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栏目:行业资讯 发布时间:2025-08-03
  基本单位是欧姆,用希腊字母“”来表示。其物理意义为:导体上加上一伏特电压时,   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,常用、   精度高、温度特性好,但制造成本也高,而碳膜电阻特别价廉,且能满足民用产品要   表1-3-2给出E24、E12和E6三个系列的标称值及允许误差。电阻值的标称值应   将不同颜色的色环涂在电阻器(或电容

  基本单位是欧姆,用希腊字母“”来表示。其物理意义为:导体上加上一伏特电压时,

  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,常用、

  精度高、温度特性好,但制造成本也高,而碳膜电阻特别价廉,且能满足民用产品要

  表1-3-2给出E24、E12和E6三个系列的标称值及允许误差。电阻值的标称值应

  将不同颜色的色环涂在电阻器(或电容器)上来表示电阻(电容器)的标称值及允许

  电阻,以自身体积大小来表示功率。在电路图上表示电阻功率时,采用以下符号(图

  结构上分有直滑式、旋转式、带开关式、带紧锁装置式、多连式、多圈式、微调式和

  无接触式等多种形式;从材料上分有碳膜、合成膜、有机导电体、金属玻璃釉和合金

  电阻丝等多种电阻体材料。碳膜电位器是较常用的一种。电位器在旋转时,其相应的

  快),它普遍使用在音量调节电路里。由于人耳对声音响度的听觉特性是接近于对数

  关系的,当音量从零开始逐渐变大的一段过程中,人耳对音量变化的听觉最灵敏,当

  音量大到一定程度后,人耳听觉逐渐变迟钝。所以音量调整一般采用指数式电位器,

  慢),这种方式多用于仪器设备的特殊调节。在电视机中采用这种电位器调整黑白对

  它是一种电阻值随外界光照强弱(明暗)变化而变化的元件,光越强阻值越小,光

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  挡测量在不同的光照下光敏电阻的阻值:将光敏电阻从较暗的抽屉里移到阳光下或灯

  光上,万用表读数将会发生变化。在完全黑暗处,光敏电阻的阻值可达几兆欧以上(万

  用表指示电阻为无穷大,即指针不动),而在较强光线下,阻值可降到几千欧甚至1

  开关自动控制的,其中一个重要的元器件就是光敏电阻(或者是光敏三级管,一种功

  能相似的带放大作用的半导体元件)。光敏电阻是在陶瓷基座上沉积一层硫化镉()

  很敏感,当照度增加时,电阻率急剧减小,并在一定条件下,照度和电阻率可呈现线

  性关系。在完全无光照时,光敏电阻也会呈现一定的电阻值,称为暗电阻,而光照时

  的电阻称为光电阻。对光敏电阻,暗电阻约几兆欧姆,而光电阻可小到几百欧姆。

  对可见的光敏感,输出信号较大,价格便宜,抗噪声能力比光敏二极管强,但响应速

  度较慢。表1-3-5列出了几种光敏电阻的参数,其中峰值波长指光谱响应中最敏

  感的波长值;响应时间指光敏电阻两端加电压后,从受光照开始,电阻中的光电流从

  0 增加到正常电流值的 所经历的时间 ,遮光后,光电流从正常值衰减到 时

  量、火灾报警、红外探测及稳压、稳幅等方面,是自动控制设备中重要元件。热敏电

  阻按其结构分为直热式和旁热式两大类。直热敏式热敏电阻一般是用锰、镁、钴、镍

  高温烧结后,再烧制附银电极,焊接引线而成。加热电流直接通过电阻体。旁热式热

  敏电阻由电阻体和加热器构成。电阻体旁装有金属丝绕制的加热器(加热线圈),二者

  紧耦合在一起,但又彼此绝缘。电阻体和加热器密封在内部抽成高真空玻璃外壳中,

  引出电极。加热器通过加热电流时,电阻体周围温度变化,导致阻值改变。按电阻温

  系数电阻的阻值随温度升高而急剧减小。后者应用较为广泛。此外,热敏电阻由于具

  有热敏特性,其电压和电流之间不再保持线性关系,成为一种非线 电阻器的测试方法

  (1)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,应根据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。根据电阻误差等级

  不同。读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超

  注意:测试时,特别是在测几十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

  元件对测试产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但

  (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普通固定电阻完全

  (3)熔断电阻器的检测。在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可根据经验作出

  定值很多倍所致;如果其表面无任何痕迹而开路,则表明流过的电流刚好等于或稍大

  于其额定熔断值。对于表面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断,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,表明电阻

  变值,也不宜再使用。在维修实践中发现,也有少数熔断电阻器在电路中被击穿短路

  (4)电位器的检测。检查电位器时,首先要转动旋柄,看看旋柄转动是否平滑,

  开关是否灵活,开关通、断时“喀哒”声是否清脆,并听一听电位器内部接触点和电阻

  体摩擦的声音,如有“沙沙”声,说明质量不好。用万用表测试时,先根据被测电位器

  ①、用万用表的欧姆挡测“1”、“2”两端,其读数应为电位器的标称阻值,如万

  ②、检测电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的欧姆档测“1”、

  “2”(或“2”、“3”)两端,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,电阻值应逐渐增大,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称值。如万用表的指针在电位器

