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无线电装接工实训指导书4

时间:2019-05-29 11:39:34 网站:公文素材库

无线电装接工实训指导书4

无线电装接工实训指导书

杨文一

姓名班级台号-1-

中级无线电装接技能实训

一、目的:

通过对实用电路的制作,提高巩固所学的理论知识,进一步提高“无线电装接”方面的理论与技能操作水平,达到无线电中级装接工的技术水平要求。

二、实训器材

1、仪器、仪表:数字(模拟)万用表、直流稳压电源。2、斜口钳、尖嘴钳、镊子。3、电烙铁、助焊剂、焊锡丝。4、电路套件(见实训电路)、连接导线。三、实训步骤:

要求:根据给出的电路原理图、印制电路图,进行电路认识,元器件测量,电路组装,整机调试等相关技能学习。

1、无线电装接理论知识辅导2、实用电路组装技能操作:

(一)实训电路:装饰变色闪光灯(1)电路原理图:见下图

(2)工作原理:

用IC2中的一个比较器组成低频振荡器,为LED驱动电路提供基准比较电压。IC1与IC2的一个比较器组成LED驱动电路。由R1~R7组成运放反相端的基准电压,由R8~R12、C1与比较器组成可变比较电压,提供一个逐渐上升后又逐渐下降的循环同相端电压与R1~R7组成的各运放反相端基准电压进行比较。随着C1电压的升高,LED4~LED1逐个发光。随着C1电压的下降,LED1~LED4逐个熄灭。形成往返流动闪光。

(3)电路元器件检测,并根据检测结果列出元器件清单:

①集成电路各引脚与接地引脚间正反向电阻值,初步判断集成电路的好坏。并注明测量仪表型号与测量档位的选择。

②电阻、电容的元件型号、数据及检测结果。

③晶体管测量:元件型号、电极引脚间正反向电阻值。

序号元件名称电路序号12电阻电容R1C1管子型号元件型号与参数RT10-0.125-2K-1%标志参数红黑黑棕棕实测数据仪表型号(档位)1K95MF47(1K)正向电阻反向电阻图形符号电路序号仪表型号(档位)序号元件名称1型号发光二极管0正向反向1234567891011121314仪表型号(档位)(4)电路焊接

按照右图准备印制电路板,并根据原理图与印制电路图,进行电路组装焊接、连线操作。

①元件整形、插装。②元件引脚焊接。

③引脚连线与电路引线焊接。④电路板检测:无虚焊、漏焊、错焊、短路。

(5)电路调试与检测:

电路焊接完成后,经检查无误后,接通电源,观察电路工作状态。

(二)实训电路:装饰变色闪光灯(1)电路原理图:见下图。

(2)工作原理:

用IC2中的一个比较器组成低频振荡器,为LED驱动电路提供基准比较电压。IC1与IC2的一个比较器组成LED驱动电路。由R1~R7组成运放反相端的基准电压,由R8~R12、C1与比较器组成可变比较电压,提供一个逐渐上升后又逐渐下降的循环同相端电压与R1~R7组成的各运放反相端基准电压进行比较。随着C1电压的升高,LED4~LED1逐个发光。随着C1电压的下降,LED1~LED4逐个发光。形成往返流水灯闪光。D1是防止电源正负极接错保护元件。

(3)电路元器件检测,并根据检测结果列出元器件清单:

①集成电路各引脚与接地引脚间正反向电阻值,初步判断集成电路的好坏。并注明测量仪表型号与测量档位的选择。

②电阻、电容的元件型号、数据及检测结果。

③晶体管测量:元件型号、电极引脚间正反向电阻值。

序号元件名称电路序号元件型号与参数12电阻电容R1C1管子型号标志参数实测数据仪表型号(档位)1K95MF47(1K)RT10-0.125-2K-1%红黑黑棕棕序号元件名称1型号正向电阻反向电阻图形符号电路序号仪表型号(档位)发光二极管0正向反向1234567891011121314仪表型号(档位)(4)电路焊接

按照右图准备印制电路板,按照右图准备印制电路板,并根据原理图与印制电路

图,进行电路组装焊接、连线操作。

①元件整形、插装。②元件引脚焊接。

③引脚连线与电路引线焊接。④电路板检测:无虚焊、漏焊、错焊、短路。

(5)电路调试与检测:

电路焊接完成后,经检查无误后,接通电源,观察电路工作状态。

(三)实训电路:流水灯电路(1)电路原理图:见下图。

(2)工作原理:由U1A组成方波发生器,输出低频触发信号。U1A输出低电平时,使LED1导通发光,C2通过R4放电,使U1B输出高电平,LED2导通发光。C3通过R6充电使U2A输出低电平,LED3导通发光,C4通过R8放电,使U2B输出高电平,LED4导通发光,使LED1-4形成顺序发光。

U1A输出高电平时,使LED1截止不发光,并通过R4向C2充电,使U1B输出低电平,LED2截止不发光。C3通过R6放电使U2A输出高电平,LED3截止不发光,并通过R8向C4充电,使U2B输出低电平,LED4截止不发光。使LED1-4形

成顺序熄灭。

(3)电路元器件检测,并根据检测结果列出元器件清单:

①集成电路各引脚与接地引脚间正反向电阻值,初步判断集成电路的好坏。并注明测量仪表型号与测量档位的选择。

②电阻、电容的元件型号、数据及检测结果。

③晶体管测量:元件型号、电极引脚间正反向电阻值,三极管β值。

序号元件名称电路序号12电阻电容正向元件型号与参数RT10-0.125-2K-1%标志参数红黑黑棕棕实测数据仪表型号(档位)1K95MF47(1K)R1C1基----集反向基---射正向反向集---射正向反向管子类型β图形符电路序号号仪表型号(档位)型号型号正向反向01234567891011121314仪表型号(档位)(4)电路焊接

按照右图准备印制电路板,并根据原理图与印制电路图,进行电路组装焊接、连线操作。

①元件整形、插装。②元件引脚焊接。

③引脚连线与电路引线焊接。④电路板检测:无虚焊、漏焊、错焊、短路。

(5)电路调试与检测:

电路焊接完成后,经检查无误后,接通电源,观察电路工作状态。

四、实训报告

(由指导教师根据实训内容,按下列步骤制定详细要求)1、实训课题4、实训电路

2、实训目的5、实训步骤

-6-

3、实训器材6、实训小结

扩展阅读:无线电装接工实习指导书

实习指导书

无线电装接工中级工

主编:周中艳

徐州机电工程高等职业学校

201*年2月

目录

课题一电子元器件基础知识.......................................................................................................1

分课题一电阻.....................................................................................................................1分课题二电容.......................................................................................................................8分课题三电感线圈.............................................................................................................12分课题四变压器.................................................................................................................13分课题五半导体器件...........................................................................................................16分课题六其他器件...............................................................................................................18课题二常用仪器仪表的使用.....................................................................................................21

分课题一万用表的使用.....................................................................................................21分课题二双踪示波器的使用...............................................................................................24分课题三豪伏表的使用.......................................................................................................28分课题四频率计的使用.......................................................................................................29课题三无线电装接工具的使用...................................................................................................34

分课题一焊接技术及工具.................................................................................................34分课题二其他工具的使用...................................................................................................40课题四两级放大电路的安装与调试...........................................................错误!未定义书签。课题五串联型稳压可调电源.......................................................................错误!未定义书签。课题六集成电路扩音机...............................................................................错误!未定义书签。课题七收音机电路.......................................................................................................................43

分课题一收音机的基本工作原理.......................................................................................43分课题二收音机组装实训工具和元件...............................................................................46分课题三S66d六管超外差式收音机的组装与调试..........................................................50课题八交流电压平均值转换器的制作与调试.........................................错误!未定义书签。课题九简易电压表的制作与调试.............................................................错误!未定义书签。课题十脉宽调制器的制作与调试.............................................................错误!未定义书签。课题十一模拟交通灯制作与调试...............................................................错误!未定义书签。

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课题一电子元器件基础知识

电子元器件的识别和检测是电子技术的一项基本功,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。

分课题一电阻

导电体对电流的阻碍作用称为电阻,用符号R表示,单位为欧姆、千欧、兆欧,分别用Ω、KΩ、MΩ表示。

一、电阻的型号命名方法:

国产电阻器的型号由四部分组成(不适用敏感电阻):

第一部分:主称,用字母表示,表示产品的名字。如R表示电阻,W表示电位器。第二部分:材料,用字母表示,表示电阻体用什么材料组成,T-碳膜、H-合成碳膜、S-有机实心、N-无机实心、J-金属膜、Y-氮化膜、C-沉积膜、I-玻璃釉膜、X-线绕。

第三部分:分类,一般用数字表示,个别类型用字母表示,表示产品属于什么类型。1-普通、2-普通、3-超高频、4-高阻、5-高温、6-精密、7-精密、8-高压、9-特殊、G-高功率、T-可调。

第四部分:序号,用数字表示,表示同类产品中不同品种,以区分产品的外型尺寸和性能指标等例如:RT11型普通碳膜电阻

二、电阻器的分类

1、线绕电阻器:通用线绕电阻器、精密线绕电阻器、大功率线绕电阻器、高频线绕电阻器。2、薄膜电阻器:碳膜电阻器、合成碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器、化学沉积膜电阻器、玻璃釉膜电阻器、金属氮化膜电阻器。

3、实心电阻器:无机合成实心碳质电阻器、有机合成实心碳质电阻器。

4、敏感电阻器:压敏电阻器、热敏电阻器、光敏电阻器、力敏电阻器、气敏电阻器、湿敏电阻器。三、主要特性参数

1、标称阻值:电阻器上面所标示的阻值。

2、允许误差:标称阻值与实际阻值的差值跟标称阻值之比的百分数称阻值偏差,它表示电阻器的精度。允许误差与精度等级对应关系如下:±0.5%-0.05、±1%-0.1(或00)、±2%-0.2(或0)、±5%-Ⅰ级、±10%-Ⅱ级、±20%-Ⅲ级

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3、额定功率:在正常的大气压力90-106.6KPa及环境温度为-55℃~+70℃的条件下,电阻器长期工作所允许耗散的最大功率。

线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、10、16、25、40、50、75、100、150、250、500

非线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、5、10、25、50、1004、额定电压:由阻值和额定功率换算出的电压。

5、最高工作电压:允许的最大连续工作电压。在低气压工作时,最高工作电压较低。6、温度系数:温度每变化1℃所引起的电阻值的相对变化。温度系数越小,电阻的稳定性越好。阻值随温度升高而增大的为正温度系数,反之为负温度系数。

7、老化系数:电阻器在额定功率长期负荷下,阻值相对变化的百分数,它是表示电阻器寿命长短的参数。

8、电压系数:在规定的电压范围内,电压每变化1伏,电阻器的相对变化量。

9、噪声:产生于电阻器中的一种不规则的电压起伏,包括热噪声和电流噪声两部分,热噪声是由于导体内部不规则的电子自由运动,使导体任意两点的电压不规则变化。四、电阻器阻值标示方法

1、直标法:用数字和单位符号在电阻器表面标出阻值,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%。

2、文字符号法:用阿拉伯数字和文字符号两者有规律的组合来表示标称阻值,其允许偏差也用文字符号表示。符号前面的数字表示整数阻值,后面的数字依次表示第一位小数阻值和第二位小数阻值。

表示允许误差的文字符号文字符号DFGJKM

允许偏差±0.5%±1%±2%±5%±10%±20%

3、数码法:在电阻器上用三位数码表示标称值的标志方法。数码从左到右,第一、二位为有效值,第三位为指数,即零的个数,单位为欧。偏差通常采用文字符号表示。4、色标法:用不同颜色的带或点在电阻器表面标出标称阻值和允许偏差。国外电阻大部分采用色标法。

黑-0、棕-1、红-2、橙-3、黄-4、绿-5、蓝-6、紫-7、灰-8、白-9、金-±5%、银-±10%、无色-±20%

当电阻为四环时,最后一环必为金色或银色,前两位为有效数字,第三位为乘方数,第四位为偏差。

当电阻为五环时,最後一环与前面四环距离较大。前三位为有效数字,第四位为乘方数,第五位为偏差。

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五、常用电阻器1、电位器

电位器是一种机电元件,他靠电刷在电阻体上的滑动,取得与电刷位移成一定关系的输出电压。

(1)合成碳膜电位器

电阻体是用经过研磨的碳黑,石墨,石英等材料涂敷于基体表面而成,该工艺简单,是目前应用最广泛的电位器。特点是分辩力高耐磨性好,寿命较长。缺点是电流噪声,非线性大,耐潮性以及阻值稳定性差。(2)有机实心电位器

