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常用原件檢測方法

發布時間:2023-08-15 01:40:30

⑴ 基本電子元器件檢測方法

組件的檢測是設備維修的基本技能。如何准確有效地檢測 元件 的相關參數,判斷元件是否正常並不是一件容易的事情。必須根據不同的組成部分和不同的方法來判斷。組件是否正常。特別是對於初學者,有必要掌握常用組件的測試方法和經驗。以下是對常見電子元件的測試經驗和方法的介紹。

一、電阻測試方法及經驗:

1、固定電阻檢測。

實際電阻值可以通過將兩支筆(正或負)分別與電阻兩端的引腳連接來測量。為了提高測量精度,應根據被測電阻的標稱值來選擇測量范圍。由於「歐姆型」標尺的非線性關系,它的中間段標引較好,因此指針指示值應盡可能降到標尺的中間位置,即在全比例尺開始時在20%≤80%弧度范圍內,以使測量更加准確。根據電阻誤差的大小。讀數和標稱電阻之間的誤差分別為±5%、±10%和±20%。如果不匹配,超出誤差范圍,則電阻值已更改。

      註:當測試,特別是測量電阻在幾十kΩ以上時,不要碰觸頭和電阻的導電部分;所檢測到的電阻從電路中焊接下來,並至少焊接一個磁頭,以避免電路中的其他元件影響測試並造成測量誤差;雖然彩色環電阻的電阻值可以由彩色環標決定,但使用萬用表時最好用萬用表來測試它的實際電阻值。

2、水泥電阻的檢測。

      檢測水泥電阻的方法和注意事項與檢測普通固定電阻的方法和注意事項完全相同。

三。檢測保險絲電阻。

       在電路中,當保險絲電阻突破電路時,可以根據經驗判斷:如果發現保險絲電阻的表面是黑色或燒焦的,可以斷定負載過多,並且通過它的電流超過額定值許多倍;如果它的表面是沒有任何痕跡的打開的,它表明流動的電流正好等於或略大於它的額定破裂值。用於判斷引信電阻的質量,表面無任何痕跡,可使用通用儀表r×1塊測量。為了保證測量的准確性,引信電阻的一端應焊接在電氣道路上。如果測量到的電阻是無窮大,則表示引信電阻未能打開道路。如果測量到的電阻遠離標稱值,則表示電阻變化值不適合使用。在維護的實踐中,發現電路中還有少數導火線電阻短路的現象,也要注意檢測。

4、電位器的檢測。

       檢查電位器時,首先轉動電位器手柄,看看手柄旋轉是否平穩,開關是否靈活,開關通斷時「咔嗒」聲是否清晰,並聆聽電位器與電阻器內部接觸點之間的摩擦聲。如果有「沙沙」的聲音,這意味著質量不好。當用萬用表進行測試時,根據被測電位器的電阻值,選擇合適的萬用表電阻塊位置,然後按以下方法進行檢測。

A.使用萬用表的歐姆在兩端阻塞「1」、「2」,其讀數應為電位器的標稱電阻值,如果萬用表指針固定或電阻值不同,則表示電位器已損壞。

B.檢查電位器的可動臂與電阻器之間的接觸是否良好。使用萬用表的歐姆測量「1」和「2」(或「2」和「3」)的兩端,並將電位計的旋轉軸逆時針旋轉到接近「OFF」的位置。越小越好。順時針緩慢旋轉柄,電阻值應逐漸增大,儀表中的指針應平穩移動。當心軸轉到極限位置「3」時,電阻應接近電位計的標稱值。如果萬用表的指針在電位計的軸柄旋轉期間出現跳躍現象,則表明可動觸點有接觸不良的故障。

5。正溫度系數熱敏電阻(PTC)的檢測。

      測試時,使用萬用表r×1塊,可分為兩個步驟:

A、室溫檢測(室內溫度接近25℃),測量了兩支PtC熱敏電阻與兩支筆接觸時的實際電阻值,並與標稱電阻值進行了比較,兩者之間的差值在±2Ω范圍內是正常的。如果實際電阻值與標稱電阻值相差太大,則其性能較差或損壞。

b)加熱檢測;在常溫試驗的基礎上,可以進行第二步試驗-加熱試驗,加熱靠近PTC熱敏電阻器的熱源(如電熨斗),用萬用表監測電阻值是否隨溫度的升高而增大,如果電阻值不變,則表明熱敏電阻是正常的。熱敏電阻性能差,不能繼續使用。請注意,熱源與PTC熱敏電阻不太接近,或直接與熱敏電阻接觸,以防止熱敏電阻被燒毀。

6.檢測負溫度系數熱敏電阻(NTC)。

(1)測量標稱電阻Rt

       用萬用表測量ntc熱敏電阻的方法與測量普通固定電阻的方法相同。也就是說,根據ntc熱敏電阻的標稱電阻選擇合適的電障,可以直接測量rt的實際值。但是,由於ntc熱敏電阻對溫度敏感,在測試時應注意以下幾點:

