电阻器的检测方式与体会
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任务一电阻器的识别与检测【任务描述】作为电路中最常用的器件,电阻器,通常简称为电阻。
电阻几乎是任何一个电子线路中不可缺少的一种器件,在电路中主要的作用是:缓冲、负载、分压分流、保护等作用。
那么如何识别电阻器?如何检测电阻器?下面让我们通过本任务的学习,掌握电阻器的基本知识。
【知识目标】1、掌握各种电阻器、电位器的种类、作用与标识方法。
2、掌握各种电阻器、电位器的主要参数。
【技能目标】1、能用目视法判断、识别常见电阻器、电位器的种类,能正确说出各种电阻器、电位器的名称。
2、对电阻器、电位器上标识的主要参数能正确识读,了解该电阻器、电位器的作用和用途。
3、会使用万用表对各种电阻器和电位器进行正确测量并对其质量做出评价。
【技能知识】电阻器通常简称为电阻,电阻是电子元器件应用最广泛的一种,其质量的好坏对电路的性能有较大影响。
电阻的主要用途是稳定和调节电路中的电压和电流,其次还可以作为分流器、分压器和消耗电能的负载等。
一、电阻的分类在电子电路中常用的电阻分三大类:阻值固定的电阻称为固定电阻或普通电阻;阻值连续可变的电阻称为可变电阻(电位器和微调电阻);具有特殊作用的电阻器称为敏感电阻(如热敏电阻、光敏电阻、气敏电阻等)。
按制作材料分类电阻器又可分为:膜式电阻(碳膜RT、金属膜RJ、合成膜RH和氧化膜RY)、实芯电阻(有机RS和无机RN)、金属线绕电阻(RX)、特殊电阻(MG型光敏电阻、MF型热敏电阻)四种。
按制作工艺分类电阻器又可分为:通孔式电阻器和贴片式电阻器两大类。
1、固定电阻的外形及特点(如表1.1.1所示)表1.1.1普通电阻的外形及特点名称实物图结构和特点碳膜电阻碳膜电阻是以碳膜作为基本材料,利用浸渍或真空蒸发形成结晶的电阻膜(碳膜),属于通用性电阻。
金属氧化膜电阻金属氧化膜电阻是在陶瓷机体上蒸发一层金属氧化膜,然后再涂一层硅树脂胶,使电阻的表面坚硬而不易碎坏。
金属膜电阻金属膜电阻以特种稀有金属作为电阻材料,在陶瓷基体上,利用厚膜技术进行涂层和焙烧的方法形成电阻膜。
电阻的测量实验实验目的:掌握电阻的测量方法,了解电阻的基本概念和特性。
实验器材:1. 电源:直流电源供电。
2. 电阻测量仪器:万用表(或电表)。
3. 电阻箱:提供不同阻值的电阻。
4. 电线:用于连接电路。
5. 开关:用于控制电路开关状态。
实验原理:电阻是电路中的一种元件,用于限制电流的流动。
电阻的单位为欧姆(Ω)。
根据欧姆定律,电阻的大小与电压和电流成正比,电阻的大小可以通过测量电压和电流的比值来得到。
实验步骤:1. 连接电路:将电源与电阻测量仪器和电阻箱依次连接起来。
确保电路连接正确。
2. 调整电阻箱:将电阻箱的阻值设定为一个适当的范围,如100Ω。
3. 读取电流值:将电流表测量端和电阻的连接线分别连接到电流表的两个端口,读取电流表上的电流数值。
4. 读取电压值:将电压表测量端分别与电阻的两端相连接,读取电压表上的电压数值。
5. 计算电阻值:根据欧姆定律,计算电阻的值。
将电阻值用Ω表示。
实验注意事项:1. 在接线时,确保电路连接牢固,避免接触不良导致测量结果不准确。
2. 调整电阻箱时,注意选择合适的阻值范围,避免电流过大或过小。
3. 读取电流和电压时,注意观察仪器的量程范围,并使用相应的量程档位。
4. 测量过程中要保持仪器和电路干净、整洁,避免杂质或污染对测量结果的影响。
实验结果与分析:通过上述实验步骤,我们可以获得电流和电压数值,并根据欧姆定律计算得到电阻值。
不同的电阻会有不同的电阻值,通过实验可以验证电阻值的大小。
同时,在实验中我们也可以调整电阻箱的阻值,观察电阻值的变化规律。
实验总结:电阻的测量实验是电学基础实验中的重要实验之一。
通过实验的进行,我们对电阻的概念和测量方法有了更深入的了解。
掌握电阻的测量方法对于电路设计和实际应用具有重要意义。
在实验中,我们还需要注意实验操作的准确性和仪器的使用方法,确保实验结果的准确性和可靠性。
参考文献:[1] 电气工程基础实验教程. 上海:上海电力学院出版社,2006.[2] 罗红主编. 电工电子学实验教程. 北京:北京航空航天工业出版社,2010.。
民常用电子元器件检测方法与技巧元器件的检测是家电维修的一项基本功,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,以下对常用电子元器件的检测经验和方法进行介绍供对考。
一、电阻器的检测方法与经验:1固定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,且穿透电流要小。
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。
常用电子元器件识别与检测大家好,我是一名电子工程师,今天我要和大家分享一下关于常用电子元器件的识别与检测。
在我们的日常工作中,电子元器件是非常常见的,但是如何正确地识别和检测它们呢?这就需要我们掌握一定的知识和技巧。