  (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

  ①、常温检测(室内温度接近25 度);将两表笔接触PTC 热敏电阻的两引脚测出

  其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω 内即为正常。实际阻值若与标称

  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否随

  温度的升高而增大,如是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不

  能继续使用。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,以防

  用万用表测量NTC 热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据NTC 热

  敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出Rt 的实际值。但因NTC 热敏电阻对

  A、 Rt 是生产厂家在环境温度为25 度时所测得的,所以用万用表测量Rt 时,亦

  C、 注意正确操作。测试时,不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试

  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,同时用温度计测出此时热敏电阻RT 表面的平均温度t2 再进行计算。

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  (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,否则,说明漏电流大。若所测电阻很小,说明压敏电阻

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  阻值接近无穷大。此值越大说明光敏电阻性能越好。若此值很小或接近为零,说明光

  ②、将一光源对准光敏电阻的透光窗口,此时万用表的指针应有较大幅度的摆动,

  阻值明显减小。此值越小说明光敏电阻性能越好。若此值很大甚至无穷大,表明光敏

  使其间断受光,此时万用表指针应随黑纸片的晃动而左右摆动。如果万用表指针始终

  常简称其为电容,用字母 表示。顾名思义,电容器就是“储存电荷的容器”。尽管电

  容器品种繁多,但它们的基本结构和原理是相同的。两片相距很近的金属中间被某物

  质(固体、气体或液体)所隔开,就构成了电容器。两片金属称为极板,中间的物质叫

  做介质。电容器也分为容量固定的与容量可变的。但常见的是固定容量的电容,最多

  多,常用的电容单位有微法( )、纳法( )和皮法( )(皮法又称微微法)等,它们的

  波器,平滑输出脉动信号。小容量的电容,通常在高频电路中使用,如收音机、发射

  机和振荡器中。大容量的电容往往是作滤波和存储电荷用。而且还有一个特点,一般

  比如独石电容、涤纶电容、小容量的云母电容等。电解电容有个铝壳,里面充满了电

  解质,并引出两个电极,作为正(+)、负(-)极,与其它电容器不同,它们在电路中的

  两个引脚间仍然会有残留电压(可以用万用表观察),我们说电容器储存了电荷。电容

  器极板间建立起电压,积蓄起电能,这个过程称为电容器的充电。充好电的电容器两

  二极管还会继续亮一会儿,然后逐渐熄灭,就是因为里面的电容事先存储了电能,然

  器是不能通过直流电的,在电路中起着“隔直流”的作用。电路中,电容器常被用作耦

  合、旁路、滤波等,都是利用它“通交流,隔直流”的特性。交流电不仅方向往复交变,

  它的大小也在按规律变化。电容器接在交流电源上,电容器连续地充电、放电,电路

  电容量固定的电容器叫做固定电容器。根据介质的不同可分为陶瓷、云母、纸质、

  陶瓷电容器是用高介电常数的电容器陶瓷(钛酸钡一氧化钛)挤压成圆管、圆片或

  圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷

  的电容器,使用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。低频瓷介电容

  器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场

  料,叠合后一次绕结成一块不可分割的整体,外面再用树脂包封而成,它是一种小体

  积、大容量、高可靠和耐高温的新型电容器,高介电常数的低频独石电容器也具有稳

  用真空蒸发法或烧渗法镀上银层而成,由于消除了空气间隙,温度系数大为下降,电

  容稳定性也比箔片式高。云母电容器广泛应用在高频电器中,并可用作标准电容器。

  再以银层电极经烧结而成“独石”结构。玻璃釉电容器的性能可与云母电容器媲美,能

  为非密封型,仅用地蜡、石蜡和氯化二苯基等浸渍封闭,容易老化,稳定性较差,易

  受湿度影响,受潮后绝缘电阻降低,大气压力对它也有影响。电容器芯置于金属或陶

  瓷管内加以密封的纸质电容器质量较好,外界气候条件的影响极小,可在相对湿度达

  仅为普通纸质电容器的 左右,主要特点是具有“自恢复”作用,即在击穿后能“自

  薄膜电容器的结构与纸质电容器相似,但用聚脂、聚苯乙烯等低损耗塑材作介质。

  聚苯乙烯电容器性能优良,低频电路中可作耦合电容器使用。还适用于 时间常数

  电路,因为它的介电吸收作用极微而放电快。耐高温薄膜电容器有涤纶电容器、聚四

  用作旁路和隔直流等,以代替纸介电容器。聚碳酸脂电容器的电性能优于涤纶电容器,

  聚丙烯电容器( )的电性能与聚苯乙烯电容器相似,但单位体积电容量较大,能

  于在高频和低温下应用,不宜使用在25 kHz 以上频率,通常作低频旁路\耦合和电源滤

  用烧结的钽块作正极,电解质使用固体二氧化锰,它们具有一系列优点,如温度特

  性、频率特性和可能性均优于普通电解电容器,特别是漏电流极小,贮存性良好,寿

  命长,而且体积小,单位体积下能得到最大的电容电压乘积,适于超小型高可靠机件

  线绕瓷介微调电容器是拆铜丝(外电极)来变动电容量的,因此电容量只能变小,

  某一个值。可变电容器分为波膜介质和空气介质两种形式。常用于耦合及调谐电路中,

  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

  (2)、10PF~0.01μF 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。

  (3)、对于0.01μF 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

  (1)、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

  (2)、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。此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。

  实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百kΩ 以上,否则,将不能正常工

  作。在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部

  (3)、对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以

  判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测