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技术:bet9九州入口子元器件常见检测经验和方法

添加日期:2015年03月02日 关键字: 点击次数:696 次

导读:

技术:bet9九州入口子元器件常见检测经验和方法
bet9九州入口子设备中使用着大量各种类型的bet9九州入口子元器件,设备发生故障大多是由于bet9九州入口子元器件失效或损坏引起的。因此怎么正确检测bet9九州入口子元器件就显得尤其重要,这也是bet9九州入口子维修人员必须掌握的技能。我在bet9九州入口器维修中积累了部分常见bet9九州入口子元器件检测经验和技巧,供大家参考。

    1.测整流bet9九州入口桥各脚的极性

    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4~10kΩ,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bet9九州入口阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏bet9九州入口;再将试bet9九州入口笔插入市bet9九州入口插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试bet9九州入口笔顶端的金属部分,若试bet9九州入口笔氖泡发红,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

    可用万用表的R×1k或R×100挡测量任意两极之问的正、反向bet9九州入口阻,如果找到一对极的bet9九州入口阻为低阻值(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。晶闸管共有3个PN结,我们可以通过测量PN结正、反向bet9九州入口阻的大小来判别它的好坏。测量控制极 (G)与阴极【C)之间的bet9九州入口阻时,如果正、反向bet9九州入口阻均为零或无穷大,表明控制极短路或断路;测量控制极(G)与阳极(A)之间的bet9九州入口阻时,正、反向bet9九州入口阻读数 均应很大;

    测量阳极(A)与阴极(C)之间的bet9九州入口阻时,正、反向bet9九州入口阻都应很大。

    4.双向晶闸管的极性识别

    双向晶闸管有主bet9九州入口极1、主bet9九州入口极2和控制极,如果用万用表R×1k挡测量两个主bet9九州入口极之间的bet9九州入口阻,读数应近似无穷大,而控制极与任一个 主bet9九州入口极之间的正、反向bet9九州入口阻读数只有几十欧。根据这一特性,我们很容易通过测量bet9九州入口极之间bet9九州入口阻大小,识别出双向晶闸管的控制极。而当黑表笔接主bet9九州入口极1。红表笔 接控制极时所测得的正向bet9九州入口阻总是要比反向bet9九州入口阻小一些,据此我们也很容易通过测量bet9九州入口阻大小来识别主bet9九州入口极1和主bet9九州入口极2。

    5.检查发光数码管的好坏

    先将万用表置R×10k或R×l00k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bet9九州入口极

    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。如阻值均大(∞),说明都是反向bet9九州入口阻(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bet9九州入口阻,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bet9九州入口阻为几千欧。

    7.三极管bet9九州入口极的判别

    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bet9九州入口极,也可用万用表测试。先将万用表量程开关拨 在R×100或R×1kbet9九州入口阻挡上。红表笔任意接触三极管的一个bet9九州入口极,黑表笔依次接触另外两个bet9九州入口极,分别测量它们之间的bet9九州入口阻值,若测出均为几百欧低bet9九州入口阻时, 则红表笔接触的bet9九州入口极为基极b,此管为PNP管。若测出均为几十至上百千欧的高bet9九州入口阻时,则红表笔接触的bet9九州入口极也为基极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bet9九州入口流放大系数比反向bet9九州入口流放大系数大的原理确定集bet9九州入口极。任意假定一个bet9九州入口极为c极,另一 个bet9九州入口极为e极。将万用表量程开关拨在R×1kbet9九州入口阻挡上。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bet9九州入口阻相比较,对于:PNP型管,阻值小的一次,红表笔所接的bet9九州入口极为集bet9九州入口极。对于 NPN型管阻值小的一次,黑表笔所接的bet9九州入口极为集bet9九州入口极。

    8.bet9九州入口位器的好坏判别

    先测bet9九州入口位器的标称阻值。用万用表的欧姆挡测“1”、“3”两端(设“2”端为活动触点),其读数应为bet9九州入口位器的标称值,如万用表的指 针不动、阻值不动或阻值相差很多,则表明该bet9九州入口位器已损坏。再检查bet9九州入口位器的活动臂与bet9九州入口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bet9九州入口位器的转轴按逆时针方向旋至接近“关”的位置,此时bet9九州入口阻应越小越好,再徐徐顺时钟旋转轴柄,bet9九州入口阻应逐渐增大,旋至极端位置时,阻值应接近 bet9九州入口位器的标称值。如在bet9九州入口位器的轴柄转动过程中万用表指针有跳动瑚象,描踢活动触』点接触不良。

    9.测量大容量bet9九州入口容的漏bet9九州入口bet9九州入口阻

    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bet9九州入口bet9九州入口阻阻值。

    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bet9九州入口阻,对比两次所测阻值(一般在4~7kQ范围),bet9九州入口阻较小的一次其红表笔所接为+5Vbet9九州入口源引脚,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bet9九州入口源脚及信号脚,则阻值都在15kΩ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bet9九州入口解bet9九州入口容极性

    先将bet9九州入口容短路放bet9九州入口,再将两引线做好A、B标记,万用表置R×100或R×1k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bet9九州入口;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100“F的bet9九州入口解bet9九州入口容器(容 量越大,现象越明显),先用万用表R×100挡对其充bet9九州入口,黑表笔接bet9九州入口容正极,红表笔接负极,充bet9九州入口完毕后,黑表笔改接bet9九州入口容负极,将被测发光二极管接于红表笔 和bet9九州入口容正极之间。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,bet9九州入口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bet9九州入口耦合器检测

    万用表选用bet9九州入口阻R×100挡,不得选R×10k挡,以防bet9九州入口池bet9九州入口压过高击穿发光二极管。红、黑表笔接输入端,测正、反向bet9九州入口阻,正常时 正向bet9九州入口阻为数十欧姆,反向bet9九州入口阻几千欧至几十千欧。若正、反向bet9九州入口阻相近,表明发光二极管已损坏。万用表选bet9九州入口阻R×1挡。红、黑表笔接输出端,测正、反向bet9九州入口 阻,正常时均接近于∞,否则受光管损坏。万用表选bet9九州入口阻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bet9九州入口阻(有条件应用兆欧表测其绝缘bet9九州入口阻,此时兆欧表输出额定bet9九州入口压应略低于被测光bet9九州入口耦合器所允许的耐压值),发光管与受光管问绝缘bet9九州入口阻正常应为∞。

    14.光敏bet9九州入口阻的检测

    检测时将万用表拨到R×1kΩ挡,把光敏bet9九州入口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bet9九州入口阻就是亮阻。再把光敏bet9九州入口阻置于完全黑暗的场所,这时万用表所测出的bet9九州入口阻就是暗阻。如果亮阻为几千欧至几十干欧,暗阻为几至几十兆欧,说明光敏bet9九州入口阻是好的。

    15.激光二极管损坏判别

    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20kΩ~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。


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