有机实心电位器是一种新型电位器,它是用加热塑压的方法,将有机电阻粉压在绝缘体的凹槽内。有机实心电位器与碳膜电位器相比具有耐热性好、功率大、可靠性高、耐磨性好的优点。但温度系数大、动噪声大、耐潮性能差、制造工艺复杂、阻值精度较差。在小型化、高可靠、高耐磨性的电子设备以及交、直流电路中用作调节电压、电流。(3)金属玻璃铀电位器

用丝网印刷法按照一定图形,将金属玻璃铀电阻浆料涂覆在陶瓷基体上,经高温烧结而成。特点是:阻值范围宽,耐热性好,过载能力强,耐潮,耐磨等都很好,是很有前途的电位器品种,缺点是接触电阻和电流噪声大。(4)绕线电位器

绕线电位器是将康铜丝或镍铬合金丝作为电阻体,并把它绕在绝缘骨架上制成。绕线电位器特点是接触电阻小,精度高,温度系数小,其缺点是分辨力差,阻值偏低,高频特性差。主

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要用作分压器、变阻器、仪器中调零和工作点等。(5)金属膜电位器

金属膜电位器的电阻体可由合金膜、金属氧化膜、金属箔等分别组成。特点是分辩力高、耐高温、温度系数小、动噪声小、平滑性好。(6)导电塑料电位器

用特殊工艺将DAP(邻苯二甲酸二稀丙脂)电阻浆料覆在绝缘机体上,加热聚合成电阻膜,或将DAP电阻粉热塑压在绝缘基体的凹槽内形成的实心体作为电阻体。特点是:平滑性好、分辩力优异耐磨性好、寿命长、动噪声小、可靠性极高、耐化学腐蚀。用于宇宙装置、导弹、飞机雷达天线的伺服系统等。(7)带开关的电位器

有旋转式开关电位器、推拉式开关电位器、推推开关式电位器(8)预调式电位器

预调式电位器在电路中,一旦调试好,用蜡封住调节位置,在一般情况下不再调节。(9)直滑式电位器采用直滑方式改变电阻值。(10)双连电位器

有异轴双连电位器和同轴双连电位器(11)无触点电位器

无触点电位器消除了机械接触,寿命长、可靠性高,分光电式电位器、磁敏式电位器等。2、实芯碳质电阻器

用碳质颗粒壮导电物质、填料和粘合剂混合制成一个实体的电阻器。特点:价格低廉,但其阻值误差、噪声电压都大,稳定性差,目前较少用。3、绕线电阻器

用高阻合金线绕在绝缘骨架上制成,外面涂有耐热的釉绝缘层或绝缘漆。绕线电阻具有较低的温度系数,阻值精度高,稳定性好,耐热耐腐蚀,主要做精密大功率电阻使用,缺点是高频性能差,时间常数大。4、薄膜电阻器

用蒸发的方法将一定电阻率材料蒸镀于绝缘材料表面制成。主要如下:4.1碳膜电阻器

将结晶碳沉积在陶瓷棒骨架上制成。碳膜电阻器成本低、性能稳定、阻值范围宽、温度系数和电压系数低,是目前应用最广泛的电阻器。4.2金属膜电阻器。

用真空蒸发的方法将合金材料蒸镀于陶瓷棒骨架表面。金属膜电阻比碳膜电阻的精度高,稳定性好,噪声,温度系数小。在仪器仪表及通讯设备中大量采用。

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4.3金属氧化膜电阻器

在绝缘棒上沉积一层金属氧化物。由于其本身即是氧化物,所以高温下稳定,耐热冲击,负载能力强。4.4合成膜电阻

将导电合成物悬浮液涂敷在基体上而得,因此也叫漆膜电阻。由于其导电层呈现颗粒状结构,所以其噪声大,精度低,主要用他制造高压,高阻,小型电阻器。

5、金属玻璃铀电阻器

将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上。耐潮湿,高温,温度系数小,主要应用于厚膜电路。6、贴片电阻SMT

片状电阻是金属玻璃铀电阻的一种形式,他的电阻体是高可靠的钌系列玻璃铀材料经过高温烧结而成,电极采用银钯合金浆料。体积小,精度高,稳定性好,由于其为片状元件,所以高频性能好。7、敏感电阻

敏感电阻是指器件特性对温度,电压,湿度,光照,气体,磁场,压力等作用敏感的电阻器。敏感电阻的符号是在普通电阻的符号中加一斜线,并在旁标注敏感电阻的类型,如:t.v等。(1)压敏电阻

主要有碳化硅和氧化锌压敏电阻,氧化锌具有更多的优良特性。(2)湿敏电阻

由感湿层,电极,绝缘体组成,湿敏电阻主要包括氯化锂湿敏电阻,碳湿敏电阻,氧化物湿敏电阻。氯化锂湿敏电阻随湿度上升而电阻减小,缺点为测试范围小,特性重复性不好,受温度影响大。碳湿敏电阻缺点为低温灵敏度低,阻值受温度影响大,由老化特性,较少使用。氧化物湿敏电阻性能较优越,可长期使用,温度影响小,阻值与湿度变化呈线性关系。有氧化锡,镍铁酸盐,等材料。(3)光敏电阻

光敏电阻是电导率随着光量力的变化而变化的电子元件,当某种物质受到光照时,载流子的浓度增加从而增加了电导率,这就是光电导效应。(4)气敏电阻

利用某些半导体吸收某种气体后发生氧化还原反应制成,主要成分是金属氧化物,主要品种有:金属氧化物气敏电阻、复合氧化物气敏电阻、陶瓷气敏电阻等。(5)力敏电阻

力敏电阻是一种阻值随压力变化而变化的电阻,国外称为压电电阻器。所谓压力电阻效应即半导体材料的电阻率随机械应力的变化而变化的效应。可制成各种力矩计,半导体话筒,

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压力传感器等。主要品种有硅力敏电阻器,硒碲合金力敏电阻器,相对而言,合金电阻器具有更高灵敏度。(6)热敏电阻

热敏电阻是敏感元件的一类,其电阻值会随着热敏电阻本体温度的变化呈现出阶跃性的变化,具有半导体特性.热敏电阻按照温度系数的不同分为正温度系数热敏电阻(简称PTC热敏电阻和负温度系数热敏电阻(简称NTC热敏电阻)。六、电阻器的检测方法

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,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。

B注意:测试时,特别是在测几十kΩ以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中的其它组件对测试产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好还是用万用表测试一下其实际阻值。

2.水泥电阻的检测。检测水泥电阻的方法及注意事项与检测普通固定电阻完全相同。3.熔断电阻器的检测。在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可根据经验作出判断:若发现熔断电阻器表面发黑或烧焦,可断定是其负荷过重,通过它的电流超过额定值很多倍所致;如果其表面无任何痕迹而开路,则表明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。对于表面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断,可借助万用表R×1挡来测量,为保证测量准确,应将熔断电阻器一端从电路上焊下。若测得的阻值为无穷大,则说明此熔断电阻器已失效开路,若测得的阻值与标称值相差甚远,表明电阻变值,也不宜再使用。在维修实践中发现,也有少数熔断电阻器在电路中被击穿短路的现象,检测时也应予以注意。

4.电位器的检测。检查电位器时,首先要转动旋柄,看看旋柄转动是否平滑,开关是否灵活,开关通、断时“喀哒”声是否清脆,并听一听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音,如有“沙沙”声,说明质量不好。用万用表测试时,先根据被测电位器阻值的大小,选择好万用表的合适电阻挡位,然后可按下述方法进行检测。

A用万用表的欧姆挡测“1”、“2”两端,其读数应为电位器的标称阻值,如万用表的指针不动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。

B检测电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的欧姆档测“1”、“2”(或“2”、“3”)两端,将电位器的转轴按逆时针方向旋至接近“关”的位置,这时

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电阻值越小越好。再顺时针慢慢旋转轴柄,电阻值应逐渐增大,表头中的指针应平稳移动。当轴柄旋至极端位置“3”时,阻值应接近电位器的标称值。如万用表的指针在电位器的轴柄转动过程中有跳动现象,说明活动触点有接触不良的故障。

5.正温度系数热敏电阻(PTC)的检测。检测时,用万用表R×1挡,具体可分两步操作:A常温检测(室内温度接近25℃);将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。

B加温检测;在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。注意不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。6.负温度系数热敏电阻(NTC)的检测。

(1)、测量标称电阻值Rt用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据NTC热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出Rt的实际值。但因NTC热敏电阻对温度很敏感,故测试时应注意以下几点:ARt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量Rt时,亦应在环境温度接近25℃时进行,以保证测试的可信度。B测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。C注意正确操作。测试时,不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。

(2)、估测温度系数αt先在室温t1下测得电阻值Rt1,再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻Rt,测出电阻值RT2,同时用温度计测出此时热敏电阻RT表面的平均温度t2再进行计算。

7.压敏电阻的检测。用万用表的R×1k挡测量压敏电阻两引脚之间的正、反向绝缘电阻,均为无穷大,否则,说明漏电流大。若所测电阻很小,说明压敏电阻已损坏,不能使用。8.光敏电阻的检测。

A用一黑纸片将光敏电阻的透光窗口遮住,此时万用表的指针基本保持不动,阻值接近无穷大。

此值越大说明光敏电阻性能越好。若此值很小或接近为零,说明光敏电阻已烧穿损坏,不能再继续使用。

B将一光源对准光敏电阻的透光窗口,此时万用表的指针应有较大幅度的摆动,阻值明显减些此值越小说明光敏电阻性能越好。若此值很大甚至无穷大,表明光敏电阻内部开路损坏,也不能再继续使用。

C将光敏电阻透光窗口对准入射光线,用小黑纸片在光敏电阻的遮光窗上部晃动,使其间断受光,此时万用表指针应随黑纸片的晃动而左右摆动。如果万用表指针始终停在某一位置不随纸片晃动而摆动,说明光敏电阻的光敏材料已经损坏。

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分课题二电容

电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制电路等方面。用C表示电容,电容单位有法拉(F)、微法拉(uF)、皮法拉(pF),1F=10^6uF=10^12pF一、电容器的型号命名方法

国产电容器的型号一般由四部分组成(不适用于压敏、可变、真空电容器)。依次分别代表名称、材料、分类和序号。

第一部分:名称,用字母表示,电容器用C。第二部分:材料,用字母表示。

第三部分:分类,一般用数字表示,个别用字母表示。第四部分:序号,用数字表示。

用字母表示产品的材料:A-钽电解、B-聚苯乙烯等非极性薄膜、C-高频陶瓷、D-铝电解、E-其它材料电解、G-合金电解、H-复合介质、I-玻璃釉、J-金属化纸、L-涤纶等极性有机薄膜、N-铌电解、O-玻璃膜、Q-漆膜、T-低频陶瓷、V-云母纸、Y-云母、Z-纸介二、电容器的分类

按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。

按电解质分类有:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器和空气介质电容器等。按用途分有:高频旁路、低频旁路、滤波、调谐、高频耦合、低频耦合、小型电容器。高频旁路:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、涤纶电容器、玻璃釉电容器。低频旁路:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器。滤波:铝电解电容器、纸介电容器、复合纸介电容器、液体钽电容器。调谐:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、聚苯乙烯电容器。高频耦合:陶瓷电容器、云母电容器、聚苯乙烯电容器。

低频耦合:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器、固体钽电容器。小型电容:金属化纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器。三、常用电容器1、铝电解电容器

用浸有糊状电解质的吸水纸夹在两条铝箔中间卷绕而成,薄的化氧化膜作介质的电容器.因为氧化膜有单向导电性质,所以电解电容器具有极性.容量大,能耐受大的脉动电流容量误差大,泄漏电流大;普通的不适于在高频和低温下应用,不宜使用在25kHz以上频率低频旁路、信号耦合、电源滤波2、钽电解电容器

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用烧结的钽块作正极,电解质使用固体二氧化锰温度特性、频率特性和可*性均优于普通电解电容器,特别是漏电流极小,贮存性良好,寿命长,容量误差小,而且体积小,单位体积下能得到最大的电容电压乘积对脉动电流的耐受能力差,若损坏易呈短路状态超小型高可*机件中

