初学者必备 电子元件基础知识
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常用电子元器件基础知识大全(完整,值得收藏学习)一、电阻器(R)简称电阻,是指具有一定技术性能的在电路中专起电阻作用的元件,可用来调节电路中的电流和电压,或者作为电路中的负载。
1、电阻的参数:a、阻值:指电阻的数值大小。
0Ω—几百MΩb、耗散功率:指电阻长期工作时所能承受(消耗)的最大功率。
2、电阻的材料:电阻常用的材料有碳膜、金属膜、金属氧化膜、线绕、水泥(陶瓷)线绕半导体等材料。
3、电阻的类型:①固定电阻:指电阻值固定不变的电阻②微调电阻:指电阻值可以微调的电阻③可调电阻:俗称电位器,指电阻值连续可调的电阻④热敏电阻:指电阻值随着温度变化而变化的电阻a、正温度系数热敏电阻:指电阻值随温度升高而增大的电阻(PTC)b、负温度系数热敏电阻:指电阻值随温度升高而减小的电阻⑤压敏电阻:指电阻值随着电压的变化而变化的电阻。
⑥湿敏电阻:指电阻值随着温度变化而变化的电阻⑦光敏电阻:指电阻值随着温度变化而变化的电阻⑧电阻的功率表示法:一般大功率(3W以上)电阻均在电阻外壳上标明其功率值,如:3W、5W、7W、10W、20W、30W等,而小功率(3W以下)则部分标明功率,(如:3W、2W、1W、等),不标明功率的则多为功率1W以下的小功率电阻,对于实际使用中,可用功率大的电阻代替功率小的电阻,反之则不能代替,若没有知道电阻功率大小时,在实际应用中可用电阻体积相同或稍大的来代替。
5、电阻的阻值表示方法:①直接标明电阻的数值和单位,如:1.5 Ω 、160Ω 、1Ω 等。
②直接标明电阻的数值而把单位“Ω ”省去,如:100即100Ω 、1 即1Ω 、22M即22MΩ。
③用几X几表示几点几Ω ,如:4Ω7、9Ω1即为9.1Ω 、8M2即8.2MΩ 等。
有些用几R几代表几点几Ω ,如:1R5即1.5Ω 、3R9即3.9Ω 等。
④电阻值后面有其它英文字母(如:J、K、M等)或罗马数字(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)或正负百分之几(如:±5%,±10%,±20%)的则表示该电阻的误差等级。
电子元件基础知识在我们生活的这个科技时代,电子设备无处不在,从智能手机、电脑到家用电器,它们的正常运行都离不开各种各样的电子元件。
了解电子元件的基础知识,对于我们理解电子设备的工作原理、进行简单的维修甚至是自主设计电子电路都具有重要意义。
首先,让我们来认识一下电阻。
电阻在电路中的作用就像是道路上的“阻碍物”,它会限制电流的流动。
电阻的单位是欧姆(Ω),电阻的阻值大小决定了电流通过的难易程度。
比如说,一个 100 欧姆的电阻要比一个 10 欧姆的电阻对电流的阻碍作用更大。
电阻在电路中常用于分压、限流等。
电容则是另一种常见的电子元件。
它可以储存电荷,就像一个小小的“电荷仓库”。
电容的单位是法拉(F),但在实际应用中,常用的单位是微法(μF)和皮法(pF)。
电容在电路中常用于滤波、耦合、定时等。
比如在电源电路中,电容可以用来滤波,使输出的电压更加稳定,减少电压的波动。
电感也是不可忽视的一员。
电感的作用主要是储存磁场能量,它对电流的变化有一定的抵抗作用,就像一个“惯性元件”。
电感的单位是亨利(H),通常用微亨(μH)和毫亨(mH)。
在电路中,电感常用于滤波、振荡、变压等。
二极管是一种具有单向导电性的电子元件。
电流只能从它的正极流向负极,而不能反向流动。
这就像一个单向的“阀门”。
二极管在电路中常用于整流、检波、稳压等。
比如在电源适配器中,二极管就被用来将交流电转换为直流电。
三极管是一种具有放大作用的电子元件。
