检测原理:根据二极管的单向导电性这一特点性能好的二极管,其正向电阻小,反向电阻大;这两个数值相差越大越好。若相差不多说明二极管的性能不好或已经损坏。
测量时,选用万用表的“欧姆”挡。一般用r x100或r xlk挡,而不用rx1或r x10k挡。因为rxl挡的电流太大,容易烧坏二极管,r xlok挡的内电压太大,易击穿二极管.
测量方法:将两表棒分别接在二极管的两个电极上,读出测量的阻值;然后将表棒对换再测量一次,记下第二次阻值。若两次阻值相差很大,说明该二极管性能好;并根据测量电阻小的那次的表棒接法(称之为正向连接),判断出与黑表棒连接的是二极管的正极,与红表棒连接的是二极管的负极。因为万用表的内电源的正极与万用表的“—”插孔连通,内电源的负极与万用表的“+”插孔连通。
如果两次测量的阻值都很小,说明二极管已经击穿;如果两次测量的阻值都很大,说明二极管内部已经断路:两次测量的阻值相差不大,说明二极管性能欠佳。在这一些状况下,二极管就不可以使用了。
必须指出:由于二极管的伏安特性是非线性的,用万用表的不同电阻挡测量二极管的电阻时,会得出不同的电阻值;实际使用时,流过二极管的电流会较大,因而二极管呈现的电阻值会更小些。
①稳压二极管。稳压二极管是一种工作在反向击穿区、具有稳定电压作用的二极管。其极性与性能好坏的测量与普通二极管的测量方法相似,不同之处在于:当使用万用表的rxlk挡测量二极管时,测得其反向电阻是很大的,此时,将万用表转换到rx10k档,假如慢慢的出现万用表指针向右偏转较大角度,即反向电阻值减小很多的情况,则该二极管为稳压二极管;如果反向电阻基本不变,说明该二极管是普通二极管,而不是稳压二极管。 稳压二极管的测量原理是:万用表rxlk挡的内电池电压较小,通常不会使普通二极管和稳压二极管击穿,所以测出的反向电阻都很大。当万用表转换到rx10k挡时,万用表内电池电压变得很大,使稳压二极管出现反向击穿现象,所以其反向电阻下降很多,由于普通二极管的反向击穿电压比稳压二极管高得多,因而普通二极管不击穿,其反向电阻仍然很大。
②发光二极管led(light emitting diode)。发光二极管是一种将电能转换成光能的特殊二极管,是一种新型的冷光源,常用于设备的电平指示、模拟显示等场合。它常采用砷化嫁、磷化嫁等化合物半导体制成。发光二极管的发光颜色主要根据所用半导体的材料,可以发出红、橙、黄、绿等四种可见光。发光二极管的外壳是透明的,外壳的颜色表示了它的发光颜色。 发光二极管工作在正向区域,其正向导通(开启)工作电压高于普通二极管。外加正向电压越大,led发光越亮,但使用中应注意,外加正向电压不能使发光二极管超过其最大工作电流,以免烧坏管子。 对发光二极管的检测的新方法主要是采用万用表的rx10k挡,其测量方法及对其性能的好坏判断与普通二极管相同。但发光二极管的正向、反向电阻均比普通二极管大得多。在测量发光二极管的正向电阻时,能够正常的看到该二极管有微微的发光现象。
③光电二极管。光电二极管又称为光敏二极管,它是一种将光能转换为电能的特殊二极管,其管壳上有一个嵌着玻璃的窗口,以便于接受光线。光电二极管工作在反向工作区。无光照时,光电二极管与普通二极管一样,反向电流很小(一般小于o.1ua),光电管的反向电阻很大(几十兆欧以上);有光照时,反向电流显著增加,反向电阻显而易见地下降(几千欧到几十千欧),即反向电流(称为光电流)与光照成正比。 光电二极管可用于光的测量,可当做一种能源(光电池)。它作为件大范围的应用于光电控制管理系统中。 光电二极管的检测的新方法与普通二极管基本相同。不同之处是:有光照和无光照两种情况下,反向电阻相差很大:若测量结果相差不大,说明该光电二极管已损坏或该二极管不是发光二极管。
在 电子元件 中, 二极管 大家都不陌生,二极管是半导体 电子 电路中最常见,且最常用的元件。二极管虽小,但在半导体行业中起到了举足轻重的作用。按照二极管用途来分,分为普通二极管和特殊二极管。普通二极管又分为 整流二极管 、 检波二极管 和开关二极管,也是最常用的。在半导体电路中,普通二极管经常会出现各种各样的问题,下面我们就来介绍一下普通二极管的两种检测的新方法。 一、用指针式万用表测量 普通二极管的检测是根据二极管的单向导电性,经过测量二极管的正、反向 电阻 ,可方便地判断二极管的好坏。一般将万用表拨到RX1k档,用黑表笔接二极管的正极,红表笔接二极管的负极,称为正向测量,正向测量所得的阻值称为正向电阻,如图1所示,图
方法详解 /
同步电动机损坏以后,一般较难买到同型号的来更换,因此,自行检修很有必要。 (1)同步电动机的检测的新方法。同步电动机故障多半发生在定子绕组。绕组若发生断路或短路,电动机就会因无交变磁场而不能运转,或者虽有磁场但转速极慢且无力。 检查时,先用万用表R×10k挡测量电动机引线脚两端。若电阻值为∞,则定子断路;若电阻明显低于正常值(27~29kΩ),则说明定子烧毁或严重短路。 (2)电动机的拆卸方法。用管钳夹住电动机后壳,夹时切勿过紧以免外壳变形。用铜棒撞击电动机前壳框边,使前、后壳分离,取出线圈骨架,然后用指甲插入骨架的缝隙中,撬开保护罩,进而取出损坏的线)电动机绕组烧毁故障的修理方法。如果电动机绕组烧毁或严重短路,