3、薄膜电容器

结构与纸质电容器相似,但用聚脂、聚苯乙烯等低损耗塑材作介质频率特性好,介电损耗小不能做成大的容量,耐热能力差滤波器、积分、振荡、定时电路4、瓷介电容器

穿心式或支柱式结构瓷介电容器,它的一个电极就是安装螺丝。引线电感极小,频率特性好,介电损耗小,有温度补偿作用不能做成大的容量,受振动会引起容量变化特别适于高频旁路5、独石电容器

(多层陶瓷电容器)在若干片陶瓷薄膜坯上被覆以电极桨材料,叠合后一次绕结成一块不可分割的整体,外面再用树脂包封而成小体积、大容量、高可*和耐高温的新型电容器,高介电常数的低频独石电容器也具有稳定的性能,体积极小,Q值高容量误差较大噪声旁路、滤波器、积分、振荡电路6、纸质电容器

一般是用两条铝箔作为电极,中间以厚度为0.008~0.012mm的电容器纸隔开重叠卷绕而成。制造工艺简单,价格便宜,能得到较大的电容量

一般在低频电路内,通常不能在高于3~4MHz的频率上运用。油浸电容器的耐压比普通纸质电容器高,稳定性也好,适用于高压电路7、微调电容器

电容量可在某一小范围内调整,并可在调整后固定于某个电容值。瓷介微调电容器的Q值高,体积也小,通常可分为圆管式及圆片式两种。8、云母和聚苯乙烯介质的通常都采用弹簧式东,结构简单,但稳定性较差。

线绕瓷介微调电容器是拆铜丝〈外电极〉来变动电容量的,故容量只能变小,不适合在需反复调试的场合使用9、陶瓷电容器

用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种。

具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合〈包括高频在内〉。这种电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。高频瓷介电容器适用于高频电路

云母电容器就结构而言,可分为箔片式及被银式。被银式电极为直接在云母片上用真空蒸发

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法或烧渗法镀上银层而成,由于消除了空气间隙,温度系数大为下降,电容稳定性也比箔片式高。频率特性好,Q值高,温度系数小不能做成大的容量广泛应用在高频电器中,并可用作标准电容器

10、玻璃釉电容器由一种浓度适于喷涂的特殊混合物喷涂成薄膜而成,介质再以银层电极经烧结而成"独石"结构性能可与云母电容器媲美,能耐受各种气候环境,一般可在200℃或更高温度下工作,额定工作电压可达500V,损耗tgδ0.0005~0.008四、电容器主要特性参数:1、标称电容量和允许偏差

标称电容量是标志在电容器上的电容量。

电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。

精度等级与允许误差对应关系:00(01)-±1%、0(02)-±2%、Ⅰ-±5%、Ⅱ-±10%、Ⅲ-±20%、Ⅳ-(+20%-10%)、Ⅴ-(+50%-20%)、Ⅵ-(+50%-30%)

一般电容器常用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,电解电容器用Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级,根据用途选取。2、额定电压

在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压有效值,一般直接标注在电容器外壳上,如果工作电压超过电容器的耐压,电容器击穿,造成不可修复的永久损坏。3、绝缘电阻

直流电压加在电容上,并产生漏电电流,两者之比称为绝缘电阻.

当电容较小时,主要取决于电容的表面状态,容量〉0.1uf时,主要取决于介质的性能,绝缘电阻越小越好。

电容的时间常数:为恰当的评价大容量电容的绝缘情况而引入了时间常数,他等于电容的绝缘电阻与容量的乘积。4、损耗

电容在电场作用下,在单位时间内因发热所消耗的能量叫做损耗。各类电容都规定了其在某频率范围内的损耗允许值,电容的损耗主要由介质损耗,电导损耗和电容所有金属部分的电阻所引起的。

在直流电场的作用下,电容器的损耗以漏导损耗的形式存在,一般较小,在交变电场的作用下,电容的损耗不仅与漏导有关,而且与周期性的极化建立过程有关。5、频率特性

随着频率的上升,一般电容器的电容量呈现下降的规律。五、电容器容量标示1、直标法

用数字和单位符号直接标出。如01uF表示0.01微法,有些电容用“R”表示小数点,如R56表示0.56微法。

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2、文字符号法

用数字和文字符号有规律的组合来表示容量。如p10表示0.1pF,1p0表示1pF,6P8表示6.8pF,2u2表示2.2uF.3、色标法

用色环或色点表示电容器的主要参数。电容器的色标法与电阻相同。

电容器偏差标志符号:+100%-0--H、+100%-10%--R、+50%-10%--T、+30%-10%--Q、+50%-20%--S、+80%-20%--Z。

六、电容器的检测方法1.固定电容器的检测

A检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。

B检测10PF~001μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×1k挡。两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要些可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。

C对于001μF以上的固定电容,可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。2.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

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大小,可估测出电解电容的容量。3.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。

分课题三电感线圈

电感线圈是由导线一圈*一圈地绕在绝缘管上,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯,简称电感。用L表示,单位有亨利(H)、毫亨利(mH)、微亨利(uH),1H=10^3mH=10^6uH。一、电感的分类

按电感形式分类:固定电感、可变电感。

按导磁体性质分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈。按工作性质分类:天线线圈、振荡线圈、扼流线圈、陷波线圈、偏转线圈。按绕线结构分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈。二、电感线圈的主要特性参数1、电感量L

电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注。2、感抗XL

电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL3、品质因素Q

品质因素Q是表示线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R线圈的Q值愈高,回路的损耗愈小。线圈的Q值与导线的直流电阻,骨架的介质损耗,屏蔽罩或铁芯引起的损耗,高频趋肤效应的影响等因素有关。线圈的Q值通常为几十到几百。4、分布电容

线圈的匝与匝间、线圈与屏蔽罩间、线圈与底版间存在的电容被称为分布电容。分布电容的存在使线圈的Q值减小,稳定性变差,因而线圈的分布电容越小越好。

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三、常用线圈1、单层线圈

单层线圈是用绝缘导线一圈挨一圈地绕在纸筒或胶木骨架上。如晶体管收音机中波天线线圈。

2、蜂房式线圈

如果所绕制的线圈,其平面不与旋转面平行,而是相交成一定的角度,这种线圈称为蜂房式线圈。而其旋转一周,导线来回弯折的次数,常称为折点数。蜂房式绕法的优点是体积小,分布电容小,而且电感量大。蜂房式线圈都是利用蜂房绕线机来绕制,折点越多,分布电容越小。

3、铁氧体磁芯和铁粉芯线圈

线圈的电感量大小与有无磁芯有关。在空芯线圈中插入铁氧体磁芯,可增加电感量和提高线圈的品质因素。4、铜芯线圈

铜芯线圈在超短波范围应用较多,利用旋动铜芯在线圈中的位置来改变电感量,这种调整比较方便、耐用。5、色码电感器

色码电感器是具有固定电感量的电感器,其电感量标志方法同电阻一样以色环来标记。6、阻流圈(扼流圈)

限制交流电通过的线圈称阻流圈,分高频阻流圈和低频阻流圈。7、偏转线圈

偏转线圈是电视机扫描电路输出级的负载,偏转线圈要求:偏转灵敏度高、磁场均匀、Q值高、体积小、价格低。

分课题四变压器

变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。一、分类

按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。

按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器。按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。

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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。

二、电源变压器的特性参数1工作频率

变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。2额定功率

在规定的频率和电压下,变压器能长期工作,而不超过规定温升的输出功率。3额定电压

指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。4电压比

指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。5空载电流

变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。

6空载损耗:指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。7效率

指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。8绝缘电阻

表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关。三、音频变压器和高频变压器特性参数1频率响应

指变压器次级输出电压随工作频率变化的特性。2通频带

如果变压器在中间频率的输出电压为U0,当输出电压(输入电压保持不变)下降到0.707U0时的频率范围,称为变压器的通频带B。3初、次级阻抗比

变压器初、次级接入适当的阻抗Ro和Ri,使变压器初、次级阻抗匹配,则Ro和Ri的比值称为初、次级阻抗比。在阻抗匹配的情况下,变压器工作在最佳状态,传输效率最高。

四、电感器、变压器检测方法

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

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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线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。

2中周变压器的检测A将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。B检测绝缘性能将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试:(1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;(2)初级绕组与外壳之间的电阻值;(3)次级绕组与外壳之间的电阻值。上述测试结果分出现三种情况:(1)阻值为无穷大:正常;(2)阻值为零:有短路性故障;(3)阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障。

3电源变压器的检测A通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。B绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。C线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。D判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。E空载电流的检测。(a)直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。(b)间接测量法。在变压器的初级绕组中串联一个10/5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。F空载电压的检测。将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。G一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。H检测判别各绕组的同名端。在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。否则,变压器不能正常工作。I电源变压器短路性故障的综合检测判别。电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。当短

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路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。

分课题五半导体器件

一、中国半导体器件型号命名方法

半导体器件型号由五部分(场效应器件、半导体特殊器件、复合管、PIN型管、激光器件的型号命名只有第三、四、五部分)组成。五个部分意义如下:第一部分:用数字表示半导体器件有效电极数目。2-二极管、3-三极管

第二部分:用汉语拼音字母表示半导体器件的材料和极性。表示二极管时:A-N型锗材料、B-P型锗材料、C-N型硅材料、D-P型硅材料。表示三极管时:A-PNP型锗材料、B-NPN型锗材料、C-PNP型硅材料、D-NPN型硅材料。

第三部分:用汉语拼音字母表示半导体器件的内型。P-普通管、V-微波管、W-稳压管、C-参量管、Z-整流管、L-整流堆、S-隧道管、N-阻尼管、U-光电器件、K-开关管、X-低频小功率管(F1W)、T-半导体晶闸管(可控整流器)、Y-体效应器件、B-雪崩管、J-阶跃恢复管、CS-场效应管、BT-半导体特殊器件、FH-复合管、PIN-PIN型管、JG-激光器件。

第四部分:用数字表示序号

第五部分:用汉语拼音字母表示规格号例如:3DG18表示NPN型硅材料高频三极管日本半导体分立器件型号命名方法

二、日本生产的半导体分立器件,由五至七部分组成。通常只用到前五个部分,其各部分的符号意义如下:

第一部分:用数字表示器件有效电极数目或类型。0-光电(即光敏)二极管三极管及上述器件的组合管、1-二极管、2三极或具有两个pn结的其他器件、3-具有四个有效电极或具有三个pn结的其他器件、┄┄依此类推。

第二部分:日本电子工业协会JEIA注册标志。S-表示已在日本电子工业协会JEIA注册登记的半导体分立器件。

第三部分:用字母表示器件使用材料极性和类型。A-PNP型高频管、B-PNP型低频管、C-NPN型高频管、D-NPN型低频管、F-P控制极可控硅、G-N控制极可控硅、H-N基极单结晶体管、J-P沟道场效应管、K-N沟道场效应管、M-双向可控硅。

第四部分:用数字表示在日本电子工业协会JEIA登记的顺序号。两位以上的整数-从“11”开始,表示在日本电子工业协会JEIA登记的顺序号;不同公司的性能相同的器件可以使用

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同一顺序号;数字越大,越是近期产品。

第五部分:用字母表示同一型号的改进型产品标志。A、B、C、D、E、F表示这一器件是原型号产品的改进产品。

三、美国晶体管或其他半导体器件的命名法较混乱。美国电子工业协会半导体分立器件命名方法如下:

第一部分:用符号表示器件用途的类型。JAN-军级、JANTX-特军级、JANTXV-超特军级、JANS-宇航级、(无)-非军用品。

第二部分:用数字表示pn结数目。1-二极管、2=三极管、3-三个pn结器件、n-n个pn结器件。

第三部分:美国电子工业协会(EIA)注册标志。N-该器件已在美国电子工业协会(EIA)注册登记。

第四部分:美国电子工业协会登记顺序号。多位数字-该器件在美国电子工业协会登记的顺序号。

第五部分:用字母表示器件分档。A、B、C、D、┄┄-同一型号器件的不同档别。如:JAN2N3251A表示PNP硅高频小功率开关三极管,JAN-军级、2-三极管、N-EIA注册标志、3251-EIA登记顺序号、A-2N3251A档。