它可以将微弱的电信号放大成较大的电信号。
三极管就像是一个“控制器”,通过控制基极的电流来控制集电极和发射极之间的电流。
三极管在放大电路、开关电路等中都有广泛的应用。
集成电路则是将多个电子元件集成在一个小小的芯片上。
它极大地提高了电路的集成度和可靠性,减少了电路的体积和重量。
比如我们常见的 CPU 就是一种高度集成的集成电路。
在实际的电子电路中,这些电子元件往往不是单独工作的,而是相互配合,共同完成各种功能。
电子基础必学知识点
以下是电子基础必学知识点的列表:
1. 电子元件和电路符号:了解常见的电子元件,如电阻、电容、电感、二极管、晶体管等,并理解它们在电路图中的符号。
2. 电流、电压和电阻:理解电流是电子在电路中的流动,电压是电子
的势能差,电阻是电流受阻碍的程度。
掌握欧姆定律,即电流等于电
压除以电阻。
3. 电路分析方法:掌握串联、并联、电压分压和电流分流等电路分析
方法,能够计算出电路中各元件的电压和电流。
4. 电压源和电流源:了解电压源和电流源的概念,能够计算电路中的
电压和电流。
5. 直流电路和交流电路:了解直流电路和交流电路的特点和区别,能
够分析和计算直流电路和简单交流电路中的电压和电流。
6. 二极管和晶体管:了解二极管和晶体管的工作原理和特性,能够分
析和计算二极管和晶体管电路中的电压和电流。
7. 放大器和运算放大器:了解放大器的工作原理和应用,特别是运算
放大器的基本原理和反馈电路。
8. 电容和电感:了解电容和电感的特性和应用,能够分析和计算电容
和电感电路中的电压和电流。
9. 滤波器和振荡器:了解滤波器和振荡器的工作原理和应用,能够设计和分析常见的RC滤波器和振荡器电路。
10. 数字电子基础知识:了解数字电子的基本概念,如二进制、逻辑门、组合逻辑和时序逻辑等,能够分析和设计数字电路。
这些知识点是电子基础的核心内容,掌握了这些知识点,可以为后续学习电子技术打下坚实的基础。
电子元件基础知识在现代科技的世界中,电子元件是构建各种电子设备的基本组成部分。
无论是我们日常使用的手机、电脑,还是复杂的工业控制系统,都离不开各种各样的电子元件。
了解电子元件的基础知识,对于电子爱好者、工程师,甚至是普通消费者来说,都具有重要的意义。
电子元件可以大致分为主动元件和被动元件两大类。
主动元件是指能够对电信号进行放大、控制等主动操作的元件,如晶体管、集成电路等。
被动元件则主要包括电阻、电容、电感等,它们在电路中主要起到限流、滤波、耦合等辅助作用。
先来说说电阻。
电阻是限制电流流动的元件,其单位是欧姆(Ω)。
电阻的阻值决定了电流通过时的阻力大小。
电阻在电路中的作用多种多样,比如分压、限流、匹配阻抗等。
电阻的种类也不少,常见的有固定电阻、可变电阻和热敏电阻等。
固定电阻的阻值是固定不变的,可变电阻则可以根据需要调整阻值,而热敏电阻的阻值会随着温度的变化而改变。
电容是另一个重要的电子元件。
它能够储存电荷,其单位是法拉(F)。
电容在电路中的主要作用包括滤波、耦合、旁路等。
根据电容的结构和特性,又可以分为电解电容、陶瓷电容、钽电容等。
电解电容通常具有较大的电容量,但一般只能用于直流电路;陶瓷电容体积小、稳定性好,适用于高频电路;钽电容则具有漏电小、寿命长等优点。
电感也是常见的电子元件之一。
电感能够储存磁场能量,单位是亨利(H)。
电感在电路中的作用主要有滤波、储能、扼流等。
常见的电感有空心电感、磁芯电感等。
空心电感的电感量较小,而磁芯电感通过使用磁芯可以增加电感量。
接下来谈谈晶体管。
晶体管是一种重要的主动元件,主要包括三极管和场效应管。
三极管能够对电流进行放大和控制,在电路中广泛用于放大、开关等功能。
场效应管则具有输入阻抗高、噪声低等优点,也常用于放大和开关电路。