我们需要了解一些基本的电子元器件。
比如说,电阻器、电容器、二极管、晶体管等等。
这些元器件都有各自的特点和用途,我们需要根据实际情况来选择合适的元器件。
我们还需要了解一些基本的测量工具,比如万用表、示波器等等。
这些工具可以帮助我们准确地测量元器件的参数和性能。
接下来,我将从三个方面来介绍常用电子元器件的识别与检测方法。
一、电阻器的识别与检测电阻器是我们最常用的电子元器件之一,它可以用来限制电流的大小。
在识别电阻器时,我们需要看它的外观特征,比如说颜色、形状、尺寸等等。
我们还需要使用万用表来测量电阻器的阻值和功率等参数。
如果测量结果不符合要求,就需要更换电阻器了。
二、电容器的认识与检测电容器是一种能够储存电荷的元器件,它可以用来滤波、耦合、隔直流等。
在认识电容器时,我们需要看它的外观特征,比如说颜色、形状、尺寸等等。
我们还需要了解电容器的类型和参数,比如说容量、电压等级、工作温度等等。
在使用万用表测量电容器时,我们需要先将其充电到一定电压,然后再进行测试。
如果测试结果不符合要求,就需要更换电容器了。
三、二极管和晶体管的认识与检测二极管和晶体管是常见的半导体元器件,它们可以用来放大信号、开关电路等等。
在认识二极管和晶体管时,我们需要看它们的外观特征,比如说颜色、形状、尺寸等等。
我们还需要了解它们的结构和工作原理,比如说PN结、双极性、单向导通等等。
在使用万用表测量二极管和晶体管时,我们需要先将其接入电路中,然后再进行测试。
如果测试结果不符合要求,就需要更换二极管或晶体管了。
以上就是我对常用电子元器件识别与检测的一些介绍。
希望大家能够通过学习这些知识,提高自己的技能水平。
谢谢大家!。
常用电子元器件检测方法与经验摘要:常用电子元器件检测方法与体会元器件的检测是家电修理的一项差不多功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判定元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须依照不同的元器件采纳不同的方法,从而判定元器件的正常与否。
专门对初学者来说,熟练把握常用元器件的检测方法和体会专门有必要,以下对常用电子元器件的检测体会和方法进行介绍供对考。
一、电阻器的检测方法与体会: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,应依照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%弧度范畴内,以使测量更准确。
依照电阻误差等级不同。
读数与标称阻值之间分别承诺有±5%、±10%或±20%的误差。
如不相符,超出误差范畴,则说明该电阻值变值了。
B注意:测试时,专门是在测几十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,以免电路中的其他元件对测试产生阻碍,造成测量误差;色环电阻的阻值尽管能以色环标志来确定,但在使用时最好依旧用万用表测试一下事实上际阻值。
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一般固定电阻完全相同。
3熔断电阻器的检测。
在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可依照体会作出判定:若发觉熔断电阻器表面发黑或烧焦,可确信是其负荷过重,通过它的电流超过额定值专门多倍所致;假如其表面无任何痕迹而开路,则说明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。
关于表面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判定,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,说明电阻变值,也不宜再使用。
一、实习目的本次电阻器测量实训的主要目的是使学生深入了解电阻器的基本原理、类型和应用,熟练掌握电阻器的测量方法,提高学生的实际操作能力和分析问题、解决问题的能力。
通过本次实训,学生应能够:1. 了解电阻器的种类、结构、工作原理和应用领域。
2. 掌握电阻器的标称值、精度等级、温度系数等参数的含义。
3. 学会使用万用表等仪器测量电阻器的阻值、温度系数等参数。
4. 能够分析测量结果,解决测量过程中出现的问题。
二、实习内容1. 电阻器的基本知识首先,我们学习了电阻器的种类,包括固定电阻器、可变电阻器、敏感电阻器等。
固定电阻器按其材料可分为线绕电阻器、膜式电阻器、碳膜电阻器等;可变电阻器有电位器、滑动变阻器等;敏感电阻器有热敏电阻器、光敏电阻器、磁敏电阻器等。
2. 电阻器的测量(1)万用表测量电阻值我们使用万用表测量了不同类型电阻器的阻值。
在测量过程中,注意选择合适的量程,避免超出量程导致损坏仪器。
测量时,确保万用表的红表笔连接在电阻器的正极,黑表笔连接在电阻器的负极。
(2)温度系数测量我们使用温度箱对电阻器进行温度变化试验,测量不同温度下电阻器的阻值,根据测量结果计算其温度系数。