四、国际电子联合会半导体器件型号命名方法

德国、法国、意大利、荷兰、比利时等欧洲国家以及匈牙利、罗马尼亚、南斯拉夫、波兰等东欧国家,大都采用国际电子联合会半导体分立器件型号命名方法。这种命名方法由四个基本部分组成,各部分的符号及意义如下:

第一部分:用字母表示器件使用的材料。A-器件使用材料的禁带宽度Eg=0.6~1.0eV如锗、B-器件使用材料的Eg=1.0~1.3eV如硅、C-器件使用材料的Eg>1.3eV如砷化镓、D-器件使用材料的Eg无线电装接工实习指导书

围,字母A、B、C、D、E分别表示容许误差为±1%、±2%、±5%、±10%、±15%;其后缀第二部分是数字,表示标称稳定电压的整数数值;后缀的第三部分是字母V,代表小数点,字母V之后的数字为稳压管标称稳定电压的小数值。

2、整流二极管后缀是数字,表示器件的最大反向峰值耐压值,单位是伏特。

3、晶闸管型号的后缀也是数字,通常标出最大反向峰值耐压值和最大反向关断电压中数值较小的那个电压值。

如:BDX51-表示NPN硅低频大功率三极管,AF239S-表示PNP锗高频小功率三极管。

分课题六其他器件

电子设备中使用着大量各种类型的电子元器件,设备发生故障大多是由于电子元器件失效或损坏引起的。因此正确检测电子元器件就显得尤其重要,这也是电子维修人员必须掌握的技能。

1.测整流电桥各脚的极性

万用表置R×1k挡,黑表笔接桥堆的任意引脚,红表笔先后测其余三只脚,如果读数均为无穷大,则黑表笔所接为桥堆的输出正极,如果读数为4~10k,则黑表笔所接引脚为桥堆的输出负极,其余的两引脚为桥堆的交流输入端。

2.判断晶振的好坏

先用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插人市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的;若氖泡不亮,则说明晶振损坏。

3.单向晶闸管检测

晶闸管共有3个PN结,我们可以通过测量PN结正、反向电阻的大小来判别它的好坏。测量控制极(G)与阴极(C)之间的电阻时,如果正、反向电阻均为零或无穷大,表明控制极短路或断路;测量控制极(G)与阳极(A)之间的电阻时,正、反向电阻读数均应很大;测量阳极(A)与阴极(C)之间的电阻时,正、反向电阻都应很大。

可用万用表的R×lk或R×100挡测量任意两极之间的正、反向电阻,如果找到一对电极的电阻为低阻值(100Ω~lkΩ),则此时黑表笔所接的为控制极,红表笔所接为阴极,另一个极为阳极。

4.双向晶闸管的极性识别

双向晶闸管有主电极l、主电极2和控制极,如果用万用表R×1k挡测量两个主电极之间的电阻,读数应近似无穷大,而控制极与任一个主电极之间的正、反向电阻读数只有几十欧。根据这一特性,我们很容易通过测量电极之间电阻大小,识别出双向晶闸管的控制极。而当黑表笔接主电极l、红表笔接控制极时所测得的正向电阻总是要比反向电阻小一些,据此我们也很容易通过测量电阻大小来识别主电极1和主电极2。

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5.检查发光数码管的好坏

先将万用表置R×10k或R×100k挡,然后将红表笔与数码管(以共阴数码管为例)的“地”引出端相连,黑表笔依次接数码管其他引出端,七段均应分别发光,否则说明数码管损坏。

6.判别结型场效应管的电极

将万用表置于R×1k挡,用黑表笔接触假定为栅极,G的管脚,然后用红表笔分别接触另外两个管脚,若阻值均比较小(5~10Ω),再将红、黑表笔交换测量一次。如阻值为∞,说明都是反向电阻(PN结反向),属N沟道管,且黑表笔接触的管脚为栅极G,并说明原先假定是正确的。若再次测量的阻值均很小,说明是正向电阻,属于P沟道场效应管,黑表笔所接的也是栅极G。若不出现上述情况,可以调换红、黑表笔,按上述方法进行测试,直至判断出栅极为止。一般结型场效应管的源极与漏极在制造时是对称的,所以,当栅极G确定以后,对于源极S、漏极D不一定要判别,因为这两个极可以互换使用。源极与漏极之间的电阻为几千欧。

7.三极管电极的判别

对于一只型号标示不清或无标志的三极管,要想分辨出它们的三个电极,也可用万用表测试。先将万用表量程开关拨在R×100或R×lk电阻挡上。红表笔任意接触三极管的一个

电极,黑表笔依次接触另外两个电极,分别测量它们之间的电阻值,若测出均为几百欧低电阻时,则红表笔接触的电极为基极b,此管为PNP管。若测出均为几十至上百千欧的高电阻时,则红表笔接触的电极也为基极b,此管为NPN管。

在判别出管型和基极b的基础上,利用三极管正向电流放大系数比反向电流放大系数大的原理确定集电极。任意假定一个电极为c极,另一个电极为e极。将万用表量程开关拨在R×1k电阻挡上。对于PNP管,令红表笔接c极,黑表笔接e极,再用手同时捏一下管子的b、c极,但不能使b、c两极直接相碰,测出某一阻值。然后两表笔对调进行第二次测量,将两次测的电阻相比较,对于PNP型管,阻值小的一次,红表笔所接的电极为集电极。对于NPN型管阻值小的一次,黑表笔所接的电极为集电极。

8.电位器的好坏判别

先测电位器的标称阻值。用万用表的欧姆挡测“l”、“3”两端(设“2”端为活动触点),其读数应为电位器的标称值,如万用表的指针不动、阻值不动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。再检查电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的欧姆挡测“1”、“2”或“2”、“3”两端,将电位器的转轴按逆时针方向旋至接近“关”的位置,此时电阻应越小越好,再徐徐顺时钟旋转轴柄,电阻应逐渐增大,旋至极端位置时,阻值应接近电位器的标称值。如在电位器的轴柄转动过程中万用表指针有跳动现象,说明活动触点接触不良。

9.测量大容量电容的漏电电阻

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用500型万用表置于R×10或R×100挡,待指针指向最大值时,再立即改用R×1k挡测量,指针会在较短时间内稳定,从而读出漏电电阻阻值。

10.判别红外接收头引脚

万用表置R×1k挡,先假设接收头的某脚为接地端,将其与黑表笔相接,用红表笔分别测量另两脚电阻,对比两次所测阻值(一般在4~7kΩ范围),电阻较小的一次其红表笔所接为+5V电源引脚,另一阻值较大的则为信号引脚。反之,若用红表笔接已知地脚,黑表笔分别测已知电源脚及信号脚,则阻值都在l5kΩ以上,阻值小的引脚为+5V端,阻值偏大的引脚为信号端。如果测量结果符合上述阻值则可判断该接收头完好。

11.判断无符号电解电容极性

先将电容短路放电,再将两引线做好A、B标记,万用表置R×100或R×1挡,黑表笔接A引线,红表笔接B引线,.待指针静止不动后读数,测完后短路放。电;再将黑表笔接B引线,红表笔接A引线,比较两次读数,阻值较大的一次黑表笔所接为正极,红表笔所接为负极。

12.测发光二极管

取一个容量大于100uF的电解电容器(容量越大,现象越明显),先用万用表R×l00挡对其充电,黑表笔接电容正极,红表笔接负极,充电完毕后,黑表笔改接电容负极,将被测发光二极管接于红表笔和电容正极之间。如果发光二极管亮后逐渐熄灭,表明它是好的。此时红表笔接的是发光二极管的负极,电容正极接的是发光二极管的正极。如果发光二极管不亮,将其两端对调重新接上测试,还不亮,表明发光二极管已损坏。

13.光电耦合器检测

万用表选用电阻R×100挡,不得选R×10k挡,以防电池电压过高击穿发光二极管。红、黑表笔接输入端,测正、反向电阻,正常时正向电阻为数十欧姆,反向电阻几千欧至几十干欧。若正、反向电阻相近,表明发光二极管已损坏。万用表选电阻R×1挡。红、黑表笔接输出端,测正、反向电阻,正常时均接近于∞,否则受光管损坏。万用表选电阻R×10挡,红、黑表笔分别接输入、输出端,测发光管与受光管之间的绝缘电阻(有条件应用兆欧表测其绝缘电阻,此时兆欧表输出额定电压应略低于被测光电耦合器所允许的耐压值),发光管与受光管间绝缘电阻正常应为∞。

14.光敏电阻的检测

检测时将万用表拨到R×lk挡,把光敏电阻的受光面与入射光线保持垂直,于是在万用表上直接测得的电阻就是亮阻。再把光敏电阻置于完全黑暗的场所,这时万用表所测出的电阻就是暗阻。如果亮阻为几千欧至几十千欧,暗阻为几至几十兆欧,说明光敏电阻是好的。

15.激光=极管损坏判别

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拆下激光二极管,测量其阻值,正常情况下反向阻值应为无穷大,正向阻值在20kΩΩ~40kΩ。如果所测的正向阻值已超过50kΩ,说明激光二极管性能已下降;如果其正向阻值已超过90kΩ,说明该管已损坏,不能再使用了。

课题二常用仪器仪表的使用

分课题一万用表的使用

1.万用表的结构(500型)

万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。

(1)表头:它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。表头上有四条刻度线,它们的功能如下:第一条(从上到下)标有R或Ω,指示的是电阻值,转换开关在欧姆挡时,即读此条刻度线。第二条标有∽和VA,指示的是交、直流电压和直流电流值,当转换开关在交、直流电压或直流电流挡,量程在除交流10V以外的其它位置时,即读此条刻度线。第三条标有10V,指示的是10V的交流电压值,当转换开关在交、直流电压挡,量程在交流10V时,即读此条刻度线。第四条标有dB,指示的是音频电平。

(2)测量线路

测量线路是用来把各种被测量转换到适合表头测量的微小直流电流的电路,它由电阻、半导体元件及电池组成

它能将各种不同的被测量(如电流、电压、电阻等)、不同的量程,经过一系列的处理(如整流、分流、分压等)统一变成一定量限的微小直流电流送入表头进行测量。

(3)转换开关

其作用是用来选择各种不同的测量线路,以满足不同种类和不同量程的测量要求。转换开关一般有两个,分别标有不同的档位和量程。

2.符号含义(1)∽表示交直流

(2)V-2.5KV4000Ω/V表示对于交流电压及2.5KV的直流电压挡,其灵敏度为4000Ω/V

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(3)A-V-Ω表示可测量电流、电压及电阻

(4)45-65-1000Hz表示使用频率范围为1000Hz以下,标准工频范围为45-65Hz(5)201*Ω/VDC表示直流挡的灵敏度为201*Ω/V

钳表和摇表盘上的符号与上述符号相似(其他因为符号格式不对不能全部写上『表示磁电系整流式有机械反作用力仪表『表示三级防外磁场『表示水平放置)))

3.万用表的使用

(1)熟悉表盘上各符号的意义及各个旋钮和选择开关的主要作用。(2)进行机械调零。

(3)根据被测量的种类及大小,选择转换开关的挡位及量程,找出对应的刻度线。(4)选择表笔插孔的位置。

(5)测量电压:测量电压(或电流)时要选择好量程,如果用小量程去测量大电压,则会有烧表的危险;如果用大量程去测量小电压,那么指针偏转太小,无法读数。量程的选择应尽量使指针偏转到满刻度的2/3左右。如果事先不清楚被测电压的大小时,应先选择最高量程挡,然后逐渐减小到合适的量程。

a交流电压的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于交流电压的合适量程上,万用表两表笔和被测电路或负载并联即可。

b直流电压的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于直流电压的合适量程上,且“+”表笔(红表笔)接到高电位处,“-”表笔(黑表笔)接到低电位处,即让电流从“+”表笔流入,从“-”表笔流出。若表笔接反,表头指针会反方向偏转,容易撞弯指针。

(6)测电流:测量直流电流时,将万用表的一个转换开关置于直流电流挡,另一个转换开关置于50uA到500mA的合适量程上,电流的量程选择和读数方法与电压一样。测量时必须先断开电路,然后按照电流从“+”到“-”的方向,将万用表串联到被测电路中,即电流从红表笔流入,从黑表笔流出。如果误将万用表与负载并联,则因表头的内阻很小,会造成短路烧毁仪表。其读数方法如下:

实际值=指示值×量程/满偏

(7)测电阻:用万用表测量电阻时,应按下列方法*作:

a选择合适的倍率挡。万用表欧姆挡的刻度线是不均匀的,所以倍率挡的选择应使指针停留在刻度线较稀的部分为宜,且指针越接近刻度尺的中间,读数越准确。一般情况下,应使指针指在刻度尺的1/3~2/3间。

b欧姆调零。测量电阻之前,应将2个表笔短接,同时调节“欧姆(电气)调零旋钮”,使指针刚好指在欧姆刻度线右边的零位。如果指针不能调到零位,说明电池电压不足或仪表内部有问题。并且每换一次倍率挡,都要再次进行欧姆调零,以保证测量准确。

c读数:表头的读数乘以倍率,就是所测电阻的电阻值。

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(8)注意事项

a在测电流、电压时,不能带电换量程

b选择量程时,要先选大的,后选小的,尽量使被测值接近于量程

c测电阻时,不能带电测量。因为测量电阻时,万用表由内部电池供电,如果带电测量则相当于接入一个额外的电源,可能损坏表头。

d用毕,应使转换开关在交流电压最大挡位或空挡上。4.数字万用表

现在,数字式测量仪表已成为主流,有取代模拟式仪表的趋势。与模拟式仪表相比,数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。下面以VC9802型数字万用表为例,简单介绍其使用方法和注意事项。

(1)使用方法

a使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用.

b将电源开关置于ON位置。

c交直流电压的测量:根据需要将量程开关拨至DCV(直流)或ACV(交流)的合适量程,红表笔插入V/Ω孔,黑表笔插入COM孔,并将表笔与被测线路并联,读数即显示。

d交直流电流的测量:将量程开关拨至DCA(直流)或ACA(交流)的合适量程,红表笔插入mA孔(<200mA时)或10A孔(>200mA时),黑表笔插入COM孔,并将万用表串联在被测电路中即可。测量直流量时,数字万用表能自动显示极性。

e电阻的测量:将量程开关拨至Ω的合适量程,红表笔插入V/Ω孔,黑表笔插入COM孔。如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,万用表将显示“1”,这时应选择更高的量程。测量电阻时,红表笔为正极,黑表笔为负极,这与指针式万用表正好相反。因此,测量晶体管、电解电容器等有极性的元器件时,必须注意表笔的极性。

(2).使用注意事项

a如果无法预先估计被测电压或电流的大小,则应先拨至最高量程挡测量一次,再视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕,应将量程开关拨到最高电压挡,并关闭电源。

b满量程时,仪表仅在最高位显示数字“1”,其它位均消失,这时应选择更高的量程。c测量电压时,应将数字万用表与被测电路并联。测电流时应与被测电路串联,测直流量时不必考虑正、负极性。

d当误用交流电压挡去测量直流电压,或者误用直流电压挡去测量交流电压时,显示屏将显示“000”,或低位上的数字出现跳动。

e禁止在测量高电压(220V以上)或大电流(0.5A以上)时换量程,以防止产生电弧,烧毁开关触点。

f当显示“”、“BATT”或“LOWBAT”时,表示电池电压低于工作电压。

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分课题二双踪示波器的使用

本节介绍示波器的使用方法。示波器种类、型号很多,功能也不同。数字电路实验中使用较多的是20MHz或者40MHz的双踪示波器。这些示波器用法大同小异。本节不针对某一型号的示波器,只是从概念上介绍示波器在数字电路实验中的常用功能。一、荧光屏

荧光屏是示波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系。水平方向指示时间,垂直方向指示电压。水平方向分为10格,垂直方向分为8格,每格又分为5份。垂直方向标有0%,10%,90%,100%等标志,水平方向标有10%,90%标志,供测直流电平、交流信号幅度、延迟时间等参数使用。根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)能得出电压值与时间值。

二、示波管和电源系统1.电源(Power)

示波器主电源开关。当此开关按下时,电源指示灯亮,表示电源接通。2.辉度(Intensity)

旋转此旋钮能改变光点和扫描线的亮度。观察低频信号时可小些,高频信号时大些。一般不应太亮,以保护荧光屏。3.聚焦(Focus)

聚焦旋钮调节电子束截面大小,将扫描线聚焦成最清晰状态。4.标尺亮度(Illuminance)

此旋钮调节荧光屏后面的照明灯亮度。正常室内光线下,照明灯暗一些好。室内光线不足的环境中,可适当调亮照明灯。三、垂直偏转因数和水平偏转因数

1.垂直偏转因数选择(VOLTS/DIV)和微调

在单位输入信号作用下,光点在屏幕上偏移的距离称为偏移灵敏度,这一定义对X轴和Y轴都适用。灵敏度的倒数称为偏转因数。垂直灵敏度的单位是为cm/V,cm/mV或者DIV/mV,DIV/V,垂直偏转因数的单位是V/cm,mV/cm或者V/DIV,mV/DIV。实际上因习惯用法和测量电压读数的方便,有时也把偏转因数当灵敏度。

踪示波器中每个通道各有一个垂直偏转因数选择波段开关。一般按1,2,5方式从5mV/DIV到5V/DIV分为10档。波段开关指示的值代表荧光屏上垂直方向一格的电压值。例如波段开关置于1V/DIV档时,如果屏幕上信号光点移动一格,则代表输入信号电压变化1V。

每个波段开关上往往还有一个小旋钮,微调每档垂直偏转因数。将它沿顺时针方向旋到底,处于“校准”位置,此时垂直偏转因数值与波段开关所指示的值一致。逆时针旋转此旋钮,能够微调垂直偏转因数。垂直偏转因数微调后,会造成与波段开关的指示值不一致,这点应引起注意。许多示波器具有垂直扩展功能,当微调旋钮被拉出时,垂直灵敏度扩大若干倍(偏转因数缩小若干倍)。例如,如果波段开关指示的偏转因数是1V/DIV,采用×5扩展状态时,垂直偏转因数是0.2V/DIV。

在做数字电路实验时,在屏幕上被测信号的垂直移动距离与+5V信号的垂直移动距离之比常被用于判断被测信号的电压值。

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2.时基选择(TIME/DIV)和微调

时基选择和微调的使用方法与垂直偏转因数选择和微调类似。时基选择也通过一个波段开关实现,按1、2、5方式把时基分为若干档。波段开关的指示值代表光点在水平方向移动一个格的时间值。例如在1μS/DIV档,光点在屏上移动一格代表时间值1μS。“微调”旋钮用于时基校准和微调。沿顺时针方向旋到底处于校准位置时,屏幕上显示的时基值与波段开关所示的标称值一致。逆时针旋转旋钮,则对时基微调。旋钮拔出后处于扫描扩展状态。通常为×10扩展,即水平灵敏度扩大10倍,时基缩小到1/10。例如在2μS/DIV档,扫描扩展状态下荧光屏上水平一格代表的时间值等于

2μS×(1/10)=0.2μS

TDS实验台上有10MHz、1MHz、500kHz、100kHz的时钟信号,由石英晶体振荡器和分频器产生,准确度很高,可用来校准示波器的时基。

示波器的标准信号源CAL,专门用于校准示波器的时基和垂直偏转因数。例如COS5041型示波器标准信号源提供一个VP-P=2V,f=1kHz的方波信号。

示波器前面板上的位移(Position)旋钮调节信号波形在荧光屏上的位置。旋转水平位移旋钮(标有水平双向箭头)左右移动信号波形,旋转垂直位移旋钮(标有垂直双向箭头)上下移动信号波形。

四、输入通道和输入耦合选择1.输入通道选择

输入通道至少有三种选择方式:通道1(CH1)、通道2(CH2)、双通道(DUAL)。选择通道1时,示波器仅显示通道1的信号。选择通道2时,示波器仅显示通道2的信号。选择双通道时,示波器同时显示通道1信号和通道2信号。测试信号时,首先要将示波器的地与被测电路的地连接在一起。根据输入通道的选择,将示波器探头插到相应通道插座上,示波器探头上的地与被测电路的地连接在一起,示波器探头接触被测点。示波器探头上有一双位开关。此开关拨到“×1”位置时,被测信号无衰减送到示波器,从荧光屏上读出的电压值是信号的实际电压值。此开关拨到“×10"位置时,被测信号衰减为1/10,然后送往示波器,从荧光屏上读出的电压值乘以10才是信号的实际电压值。2.输入耦合方式

输入耦合方式有三种选择:交流(AC)、地(GND)、直流(DC)。当选择“地”时,扫描线显示出“示波器地”在荧光屏上的位置。直流耦合用于测定信号直流绝对值和观测极低频信号。交流耦合用于观测交流和含有直流成分的交流信号。在数字电路实验中,一般选择“直流”方式,以便观测信号的绝对电压值。五、触发

第一节指出,被测信号从Y轴输入后,一部分送到示波管的Y轴偏转板上,驱动光点在荧光屏上按比例沿垂直方向移动;另一部分分流到x轴偏转系统产生触发脉冲,触发扫描发生器,产生重复的锯齿波电压加到示波管的X偏转板上,使光点沿水平方向移动,两者合一,光点在荧光屏上描绘出的图形就是被测信号图形。由此可知,正确的触发方式直接影响到示波器的有效操作。为了在荧光屏上得到稳定的、清晰的信号波形,掌握基本的触发功能及其操作方法是十分重要的。1.触发源(Source)选择

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要使屏幕上显示稳定的波形,则需将被测信号本身或者与被测信号有一定时间关系的触发信号加到触发电路。触发源选择确定触发信号由何处供给。通常有三种触发源:内触发(INT)、电源触发(LINE)、外触发EXT)。

内触发使用被测信号作为触发信号,是经常使用的一种触发方式。由于触发信号本身是被测信号的一部分,在屏幕上可以显示出非常稳定的波形。双踪示波器中通道1或者通道2都可以选作触发信号。

电源触发使用交流电源频率信号作为触发信号。这种方法在测量与交流电源频率有关的信号时是有效的。特别在测量音频电路、闸流管的低电平交流噪音时更为有效。外触发使用外加信号作为触发信号,外加信号从外触发输入端输入。外触发信号与被测信号间应具有周期性的关系。由于被测信号没有用作触发信号,所以何时开始扫描与被测信号无关。

正确选择触发信号对波形显示的稳定、清晰有很大关系。例如在数字电路的测量中,对一个简单的周期信号而言,选择内触发可能好一些,而对于一个具有复杂周期的信号,且存在一个与它有周期关系的信号时,选用外触发可能更好。2.触发耦合(Coupling)方式选择

触发信号到触发电路的耦合方式有多种,目的是为了触发信号的稳定、可靠。这里介绍常用的几种。

AC耦合又称电容耦合。它只允许用触发信号的交流分量触发,触发信号的直流分量被隔断。通常在不考虑DC分量时使用这种耦合方式,以形成稳定触发。但是如果触发信号的频率小于10Hz,会造成触发困难。

直流耦合(DC)不隔断触发信号的直流分量。当触发信号的频率较低或者触发信号的占空比很大时,使用直流耦合较好。

低频抑制(LFR)触发时触发信号经过高通滤波器加到触发电路,触发信号的低频成分被抑制;高频抑制(HFR)触发时,触发信号通过低通滤波器加到触发电路,触发信号的高频成分被抑制。此外还有用于电视维修的电视同步(TV)触发。这些触发耦合方式各有自己的适用范围,需在使用中去体会。

3.触发电平(Level)和触发极性(Slope)

触发电平调节又叫同步调节,它使得扫描与被测信号同步。电平调节旋钮调节触发信号的触发电平。一旦触发信号超过由旋钮设定的触发电平时,扫描即被触发。顺时针旋转旋钮,触发电平上升;逆时针旋转旋钮,触发电平下降。当电平旋钮调到电平锁定位置时,触发电平自动保持在触发信号的幅度之内,不需要电平调节就能产生一个稳定的触发。当信号波形复杂,用电平旋钮不能稳定触发时,用释抑(HoldOff)旋钮调节波形的释抑时间(扫描暂停时间),能使扫描与波形稳定同步。

极性开关用来选择触发信号的极性。拨在“+”位置上时,在信号增加的方向上,当触发信号超过触发电平时就产生触发。拨在“-”位置上时,在信号减少的方向上,当触发信号超过触发电平时就产生触发。触发极性和触发电平共同决定触发信号的触发点。六、扫描方式(SweepMode)