集成电路则是将多个电子元件集成在一个芯片上,实现特定的功能。
集成电路的出现极大地推动了电子技术的发展,使得电子设备变得更加小型化、智能化和高性能。
经典电子元器件基础+高级知识介绍第一节电阻器: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,电阻的基本单位是欧姆,用希腊字母“Ω”表示,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。
师傅对徒弟说:“找一个100欧的电阻来!”,指的就是一个“电阻值”为100欧姆的电阻器,欧姆常简称为欧。
表示电阻阻值的常用单位还有千欧(kΩ),兆欧(MΩ)。
一、电阻器的种类:电阻器的种类有很多,通常分为三大类:固定电阻,可变电阻,特种电阻。
在电子产品中,以固定电阻应用最多。
而固定电阻以其制造材料又可分为好多类,但常用、常见的有RT型碳膜电阻、RJ型金属膜电阻、RX型线绕电阻,还有近年来开始广泛应用的片状电阻。
型号命名很有规律,R代表电阻,T-碳膜,J-金属,X-线绕,是拼音的第一个字母。
在国产老式的电子产品中,常可以看到外表涂覆绿漆的电阻,那就是RT型的。
而红颜色的电阻,是RJ型的。
一般老式电子产品中,以绿色的电阻居多。
为什么呢?这涉及到产品成本的问题,因为金属膜电阻虽然精度高、温度特性好,但制造成本也高,而碳膜电阻特别价廉,而且能满足民用产品要求。
电阻器当然也有功率之分。
常见的是1/8瓦的“色环碳膜电阻”,它是电子产品和电子制作中用的最多的。
当然在一些微型产品中,会用到1/16瓦的电阻,它的个头小多了。
再者就是微型片状电阻,它是贴片元件家族的一员,以前多见于进口微型产品中,现在电子爱好者也可以买到了(做无线窃听器?)二、电阻器的标识这些直接标注的电阻,在新买来的时候,很容易识别规格。
可是在装配电子产品的时候,必须考虑到为以后检修的方便,把标注面朝向易于看到的地方。
所以在弯脚的时候,要特别注意。
第一章电子元器件的识别基础第一节电阻的特性、作用、分类及标识一、电阻的英文缩写和符号英文缩写:R( Resistor )符号:或二、电阻的国际标准单位欧姆( Ω)电阻的常见单位:千欧( KΩ)、兆欧( MΩ)三、电阻的单位换算1MΩ=103KΩ=106Ω四、电阻的特性欧姆定律( U=IR ):线性电阻两端的电压与流过电阻的电流成正比。
五、电阻的作用分压和限流六、电阻的分类按电阻材料:碳膜电阻,金属膜电阻,线绕电阻,水泥电阻,厚膜芯片电阻等按温度特性:一般电阻和热敏电阻(又分为正温度系数的PTC电阻和负温度系数的NTC 电阻)。
七、常见的几种电阻水泥电阻(制作成本低,功率大,热噪声大,阻值不够精确,工作不稳定);碳膜电阻,金属膜电阻(体积小,工作稳定,噪声小,精度高);金属氧化膜电阻器是膜式电阻器(Film Resistors)中的一种。
由于具有大负荷下的优良耐久性,它特别适用在功率大的地方。
它是引线式电阻,方便手工安装及维修,可用在大部分家电、通讯、仪器仪表上。
第2页八、电阻的标识1、色码(色环)电阻标识色环标示主要应用圆柱型的电阻器上,如:碳膜电阻、金属膜电阻、金属氧化膜电阻、保险丝电阻、绕线电阻。
对体积很小的电阻和一些合成电阻,其阻值和误差常用色环来标注,如下图:色环标志法有四环和五环两种。
四环电阻有的一端有四道色环。
第一道色环和第二道色环分别表示电阻的第一位和第二位有效数字,第三道色环表示10的乘方数(10n,n为颜色所表示的数字),第四道色环表示阻值允许的误差(若无第四道色环,则误差为±20%)。
色环电阻的单位一律为Ω,例如:某电阻有四道色环,分别为黄、紫、红、金,则其色环的意义为:第①环----黄色→代表数字4第②环----紫色→代表数字7第③环----红色→102第④环----金色→代表±5%经计算其阻值为:470Ω±5%下表列出了色环电阻所表示的数字和允许误差。