3. 测量结果分析通过对测量结果的观察和分析,我们发现:(1)不同类型电阻器的阻值变化规律不同,例如线绕电阻器的阻值受温度影响较大,而膜式电阻器的阻值受温度影响较小。
(2)电阻器的温度系数与其材料、结构等因素有关,不同材料的电阻器温度系数差异较大。
(3)在实际测量过程中,可能会受到接触不良、环境温度等因素的影响,导致测量结果出现误差。
三、实习体会1. 理论联系实际通过本次实训,我们深刻体会到理论知识在实际应用中的重要性。
只有掌握了电阻器的基本原理和测量方法,才能在实际工作中正确选择和使用电阻器。
2. 提高操作技能在实训过程中,我们熟练掌握了万用表、温度箱等仪器的操作方法,提高了自己的实际操作能力。
3. 培养团队协作精神本次实训需要小组合作完成,我们互相帮助、共同解决问题,培养了团队协作精神。
电阻测试方法电阻测试是电子电路中常见的一种测试方法,通过测试电路中的电阻值,可以判断电路中是否存在故障或者确定电路的工作状态。
在电子设备维修和电路设计中,电阻测试是非常重要的一环。
本文将介绍几种常见的电阻测试方法,希望能对大家有所帮助。
首先,我们来介绍最简单的电阻测试方法——使用万用表。
万用表是一种常用的电子测量仪器,通过它可以方便地测试电路中的电阻值。
在进行电阻测试时,我们首先需要将电路断电,并且将待测电阻与电路分离。
然后,将万用表的测试笔分别接触待测电阻的两端,读取万用表上显示的电阻值即可。
需要注意的是,在使用万用表进行电阻测试时,应该选择合适的量程,以确保测试结果的准确性。
其次,我们介绍一种更加精确的电阻测试方法——使用电桥。
电桥是一种精密的测量仪器,通过它可以更加准确地测试电路中的电阻值。
在使用电桥进行电阻测试时,我们需要按照电桥的使用说明进行连接,并进行相应的调节,直到电桥平衡。
在电桥平衡时,可以读取电桥上的示数,从而得到待测电阻的准确数值。
电桥在测量精度和稳定性上优于万用表,适用于对电阻值要求较高的场合。
除了使用仪器进行电阻测试,我们还可以通过观察电阻的颜色环来判断其电阻值。
在电子元件中,电阻通常会通过颜色环来标识其阻值,我们可以通过查阅电阻颜色环表,来判断电阻的阻值范围。
这种方法虽然不如仪器测量准确,但在一些简单的电路测试中,也是非常有效的。
最后,需要注意的是,在进行电阻测试时,应该选择合适的测试方法,并严格按照操作步骤进行。
同时,还需要注意保护好测试仪器,避免在测试过程中对仪器造成损坏。
另外,需要对测试结果进行合理的分析,结合实际电路情况,来判断电路的工作状态。
总之,电阻测试是电子电路测试中非常重要的一环,通过合理选择测试方法,可以更加准确地判断电路的工作状态,为电子设备的维修和电路设计提供有力的支持。
希望本文介绍的电阻测试方法能够对大家有所帮助。
测量电阻方法电阻是电学中的重要参数,它是导体对电流的阻碍程度的度量。
在电路中,我们经常需要测量电阻的数值,以确保电路的正常运行。
下面将介绍几种常见的测量电阻的方法。
1. 万用表测量法。
万用表是一种常用的电工仪器,它可以用来测量电阻。
在使用万用表测量电阻时,首先需要将电路断开,然后将两个测量引线分别连接到电阻的两端,等待一段时间直到测量数值稳定,即可读取电阻的数值。
2. 电桥测量法。
电桥是一种精密的测量电阻的仪器,它可以用来测量较小的电阻值。
在使用电桥测量电阻时,首先需要将电桥调零,然后将待测电阻接入电桥电路中,调节电桥的平衡,最终可以通过电桥的示数来得到电阻的数值。
3. 伏安法测量法。
伏安法是一种通过测量电压和电流来计算电阻值的方法。
在使用伏安法测量电阻时,首先需要将待测电阻接入电路中,然后通过电压表和电流表分别测量电路中的电压和电流数值,最终可以通过计算得到电阻的数值。
4. 数字电桥测量法。
数字电桥是一种集成了数字显示和自动计算功能的电桥仪器,它可以用来测量电阻并直接显示结果。
在使用数字电桥测量电阻时,只需要将待测电阻接入电桥电路中,调节电桥的平衡,仪器会自动显示电阻的数值。
5. 示波器测量法。
示波器是一种用来观察电信号波形的仪器,它也可以用来测量电阻。
在使用示波器测量电阻时,可以将待测电阻接入电路中,通过观察电压波形的变化来间接得到电阻的数值。
总结。
以上介绍了几种常见的测量电阻的方法,每种方法都有其适用的场合和特点。
在实际工作中,可以根据需要选择合适的测量方法来进行电阻测量,以确保测量结果的准确性和可靠性。
希望本文对大家有所帮助。
电阻器是电路中常见的一个元件,主要用于限制电流、调节电压、分压、接头、分流等方面。
为了电路能够正常运行,电阻器的安装和检测工作是非常重要的。
一、电阻器的安装方法1.选择适当的位置要根据电路设计的要求,选择适当的位置安装电阻器。
在布线时也要注意合理的安装位置安排,尽量减少电路中造成的噪声和电磁干扰。
2.确定电阻器的连接方式根据电路设计的要求,选择合适的电阻器连接方式,如并联或串联。
连接时应注意电阻器两端的极性,正确的连接方式才能使电阻器发挥最佳的功效。
3.连接电阻器将电阻器连接到电路中,注意电阻器与其他元件的连接方式。
接头处应牢固,不可松动。
连接线应符合要求,不能过长或过短,连接处要焊接好。