扫描有自动(Auto)、常态(Norm)和单次(Single)三种扫描方式。

自动:当无触发信号输入,或者触发信号频率低于50Hz时,扫描为自激方式。常态:当无触发信号输入时,扫描处于准备状态,没有扫描线。触发信号到来后,触发扫描。

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单次:单次按钮类似复位开关。单次扫描方式下,按单次按钮时扫描电路复位,此时准备好(Ready)灯亮。触发信号到来后产生一次扫描。单次扫描结束后,准备灯灭。单次扫描用于观测非周期信号或者单次瞬变信号,往往需要对波形拍照。

上面扼要介绍了示波器的基本功能及操作。示波器还有一些更复杂的功能,如延迟扫描、触发延迟、X-Y工作方式等,这里就不介绍了。示波器入门操作是容易的,真正熟练则要在应用中掌握。值得指出的是,示波器虽然功能较多,但许多情况下用其他仪器、仪表更好。例如,在数字电路实验中,判断一个脉宽较窄的单脉冲是否发生时,用逻辑笔就简单的多;测量单脉冲脉宽时,用逻辑分析仪更好一些。1.获得基线:当操作者在使用无使用说明书的示波器时,首先要获得一条最细的水平基线,然后才能用探头进行其他测量,其具体方法如下:

(1)预置面板各开关、旋钮。

亮度置适中,聚焦和辅助聚焦置适中,垂直输入耦合置“AC,,,垂直电压量程选择置"5mv/div",垂直工作方式选择置“CHl”,垂直灵敏度微调校准位置置“CAL",垂直通道同步源选择置中间位置,垂直位置置中间位置,A和B扫描时间因数一起预置在“0.5ms/div",A扫描时间微调置校准位置“CAL’’,水平位移置中间位置,扫描工作方式置“A”,触发同步方式置“AUTO",斜率开关置“+”

,触发耦合开关置“AC’’,触发源选择置"INT"。(2)按下电源开关,电源指示灯点亮。

(3)调节A亮度聚焦等有关控制旋钮,可出现纤细明亮的扫描基线,调节基线使其位置于屏幕中间与水平坐标刻度基本重合。

(4)调节轨迹平行度控制使基线与水平坐标平行。

2.显示信号:一般情况下,示波器本身均有一个0.5Vpp标准方波信号输出口,当获得基线后,即可将探头接到此处,此时屏幕应有一串方波信号,调节电压量程和扫描时间因数旋钮,方波的幅度和宽窄应变化,至此说明示波器基本调整完毕可以投入使用。3.测量信号:将测试线接在CHl或CH2输入插座,测试探头触及测试点,即可在示波器上观察到波形。如果波形幅度太大或太小,可调整电压量程旋钮;如果波形周期显示不适合,可调整扫描速度旋钮。七、特殊使用方法1.交流峰值电压测量(1)获得基线。

(2)调整V/div旋钮,使波形在垂直方向显示5div(即5格)。(3)调节“A触发电平”获得稳定显示。(4)用以下公式计算峰值电压。

电压(pp):垂直偏转幅度/度x(VOLTS/div)/开关档极x探极衰减倍率。例如:测得上峰到下峰偏转是5.6度,VOLTS/dir开关置0.5,用x10探极衰减倍率,将数据代人:电压二5.6X0.5X10二28V。2.上升时间测量

上升时间:水平距离(度)x时间/度(档极)/扩展系数。

例如:波形两点间的距离为5度,时间/度档级为1Us,x10扩展末扩展(即x1),将给定值代人:上升时I司;5X1/1;51xs。3.相位差测量

相位差:水平差值(度)x水平刻度校准值(度/度)。

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例如:水平差值为0.6度,每度校准到45度,将给定值代人公式:相位差:0.6x45:27。

分课题三毫伏表的使用

常用的单通道晶体管毫伏表,具有测量交流电压、电平测试、监视输出等三大功能。交流测量范围是100mV~300V、5Hz~2MHz,共分1、3、10、30、100、300mV,1、3、10、30、100、300V共12档。现将其基本使用方法介绍如下:1、开机前的准备工作:

(1)将通道输入端测试探头上的红、黑色鳄鱼夹短接;(2)将量程开关选最高量程(300V)。2、操作步骤:

(1)接通220V电源,按下电源开关,电源指示灯亮,仪器立刻工作。为了保证仪器稳定性,需预热10秒钟后使用,开机后10秒钟内指针无规则摆动属正常;

(2)将输入测试探头上的红、黑鳄鱼夹断开后与被测电路并联(红鳄鱼夹接被测电路的正端,黑鳄鱼夹接地端),观察表头指针在刻度盘上所指的位置,若指针在起始点位置基本没动,说明被测电路中的电压甚小,且毫伏表量程选得过高,此时用递减法由高量程向低量程变换,直到表头指针指到满刻度的2/3左右即可;

(3)准确读数。表头刻度盘上共刻有四条刻度。第一条刻度和第二条刻度为测量交流电压有效值的专用刻度,第三条和第四条为测量分贝值的刻度。当量程开关分别选1mV、10mV、100mV、1V、10V、100V档时,就从第一条刻度读数;当量程开关分别选3mV、30mV、300mV、3V、30V、300V时,应从第二条刻度读数(逢1就从第一条刻度读数,逢3从第二刻度读数)。例如:将量程开关置“1V”档,就从第一条刻度读数。若指针指的数字是在第一条刻度的0.7”处,其实际测量值为0.7V;若量程开关置“3V”档,就从第二条刻度读数。若指针指在第二条刻度的“2”处,其实际测量值为2V。以上举例说明,当量程开关选在哪个档位,比如,1V档位,此时毫伏表可以测量外电路中电压的范围是0~1V,满刻度的最大值也就是1V。当用该仪表去测量外电路中的电平值时,就从第三、四条刻度读数,读数方法是,量程数加上指针指示值,等于实际测量值。3、注意事项:

(1)仪器在通电之前,一定要将输入电缆的红黑鳄鱼夹相互短接。防止仪器在通电时因外界干扰信号通过输入电缆进入电路放大后,再进入表头将表针打弯。

(2)当不知被测电路中电压值大小时,必须首先将毫伏表的量程开关置最高量程,然后根据表针所指的范围,采用递减法合理选档。

(3)若要测量高电压,输入端黑色鳄鱼夹必须接在“地”端

(4).测量前应短路调零。打开电源开关,将测试线(也称开路电缆)的红黑夹子夹在一起,将量程旋钮旋到1mv量程,指针应指在零位(有的毫伏表可通过面板上的调零电位器进行调零,凡面板无调零电位器的,内部设置的调零电位器已调好)。若指针不指在零位,应检查测试线是否断路或接触不良,应更换测试线。

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(5).交流毫伏表灵敏度较高,打开电源后,在较低量程时由于干扰信号(感应信号)的作用,指针会发生偏转,称为自起现象。所以在不测试信号时应将量程旋钮旋到较高量程档,以防打弯指针。

(6).交流毫伏表接入被测电路时,其地端(黑夹子)应始终接在电路的地上(成为公共接地),以防干扰。

(7).交流毫伏表表盘刻度分为01和03两种刻度,量程旋钮切换量程分为逢一量程(1mv、10mv、0.1v……)和逢三量程(3mv、30mv、0.3v……),凡逢一的量程直接在01刻度线上读取数据,凡逢三的量程直接在03刻度线上读取数据,单位为该量程的单位,无需换算。

(8).使用前应先检查量程旋钮与量程标记是否一致,若错位会产生读数错误。

(9).交流毫伏表只能用来测量正弦交流信号的有效值,若测量非正弦交流信号要经过换算(10).注意:不可用万用表的交流电压档代替交流毫伏表测量交流电压(万用表内阻较低,用于测量50Hz左右的工频电压)。

分课题四频率计的使用

一、概述:

VC201*频率计是多功能智能化仪器,具有:频率测量,脉冲计数,及晶体测量等功能,并有4

档时间闸门,5档功能选择,和8位LED高亮度显示。本频率计是一个10Hz--2400MHz的多功能智能频率计。

全部功能是用一个单片微控制器(CPU)来完成的。本仪器是智能数字化仪器,晶体有恒温控制

线路,降低了温度漂移造成的测量误差,本机有工作状态记忆功能,每次开机后均可按上次所设置

的功能工作。整机性能稳定,功能齐全,是一种高性能,低价位的理想智能数字化仪器。使用本机前请仔细阅读本仪器的资料和操作方法,以便取得最好的使用效果。二、技术条件及说明1、测量〈1〉.输入端口

本机有叁个输入通道端口

①.A端口为50MHz--2400MHz的高频通道端口②.B端口为10Hz---50MHz的低频通道端口③.晶振端口为晶体测量端口〈2〉.频率测量①量程

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共有5个档位,第1--3档测频率,第4档测累计计数,第5档测晶体档位150MHz--2400MHz由A端口输入档位24MHz--50MHz由B端口输入档位310Hz--4MHz由B端口输入②分辨率分辨率表

③闸门时间:

0.1秒、1.0秒、5.0秒、10秒,可任选。④精度:基准时间误差×被测频率±1个字.累计测量档位4,B输入端口

分辨率:±1个字计数频率范围:10Hz-4MHz.晶体测量

档位5,由面板晶振插槽插入,测试范围:3.5MHz-16MHz。2.输入特性

通道A输入灵敏度25mVrms/200mVrms阻抗约50Ω最大安全电压3V

通道B输入灵敏度:第二档:25mVrms/80mVrms第三档:10mVrms/30mVrms阻抗约为1MΩ(少于35pF)最大安全电压30V3.时基:

短期稳定度:±3×10-9/秒长期稳定度:±2×10-5/月温度:±1×10-510℃--40℃4.显示

为8位LED高亮度显示并带有频率、计数、晶振、kHz、MHz等显示以及各档位和时间闸门的LED显示.

5.电源:幅度AC220V/110V±10%;频率50Hz/60Hz6.温度使用范围-5℃---50℃存放和运输-40℃---60℃

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7.湿度:10--90%RH存放5--90%RH8.预热时间:20分钟

9.尺寸:270mm×215mm×100mm10.重量:约1550g第二章操作说明一、使用要求:电源要求:

AC220V/110V±10%、50Hz/60Hz最大消耗功率为5W。预热要求:

测量前应预热20分钟以保证晶体振荡器的频率稳定。

二、面板说明(请看面板图)

1.晶振键2.闸门键3.档位键4.确定键5.复位键6.晶振插槽7.晶振指示灯8.MHz指示灯9.KHz指示灯

10.LED显示器11.计数指示灯12.频率指示灯13.B端口(10Hz---50MHz)14.A端口(50MHz---2.4GHz)

15.电源开关16.电源转换开关(AC220V/110V)17.电源插座18.保险丝座按键

1)晶振按键:用于测量晶振的按键,当测晶振时将被测晶振插入面板右下方的晶振插槽,并同时按下此键才能测试晶振,不测晶振时一定要再按此键一次,使振荡线路停振,以确保不对外界产生干扰!

