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三极管怎样区分
检测三极管的好与坏很其实便捷,关键是测量极间阻值来判别PN结的好坏。
用万用表R×100档测发射极和集电极的正向电阻,假设测出都是低阻值,说明管子品质是好的。
假设发现测出的阻值正向电阻十分大或许反向电阻十分小,说明管子已损坏。
三极管用万用表测量管脚极性用万用表R×100或许R×1K档区分测量各管脚间电阻,必有一只脚对其它两脚电阻值相似,那么这只脚是基极,假设红表笔(正表笔)接基极,测得与其它两脚电阻都小,那么这尽管子是PNP管。
假设测得电阻很大,那么这个管子是NPN管。
找到基极后,区分测基极对其他两脚的正向电阻,其中阻值稍小的那个是集电极,另外一个是发射极,这是由于集电结较大,正偏导通电流也较大,所以电阻稍小一点。
三极管好坏大抵判别应用三极管内PN结的单导游电性,审核各极间PN结的正反向电阻,假设相差较大说明管子是好的,假设正反向电阻都大,说明管子外部有断路或许PN结功能不好。
假设正反向电阻都小,说明管子极间短路或许击穿了。
三极管穿透电流测量判别用万用表审核管子的穿透电流Iceo,是经过测量集电极与发射极之间的反向阻值来预计的,假设穿透电流大,阻值就较小。
测PNP小功率锗管时,万用表R×100档正表笔接集电极,负表笔接发射极,相当于测三极管集电结接受反向电压时的阻值,高频管读数应在50千欧姆以上,低频管读数应在几千欧姆到几十千欧姆范畴内,测NPN锗管时,表笔极性相反。
测NPN小功率硅管时,万用表R×1K档负表笔接集电极,正表笔接发射极,由于硅管的穿透电流很小,阻值应在几百千欧姆以上,普通表针不动或许微动。
测大功率三极管时,由于PN结大,普通穿透电流值较大,用万用表R×10档测量集电极与发射极间反向电阻,应在几百欧姆以上。
假设测得阻值偏小,说明管子穿透电流过大。
假设测试环节中表针渐渐向低阻方向摆动,说明管子上班不稳固。
假设用手捏管壳,阻值减小很多,说明管子热稳固性很差。
三极管加大系数β的测量预计:按测量三极管穿透电流的方法,再用手指同时捏住管子的集电极与基极,表针会迅速向低阻端摆动,摆动范畴越大说明三极管加大系数β值越大。
电路板上测得的电感电压偏低(不合乎其规范电压)是怎样回事?
棕-1、红-2、橙-3、黄-4、绿-5、蓝-6、紫-7、灰-8、白-9、黑-0。
------------------------------------------------------------------------------------------电子元件基础常识 无论是无线电喜好者还是培修技术人员,你能够说出电路板上那些小元件叫做什么,又有什么作用吗?假构想成为元件(芯片)级高手的话,把握一些相关的电子常识是必无法少的。
譬如在检修某配件时用万用表测量出某个电阻的阻值已为无量大,尽管可判定这个电阻已损坏,但由于各板卡及各种外设均没有电路图(只要极少数产品有部分电路图),故并不知电阻在未损坏时的详细阻值,所以就无法对损坏元件启动换新解决。
可假设您能看懂电阻上的色环标识的话,您就可知道这个已损坏电阻的标称阻值,换新也就不成疑问,缺点人造也就会随之扫除。
诸如上述之类的状况还有很多,比如元器件的正确决定等,笔者在此就不逐个罗列了,上方笔者就来说一些十分适用的电子常识,宿愿大家都能向高手之路再迈上一步。
注:下文内容最好联合图一和后续图片启动浏览。
一、电压,电流 电压和电流是亲兄弟,电流是从电压(位)高的中央流向电压(位)低的中央,有电流发生就必定是由于有电压的存在,但有电压的存在却不必定会发生电流——假设只要电压而没有电流,就可证实电路中有断路现象(比如电路中设有开关)。
另外有时测量电压反常但测量电流时就不必定反常了,比如有细微短路现象或某个元件的阻值变大现象等,所以在检修中必定要将电压值和电流值联合起来启动剖析。
