μF
纳法符号:nF
皮法符号:pF
换算关系:
1F=103mF=106μF=109nF=1012pF电子元器件特性与检测方法二、常用的电子元件单位及换算:(2)、电容:电子元器件特性与123二、常用的电子元件单位及换算:(3)、电感:基本单位:亨利符号:H常用单位:毫亨符号:mH微亨符号:uH纳亨符号:nH换算关系:1H=103mH=106μH=109nH电子元器件特性与检测方法二、常用的电子元件单位及换算:(3)、电感:电子元器件特性与124三、常见电子元件误差及温度系数表示方法1、元件误差的字母识别法:误差代码CDJKMZ误差范围±0.25pF±0.5pF±5%±10%±20%20%~+80%
误差代码在表中列出的仅仅为最常用的几个代码,其它还有B、F、G分别代表:B表示±0.1pF,F表示±1%,G表示±2%。其中B、C、D仅用来表示电容元件的误差。2、色环元件的误差表示方法:金色银色棕色红色绿色蓝色紫色±5%±10%±1%±2%±0.5%±0.25%±0.1%电子元器件特性与检测方法三、常见电子元件误差及温度系数表示方法1、元件误差的字母识别125三、常见电子元件误差及温度系数表示方法3、常见电子元件温度系数:温度系数是指元件在温度变化时元件值随温度变化的特性。温度系数代码
C0G(NPO)C0H
X7RX5R温度变化范围-55℃~125℃-55℃~125℃-55℃~125℃-55℃~85℃元件值变化范围0±30ppm/℃0±60ppm/℃±15%±15%温度系数代码Y5VZ5UBCK温度变化范围-30℃~85℃10℃~85℃-25℃~85℃-55℃~125℃元件值变化范围+20~-80%+20%~-80%±10%0±250ppm
上表中温度系数代码只是温度代码中的常用部分,在温度系数中有H、J、K系列代码,因为其他代码特性的元件使用比较少,因此在这里不做相关介绍。电子元器件特性与检测方法三、常见电子元件误差及温度系数表示方法3、常见电子元件温度系126
第二节电阻器一、电阻概念各种材料的物体对通过它的电流呈一定阻力,这种阻碍电流的作用叫做电阻。电阻,英文名resistance,通常缩写为R,它是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关。欧姆定律说,I=U/R,那么R=U/I,有这样的定义:导体上加上一伏特电压时,产生一安培电流所对应的阻值。电阻的主要职能就是阻碍电流流过。事实上,“电阻”说的是一种性质,而通常在电子产品中所指的电阻,是指电阻器这样一种元件。电子元器件特性与检测方法第二节电阻器一、电阻概念电子元器件特性与检测方127常用的电阻分为两类:一类是固定电阻,另一类为可变电阻。固定电阻如:碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻、水泥电阻等可变电阻如:电位器,热敏电阻等按封装分:一类是贴片式电阻,另一类是插件类电阻电阻的作用:电阻器在各种电路中阻碍电的通过,起到降压、分压、稳定和调节电流的作用。电阻的符号:图一:国标图二:国际标注电子元器件特性与检测方法常用的电阻分为两类:一类是固定电阻,另一类为可变电阻。电子元128
电阻的基本单位是欧姆,用希腊字母“Ω”表示,还有KΩ、MΩ、GΩ、TΩ,它们的关系是欧姆以下还有毫欧,符号mΩ,1Ω=1000mΩ电子元器件特性与检测方法电阻的基本单位是欧姆,用希腊字母“Ω”表示,129电子元器件特性与检测方法电子元器件特性与检测方法130插件电阻RT碳膜电阻RJ金属膜电阻RY(MOF)金属氧化膜电阻RX线绕电阻水泥电阻电子元器件特性与检测方法插件电阻RT碳膜电阻水泥电阻电子元器件特性与检测方法131