      A和RT在環境溫度為25℃時由製造商測量,因此在用萬用表測量RT時,也應在環境溫度接近25℃時進行,以確保測試的可靠性。

     測量功率不得超過指定值,以避免因電流的熱效應而引起的測量誤差。

    注意正確操作。測試時,請勿用手握住熱敏電阻本體,以防止體溫影響測試。

(2)估算溫度系數αt

      首先在室溫下測量電阻值rt1,然後用鐵作為熱源。在熱電阻rt附近,測量了電阻值rt2。同時,溫度計被用來測量此時熱阻rt表面的平均溫度t2,然後進行計算。  

7、壓敏電阻的檢測。

      採用R×1k塊萬用表測量壓敏電阻兩腳之間無限大的正、反向絕緣電阻,否則泄漏電流較大。如果測量的電阻很小,壓敏電阻就會損壞,不能使用。

8、光敏電阻的檢測。

       光敏電阻的透光窗上覆蓋著一張黑色的紙。此時,萬用表的指針基本上是靜止的,電阻的值接近無窮大。價值越大,光敏的抵抗越好。如果這個值很小或接近零,光敏的電阻已經燒穿了損壞,不能繼續使用。

     將光源與光敏電阻的透光窗口對齊。此時,萬用表的指針應具有較大的擺幅,電阻值明顯減小。值越小,光敏電阻的性能越好。如果該值大或無窮大,則表示光敏電阻的開路損壞,不能再使用。

      將光敏電阻的半透明窗對准入射光,用小黑紙搖動光敏電阻的遮光窗上部,使其間歇接收光。此時,萬用表指針應隨著黑紙的晃動左右擺動。如果萬用表指針總是停在某個位置,不隨紙張擺動,說明光敏電阻的感光材料已損壞。

二是電容器的檢測方法和經驗

1、固定電容器的檢測

A.檢測10pF以下的小電容器

       由於10 pF以下的固定電容器容量太小,只能用萬用表對其泄漏、內部短路或故障進行定性檢測。測量時可選用R×10k齒輪,電容的兩個引腳可任意與兩支筆連接,電阻值應是無窮大的。如果電阻值(指針向右擺動)為零,則電容因泄漏或內部故障而損壞。

      B.檢測10PF~0.01μF固定電容是否有充電現象,然後判斷其好壞。萬用表使用R×1k塊。兩個三極體的β值都高於100,並且穿透電流很小。可以使用3DG6和其他類型的硅三極體的復合管。萬用表的紅色和黑色測試引線分別連接到復合管的發射極e和集電極c。由於復合三極體的放大效應,所測量的電容器的充電和放電過程被放大,從而增加了萬用表指針擺動幅度,從而便於觀察。應當注意,在測試操作期間,特別是在測量小容量的電容時,需要重復交換測量的電容器引腳的兩個點以接觸A和B,以清楚地看到萬用表指針的擺動。

      c.對於0.01uf以上的固定電容器,可用萬用表R*10k塊直接測試電容器是否有充電過程、內部短路或漏電,並根據指針向右擺動幅度估計電容器的電容。

2、電解電容器的檢測

      A 因為電解電容器的容量比一般固定電容器大得多,所以在測量時應針對不同的容量選擇合適的范圍。根據經驗,在正常情況下,1-47μf之間的電容可以用r×1k塊測量,大於47μf的電容器可以用r×100塊測量。

     B  將萬用表鋼筆連接到負極,將黑色手錶筆連接到正極。在接觸的時刻,萬用表指針極大地向右偏轉(對於相同的電勢壘,容量越大,擺動越大),然後逐漸轉向左側。直到它停在某個位置。此時電阻值為電解電容的正向泄漏電阻,略大於反向泄漏電阻。實際應用經驗表明,電解電容器的漏電電阻一般應在幾百Ω以上,否則將不能正常工作。在試驗中,如果在正反向沒有充電現象,即針不動、容量消失或內部電路斷了;如果測得的電阻值很小或為零,則電容泄漏很大或發生了故障,不能再使用。

    C.對於具有unknown正負符號的電解電容器,上述方法可用於確定泄漏電阻。也就是說,為了測量泄漏電阻,記住其尺寸,然後交換筆測量電阻值。在兩個測量中電阻值大的一個是正向連接方法,即,黑表格與正極連接,而紅色表為負極。