2)闸门按键:用于设置测量时的不同计数周期(产生相应的分辨率).共设有4个闸门时间即0.1s、1s、5s、10s(s=秒)3)档位按键:共设置5个档位

档位1:50MHz---2400MHz量程A通道,测量单位显示“MHz”(窗口后部显示)档位2:4MHz---50MHz量程B通道,测量单位显示“MHz”(窗口后部显示)档位3:10Hz---4MHz量程B通道,测量单位显示“kHz”(窗口后部显示)以上三档为测量频率档位,“频率”指示灯亮.(在窗口前端)档位4:累积计数测量,B通道输入,此时“计数”灯亮。

档位5:测试晶体,晶振插槽插入,此时“晶振”灯亮,测量单位显示“kHz”。

4)每次选择好闸门,档位后再按下“确定”键后,频率计即刻开始工作,每次开机或按“复位”键后,仪器自动进入上次按“确定”后的工作状态。

5)“复位”按键:当仪器出现非正常状态时,按一下该键,则仪器可恢复正常工作。输入端口:

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6)晶振端口:在面板的右下部为插槽式,用于测量晶振振荡频率。13)B通道:档位2、3、4输入端口,输入最大幅度小于30V。14)A通道:档位1输入端口,输入最大幅度小于3V。后面板说明(请看面板图)15)电源开关

16)电源转换开关:AC220V/110V可转换17)电源插座

18)保险丝座:保险丝为200mA三、操作步骤

使用前请先检查电源电压,确认后,将电源转换开关拨打到相对应位置(110V或220V),方可将电源线插头插入本仪器后面板电源插座内。然后打开电源开关,预热10分钟后再开始工作。

、测试频率

1.根据被测频率的范围选择A通道或B通道(频率测试范围前面已述)2.设置闸门时间

闸门时间共有4档,当按“闸门”键时“闸门”时间即按

循环在显示窗前两位显示,显示值即为当前选中之闸门时间如图

闸门时间为5秒,闸门时间越长,分辨率越高,但测试时间相应增长.3、设置档位

当按“档位”键时显示窗口的最后一位显示值即为当前选中的档位,如图2.2为第2档,

测试频率只有1--3档,按档位键时,档位为循环显示:

4档为计数,5档为测晶振频率,显示值即为当前的档位。

4.当前三项操作完成后按“确认”键,本仪器开始运行并根据按键的设置进行测量,同时将测试结果显示在8位LED的窗口上。、测试累积计数1.测试线接B通道端口。

2.设置“闸门”时间,此时“闸门”的作用是显示间隔周期。3.“档位”键设置“4”档位。4.按“确认”键后即开始累计计数。、测试晶振频率

1.将被测试晶体插入面板右下方的长方形插槽中,即晶振端口,并按下“晶振”键。2.设置“闸门”时间。

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3.档位设置“5”

4.按“确认”键即开始测晶振频率。

5.测完晶振后,再按一次“晶振”键使此键跳起,这样晶振线路立即停振,可防止对外界产生干扰。四、使用方法:

1.确定电源电压,将电源转换开关打到相应位置,插上电源。2.打开电源开关,并预热20分钟。

3.将随机电缆插入面板上的输入端子,根据频率范围选择插入A或B端子。4.选择适当的功能档位和闸门时间。

闸门时间短,则测频率速度快,但分辨率低;闸门时间长,则测频速度慢,但分辨率高。5.按“确认”按键则仪器开始测量。6.各种现代通讯工具的测量:

①模拟式手机测量,档位可置为“1”,闸门时间可根据需要选择。

②测30MHz对讲机发射频率档位为“2”。

③测BP机,子母电话机,对讲机的本振频率,档位置于“2”5P左右的电容

取一只

将其中一根引线绕在随机测试电缆红色夹头上,另一根引线则作为探针,直接触及频点,即可测出频率值。

④测量完成,关断电源,拨下电源插头。五、注意事项

①测量高压,强辐射信号频率时,有线方式应串接大阻值电阻,无线方式应将频率计远离辐射信

号源,测试衰减后的信号,以免损坏仪器.

②当仪器显示不正常、死机等现象出现时,只要断一下电,或按复位按键即可恢复正常。③本机无信号直接输入时可能是非零显示,这是正常现象,不影响正常测量及准确度。④请勿将仪器置于高温、潮湿、多尘的环境,并应防止剧烈震动。

⑤本仪器在强干扰源环境中工作时,灵敏度将相应降低。为确保测量准确,建议输入信号幅度不小于200mV。

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课题三无线电装接工具的使用

分课题一焊接技术及工具

一、基本工具使用(一)电烙铁

电烙铁是最常用的焊接工具。电烙铁通电后,在烙铁头部能产生约250℃左右的高温,使焊锡熔化,可把电子元器件焊接在电路板上。在电子制作中,通常要焊接晶体管、集成电路等小型元件,所以一般选用功率在25W左右的内热式电烙铁。操作姿势见图5-2。操作时要注意安全。加热后的电烙铁头部不要碰及皮肤等身体裸露部分,以免烫伤,也不要将烙铁头碰到塑料之类的物体(特别是塑料包裹的电线)及化纤类衣服,以免烫伤。不用时,要放在烙铁架上,如果电烙铁已经接在电源上,但烙铁不热,应请有经验的老师或家长检查,自己不要拆装,以免发生危险。

图1电烙铁操作姿势

我们使用20W内热式电烙铁。如图

图2电烙铁和焊锡

新烙铁使用前,应用细砂纸将烙铁头打光亮,通电烧热,蘸上松香后用烙铁头刃面接触焊锡丝,使烙铁头上均匀地镀上一层锡。这样做,可以便于焊接和防止烙铁头表面氧化。旧

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的烙铁头如严重氧化而发黑,可用钢挫挫去表层氧化物,使其露出金属光泽后,重新镀锡,才能使用。

电烙铁要用220V交流电源,使用时要特别注意安全。应认真做到以下几点:1.电烙铁插头最好使用三极插头。要使外壳妥善接地。

2.使用前,应认真检查电源插头、电源线有无损坏。并检查烙铁头是否松动。3.电烙铁使用中,不能用力敲击。要防止跌落。烙铁头上焊锡过多时,可用布擦掉。不可乱甩,以防烫伤他人。

4.焊接过程中,烙铁不能到处乱放。不焊时,应放在烙铁架上。注意电源线不可搭在烙铁头上,以防烫坏绝缘层而发生事故。

5.使用结束后,应及时切断电源,拔下电源插头。冷却后,再将电烙铁收回工具箱。

(二)焊锡和助焊剂

焊接时,还需要焊锡和助焊剂。

1.焊锡。焊接电子元件,一般采用有松香芯的焊锡丝。这种焊锡丝,熔点较低,而且内含松香助焊剂,使用极为方便。

2.助焊剂。常用的助焊剂是松香或松香水(将松香溶于酒精中)。使用助焊剂,可以帮助清除金属表面的氧化物,利于焊接,又可保护烙铁头。焊接较大元件或导线时,也可采用焊锡膏。但它有一定腐蚀性,焊接后应及时清除残留物。

(三)辅助工具

为了方便焊接操作常采用如下工具等做为辅助工具。同学们应学会正确使用这些工具。剪刀:用来剪断电线或元件引线。还可以用来刮除元件引线或其它金属表面的氧化物及污垢,便于焊接。

镊子:用来夹持细小元件或元件的引线。小旋凿:有平头和十字头两种,用来拧动镙钉。尖头钳:夹持元件或剪断较粗的导线。二、焊前处理

焊接前,应对元件引脚或电路板的焊接部位进行焊前处理。(一)清除焊接部位的氧化层

1.可用断锯条制成小刀。刮去金属引线表面的氧化层,使引脚露出金属光泽。2.印刷电路板可用细纱纸将铜箔打光后,涂上一层松香酒精溶液。(二)元件镀锡

在刮净的引线上镀锡。可将引线蘸一下松香酒精溶液后,将带锡的热烙铁头压在引线上,并转动引线。即可使引线均匀地镀上一层很薄的锡层。导线焊接前,应将绝缘外皮剥去,再

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经过上面两项处理,才能正式焊接。若是多股金属丝的导线,打光后应先拧在一起,然后再镀锡。

三、焊接技术

做好焊前处理之后,就可正式进行焊接。(一)焊接方法。

1.右手持电烙铁。左手用尖嘴钳或镊子夹持元件或导线。焊接前,电烙铁要充分预热。烙铁头刃面上要吃锡,即带上一定量焊锡。

2.将烙铁头刃面紧贴在焊点处。电烙铁与水平面大约成60℃角。以便于熔化的锡从烙铁头上流到焊点上。烙铁头在焊点处停留的时间控制在2~3秒钟。

(A)刮去氧化层(B)均匀镀上一层锡

图4上锡操作

3.抬开烙铁头。左手仍持元件不动。待焊点处的锡冷却凝固后,才可松开左手。4.用镊子转动引线,确认不松动,然后可用偏口钳剪去多余的引线。

(A)焊接(B)检查(C)剪短

图5焊接及引脚处理

(二)焊接质量

焊接时,要保证每个焊点焊接牢固、接触良好。要保证焊接质量。好的焊点如图B(A)所示应是锡点光亮,圆滑而无毛刺,锡量适中。锡和被焊物融合牢固。不应有虚

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焊和假焊。虚焊是焊点处只有少量锡焊住,造成接触不良,时通时断。假焊是指表面上好像焊住了,但实际上并没有焊上,有时用手一拔,引线就可以从焊点中拔出。这两种情况将给电子制作的调试和检修带来极大的困难。只有经过大量的、认真的焊接实践,才能避免这两种情况。

焊接电路板时,一定要控制好时胡间太长,电路板将被烧焦,或造成铜箔脱落。从电路板上拆卸元件时,可将电烙铁头贴在焊点上,待焊点上的锡熔化后,将元件拔出。

四、技能训练焊接练习(一)

目的:练习对元件进行焊前处理练习直接焊接元件。

器材:20W内热式电烙铁,红黑色软芯塑料导线各2根,电池盒,2只锷鱼夹,100欧固定电阻器、470欧电位器、发光二极管各1只。步骤:

1.焊接电池盆:

(1)准备

①将4根软导线两端塑料外皮各剥去1厘米左右。用小刀刮亮后,将多股芯线拧在一起后镀锡。

②将电池盒正负极引脚焊片用小刀刮亮后镀锡。将两只愕鱼夹焊线处刮亮后镀锡。(2)焊接

取红色导线1根,一端焊在红把锷鱼夹上,另一端焊在电池盒正极焊片上。取黑色导线1根,一端焊在黑把锷鱼夹上,另一端焊在电池盒负极焊片上。(3)检查焊接质量

①各焊点是否牢固,有无虚焊、假焊。是否光滑元毛刺。②将不合格焊点重新焊接。2.焊接电路。

(1)焊前处理将电阻两引脚,电位器引脚焊片,发光二极管引脚用小刀刮亮后镀锡。、(2)焊接

①将电阻一端焊接在电位器引脚一侧焊片上。②将电位器引脚中间的焊片焊上1根导线。③将导线另一端焊接在发光二极管负级上。④将发光二极管正极焊接上另1根导线。(3)检查焊接质量

①焊点是否光亮圆滑,有无假焊和虚焊。②将不合格的焊点重新焊接。

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注意:焊接发光二极管时,时间要短,并应用尖嘴钳夹住引脚根部,以利于散热。将电池盒引线上的锷鱼夹分别夹在焊好的电路两端(注意正负),观察发光二极管发光情况。旋转电位器,使发光二极管亮度适中。

(4)焊接完毕,拨下电烙铁插头,待其冷却后,收回工具箱。

焊接练习(二)

目的练习元件的焊前处理,练习焊接电路板。

器材20瓦内热式电烙铁、废旧印刷电路板1块、1/8瓦小电阻10只。步骤1.焊前处理

(1)将印刷电路板铜箔用细砂纸打光后,均匀地在铜箔面涂一层松香酒精溶液。若是己焊接过的印刷电路板,应将各焊孔扎通(可用电烙铁熔化焊点焊锡后,趁热用针将焊孔扎通)。(2)将10只电阻器引脚逐个用小刀刮亮后,分别镀锡。2.焊接

(1)将电阻插入印刷电路板小孔。从正面插入(不带铜箔面)。电阻引脚留3~5毫米。(2)在电路板反面(有铜箔一面),将电阻引脚焊在铜箔上,控制好焊接时间为2~3秒。若准备重复练习,可不剪断引脚。将10只电阻逐个焊接在印刷电路板上。

3.检查焊接质量

10个焊点中,符合焊接要求的有儿个?将不合格的焊点重新焊接。4.将电阻逐个拆下。拔下电路铁电源插头,收拾好器材。

思考与实践

1.焊接元件和电路板时,器材较多。为了便于操炸,避免发生事故,要把工具和元件放置在桌上的固定位置)你打算怎样放置电烙铁、工具和元器件?试一试,操作时是否比较方便?养成器材放置有序的良好习惯。

2.电烙铁使用时间较长时,烙铁头上会有黑色氧化物和残留的焊锡渣,将影响后面的焊接。想一想,怎样不断地清洁烙铁头,使它保持良好的工作状态?