电阻器电位器型号命名方法第一部分:主称第二部分:材料第三部分:特征分类第四部分:序号符号意义符号意义符号意义电阻器电位器R电阻器T碳膜1普通普通
对主称、材料相同,仅性能指标、尺寸大小有差别,但基本不影响互换使用的产品,给予同一序号;若性能指标、尺寸大小明显影响互换时,则在序号后面用大写字母作为区别代号。W电位器H合成膜2普通普通S有机实芯3超高频――N无机实芯4高阻――J金属膜5高温――Y氧化膜6――――C沉积膜7精密精密I玻璃釉膜8高压特殊函数P硼碳膜9特殊特殊U硅碳膜G高功率――X线绕T可调――M压敏W――微调G光敏D――多圈R热敏B温度补偿用――C温度测量用――P旁热式――W稳压式――Z正温度系数――示例:电子元器件特性与检测方法电阻器电位器型号命名方法第一部分:132贴片电阻电子元器件特性与检测方法贴片电阻电子元器件特性与检测方法133封装功率最大工作电压英制mil公制mm020106031/20W25040210051/16W50060316081/10W50080520121/8W150120632161/4W200121032251/2W200181248321/2W200251264321W200贴片电阻器的封装(SMD)电子元器件特性与检测方法封装功率最大工作电压英制mil公制mm020106031/2134压敏电阻电子元器件特性与检测方法压敏电阻电子元器件特性与检测方法135热敏电阻NTCPTC电子元器件特性与检测方法热敏电阻NTCPTC电子元器件特性与检测方法136电位器电子元器件特性与检测方法电位器电子元器件特性与检测方法137二、电阻标示1、直接标志法
将电阻器的阻值和误差等级直接用数字印在电阻器上。对小于1000的阻值只标出数值,不标单位;对kΩ、MΩ只标注k、M。其允许误差直接用百分数表示,若电阻上未注偏差,则均为±20%电子元器件特性与检测方法二、电阻标示电子元器件特性与检测方法138电子元器件特性与检测方法电子元器件特性与检测方法1392、文字符号法
将需要标志的主要参数与技术指标用文字和数字符号有规律的标志在产品表面上。欧姆(Ω),千欧(1000)用K,兆欧(1000,000Ω)用M;吉欧(1000,000,000Ω)用G;太欧(1000,000,000,000Ω)用T其组合形式为:“整数部分+阻值单位符号(Ω、K、M、G、T)+小数部分+允许误差”[示例]Ω68,0.68Ω电阻;8k2Ⅱ,8.2K欧姆、误差为±10%的电阻;3T3,3.3×10T欧姆的电阻。电子元器件特性与检测方法2、文字符号法电子元器件特性与检测方法1403、数码标志法数码标志法是用三位数字表示阻值大小的一种标志方法。从左到右,第一、二位数表示该电阻器的有效数字,而第三位则表示前两位有效数字乘10的乘方倍数(此处若为9则表示10-1Ω)。精密电阻用四位表示,前三位为有效数字,最后一位表示10的倍数。注意如果出现字母R,则代表小数点.其余数字全为有效数字。如4R7就是表示4.7欧姆[示例]101100Ω4724.7KΩ电子元器件特性与检测方法3、数码标志法电子元器件特性与检测方法141电子元器件特性与检测方法电子元器件特性与检测方法1424、色环标志法对体积很小的电阻和一些合成电阻器,其阻值和误差常用色环来标注。色环标志法有三环、四环和五环三种。四环电阻的一端有四道色环,第1道环和第2道环分别表示电阻的第一位和第二位有效数字,第3道环表示10的乘方数(10ˉn,n为颜色所表示的数字),第4道环表示允许误差(若无第四道色环,则误差为±20%)。色环电阻的单位一律为Ω。精密电阻器一般用五道色环标注,它用前三道色环表示三位有效数字,第四道色环表示(10ˉn,n为颜色所代表的数字),第五道色环表示阻值的允许误差。