4.固定电阻器电阻器应该固定好,防止在电路运行中出现松动现象。
在固定电阻器时,要选择合适的固定方法,如螺丝、胶水、固定夹等。
二、电阻器的检测方法1.使用万用表进行检测使用万用表进行电阻器的检测是最为普遍的方法。
检测时,需要先将电路断开,将被测电阻器拔出来。
然后将万表选择到相应的电阻档位,将测试笔分别接到电阻器的两端,读取电阻值进行检测。
2.检查电阻器标识电阻器在生产过程中均会在元器件表面标注有阻值和容差等信息,在使用过程中可以根据这些标志来判断电阻器是否正常。
如果标识不清晰或者标识与实际情况不符,则需要进行更加细致的检查。
3.检查电路中的电压和电流如果发现电路中出现了异常的电压或电流,那么有可能是电阻器出现了故障。
这时需要对电路进行更加细致的检查,排除其他元件的故障,最终确定是否是电阻器的故障问题。
4.使用光学显微镜等工具进行检查在电阻器生产过程中,常常会出现不良品,这些不良品常常会出现小型的裂纹、爆炸等情况。
此时可以使用光学显微镜等工具进行检查,找出电阻器中的缺陷,以便进行更加精确的处理和维修。
电阻器的安装和检测工作都是非常重要的,需要认真对待。
只有通过正确的安装和有效的检测,才能确保电路的正常运行和使用寿命的延长。
◆电阻器的识别电阻器是具有电阻特性的电子元器件,是电子线路中应用最为广泛的元件之一。
电阻器的符号为“R”。
电阻器可以按照结构和材料划分。
按材料划分为碳膜电阻器,金属电阻器,线绕电阻器,热敏电阻器。
按结构划分为固定电阻器,可变电阻器,敏感电阻器。
电阻器的识别主要是识别阻值和允许误差,常用的方法有以下几种:1、直标法用阿拉伯数字和单位在电阻上直接表示出标称阻值和允许误差,优点是直观,缺点是小数点不易辨识。
2、色标法色标是用不同颜色的色环在电阻器表面标出阻值和误差,一般分为以下两种标法:(1)两位有效数字的色标法普通电阻器是用四条色环表示电阻器的参数。
从左到右观察色环的颜色,第一、第二色环表示阻值,第三色环表示倍率,第四色环表示允许误差。
(2)三位有效数字的色标法一般用于精密仪器,表示方法与意义和两位相同,不同之处为前三位表示阻值。
下图a是用四色环表示标称阻值和允许偏差,其中,前三条色环表示此电阻的标称阻值,最后一条表示它的偏差。
如图b中色环颜色依次黄、紫、橙、金,则此电阻器标称阻值为,偏差。
如图c电阻器的色环颜色依次为:蓝、灰、金、无色(即只有三条色环),则电阻器标称阻值为:。
下图4-4是五色环表示法,精密电阻器是用五条色环表示标称阻值和允许偏差,通常五色环电阻识别方法与四色环电阻一样,只是比四色环电阻器多一位有效数字。
图4-5中电阻器的色环颜色依次是:棕、紫、绿、银、棕,其标称阻值为:,偏差为。
颜色第一有效数字第二有效数字 第三有效数字 倍率 允许误差黑 0 0 0 10 棕 1 1 1 10 +-1% 红 2 2 2 10 +-2% 橙 3 3 3 10 黄 4 4 4 10 绿 5 5 5 10 +-0.5% 蓝 6 6 6 10 +-0.25% 紫 7 7 7 10 +-0.1% 灰 8 8 8 10 白 9 9 9 10 金10<图4-4><图4-5>银10◆电阻器的检测1、选择量程通过由大到小调整欧姆档的量程,使指针在表头中间区域。
电阻器识别与检测实训总结
变压器在电路中的主要作用是交流电压变换和阻抗变换。
变压器的电压变换是指通过变压器将电路电压升高或降低。
绕在同一骨架或铁芯上的两个线圈就能构成一个变压器。
在电子电器中,变压器是利用互耦线圈实现升压或降压功能的,如果对变压器一侧线圈(初级线圈)施加变化的电压(如交流电压),利用互感原理就会在另一侧线圈(次级线圈)中得到一个电压。
如果对初级线圈施加较高的电压,在次级得到较低的电压,这种变压器叫做降压变压器。
如果对初级线圈施加较低的电压,在次级得到较高的电压,这种变压器叫做升压变压器。
变压器可以用万用表进行检测,一是检测绕组线圈通断,二是检测绕组线圈之间的绝缘电阻,三是检测绕组线圈与铁芯之间的绝缘电阻。
实训项⽬1电阻器的认知与检测实验报告实训项⽬1 电阻器的认知与检测⼀、实训概要主要讲解各种电阻元件的符号、标识及检测⽅法。
要求读者能正确识别各种电阻元件的阻值及功率,了解其应⽤范围,掌握电阻元件的检测⽅法。
⼆、实训⽬的1、通过实训学习,深⼊理解电阻器的分类,电阻器标称系列与阻值、误差的识别。
2、掌握电阻器、电位器的测量⽅法。
3、熟悉特殊的电阻元件的特点。
三、实训原理⼀)电阻元件的分类1.按电阻体材料、⽤途分2.按阻值的可变与否进⾏分类按阻值的可变与否来分,电阻元件可分为固定电阻和可变电阻(电位器),它们在电路中的符号如图所⽰。
⼆)电阻器的参数任何电阻元件都有⾃⼰的型号,电阻型号常由四部分组成,各部分所表⽰的含义见教材表10-1所⽰。
1.碳质电阻碳质电阻由碳粉、填充剂等压制⽽成,价格便宜但性能较差,现在已不常⽤。
2.线绕电阻(RX)线绕电阻由电阻率较⼤、性能稳定的锰铜、康铜等合⾦线涂上绝缘层,在绝缘棒上绕制⽽成。
阻值R=ρ l/s,其中ρ为合⾦线的电阻率,l为合⾦线长,s为合⾦线的截⾯积。