      D.使用萬用表電阻擋器採用對電解電容器進行正反充電的方法。根據指針向右的擺動方向的大小,可以估計電解電容器的容量。

3、可變電容器的檢測

      A.用手輕輕轉動軸。它應該很光滑。它有時不應該感到松動,有時甚至會卡住。當旋轉軸向前、向後、上、下、左、右推時,旋轉軸不應松動。

      B.用一隻手旋轉軸,另一隻手觸摸組的外緣。你不應該感到任何鬆散。軸與移動板接觸不良的可變電動容器不能再使用。

     C,將萬用表放在R×10K塊中,一隻手將兩支筆分別連接到移動板和可變電容的固定端,另一隻手將軸緩慢地來回轉動數次,萬用表指針應處於無限大的位置。在轉軸的過程中,如果指針有時指向零,則在動件和固定件之間有一個短路點。當遇到某一角度時,萬用表的讀數不是無限大的,而是出現了一定的電阻值,說明動盤與可變電容器固定件之間存在泄漏現象。

iii。電感器和變壓器的試驗方法和經驗

1.檢測色碼電感器

      將萬用表置於R*1檔,將紅黑筆色標電感器置於任一端。此時,指針應向右擺動。根據測得的電阻值,可分為以下三種情況:

a,測量的色碼電感的電阻值為零,內部存在短路故障。

     被測彩色電感器的直流電阻與漆包線直徑和繞組線圈的數量直接相關。只要電阻值能夠被測量,所測得的色碼電感就可以被認為是正常的。

2、中周變壓器的檢測

      將萬用表撥至R×1齒輪,根據中圓周變壓器繞組針的排列規律,逐個檢查各繞組的開斷情況,判斷其是否正常。

B、檢測絕緣性能

將萬用表放入R×10k塊並進行以下狀態測試:

(1)一次繞組與二次繞組之間的電阻;

(二)一次繞組與殼體的電阻值;

(3)二次繞組與殼體之間的電阻值。

上述測試結果分為三種情況:

(1)阻力無限:正常;

(2)零電阻:短路故障;

(三)電阻小於無窮大,大於零:有泄漏故障。

3、電源變壓器的檢測

      通過觀察變壓器的外觀檢查是否有明顯的異常。如線圈引線是否斷裂、脫焊、絕緣材料是否有燒焦痕跡、鐵芯緊固螺釘是否松動、硅鋼片是否腐蝕、繞組線圈是否暴露等。

      絕緣性能測試。磁芯與一次、一次與二次、靜電屏蔽層與二次、萬用表指針之間的電阻值應分別用萬用表R×10K塊測量。萬用表指針應表示萬用表指針不會在無窮遠處移動。否則,變壓器的絕緣性能較差。

    C.檢測線圈的開關。將萬用表放在R×1塊中。在測試期間,如果繞組的電阻值是無窮大,則繞組有故障。

    d.一次線圈和二次線圈的區別。電力變壓器的一次銷和二次銷通常從兩側抽出,一次繞組標記為220伏,二次繞組標記為額定電壓值,如15伏、24伏、35伏等,然後識別這些標記。

E、空載電流的檢測。

(a)、直接測量法。

打開所有次級繞組,並將萬用表放在交流電流塊(500ma,字元串到主繞組)中。當一次繞組的插頭插入220vac市場時,萬用表指示空電流值。此值不應大於變壓器滿載電流的10<垃圾>-20<垃圾>。普通電子設備中電力變壓器的正常空電流應在100ma左右。如果過量,則意味著變壓器有短路故障。

(b)、間接測量法。

變壓器一次繞組串聯電阻為10μ/5W,所有二次繞組均為空載。將萬用表設置為交流電壓塊。通電後,用兩米電筆測量電阻R兩端的壓降U,然後用歐姆定律計算空載電流I-NO=U∈R。

      空載電壓的檢測。電力變壓器一次接地與220 V商用電源相連,每個繞組的空載電壓值(U21、U22、U23、U24)應採用萬用表順序測量,允許誤差范圍一般為:高壓繞組10%,低壓繞組5%。帶有中心抽頭的兩組對稱繞組之間的電壓差應等於2%。

      G.通常,低功率電力變壓器允許溫度升高到40℃~50℃。如果所使用的絕緣材料的質量良好,則可以增加溫度升高。

     h.檢測和識別每個繞組的同名端。在使用電力變壓器時,有時可以串聯使用兩個或多個二次繞組,以獲得所需的二次電壓。串聯使用電力變壓器時,必須正確連接串聯繞組的同一端,不得弄錯。否則,變壓器將無法正常工作。

4、電力變壓器短路故障綜合檢測鑒別。

       電力變壓器短路故障的主要症狀是嚴重發熱和二次繞組輸出電壓異常。一般情況下,線圈匝間短路點越多,短路電流越大,變壓器發熱越嚴重。檢測和判斷電力變壓器是否發生短路故障的一種簡單方法是測量空載電流(前面已經介紹過這種測試方法)。出現短路故障的變壓器空載電流值將遠遠大於滿載電流的10%。當短路嚴重時,變壓器在空載通電後幾秒鍾內就會迅速發熱,用手觸摸鐵芯會感覺很熱。此時,可以得出結論:在沒有測量空載電流的情況下,變壓器中有一個短路點。