电子元器件特性与检测方法4、色环标志法电子元器件特性与检测方法143电子元器件特性与检测方法电子元器件特性与检测方法144标称值24k误差20%第一环红色,第一位有效数字为2第二环黄色,第二位有效数字4第三环橙色,倍乘数103误差环本色,误差为20%标称值4.7k误差1%第一环黄色,第一位有效数字为4第二环紫色,第二位有效数字7第三环红色,倍乘数102误差环棕色,误差为1%电子元器件特性与检测方法标称值24k标称值4.7k电子元器件特性与检测方法145四、电阻器主要参数
1.标称阻值2.额定功率3.工作电压4.使用温度5.温度系数电子元器件特性与检测方法四、电阻器主要参数电子元器件特性与检测方法146四、电阻器质量检测
用万用表的欧姆档测量电阻器的阻值,将测量值和标称值进行比较,从而判断电阻器是否能够正常工作。电阻器的常见故障有:短路、断路、老化三种。1、普通电阻器的检测方法电阻器的检测步骤:(1)外观检查(2)断电(3)选择合适的量程(4)在路检测(5)断路检测电子元器件特性与检测方法四、电阻器质量检测电子元器件特性与检测方法147第三节电容器一、电容概念
电容量在数值上等于一个导电极板上的电荷量与两块极板之间的电位差的比值C=Q/U其中:C——电容量,单位法拉第FQ——极板上的电荷量,单位库仑CU——两极板上的电位差,单位伏特V电容的基本单位:F(法)mF(毫法)uF(微法)nF(纳法)pF(皮法);其换算关系为1F=103mF=106uF=109nF=1012pF。电子元器件特性与检测方法第三节电容器一、电容概念电子元器件特性与检测方法148
电容器是由两个金属电极中间夹一层电介质构成的电子元件。电容器就是“储存电荷的容器”。尽管电容器品种繁多,但它们的基本结构和原理是相同的。两片相距很近的金属中间被某物质(固体、气体或液体)所隔开,就构成了电容器。两片金属称为极板,中间的物质叫做介质。电容器的特点是通交流、隔直流、阻低频、通高频,在电路中常用作耦合、旁路、滤波、谐振等用途。电容器储存电荷量的多少,取决于电容器的电容量。电子元器件特性与检测方法电容器是由两个金属电极中间夹一层电介质构成的149二、电容器特性特性:通交流,阻直流三、电容器符号◆电容上的电压有建立过程,不能突变◆电容上的电压有建立过程,不能突变常用电容器的图形符号电子元器件特性与检测方法二、电容器特性◆电容上的电压有建立过程,不能突变◆电容上的电150四、电容器标示方法1、直标法
直标法是用阿拉伯数字和文字符号在电容器上直接标出主要参数(标称容量、额定电压、允许偏差等)的标示方法。工作电压电容值容许误差温度系数负极标示电子元器件特性与检测方法四、电容器标示方法工作电压电容值容许误差温度系数负极标示电子1512、文字符号法
文字符号法,用文字符号表示电容的单位(n表示nF、P表示PF、μ表示μF或用R表示μF等)。电容容量(用阿拉伯数字表示)的整数部分写在电容单位的前面,电容容量的小数部分写在电容单位的后面;凡为整数(一般为4位)、又无单位标注的电容器,其单位默认为PF,凡用小数、又无单位标注的电容器,其单位默认为μF。【示例】10p表示容量为10pF10n表示容量为10nF,即0.01µF3p3表示容量为3.3pF8n2表示容量为8.2nF,即8200pF容量工作电压容许误差电子元器件特性与检测方法2、文字符号法容量工作电压容许误差电子元器件特性与检测方法1523、数码标示法