电子元器件基础知识指南第一章电子元器件概述 (2)1.1 元器件的定义与分类 (2)1.2 常用电子元器件简介 (3)第二章电阻器 (3)2.1 电阻器的基本原理 (3)2.2 电阻器的类型与特性 (4)2.3 电阻器的参数识别 (4)2.4 电阻器的选用与测量 (5)第三章电容器 (5)3.1 电容器的基本原理 (5)3.2 电容器的类型与特性 (5)3.3 电容器的参数识别 (6)3.4 电容器的选用与测量 (6)3.4.1 电容器的选用 (6)3.4.2 电容器的测量 (6)第四章电感器 (7)4.1 电感器的基本原理 (7)4.2 电感器的类型与特性 (7)4.3 电感器的参数识别 (7)4.4 电感器的选用与测量 (8)第五章晶体二极管 (8)5.1 晶体二极管的基本原理 (8)5.2 晶体二极管的类型与特性 (8)5.3 晶体二极管的参数识别 (9)5.4 晶体二极管的选用与测量 (9)第六章晶体三极管 (9)6.1 晶体三极管的基本原理 (9)6.2 晶体三极管的类型与特性 (10)6.3 晶体三极管的参数识别 (10)6.4 晶体三极管的选用与测量 (11)第七章集成电路 (11)7.1 集成电路的基本原理 (11)7.2 集成电路的类型与特性 (12)7.3 集成电路的参数识别 (12)7.4 集成电路的选用与测量 (12)7.4.1 选用原则 (12)7.4.2 测量方法 (13)第八章电声器件 (13)8.1 扬声器 (13)8.1.1 扬声器类型 (13)8.1.2 扬声器选用 (13)8.2 麦克风 (13)8.2.1 麦克风类型 (13)8.2.2 麦克风选用 (14)8.3 耳机 (14)8.4 电声器件的选用与测量 (14)8.4.1 电声器件选用 (14)8.4.2 电声器件测量 (14)第九章光电器件 (15)9.1 发光二极管 (15)9.1.1 概述 (15)9.1.2 结构与原理 (15)9.1.3 分类与应用 (15)9.2 光敏二极管 (15)9.2.1 概述 (15)9.2.2 结构与原理 (15)9.2.3 分类与应用 (15)9.3 光敏三极管 (15)9.3.1 概述 (16)9.3.2 结构与原理 (16)9.3.3 分类与应用 (16)9.4 光电器件的选用与测量 (16)9.4.1 选用原则 (16)9.4.2 测量方法 (16)9.4.3 注意事项 (16)第十章其他电子元器件 (17)10.1 变压器 (17)10.2 继电器 (17)10.3 开关 (17)10.4 接插件 (17)第一章电子元器件概述1.1 元器件的定义与分类电子元器件是构成电子电路的基本单元,它是实现电路功能的核心部分。
电子元器件基础知识电子元器件基础知识(1)——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:R T 1 1 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。
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电源网讯 电感元件的分类
概述:凡是能产生电感作用的原件统称为电感原件,常用的电
感元件有固定电感器, 阻流圈,电视机永行线性线圈,行,
帧振荡线圈,偏转线圈,录音机上的磁头,延迟线等。
1 固定电感器 :一般采用带引线的软磁工字磁芯,电感可做
在10-22000uh之间,Q值控制在40左右。
2 阻流圈:他是具有一定电感得线圈,其用途是为了防止某些
频率的高频电流通过,如整流电路的滤波阻流圈,电视上的行