⑵ 常用電氣元件參數測量方法哪些

電工常用測量儀表有搖表、萬用表和鉗形電流表,這些儀表在測量時若不注意正確的使用方法或稍有疏忽,不是將表燒壞,就是使被測元件損壞,甚至還危及人身安全,因此,掌握常用電工測量儀表的正確使用方法是非常重要的。儀器本身誤差,數字示波器因為功能和原理決定,不是一個精確測量的儀器,本身存在較大誤差,一般為2%,由硬體決定。還有操作不當,讀取數據等等。 2、使用方法造成的誤差:測量用具的幅度檔位和時間檔位等設置不合理,會造成一定誤差,因此測試的時。 3、實驗操作和實驗結果的人為誤差,比如實驗操作步驟出錯,實驗結果讀取出錯導致的誤差。 (2)常用原件檢測方法擴展閱讀 常用電子元件參數測量實驗中的減小誤差方法: 1、要注意滿足測量儀器的使用條件例如,托盤天平應放在比較平的檯面上進行操作,在使用天平時應盡量減小震動,砝碼要用鑷子夾取,不能用手去拿,要輕拿輕放等等。 2、要注意測量儀器的零點調節。例如,天平只有在游碼置於「0」線、用數字萬用表歐姆檔2K以下檔測量接觸器線圈,看線圈是否斷路,如果沒有電阻證明線圈壞。 用萬用表歐姆檔200測量常閉和常開(測量常開用手按住或者通電吸住)輔助觸點通不通,如果觸點接觸不好,此時測量電阻是很大的。表明觸點接觸不好,如果輔助觸點接有負載,測量電壓時,電壓會達不到額定電壓。

⑶ 常用電氣元件參數測量方法有哪些

「萬用表」無論作為一個電子愛好者還是一個小白我們都應該學會其使用方法,因為其使用范圍實在是太廣了,我們每個家庭都會用到電,接觸到電器,既然有電器就說明難免有意外情況,如果某一天萬一發生了意外情況,家裡的線路斷了,或者說電器不能正常使用了,這時候就需要我們用萬用表去檢測故障元件或者故障電路;還有時候我們想去測量一些參數,這就必須讓我們學會萬用表的使用方法,萬用表如此重要,我們何不學習一下呢?

萬用表

萬用表上有很多檔位,但是在平常有很多檔位我們其實並用不到,或者說即使用到用的次數也很少,今天就教給大家平常最常使用的四個檔位,以便快速掌握萬用表的使用方法,這四個檔位分別為直流電壓檔、交流電壓檔、電流檔、二極體擋我們就以上述這種萬用表向大家一一介紹。

直流電壓檔
拿出萬用表首先打開電源開關,也就是上圖中的POWER按鈕,按下後看到屏幕上顯示出數字,說明數字萬用表打開成功,下一步我們就是選擇檔位我們都知道,我們都知道電壓的單位是伏特(V),所以我們找一下萬用表上的V,然後我們再查找一下我們所要測量電器的電壓值,根據電壓大小選擇大於所測電壓值,但是又是最接近的電壓檔位,把萬用表旋鈕旋轉到那個位置。

例如我們所測量電池電壓標注為3.7v,我們就選擇20V這個檔位,旋轉過去之後還要注意一下我們DC/AC按鈕,這個按鈕的作用就是測量直流還有交流切換檔,如果是交流則按下按鍵,在顯示屏上就會顯示AC,就像第一張圖片,但是我們測量的是直流,所以我們無需按下,此時在顯示屏上既不顯示AC也不顯示DC。

顯示屏上既不顯示DC也不顯示AC

正確選擇檔位之後最後一步我們就是測量電池電壓了,我們按照紅表筆接在電源正極,黑表筆接在電源負極,這時候萬用表就把電源的電壓值實時顯示在顯示屏上,這樣我們就能實時讀出萬用表的示數。

測量電壓

交流電壓檔
掌握了直流電壓檔的使用,交流操作起來就簡單了,檔位位置和直流在一塊,不過如果我們測量交流需要把DC/AC按鈕按下,因為我們測交流用直流檔是不能夠測量的,按下之後我們就能看到顯示屏上顯示AC,就像第一張圖。

找到檔位接下來我們就是量程,找量程的方法和測量直流方法一樣,這里我們所測量的交流電壓為220V所以我們選擇1000V這個檔位,最後一步我們就是實際測量個,我們最好按照紅表筆接火線,黑表筆接零線這個順序來測量,來看一下實況圖。

測量交流電壓

注意:測量電網電壓時一定要注意安全!