当ρ、s为定值时电阻值和长度具有很好的线性关系,精度⾼,稳定性好,但具有较⼤的分布电容,较多⽤在需要精密电阻的仪器仪表中。
3.碳膜电阻器(RT)碳膜电阻器是由结晶碳沉积在磁棒或瓷管⾻架上制成的,稳定性好、⾼频特性较好、并能⼯作在较⾼的温度下(70 C),⽬前在电⼦产品中得到⼴泛的应⽤。
其涂层多为绿⾊4.⾦属膜电阻RJ与碳膜电阻相⽐,⾦属膜电阻只是⽤合⾦粉替代了结晶碳,除具有碳膜电阻的特性外,能耐更⾼的⼯作温度。
其涂层多为红⾊。
6.贴⽚电阻该类电阻⽬前常⽤在⾼集成度的电路板上,它体积很⼩,分布电感、分布电容都较⼩,适合在⾼频电路中使⽤。
⼀般⽤⾃动安装机安装,对电路板的设计精度有很⾼的要求,是新⼀代电路板设计的⾸选组件。
7、合成膜电阻有合成膜电阻和合成实芯电阻等类型。
合成膜电阻(RH)是通过将导电合成物悬浮液均匀涂在绝缘基体表⾯,再经固化后⽽形成的。
测量电阻方法
电阻是电路中常见的元件之一,它的作用是限制电流的流动,通过电阻可以实现电路中电流的调节和控制。
因此,测量电阻是电路测试中的重要内容之一。
在实际工程中,我们需要掌握准确、快速、可靠的测量电阻的方法,以确保电路的正常运行和维护。
首先,最常见的测量电阻的方法是使用万用表。
在使用万用表测量电阻时,需要将被测电阻与万用表的两个探针连接,然后读取万用表上显示的电阻数值。
需要注意的是,测量电阻时,被测电阻必须是断电状态,否则会影响测量结果的准确性。
在测量电阻时,要选择合适的量程,以确保测量结果的准确性。
另外,在使用万用表测量电阻时,还需要注意探针的接触是否良好,以免影响测量结果。
其次,还可以使用桥式测量法来测量电阻。
桥式测量法是一种精密测量电阻的方法,它通过比较被测电阻和已知电阻之间的电压差来计算被测电阻的数值。
桥式测量法通常用于对电阻进行精密测量,其测量精度高,适用于对电阻值要求较高的场合。
另外,还可以使用示波器来测量电阻。
示波器是一种用于显示
电压信号波形的仪器,通过示波器可以测量电路中的电压和电流信号。
在测量电阻时,可以将示波器连接到电路中,通过观察示波器
上显示的波形来判断电路中的电阻数值。
示波器测量电阻的方法简单、直观,适用于一些需要对电路中电阻进行快速测量的场合。
总之,测量电阻是电路测试中的重要内容,我们需要掌握多种
测量电阻的方法,以确保电路的正常运行和维护。
通过使用万用表、桥式测量法和示波器等工具,可以实现对电路中电阻的准确、快速、可靠的测量,为电路的调试和维护提供有力支持。
电阻测量方法
首先,最常见的电阻测量方法是使用万用表。
在使用万用表测量电阻时,首先
需要将电路断开,然后将万用表的两个探针分别接在电阻两端,读取万用表上的电阻数值即可得到电阻的大小。
这种方法简单、快捷,适用于大多数情况下的电阻测量。
其次,还可以使用电桥进行电阻测量。
电桥是一种精密的仪器,可以用来测量
电阻的精确数值。
使用电桥进行电阻测量时,需要按照电桥的使用说明进行操作,通常需要调节电桥的平衡,使其指示器指向零位,然后读取电桥上的电阻数值。
这种方法适用于对电阻精确数值要求较高的情况。
另外,还可以通过电流-电压法进行电阻测量。
这种方法是利用欧姆定律,通
过测量电阻两端的电压和通过电阻的电流来计算电阻的数值。
通过测量电流和电压,然后利用欧姆定律的公式R=U/I来计算电阻的数值。
这种方法适用于需要实时监
测电阻数值的情况。
除了以上几种方法外,还有一些特殊情况下的电阻测量方法。
比如在测量电路
中的接地电阻时,可以使用接地电阻测试仪进行测量;在测量高阻值电阻时,可以使用高阻计进行测量。
这些方法都是针对特定情况下的电阻测量需求而设计的,可以根据实际情况选择合适的方法进行电阻测量。
总的来说,电阻的测量方法有多种,可以根据实际需求选择合适的方法进行测量。
无论是使用万用表、电桥,还是通过电流-电压法,都可以准确地测量电路中
的电阻数值。
在进行电阻测量时,需要注意选择合适的测量方法,并严格按照操作说明进行操作,以确保测量结果的准确性。
希望本文介绍的电阻测量方法对大家有所帮助。
电阻好坏测量方法电阻是电路中常见的元件,它的好坏直接影响着电路的稳定性和性能。
因此,正确的电阻测量方法是非常重要的。
本文将介绍几种常用的电阻测量方法,帮助大家准确判断电阻的好坏。
首先,最常见的电阻测量方法是使用万用表进行测量。
在使用万用表测量电阻时,需要将待测电阻与万用表的测试笔连接好,然后读取万用表上显示的电阻值。
在测量过程中,需要注意保持测试笔与电阻两端的连接稳定,避免因接触不良导致测量误差。
另外,还要注意选择合适的测量档位,以确保能够准确读取电阻值。
通过使用万用表测量电阻,可以快速、准确地判断电阻的好坏。
其次,还可以通过观察电阻的外观来初步判断其好坏。
正常情况下,电阻的外观应该整齐、清晰,焊点处应该焊接牢固,没有明显的损坏或氧化现象。
如果发现电阻外观有明显的损坏或氧化,那么很可能该电阻已经损坏,需要进行更进一步的测量和检查。
另外,还可以使用示波器进行电阻测量。
通过将待测电阻与示波器连接,观察示波器上的波形变化,可以初步判断电阻的好坏。
正常情况下,电阻的波形应该稳定,没有明显的波动或跳变。