阻流圈等。
3 行线性线圈:用于和偏转线圈串联,调节行线性。由工字磁
芯线圈和恒磁块组成,一般彩电用直流电流1.5A电感
116-194uh频率:2.52MHZ
4 行振荡线圈: 由骨架,线圈,调节杆,螺纹磁芯组成。一
般电感为5mh调节量大于+-10mh.电感线圈的品质因数和固有
电容
(1)电感量及精度
线圈电感量的大小,主要决定于线圈的直径、匝数及有无铁芯
等。电感线圈的用途不同,所需的电感量也不同。例如,在高
频电路中,线圈的电感量一般为0.1uH—100Ho
电感量的精度,即实际电感量与要求电感量间的误差,对它的
要求视用途而定。对振荡线圈要求较高,为o.2-o.5%。对
耦合线圈和高频扼流圈要求较低,允许10—15%。对于某些
要求电感量精度很高的场合,一般只能在绕制后用仪器测试,
通过调节靠近边沿的线匝间距离或线圈中的磁芯位置来实现
o
(2)线圈的品质因数
品质因数Q用来表示线圈损耗的大小,高频线圈通常为
50—300。对调谐回路线圈的Q值要求较高,用高Q值的线圈
与电容组成的谐振电路有更好的谐振特性;用低Q值线圈与电
容组成的谐振电路,其谐振特性不明显。对耦合线圈,要求可
低一些,对高频扼流圈和低频扼流圈,则无要求。Q值的大小,
影响回路的选择性、效率、滤波特性以及频率的稳定性。一般
均希望Q值大,但提高线圈的Q值并不是一件容易的事,因此
应根据实际使用场合、对线圈Q值提出适当的要求。
线圈的品质因数为: Q=ωL/R
式中:
ω——工作角频;
L——线圈的电感量;
R——线圈的总损耗电阻线圈的总损耗电阻,它是由直流电阻、
高频电阻(由集肤效应和邻近效应引起)介质损
耗等所组成。"
为了提高线圈的品质因数Q,可以采用镀银铜线,以减小高频
电阻;用多股的绝缘线代替具有同样总裁面的单股线,以减少
集肤效应;采用介质损耗小的高频瓷为骨架,以减小介质损耗。
采用磁芯虽增加了磁芯损耗,但可以大大减小线圈匝数,从而
减小导线直流电阻,对提高线圈Q值有利。
(3)固有电容
线圈绕组的匝与匝之间存在着分布电容,多层绕组层与层之
间,也都存在着分布电容。这些分布电容可以等效成一个与线
圈并联的电容Co,如图示。
此主题相关图片如下:
这个电容的存在,使线圈的工作频率受到限制,Q值也下降。
图示的等效电路,实际为一由L、R、和Co组成的并联谐振电
路,其谐振频率称为线圈的固有频率。为了保证线圈有效电感
量的稳定,使用电感线圈时,都使其工作频率远低于线圈的固
有频率。为了减小线圈的固有电容,可以减少线圈骨架的直径,
用细导线绕制线圈,或采用间绕法、蜂房式绕法。 此主题相
关图片如下:
(4)线圈的稳定性
电感量相对于温度的稳定性,用电感的温度系数αL表示 此
主题相关图片如下:
式中:L2和L1分别是温度为t2和t1时的电感量。
对于经过温度循环变化后,电感量不再能恢复到原来值的这种
不可逆变化,用电感的不稳定系数表示
式中:L和L1,分别为原来和温度循环变化后的电感量。
温度对电感量的影响,主要是因为导线受热膨胀,使线圈产生
几何变形而引起的。减小这一影响的方法.可采用热法(绕制
时将导线加热,冷却后导线收缩,以保证导线紧紧贴合在骨架
上)温度增大时,线圈的固有电容和漏电损耗增加,也会降低
线圈的稳定性。改进的方法是,将线圈用防潮物质浸渍或用环
氧树脂密封,浸渍后由于浸渍材料的介电常数比空气大,其线
匝间的分布电容增大。同时,还引入介质损耗,影响Q值。
(5)额定电流
主要是对高频扼流团和大功率的谐振线圈
电感器、变压器检测方法与经验
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、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