電流檔
電流一般對設備的影響挺大的,所以現在的萬用表一般不會能測量很大的電流,像這款萬用表最大隻能測量20A的電流,而且還必須改變下表針插孔的位置,選擇檔位和量程的時候和電壓檔是一樣的,這里就不在多陳述,需要注意一下電流的單位是安培(A),因此我們需要把旋鈕調到標注A的位置。

在實際電路測量電器的工作電流的時候需要把電線斷開,這也是限制電流檔使用頻率的一方面,然後把紅表筆接在電勢高的那一端,黑表筆接在電勢低的,如下圖

檢查連接無誤後打開電源開關,我們就能看到電器的工作電流

電機工作電流

二極體檔
在家庭中我們平常根本接觸不到二極體在這里為什麼說它很重要,單獨拉過來呢?二極體我們平常見不到但是二極體檔對我們的用處卻是很大,二極體檔就是測量二極體壓降還有辨別二極體的正負極,當二極體的壓降為零時(有的不是)萬用表中的蜂鳴器就會響,我們可以利用這一點判斷電路的通斷,你想想如果給你一根導線如果用二極體檔連在導線兩側,如果導線沒有問題,蜂鳴器就響,多麼便捷啊。

萬用表上的二極體檔,在標注時有一個二極體符號還有一個類似於WIFI信號那種符號,具體見下圖

旋鈕指向的檔位既是二極體檔

找對之後此時在顯示屏上我們也可以看到二極體的符號,出現這個符號也說明我們操作正確,此時我們把萬用表的表筆短接一下,再來看看出現什麼情況

此時我們也能夠清楚地看到顯示屏上在原先顯示二極體的位置又多了一個類似WIFI的符號,此時表示的意思就是二極體壓降為0,接電線的話就是電線正常沒有斷,此時還能聽到萬用表發出的蜂鳴聲。

⑷ 電子元器件檢測是怎麼檢測的

電子元器件檢測方法:
1.測整流電橋各腳的極性萬用表置R×1k擋,黑表筆接橋堆的任意引腳,紅表筆先後測其餘三隻腳,如果讀數均為無窮大,則黑表筆所接為橋堆的輸出正極,如果讀數為4~10kΩ,則黑表筆所接引腳為橋堆的輸出負極,其餘的兩引腳為橋堆的交流輸入端。
2.判斷晶振的好壞先用萬用表(R×10k擋)測晶振兩端的電阻值,若為無窮大,說明晶振無短路或漏電;再將試電筆插入市電插孔內,用手指捏住晶振的任一引腳,將另一引腳碰觸試電筆頂端的金屬部分,若試電筆氖泡發紅,說明晶振是好的;若氖泡不亮,則說明晶振損壞。
3.單向晶閘管檢測可用萬用表的R×1k或R×100擋測量任意兩極之問的正、反向電阻,如果找到一對極的電阻為低阻值(100Ω~lkΩ),則此時黑表筆所接的為控制極,紅表筆所接為陰極,另一個極為陽極。晶閘管共有3個PN結,我們可以通過測量PN結正、反向電阻的大小來判別它的好壞。測量控制極(G)與陰極[C)之間的電阻時,如果正、反向電阻均為零或無窮大,表明控制極短路或斷路;測量控制極(G)與陽極(A)之間的電阻時,正、反向電阻讀數均應很大;測量陽極(A)與陰極(C)之間的電阻時,正、反向電阻都應很大。
4.雙向晶閘管的極性識別雙向晶閘管有主電極1、主電極2和控制極,如果用萬用表R×1k擋測量兩個主電極之間的電阻,讀數應近似無窮大,而控制極與任一個主電極之間的正、反向電阻讀數只有幾十歐。根據這一特性,我們很容易通過測量電極之間電阻大小,識別出雙向晶閘管的控制極。而當黑表筆接主電極1。紅表筆接控制極時所測得的正向電阻總是要比反向電阻小一些,據此我們也很容易通過測量電阻大小來識別主電極1和主電極2。
5.檢查發光數碼管的好壞先將萬用表置R×10k或R×l00k擋,然後將紅表筆與數碼管(以共陰數碼管為例)的「地」引出端相連,黑表筆依次接數碼管其他引出端,七段均應分別發光,否則說明數碼管損壞。
6.結型場效應管的電極將萬用表置於R×1k擋,用黑表筆接觸假定為柵極G的管腳,然後用紅表筆分別接觸另外兩個管腳,若阻值均比較小(5~10Ω),再將紅、黑表筆交換測量一次。如阻值均大(∞),說明都是反向電阻(PN結反向),屬N溝道管,且黑表筆接觸的管腳為柵極G,並說明原先假定是正確的。若再次測量的阻值均很小,說明是正向電阻,屬於P溝道場效應管,黑表筆所接的也是柵極G。若不出現上述情況,可以調換紅、黑表筆,按上述方法進行測試,直至判斷出柵極為止。一般結型場效應管的源極與漏極在製造時是對稱的,所以,當柵極G確定以後,對於源極S、漏極D不一定要判別,因為這兩個極可以互換使用。源極與漏極之間的電阻為幾千歐。
7.三極體電極的判別對於一隻型號標示不清或無標志的三極體,要想分辨出它們的三個電極,也可用萬用表測試。先將萬用表量程開關撥在R×100或R×1k電阻擋上。紅表筆任意接觸三極體的一個電極,黑表筆依次接觸另外兩個電極,分別測量它們之間的電阻值,若測出均為幾百歐低電阻時,則紅表筆接觸的電極為基極b,此管為PNP管。若測出均為幾十至上百千歐的高電阻時,則紅表筆接觸的電極也為基極b,此管為NPN管。在判別出管型和基極b的基礎上,利用三極體正向電流放大系數比反向電流放大系數大的原理確定集電極。任意假定一個電極為c極,另一個電極為e極。將萬用表量程開關撥在R×1k電阻擋上。對於:PNP管,令紅表筆接c極,黑表筆接e極,再用手同時捏一下管子的b、c極,但不能使b、c兩極直接相碰,測出某一阻值。然後兩表筆對調進行第二次測量,將兩次測的電阻相比較,對於:PNP型管,阻值小的一次,紅表筆所接的電極為集電極。對於NPN型管阻值小的一次,黑表筆所接的電極為集電極。
8.電位器的好壞判別先測電位器的標稱阻值。用萬用表的歐姆擋測「1」、「3」兩端(設「2」端為活動觸點),其讀數應為電位器的標稱值,如萬用表的指針不動、阻值不動或阻值相差很多,則表明該電位器已損壞。再檢查電位器的活動臂與電阻片的接觸是否良好。用萬用表的歐姆擋測「1」、「2」或「2」、「3」兩端,將電位器的轉軸按逆時針方向旋至接近「關」的位置,此時電阻應越小越好,再徐徐順時鍾旋轉軸柄,電阻應逐漸增大,旋至極端位置時,阻值應接近電位器的標稱值。如在電位器的軸柄轉動過程中萬用表指針有跳動瑚象,描踢活動觸』點接觸不良。