训练一:给电阻引脚上锡

1.清除烙铁头部工作面的氧化物。用剪刀的刀刃轻轻刮净或用细砂纸摩擦,直到工作面光亮为止。

2.把电烙铁插头插入电源插座里,烙铁头开始升温,待会儿,在烙铁头上蘸上松香,可见到有烟气,再把烙铁头工作面均匀沾上焊锡。

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3.用剪刀或砂纸刮净元件引线的氧化层,使引线表面有明显的光亮,这一步很重要,是引线能否上锡、并能牢固焊接的关键。

4.按图5-3、图5-4完成引线的上锡,要求在引线的表面都有一层薄而匀的焊锡。

图6图7

训练二:元件的焊接。

电子元件焊在电路板上有立式和卧式两种,如图5-5。焊接时动作要轻、快。焊点要光洁无毛刺,若出现毛刺,只要蘸少许松香在焊点上烫一下即可消除毛刺。焊点的焊锡量多少要适宜,大多或太少都是不正确的。

图1-1-4

图4-8元件焊接的两种方式

1.将元件上锡待用,方法同前。

2.电路板上焊接的地方也要先上焊锡,方法同电阻上锡的操作过程相似。

3.将元件修剪成图5-5所示的形状,引线长短要适宜。引线弯折不要贴近元件根部。4.将元件引线插入电路板上相应的小孔内,烙铁头上蘸少许焊锡,将元件牢固地焊在电路板上。如图5-5所示。焊接元件看似容易,但要焊得既快又好,要下一番功夫,必须反复操练。初学者还往往出现假焊现象,看似焊牢了,但一拨引线就松脱了。还可能出现短路现象。焊接中一定要避免这类现象。

思考与实践:有人将元件的焊点焊成如图5-6所示形状,请指出哪些地方焊得不好?

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图4-9

分课题二其他工具的使用

一、试电笔

使用时,必须手指触及笔尾的金属部分,并使氖管小窗背光且朝自己,以便观测氖管的亮暗程度,防止因光线太强造成误判断。

当用电笔测试带电体时,电流经带电体、电笔、人体及大地形成通电回路,只要带电体与大地之间的电位差超过60v时,电笔中的氖管就会发光。低压验电器检测的电压范围的60~500V。

注意事项:

使用前,必须在有电源处对验电器进行测试,以证明该验电器确实良好,方可使用。验电时,应使验电器逐渐靠近被测物体,直至氖管发亮,不可直接接触被测体。验电时,手指必须触及笔尾的金属体,否则带电体也会误判为非带电体。验电时,要防止手指触及笔尖的金属部分,以免造成触电事故。二、电工刀

在使用电工刀时:

不得用于带电作业,以免触电。

应将刀口朝外剖削,并注意避免伤及手指。

剖削导线绝缘层时,应使刀面与导线成较小的锐角,以免割伤导线。使用完毕,随即将刀身折进刀柄。

三、螺丝刀使用螺丝刀时:,

螺丝刀较大时,除大拇指、食指和中指要夹住握柄外,手掌还要顶住柄的末端以防施转时滑脱。

螺丝刀较小时,用大拇指和中指夹着握柄,同时用食指顶住柄的末端用力旋动。

螺丝刀较长时,用右手压紧手柄并转动,同时左手握住起子的中间部分(不可放在螺钉周围,以免将手划伤),以防止起子滑脱。

注意事项:

带电作业时,手不可触及螺丝刀的金属杆,以免发生触电事故。

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作为电工,不应使用金属杆直通握柄顶部的螺丝刀。为防止金属杆触到人体或邻近带电体,金属杆应套上绝缘管。

四、钢丝钳

钢丝钳在电工作业时,用途广泛。钳口可用来弯绞或钳夹导线线头;齿口可用来紧固或起松螺母;刀口可用来剪切导线或钳削导线绝缘层;侧口可用来铡切导线线芯、钢丝等较硬线材。

注意事项:

使用前,使检查钢丝钳绝缘是否良好,以免带电作业时造成触电事故。在带电剪切导线时,不得用刀口同时剪切不同电位的两根线(如相线与零线、相线与相线等),以免发生短路事故。

五、尖嘴钳

尖嘴钳因其头部尖细,适用于在狭小的工作空间操作。

尖嘴钳可用来剪断较细小的导线;可用来夹持较小的螺钉、螺帽、垫圈、导线等;也可用来对单股导线整形(如平直、弯曲等)。若使用尖嘴钳带电作业,应检查其绝缘是否良好,并在作业时金属部分不要触及人体或邻近的带电体。

六、斜口钳

专用于剪断各种电线电缆。

对粗细不同、硬度不同的材料,应选用大小合适的斜口钳。

七、剥线钳

剥线钳是专用于剥削较细小导线绝缘层的工具。

使用剥线钳剥削导线绝缘层时,先将要剥削的绝缘长度用标尺定好,然后将导线放入相应的刃口中(比导线直径稍大),再用手将钳柄一握,导线的绝缘层即被剥离。

八、电烙铁

焊接前,一般要把焊头的氧化层除去,并用焊剂进行上锡处理,使得焊头的前端经常保持一层薄锡,以防止氧化、减少能耗、导热良好。

电烙铁的握法没有统一的要求,以不易疲劳、操作方便为原则,一般有笔握法和拳握法两种。

用电烙铁焊接导线时,必须使用焊料和焊剂。焊料一般为丝状焊锡或纯锡,常见的剂有松香、焊膏等。

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对焊接的基本要求是:焊点必须牢固,锡液必须充分渗透,焊点表面光滑有泽,应防止出现“虚焊”、“夹生焊”。产生“虚焊”的原因是因为焊件表面未清除干净或焊剂太少,使得焊锡不能充分流动,造成焊件表面挂锡太少,焊件之间未能充分固定;造成“夹生焊”的原因是因为烙铁温度低或焊接时烙铁停留时间太短,焊锡未能充分熔化。

注意事项:

使用前应检查电源线是否良好,有无被烫伤。

焊接电子类元件(特别是集成块)时,应采用防漏电等安全措施。当焊头因氧化而不“吃锡”时,不可硬烧。当焊头上锡较多不便焊接时,不可甩锡;不可敲击。焊接较小元件时,时间不宜过长,以免因热损坏元件或绝缘。

焊接完毕,应拨去电源插头,将电烙铁置于金属支架上,防止烫伤或火灾的发生。

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课题七收音机电路

分课题一收音机的基本工作原理

一、无线电广播发送系统

图1发射机的组成

二、无线电波的接收接收机应具有三项功能:1-选台;2-调制;3-电声转换

超外差式收音机把接收到的电台信号与本机振荡信号同时送入变频管进行混频,并始终保持本机振荡频率比外来信号高465KHz,通过选频电路取两个信号的"差额"进行中频放大,超外差式收音机方框图与各部分波形

图2超外差式收音机方框图

1、输入回路

常见的输入回路为磁性天线和外接天线。外接天线又分为直接耦合式天线,电容耦合式天线,电感耦合式天线和电感,电容耦合式天线。如图所示(a)(b)(c)(d)。

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图3各种外接天线

2、本机振荡电路

如图所示,L2和C3组成振荡回路,R1、R2和R3共同组成电流负反馈偏置电路,C1和C2起隔直通交作用,振荡电压通过L1和L2耦合反馈到基极,满足振荡相位平衡条件,即可自激振荡产生高频信号。

图4本振电路

3、混频电路

根据本机振荡注入方式,可将混频器分为:发射极注入式、基极注入式和集电极注入式。如图所示。但它们基本工作原理都是利用晶体管的非线形作用,将本机振荡电路产生的高频信号及输入回路选择出来的已调波信号同时送入晶体管T,将在输出端得到不同频率的多种信号,在设计电路时,使本振信号频率比外来高频信号频率始终高出465KHz,而后在输出端采用LC调谐回路选择出465KHz的差额信号,并送到中放电路放大。因发射极注入式电路中本振与所要接收的信号牵连少,互不干扰,工作稳定,是目前最常用的混频电路。

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图5混频器的几种方式

4、中频放大电路

中频放大电路由两级中频放大器和三个中频变压器组成,如图6所示是一个典型的中频放大电路。虽然三个中频变压器原理相同,但要求不同。要求B1有良好的选择性,B2有一定的通频带和选择性;B3有较宽的通频带和较好的选择性,一般情况下,这三个变压器位置不可调换。

图6中频放大电路

5、检波电路

如图7所示是二极管检波电路,它由中频信号输入电路,非线形元件和负载三部分组成,由于二极管D的单向导电特性抑制了输入的高频信号的负半周,使输出端只反映输入信号正半周的信号。当输入为一等幅波时,由于电容的充电和放电作用,电阻Rw上将得到一个某一平均值上下起伏的锯齿形波形,这一平均值随输入信号振幅的变化而变化。当输入为包迹变化代表低频调制信号变化规律的普通调幅波时,这一平均值将随调幅波的包迹变化而变化,它就是图lw-8二极管检波电路该调幅波的检波输出信号。

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图7二极管检波电路

6、AGC电路:

它实质上是负反馈电路,其关键部分是自控源。即外部电压信号强弱自动变化的电流源,几乎所有超外差收音机的AGC电路的源由此获得。AGC电路自动音量控制作用。因此AGC电路又叫自动音量控制电路。

7、低频放大电路和功率放大电路:

它们的作用是对微弱的小功率的音频信号放大,提出高输出功率,从而推动扬声器的工作。OTL互补对称电路,由三极管下组成共射极放大电路,用于前置放大,三极管T2组成共射极放大电路,作为激励级,阻止校正电容,防止产生自激振荡。

分课题二收音机组装实训工具和元件

一、万用表的使用1、使用前的准备

①明确要测什么?怎么测?②选择档位和量程;

③机械调零(不必每次都调);

④注意红表笔要插入正极插口;黑表笔要插入负极插口;2、电压的测量

①注意:两表笔要和被测电路并联;②选择档位:直流DCV交流ACV③选择量程:

量程要大于实测电压值;

不能确定被测电压大小时,可先用最大量程,再逐档减小;

④测量直流电压时,应注意被测两点正负极性。不确定时,应用表笔快速碰触被测电路,观察指针偏转情况,以防指针被打弯。

⑤测量10V以下的交流电压,应用交流10V专用刻度读数;3、直流电流的测量

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①注意:两表笔要与被测电路串联;②选择档位:DCmA(μA)③其他注意事项同电压测量;4、电阻的测量①选择档位Ω②选择合适倍乘;

③调节欧姆档调零旋钮进行调零(换一次倍乘调一次);④无法调零时,须更换表内电池;

⑤测量时,必须把被测电路与电源或其它电路切断:⑥测量时手指不可同时与两表笔接触;

⑦注意:对电阻档,黑表笔接内部电池正极,红表笔接负极;

⑧如有RX10K档,该档内部采用10V电池,不可用来检测耐压低的电子元件;5、其他注意事项

①万用表读数时,视线应正对着表针。若表盘上有反射镜子,眼睛看到的表针应与镜子里的影子重合;

②为了提高测量精度,选取电压、电流量程,电阻倍乘时,尽量使表针偏转到满刻度的1/3到2/3处;

③测电阻时,应避免由于无意中将两支表比碰在一起造成短路,把电池白白浪费掉;④万用表不用时,应将转换开关拨到交流电压最高一档或off档;⑤长期不用万用表,应将电池取出。二、电容器

1、有极性电容(电解电容)

极性:①有“”号标志的一侧为负;②引出线长的一侧为正极;参数:①耐压值;②容值;

2、无极性电容(陶瓷电容)3、电容容值标注规则:

容值:103>10x103=10000PF682>68x102=6800PF

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%①凡不带小数点的整数,若不标单位,则默认单位为PF;②凡是带小数点的数,若不标单位,则默认单位为μF;3、电容好坏测试

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①选用万用表欧姆档最高量程;

②利用电容充放电特性,对于好的电容,当用两表笔接触电容两引线时,万用表指针开始应有一个较大的摆动,然后指针慢慢退回到∞处;将电容两引线短接一下,然后交换表笔再测试,现象应该同上;

③如果万用表指针始终保持一个较大的摆动,则电容发生漏电故障;如果万用表指针始终不动,则电容可能发生开路故障;

④4700PF左右的电容是RX10K档测试时的临界值;

⑤一般电容器漏电电阻为几十至几百兆欧,除了电解电容外漏电电阻若小于几兆欧,就不能用了;

4、可变电容①单连可变电容

②双连可变电容色环电阻色标法:5、电阻器

普通电阻器用四色环标志,精密电阻器用五色环标志,紧靠电阻体一端头的色环为第一环,露着电阻体本色较多的另一端头为末环。

6、晶体管的测判(一)三极管的判断1、三颠倒,找基极

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。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。

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。

2、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。

3、顺箭头,偏转大

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