在用万用表测试未知的电压或电流时必定要把档位设成最高档,如测量不出值来再逐渐地调高档位。
注:电压的符号是“V”,电流的符号是“A”。
二、电阻器 各种资料对它所经过的电流出现有必定的阻力,这种阻力称为电阻,具备集总电阻这种物理性质的实体(元件)叫电阻器(便捷地说就是有阻值的导体)。
它的作用在电路中是十分关键的,在电脑各板卡及外设中的数量也是十分多的。
它的分类也是多种多样的,假设按用途分类有:限流电阻、降压电阻、分压电阻、包全电阻、启动电阻、取样电阻、去耦电阻、信号衰减电阻等;假设按形状及制造资料分类有:金膜电阻、碳膜电阻、水泥电阻、无感电阻、热敏电阻、压敏电阻、拉线电阻、贴片电阻等;假设按功率分类有:1/16W、1/8W、1/4W、1/2W、1W……等等。
以上这些电阻都是经常出现的电阻,所以它们的阻值标称方法咱们必定要知道,上方我就以电脑服务器内各板卡上最为经常出现的贴片电阻为例引见一下(其它的电阻标称方法雷同):贴片电阻的标称方法有数字法和色环法这两种。
先说数字法,理论有电阻上有三个数字XXX,前两个数字依次是十位和个位,最后的那个数字是10的X次方,这个电阻的详细阻值就是前两个数组成的两位数乘上10的X次方欧姆,如标有104的电阻器的阻值就是欧姆(即100KΩ)、标有473的电阻器的阻值就是欧姆(即47KΩ);上方笔者再说一下色环法,这个标称方法是在一切电阻标称法中最普遍的(贴片形状的相对较少),经常出现的色环理论有四个环,咱们把金色或银色环定为最后的那一环,前三个环的色彩都对应着相应的数字,咱们知道数字后就要用上方说的数字法读其阻值了,但咱们必定要先知道什么色彩代表什么数字才行,所以咱们必定要记住这样一个口诀——黑棕红橙黄绿蓝紫灰白,它们区分对应着,至于金色和银色区分示意10-1和10-2,这两色在四色环电阻中只是表明误差值而已,故只需了解就行了。
上方我雷同举两个例子说明,以便了解记忆,如标有棕黑黄银色环的电阻器的阻值是欧姆(即100KΩ)、标有黄紫橙金色环的电阻的阻值是欧姆(即47KΩ)。
还有一种五色环电阻,这种电阻都是一些阻值相对较小、精度相对比拟高的电阻器,由于在电脑外设中也有运行,所以我也引见一下:它是以金色或银色为倒数第二个环,前三个色环区分是百位、十位、个位,最后一个色环是误差值,这样的电阻器的详细阻值就是前三个色环代表的三个数组成的三位数乘上10的负1次方或负2次方欧姆,如标有棕紫绿银棕色环的电阻器的阻值是1.75Ω。
关于电阻的一些基础常识也就这么多了,只是在代换时还要留意电阻的功率,理论用1/4或1/8的电阻来代换贴片电阻是没什么疑问的。
注:驳回数字法的贴片电阻器多为彩色,电阻在电路中的符号为“R”。
三、电容器 除电阻器外最经常出现的就是电容器了,便捷地讲电容器就是贮存电荷的容器。
关于电容的形状或许少数搞配件的人都知道,所以笔者只便捷说一说。
经常出现的电容按形状和制造资料分类可分为:贴片电容、钽电解电容、铝电解电容、OS固体电容、无极电解电容、瓷片电容、云母电容、聚丙稀电容。
其中贴片电容在电脑服务器内的各种板卡上最为经常出现,但只要大批的贴片电容才有标识,有标识的贴片电容的容量读取方法和贴片电阻一样,只是单位符号为pF(pF=1μF),至于少数贴片电容为什么少数都没有标识,我想或许与其不易损坏不无相关。
在电脑电源盒和彩显以及很多外设中有很多瓷片电容和各种金属化电容,所以笔者也要说一下,这样的电容都属于无极性电容,它们的容量标称方法和数字型电阻一样,只是有的电容会用一个“n”,这个“n”的意思是1000,而且它的所处位置和容量值也有相关,如标称10n的电容的容量就是pF(即0.01μF)、标称为4n7的电容的容量就是4700pF(即4.7n)而并非是pF,至于这两种电容的耐压值,都是在电容上标进去的,如65V、100V、400V……等(只要少数不标,但理论也都在65V以上)。
上方我再说一说铝电解电容器,它的特点就是容量大且老本低,所以被宽泛运行在各板卡上和电源盒中以及绝大少数的外设中。