⑸ 在電路中如何測量各種電子元件好壞

1.普通二極體的檢測
用MF47型萬用表測量,將紅、黑表筆分別接在二極體的兩端,讀取讀數,再將表筆對調測量。根據兩次測量結果判斷,通常小功率鍺二極體的正向電阻值為300-500Ω,硅二極體約為1kΩ或更大些。鍺管反相電阻為幾十千歐,硅管反向電阻在500kΩ以上(大功率二極體的數值要小的多)。好的二極體正向電阻較低,反向電阻較大,正反向電阻差值越大越好。如果測得正、反向電阻很小均接近於零,說明二極體內部已短路;若正、反向電阻很大或趨於無窮大,則說明管子內部已斷路。在這兩種情況下二極體就需報廢。在路測試:測試二極體PN結正反向電阻,比較容易判斷出二極體是擊穿短路還是斷路。
2.三極體檢測
將數字萬用表撥到二極體檔,用表筆測PN結,如果正向導通,則顯示的數字即為PN結的正向壓降。
先確定集電極和發射極;用表筆測出兩個PN結的正向壓降,壓降大的是發射極e,壓降小的是集電極c。在測試兩個結時,紅表筆接的是公共極,則被測三極體為NPN型,且紅表筆所接為基極b;如果黑表筆接的是公共極,則被測三極體是PNP型,且此極為基極b。三極體損壞後PN結有擊穿短路和開路兩種情況。
在路測試:在路測試三極體,實際上是通過測試PN結的正、反向電阻,來達到判斷三極體是否損壞。支路電阻大於PN結正向電阻,正常時所測得正、反向電阻應有明顯區別,否則PN結損壞了。支路電阻小於PN結正向電阻時,應將支路斷開,否則就無法判斷三極體的好壞。
3.三相整流橋模塊檢測
以SEMIKRON(西門子)整流橋模塊為例。將數字萬用表撥到二極體測試檔,黑表筆接COM,紅表筆接VΩ,用紅、黑兩表筆先後測3、4、5相與2、1極之間的正反向二極體特性,來檢查判斷整流橋是否完好。所測的正反向特性相差越大越好;如正反向為零,說明所檢測的一相已被擊穿短路;如正反向均為無窮大,說明所檢測的一相已經斷路。整流橋模塊只要有一相損壞,就應更換。
4.逆變器IGBT模塊檢測
將數字萬用表撥到二極體測試檔,測試IGBT模塊C1.E1、C2.E2之間以及柵極G與E1、E2之間正反向二極體特性,來判斷IGBT模塊是否完好。
以德國eupec25A/1200V六相IGBT模塊為例。將負載側U、V、W相的導線拆除,使用二極體測試檔,紅表筆接P(集電極C1),黑表筆依次測U、V、W(發射極E1),萬用表顯示數值為最大;將表筆反過來,黑表筆接P,紅表筆測U、V、W,萬用表顯示數值為400左右。再將紅表筆接N(發射極E2),黑表筆測U、V、W,萬用表顯示數值為400左右;黑表筆接N,紅表筆測U、V、W(集電極C2),萬用表顯示數值為最大。各相之間的正反向特性應相同,若出現差別說明IGBT模塊性能變差,應予更換。IGBT模塊損壞時,只有擊穿短路情況出現。
紅、黑兩表筆分別測柵極G與發射極E之間的正反向特性,萬用表兩次所測的數值都為最大,這時可判定IGBT模塊門極正常。如果有數值顯示,則門極性能變差,此模塊應更換。當正反向測試結果為零時,說明所檢測的一相門極已被擊穿短路。門極損壞時電路板保護門極的穩壓管也將擊穿損壞。
5.電解電容器的檢測
用MF47型萬用表測量時,應針對不同容量的電解電容器選用萬用表合適的量程。根據經驗,一般情況下,47μF以下的電解電容器可用R×1K檔測量,大於47μF的電解電容器可用R×100檔測量。