如果发现示波器上的波形出现异常,那么很可能该电阻存在问题,需要进一步检查和确认。
最后,还可以借助专业的电阻测量仪器进行测量。
这些仪器通常具有更高的测量精度和更多的功能,可以帮助我们更准确地判断电阻的好坏。
在使用这些仪器进行测量时,需要严格按照操作说明进行,确保测量结果的准确性和可靠性。
总之,电阻的好坏对电路的稳定性和性能有着重要影响,因此正确的电阻测量方法是非常重要的。
通过使用万用表、观察外观、使用示波器和借助专业仪器等方法,可以帮助我们准确判断电阻的好坏,从而保证电路的正常工作和性能表现。
希望本文介绍的电阻测量方法对大家有所帮助。
本次实训的主要目的是通过实际操作,使学生掌握测量电阻的基本原理和方法,提高学生动手实践能力和分析解决问题的能力。
具体包括:1. 熟悉电阻器的种类和特性。
2. 掌握电阻的测量方法,包括直接测量和间接测量。
3. 学会使用万用表等测量仪器。
4. 培养学生严谨的科学态度和良好的实验习惯。
二、实训时间2023年X月X日三、实训地点XX大学物理实验室四、实训内容1. 电阻器的识别- 学习不同类型电阻器的结构、标记和特性。
- 通过观察和实验,识别不同电阻器的参数。
2. 电阻的测量- 直接测量:使用万用表的电阻测量功能,对标准电阻进行测量,并记录数据。
- 间接测量:利用欧姆定律,通过测量电流和电压,计算电阻值。
3. 测量误差分析- 分析测量过程中可能出现的误差来源,如仪器误差、环境误差等。
- 学习如何减小误差,提高测量精度。
4. 实验数据分析- 对实验数据进行整理和分析,绘制电阻值与测量条件的关系曲线。
- 讨论实验结果与理论值之间的差异,分析原因。
1. 准备实验器材- 标准电阻器- 万用表- 电路连接线- 电路板2. 搭建电路- 按照实验要求,连接电路,确保连接正确无误。
3. 测量电阻- 使用万用表直接测量电阻值,记录数据。
- 通过测量电流和电压,计算电阻值,并记录数据。
4. 数据分析- 整理实验数据,绘制曲线图。
- 分析实验结果,讨论误差来源。
六、实验结果与分析1. 直接测量结果- 实验测得标准电阻器的电阻值与标称值基本一致,误差在允许范围内。
2. 间接测量结果- 通过欧姆定律计算得到的电阻值与直接测量结果基本一致,误差在允许范围内。
3. 误差分析- 仪器误差:万用表本身的精度限制。
- 环境误差:温度、湿度等环境因素对电阻值的影响。
- 操作误差:连接线路、读取数据等操作过程中可能出现的误差。
通过本次实训,我掌握了以下知识和技能:1. 熟悉了电阻器的种类和特性。
2. 掌握了电阻的直接测量和间接测量方法。
3. 学会了使用万用表等测量仪器。
一、电阻器的检测方式与体会:固定电阻器的检测。
A将两表笔(不分正负)别离与电阻的两头引脚相接即可测出实际电阻值。
为了提高测量精度,应依照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。
依照电阻误差品级不同。
读数与标称阻值之间别离许诺有±5%、±10%或±20%的误差。
如不相符,超出误差范围,那么说明该电阻值变值了。
注意:测试时,专门是在测几十kΩ以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部份;被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个头,以避免电路中的其它组件对测试产生阻碍,造成测量误差;色环电阻的阻值尽管能以色环标志来确信,但在利历时最好仍是用万用表测试一下其实际阻值。
2水泥电阻的检测。
检测水泥电阻的方式及注意事项与检测一般固定电阻完全相同。
3熔断电阻器的检测。
在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可依照体会作出判定:假设发觉熔《家电维修》技术论坛.z!断电阻器表面发黑或烧焦,可判定是其负荷过重,通过它的电流超过额定值很多倍所致;若是其表面无任何痕迹而开路,那么说明流过的电流恰好等于或稍大于其额定熔断值。
关于表面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判定,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。
假设测得的阻值为无穷大,那么说明此熔断电阻器已失效开路,假设测得的阻值与标称值相差甚远,说明电阻变值,也不宜再利用。
在维修实践中发觉,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,第一要转动旋柄,看看旋柄转动是不是滑腻,开关是不是灵活,/k/I2[开关通、断时“喀哒”声是不是清脆,并听一听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音,如有“沙|技术交流沙”声,说明质量不行。
用万用表测试时,先依照被测电位器阻值的大小,选择好万用表的适合电阻挡位,然后可按下述方式进行检测。
A用万用表的欧姆挡测“1”、“2”两头,其读数应为电位器的标称阻值,如万用表的指针不|技术交动或阻值相差很多,那么说明该电位器已损坏。