有的厂家为了降落消费老本,所以驳回了很多耐压值相对比拟低的电容,比如给5V的电压用耐压6.5V的滤波电容。
尽管也能用,但缺点率却稍高了一些,再加上它的热稳固性不是很高,所以改换铝电解电容器是很平时的事。
只是在改换时要用耐压值在实践电压1.5倍以上的电容器,而且还要留意正负极不能够接反,尤其是电源部分的电解电容更要留意这两点,否则就或许会出现电容爆裂事情。
另外电容还有一个品牌疑问,不同品牌的电阻只是误差值不一样而已,但不同品牌的电容就是寿命和品质的不同了,比如各种损耗和绝缘电阻以及温度系数的不等同。
上方笔者就引见几个比拟好的品牌给大家:PHILIPS(飞利浦)、RubyconBLACK GATE(黑金钢)、Rubycon(红宝石)、ELNA、ROE、SOLEN、Nichicon、DECON、WIMA(此品1μF以上容量的电容十分贵)、RIFA、ERO,假设您真实认不好的话您只需记住凡是电容上有C、D两个字母(均为前缀)的电容都不要买,这样的电容都不是环球名厂消费的,甚至有些电容用在电脑板卡中或许还会形成不好的影响。
这些电容只能用到对电容功能需要不是很高的产品中(比如用到4元钱一个的收音机中),其在容量和其它一些功能目的上的误差十分大,就算是新出厂的产品也就能保障4年左右能有比拟好的功能,所以基本就不能装到电脑配件中。
注:贴片电容器多为灰色,电容在电路中的符号为“C”。
四、电感器 电感是用线圈制造的,它的作用多是扼流滤波和滤除高频杂波,它的形状有很多种:有的像电阻、有的像二极管、有的一看下来就是线圈。
理论只要像电阻的那种电感才干读出电感值,由于只要这种有色环,其它的就没有了。
贴片电感的形状和数字标识型贴片电阻是一样的,只是它没有数字,取而代之的是一个小圆圈。
由于电感的经常使用数量不是太多,故大家只需了解一下就行了。
另内在必定意义上说各种变压器其实都是由电感器组成的。
注:电感在电路中的符号为“L”。
金属性与恢复性有什么区别?
一、概念的主体不同
1、金属性是用来形容元素气态原子得失电子才干大小的概念,某气态原子失电子才干越强,则该原子所属元素的金属性越强,反之越弱。
2、恢复性是用来形容某一详细物质得失电子才干大小的概念。
某物质失电子才干越强,则该物质恢复性越强,反之越弱。
二、相对强弱的判别依据不同
1、金属性、非金属性的判别依据
1)元素最低价氧化物对应水化物的酸性强弱:酸性越强,则该元素的非金属性越强。
2)元素构成气态氢化物的难易水平及氢氧化物的热稳固性。
生成氢化物越容易,氢化物热稳固性越强,则该元素的非金属性越强。
2、氧化性强弱的判别依据
1)依据氧化恢复反响启动的难易水平(反响条件)的不同:氧化相反的恢复剂,反响越易出现,则氧化剂氧化性越强。
2)依据化学方程式判别
氧化性:氧化剂>氧化产物
恢复性:恢复剂>恢复产物
3)依据恢复剂被氧化的水平不同,对同一恢复剂在相反条件下氧化的价态越高,则该氧化剂氧化性越强。
同理,对同一氧化剂在相反条件下恢复的价态越低,则该恢复剂的恢复性越强。
裁减资料
元素周期表
同主族元素(从上到下)
非金属原子(或单质)氧化性逐渐削弱,对应阴离子恢复性逐渐增强。
金属原子恢复性逐渐增强,对应阳离子氧化性逐渐削弱
同周期的主族元素(从左到右)
单质恢复性逐渐削弱,氧化性逐渐增强
阳离子氧化性逐渐增强,阴离子恢复性逐渐削弱。
同周期的主族元素最低价氧化物的水化物(只能从左到右,无法高低或斜向比拟)
酸性越强,对应元素氧化性越强
碱性越强,对应元素恢复性越强
原电池的电极反响
两种不同的金属构成的原电池的两极。
负极金属是电子流出的极,正极金属是电子流入的极。
其恢复性在普通状况下:负极金属>正极金属(反例:铁和铜在浓硝酸中)
物质的浓度大小
具备氧化性(或恢复性)的物质浓度越大,其氧化性(或恢复性)越强,反之则越弱。
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