晶体二极管有正负两个电极,且正向电阻小,反向电阻大。利用这一特点,可用万用表的电阻档,大致测量出二极管的好坏和极性。 1、二极管好坏的判别 用万用表测量小功率二极管时,需把万用表的旋钮拨到电阻挡Rx100或Rx1k档。然后用两根表笔测量二极管的正、反向电阻值。一般二极管的正向电阻约为几十到几百欧,反向电阻约为几十千欧到几百千欧,如下图所示。 一般希望正、反向电阻相差越大越好,两者相差越大,就表明二极管的单向导电特性越好。若测得管子的正反向电阻值相近,表示管子已坏。若正反向电阻值都很小或为零,则表示管子已被击穿,两电极已短路;若正反向电阻都很大,则说明管子内部已断路。以上两种情况均说明被测二极管已损坏,不可以使用。 2、二
如何判别驻极体话筒的极性 驻极体话筒体积小,结构相对比较简单,电声性能好,价格低,应用十分普遍。驻极体话筒的内部结构如图所示。由声电转换系统和场效应管两部分所组成。它的电路的接法有两种:源极输出和漏极输出。源极输出有三根引出线,漏极D接电源正极,源极S 经电阻接地,再经一电容作信号输出;漏极输出有两根引出线,漏极D经一电阻接至电源正极,再经一电容作信号输出,源极S直接接地。所以,在使用驻极体话筒之前首先要对其进行极性的判别。 由图中所示的基本结构可知,在场效应管的栅极与源极之间接有一只二极管,因而可利用二极管的正反向电阻特性来判别驻极体话筒的漏极D和源极S。 将万用表拨至R×1kΩ档,黑表笔接任一极,红表笔接另一极。再对调两
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布推出用于伺服电机和可编程逻辑控制器的高速光电耦合器“TLP2391”,该光电耦合器适用于正和负LED电流。批量生产定于12月开始。 可编程逻辑控制器应用接受以下两种不同极性输入中的一种:漏型逻辑输入和源型逻辑输入。通过结合两个反向并联的LED,“TLP2391”同时支持漏型逻辑和源型逻辑,因而无需使用桥接电路。该产品支持10Mbps高速通信—这一速度达到其他东芝双输入光电耦合器1的两倍,可应用于工业应用的通信接口。该集成电路的2.3mA低输入电流驱动(@VCC=3.3V)和1mA低供电电流有助于节能。 应用 可编程逻辑控制器、伺服电机和工业自动化设备 新产品的主要特
在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。如果是变频器发生故障,如何去判断是哪一部分问题,在这里为大家推荐使用万用表检测变频器故障的方法! 一、静态测试 1、测试整流电路找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端,重复以上步骤,都应得到相同结果。如果有以下结果,可以判定电路已出现异常, A、阻值三相不平衡,可以说明整流桥故障。 B、红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥故障或
可控硅极性和好坏可以用指针或数字万用表进行判断,下面学习网小编分别介绍这两种万用表在可控硅极性和好坏测量过程中的使用方法。 1、使用指针万用表检查可控硅极性和好坏方法 根据pn结原理,可控硅三个极之间的电阻值,可用欧姆挡“r×10”或“r×100”挡测量来判别好坏。可控硅的控制极g与阴极k之间是一个pn结,在一般的情况下,它的正向电阻在几十欧到几百欧之间,一般反向电阻比正向电阻要大。有时测得控制极反向电阻较小,不一定说明控制极特性差,主要应看其是不是满足pn结的特点。 2、使用数字万用表检查可控硅极性和好坏方法 判断可控硅的电极数字万用表拨至挡,红表笔接某一电极,黑表笔分别接触另外两个电极。如果其中有一次显示电压为零点几伏,则
电力变压器线圈的一次侧和二次侧之间有着极性关系,若有几个线圈或几个变压器进行组合,都必须了解到其极性,才可以正确运用。对于两线圈的变压器来说,若在任意瞬间在其内感应的电势都具有同方向,则称它为同极性或减极性,否则为加极性。变压器联结组是变压器的重要参数之一,是变压器并联运行的重要条件,在很多情况下都有必要进行测量。 一、变压器极性组别和电压比试验的目的和意义 在变压器空载运行的条件下,高压绕组的电压 和低压绕组的电压 之比称为变压器的变压比: 电压比一般按线电压计算,它是变压器的一个重要的性能指标,测量变压器变比的目的是: (1)保证绕组各个分接的电压比在技术允许的范围以内; (2)检查绕组匝数的正确性; (3)判定绕组各分接的引线
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