B检测电位器的活动臂与电阻片的接触是不是良好。
用万用表的欧姆档测“1”、“2”(或“2”m ~ “3”)两头,将电位器的转轴按逆时针方向旋至接近“关”的位置,这时电阻值越小越好。
再顺时针慢慢旋转轴柄,电阻值应慢慢增大,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值。
如万用表的指针在电位器的轴柄转动进程中有跳动现象,说明L c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,并与标称阻值相对照,二者相差在±2Ω内即为正常。
实际阻值假设与标称阻值相差过大,那么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不是随温度的升高而增大,如是,说明热敏电阻正常,假设阻值无转变,说明其性能变劣,不能继续利用。
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,以避免将其烫坏。
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热敏电阻的方式与测量一般固定电阻的方式相同,即依照NTC热敏电阻的标称阻值选择适合的电阻挡可直接测出Rt的实际值。
但因NTC 热敏电阻对温度很灵敏,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,因此用万用表测量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,以避免电流热效应引发测量误差。
C注意正确操作。
测试时,不要用手捏住热敏电阻体,以避免人体温度对测试产生阻碍。
(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,同时用温度计测出现在热敏电阻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,不然,说明漏电流大。
假设所测电阻很小,说明压敏电阻已损坏,不能利用。
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,现在万用表的指针大体维持不动,阻值接近无穷大。
此值越大说明光敏电阻性能越好。
假设此值很小或接近为零,说明光敏电阻已烧穿损坏,不能再继续利用。
B将一光源对准光敏电阻的透光窗口,现在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。
假设此值专门大乃至无穷大,说明光敏电阻内部开路损坏,也不能再继续利用。
" 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,使其中断受3光,现在万用表指针应随黑纸片的晃动而左右摆动。
若是万用表指针始终停在某一名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。
二、电容器的检测方式与体会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过小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是不是有漏电,内部短路或击穿现象。
测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔别离任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。
假设测出阻值(指针向右摆动)为零,那么说明电容漏电损坏或内部击穿。
B检测10PF~001μF固定电容器是不是有充电现象,进而判定其好坏。
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别离与复合管的发射极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进程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观看。
应注意的是:在测试操作时,专门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关于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进程和有无内部短路或漏电,并可依照指针向右摆动的幅度大小估量出电容器的容量。
2电解电容器的检测A因为电解电容的容量较一样固定电容大得多,因此,测量时,应针对不同容量选用适合的量程。
依照体会,一样情形下,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,在刚接触的刹时,万用表指针即向右偏转较大偏度(关于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着慢慢向左回转,直到停在某一名置。