將萬用表紅表筆接電容器負極,黑表筆接正極,在剛接觸的瞬間,萬用表指針即向右偏轉較大幅度,接著逐漸向左回轉,直到停在某一位置(返回無窮大位置)。此時的阻值便是電解電容器的正向漏電阻。此值越大,說明漏電流越小,電容器性能越好。然後,將紅、黑表筆對調,萬用表指針將重復上述擺動現象。
但此時所測阻值為電解電容器的反相漏電阻,此值略小於正向漏電阻。即反相漏電流比正向漏電流要大。實際使用經驗表明,電解電容器的漏電阻一般應在幾百千歐以上,否則將不能正常工作。
在測試中,若正向、反相均無充電現象,即表針不動,則說明電容器容量消失或內部短路;如果所測阻值很小或為零,說明電容器漏電大或已擊穿損壞,不能再使用。
在路測試:在路測試電解電容器只宜檢查嚴重漏電或擊穿的故障,輕微漏電或小容量電解電容器測試的准確性很差。在路測試還應考慮其它元器件對測試的影響,否則讀出的數值就不準確,會影響正常判斷。電解電容器還可以用電容表來檢測兩端之間的電容值,以判斷電解電容器的好壞。
6.電感器和變壓器簡易測試
(1)電感器的測試
用MF47型萬用表電阻檔測試電感器阻值的大小。若被測電感器的阻值為零,說明電感器內部繞組有短路故障。注意操作時一定要將萬用表調零,反復測試幾次。若被測電感器阻值為無窮大,說明電感器的繞組或引出腳與繞組接點處發生了斷路故障。
(2)變壓器的簡易測試
絕緣性能測試:用萬用表電阻檔R×10K分別測量鐵心與一次繞組、一次繞組與二次繞組、鐵心與二次繞組之間的電阻值,應均為無窮大。否則說明變壓器絕緣性能不良。
測量繞組通斷:用萬用表R×1檔,分別測量變壓器一次、二次各個繞組間的電阻值,一般一次繞組阻值應為幾十歐至幾百歐,變壓器功率越小電阻值越大;二次繞組電阻值一般為幾歐至幾百歐,如某一組的電阻值為無窮大,則該組有斷路故障
注意:這種測量方法只是一種比較粗略的估測,有些繞組匝間絕緣輕微短路的變壓器是檢測不準的。
7.電阻器的阻值簡易測試
在路測量電阻時要切斷線路板電源,要考慮電路中的其它元器件對電阻值的影響。如果電路中接有電容器,還必須將電容器放電。萬用表表針應指在標度尺的中心部分,讀數才准確。
8.貼片式元器件
(1)貼片式元器件種類
變頻器電子線路板現在大部分採用貼片式元器件也稱為表面組裝元器件,它是一種無引線或引線很短的適於表面組裝的微小型電子元器件。貼片式元器件品種規格很多,按形狀分可分為矩形、圓柱形和異形結構。按類型可分為片式電阻器、片式電容器、片式電感器、片式半導體器件(可分為片式二極體和片式三極體)、片式集成電路。
(2)貼片式元器件的拆、焊
用35W內熱式電烙鐵,配長壽命耐氧化尖烙鐵頭。將烙鐵頭上粘的殘留物擦乾凈,僅剩有一層薄薄的焊錫。兩端器件的貼片式元器件拆卸、焊接操作比較容易。貼片式集成電路引腳細且多、引腳間距小,周圍元器件排列緊湊,拆裝不易。它們的拆卸和焊接,在沒有專用工具的條件下是有一定難度的,在此著重介紹貼片式集成電路的拆卸、焊接操作。
(3)拆卸方法
如已判斷出集成電路塊損壞,用裁紙刀將引腳齊根切斷,取下集成電路塊。注意切割時刀頭不要切到線路板上。然後,用鑷子夾住斷腳,用尖頭烙鐵溶化斷腳上的焊錫,將斷腳逐一取下。
(4)焊接方法
焊接前,先用酒精將拆掉集成電路塊的線路板銅萡上的多餘焊錫及臟東西清理干凈,將集成電路塊的引腳塗上酒精鬆香水,並將引腳搪上一層薄錫。然後,核對好集成電路引腳位置,將集成電路塊放在待焊的線路板上,輕壓集成電路塊,用電烙鐵先焊集成電路塊四個角上的引腳,將集成電路塊固定好,再逐一對其它各引腳進行焊接。為了保證焊接質量,焊接時,最好使用細一些的焊錫絲,如0.6㎜焊錫絲,焊出來的效果好一些。