体积较小的电容器常用数字标志法(贴片元件)。数码表示法,一般用三位整数,第一位、第二位为有效数字,第三位表示有效数字后面零的个数,单位为皮法(pF),但是当第三位数是9时表示×10-1【示例】243表示容量为24×103pF即24nF103表示容量为10×103pF即10nF104表示容量为10×104pF即100nF或0.1uF332表示容量为33×102pF即3.3nF473表示容量为47×103pF即47nF339表示容量为33×10-1pF即3.3pF电子元器件特性与检测方法3、数码标示法电子元器件特性与检测方法153五、电容器分类
电容器的种类很多,分类原则也不相同,一般可按用途、特征、材料等进行分类。按用途分类,电容器可分为电力电容器和电讯电容器,电力电容器主要适用于强电系统;电讯电容器主要适用于弱电系统。按特征分类,电容器可分为分为固定电容器、半可变电容器、可变电容器,固定电容器是指其电容量固定不变;可变电容器是指其电容量可以调整改变。按材料分类,分为气体介质电容器、液体介质电容器、无机固质电容器、电解电容器(又分液式和干式)。按阳极材料分类,分为铝、钽、铌、钛电解电容等。电子元器件特性与检测方法五、电容器分类电子元器件特性与检测方法154电容器型号命名法第一部分:主称第二部分:材料第三部分:特征、分类第四部分:序号符号意义符号意义符号意义瓷介云母玻璃电解其他电容器C瓷介1圆片非密封-箔式非密封对主称、材料相同,仅尺寸、性能指标略有不同,但基本不影响互使用的产品,给予同一序号;若尺寸性能指标的差别明显;影响互换使用时,则在序号后面用大写字母作为区别代号。Y云母2管形非密封-箔式非密封I玻璃釉3迭片密封-烧结粉固体密封O玻璃膜4独石密封-烧结粉固体密封Z纸介5穿心---穿心J金属化纸6支柱----B聚苯乙烯7---无极性-L涤纶8高压高压--高压Q漆膜9---特殊特殊S聚碳酸脂J金属膜H复合介质W微调D铝A钽N铌G合金T钛E其他电子元器件特性与检测方法电容器型号命名法第一部分:主称第二部分:第三部分:第四部分:155六、电容器主要参数(一)标称容量
(二)允许偏差(三)额定电压(四)漏电流(五)绝缘电阻(六)损耗因数(七)温度系数(八)频率特性(九)耐久性电子元器件特性与检测方法六、电容器主要参数(一)标称容量
电子元器件特性与检测方法156电子元器件特性与检测方法电子元器件特性与检测方法157六、常见电容识别铝电解电容日系:NipponChemi-con黑金刚、嘉美功Rubycon红宝石Nichicon尼吉康台系:Lelon立隆万裕国产:Aishi艾华绿宝石江海电子元器件特性与检测方法六、常见电容识别铝电解电容日系:NipponChemi-c158钽电容容量耐压精度正极电子元器件特性与检测方法钽电容容量耐压精度正极电子元器件特性与检测方法159瓷片电容电子元器件特性与检测方法瓷片电容电子元器件特性与检测方法160薄膜电容电子元器件特性与检测方法薄膜电容电子元器件特性与检测方法161安规电容(X电容,Y电容)LN之间LN对地之间安全等级安全等级电子元器件特性与检测方法安规电容(X电容,Y电容)LN之间LN对地之间安全等162八、电容器质量检测1、电容的常见故障开路故障击穿故障漏电故障2、固定电容检测(1)电容容量大小的判别电容容量一般采用LRC电桥测量或万用表的电容档进行检测(2)电容耐压判别使用晶体管测试仪的电容耐压测试功能(3)固定电容故障的判断(普通数字万用表)使用万用表电阻档200K档测试,红表笔接电容正极,黑表笔接负极若出现万用表数字不动,说明电容器已开路或者失效;若万用表显示阻值为0或接近0,说明电容器被击穿;若万用表数值慢慢变大后再变小,说明电容器有漏电现象,数值稳定后的读数即为电容器的漏电电阻值。电容器正常时,其电容器的绝缘电阻应为108Ω~1010Ω。电子元器件特性与检测
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