现在的阻值即是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。
实际利用体会说明,电解电容的漏电阻一样应在几百kΩ以上,不然,将不能正常工作。
在测试中,假设正向、反向均无充电的现象,即表针不动,那么说明容量消失或内部断路;若是所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,能再利用。
C关于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方式加以判别。
即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后互换表笔再测出一个阻值。
两次测量中阻值大的那一次即是正向7接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。
D利用万用表电阻挡,采纳给电解电容进行正、反向充电的方式,依照指针向右摆动幅度的大小,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,应感觉十分滑腻,不该感觉有时松时紧乃至有卡滞现象。
将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不该有松动的现象。
B用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不该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,是不能再继续利用的。
C将万用表置于R×10k挡,一只手将两个表笔别离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。
在旋动转轴的进程中,若是指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点;若是碰着某一角度,万用表读数不为无穷大而是显现必然阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。
三、电感器、变压器检测方式与体会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,现在指针应向右摆动。
依照测出的电阻值大小,可具体分下述三种情形进行辨别: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,那么能够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,依照中周变压器的各绕组引脚排列规律,一一检查各绕组的通断情况,进而判定其是不是正常。
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)低级绕组与次级绕组之间的电阻值;(2)低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。
C 上述测试结果分显现三种情形:(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通过观看变压器的外貌来检查其是不是有明显异样现象。
如线圈引线是不是断裂,脱焊,绝缘材料是不是有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是不是有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是不是有外露等。
B绝缘性测试。
用万用表R×10k挡别离测量铁心与低级,低级与各次级、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。
不然,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,假设某个绕组的电阻值为无穷大,那么说明此绕组有断路性故障。
D判别初、次级线圈。
电源变压器低级引脚和次级引脚一样都是别离从双侧引出的,而且低级绕组多标有220V字样,次级绕组那么标出额定电压值,如15V、24V、35V等。
再依照这些标记0u5W9Q g/ y C q*` v进行识别。
E空载电流的检测。
(a)直接测量法。
将次级所有绕组全数开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入低级绕组。
当低级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的即是空载电流值。
此值不该大于变压器满载电流的10%~20%。
一样常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。
若是超出太多,那么说明变压器有短路性故障。
(b)间接测量法。
在变压器的低级绕组中串联一个10/5W的电阻,次级仍全数空载。