⑹ 電子元器件的檢測方法

在電子電路中,除了接觸很多的電子元器件( 例如電阻,電感,電容,二極體,三極體,集成電路等) 以外,還有其他常用電子元器件,如電聲器件,開關及接插件等。1 電聲器件。電聲器件是指能把電聲轉變成音頻電信號或者把音頻電信號變成聲能的器件。常見的電聲器件有揚聲器、耳機、傳聲器等。1.1 揚聲器。一般檢測高、中、低音揚聲器的直觀判別:由於測試揚聲器的有效頻率范圍比較麻煩,所以多根據它的口徑大小及紙盆柔軟程度來進行直觀判斷,以粗略確定其頻率響應。一般而言,揚聲器的口徑越大,紙盆邊越柔軟,低頻特性越好,與此相反,揚聲器的口徑越小,紙盆越硬而輕,高音特性越好。音質的檢查: 用萬用表的R 1 Ω 檔測量揚聲器的阻抗。表筆一觸及引腳,就能聽到喀喇聲,喀喇聲越響的揚聲器,其電―聲轉換的效能越高,喀喇聲越清脆、干凈的揚聲器,其音質越好。如果碰觸時萬用表指針沒有擺動,則說明揚聲器的音圈或音圈引出線斷路;如果僅有指針擺動,但沒有喀喇聲,則表明揚聲器的音圈引出線有短路現象。1.2 傳聲器。一般檢測:對動圈式話筒可以用萬用表簡單地判斷一下其好壞( 電容式傳聲器不宜用萬用表來測量) .測量時,將萬用表置於R 10 Ω 或R 100 Ω 檔,兩根表針與傳聲器的插頭兩端相連接,此時,萬用表應有一定的直流電阻指示,高阻抗話筒約為1 ~ 2 kΩ,低阻抗話筒約為幾十歐。如果電阻為零或無窮大,則表示傳聲器內部可能已經短路或斷路。1.3 耳機。一般檢測:常用的耳機分高阻抗和低阻抗兩種。高阻抗耳機一般是800 ~ 2000 Ω,低阻抗耳機一般是8 Ω 左右。如果發現耳機無聲,但聲源良好,可藉助萬用表來進行測量。檢查低阻抗耳機時,可用萬用表R 1 Ω 檔,其方法可參照用萬用表判別揚聲器好壞的方法。高阻抗耳機萬用表來測量時,將萬用表撥至R 100 Ω 檔,一般表頭指針約指向800 Ω 左右,如果指針指向R = 0 或者指針不偏轉,則說明有故障,這時耳機內的接線柱有可能短路或斷路。旋開耳機插頭後,如果發現接線柱上的接線無誤,這就說明耳機線圈有故障。立體聲耳機一般為三芯插頭,兩根芯線中一根是R 通道,一根是L 通道。簡單地說等於兩個耳機,因此檢查時分別檢查就可以了。1.4 接插件和開關的一般檢測及選用。接插件和開關其檢測的一般要點是觸點可靠,轉換精確,一般用目測和萬用表測量即達到到要求。( 1) 目測。對非密封的開關、接插件均可先進行外觀檢查,檢查中的主要工作是檢查其整體是否完整,有無損壞,接觸部分有無損壞、變形、松動、氧化或失去彈性,波段開關還應檢查定位是否精確,有無錯位、短路等情況。( 2) 用萬用表測量。將萬用表置於R 1 Ω 擋,測量接通兩觸點之間的直流電阻,這個電阻應為零,否則說明觸點接觸不良。將萬用表置於R 1 kΩ 或R 10 kΩ,測量觸點斷開後觸點間、觸點對「地」間的電阻,此值應趨於無窮大,否則說明開關、接插件的絕緣性能不好。想了解更多相關信息,可以咨詢蘇州創始網路營銷策劃有限公司,謝謝!

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