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电阻器故障在路检测示意图 (2)保险丝电阻 若发现保险丝电阻器表面发黑或烧焦,可断定是其负荷过重,通过它的电流超过额定值很多倍所致; 对于表面无任何痕迹的保险丝电阻器好坏的判断,可借助万用表R×1档来测量,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,已不宜再使用。 (3)电位器 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。 用万用表的欧姆档测“1”、“3”两端,其读数应为电位器的标称阻值,如万用表的指针不动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。 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。如万用表的指针在电位器的轴柄转动过程中有跳动现象,说明活动触点有接触不良的故障。 (4)热敏电阻 检测时,用万用表R×1档,具体可分两步操作: 一是常温检测: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。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。 二是加温检测:将一热源靠近热敏电阻对其加热,同时用万用表检测其电阻值是否随温度的升高而变化,其中正温度系数热敏电阻随温度的升高而增大,而负温度系数热敏电阻随温度的升高而减小,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。 (5)压敏电阻 用万用表的R×1K档测量压敏电阻两引脚之间的正、反向电阻应均为无穷大;否则,说明漏电流大。若所测电阻很小,说明压敏电阻已损坏,不能使用。 (6)光敏电阻 用一黑纸片将光敏电阻的透光窗口遮住,此时万用表的指针基本保持不动,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,说明光敏电阻已烧穿损坏,不能再继续使用。 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,表明光敏电阻内部开路损坏,不能再继续使用。 (1)普通电容器 检测10pF以下的小电容器。测量时,可选用万用表R×10K档,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值为一固定值,则说明电容漏电损坏或内部击穿。 对于0.01μF以上的固定电容,可用万用表的R×10K档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 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角度(对于同一电阻档,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断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。 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。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。(一般引脚长的为正极或见外壳标记) * 第二讲: 电路的基本元件 内容:1、电阻 2、电感 3、电容 难点:检测(电感放到变压器中去讲) 重点:各元件的作用与特性 为什么要讲这一讲:是电工技术的基础内容 伏 - 安 特性 i u R i u u i 线性电阻 非线性电阻 (一) 无源元件 1. 电阻 R (常用单位:?、k?、M? ) 1.2 电路元件 2.电感 L: u i (单位:H, mH, ?H) 单位电流产生的磁链 线圈 匝数 磁通 电感中电流、电压的关系 当 (直流) 时, 所以,在直流电路中电感相当于短路. u e i + + – – 3.电容 C 单位电压下存储的电荷 (单位:F, ?F, pF) ++ ++ - - - - +q -q u i 电容符号 有极性 无极性 + _ 电容上电流、电压的关系 当 (直流) 时, 所以,在直流电路中电容相当于断路(开路) u i C 无源元件小结 理想元件的特性 (u 与 i 的关系) L C R U R1 R2 L C R1 U R2 U为直流电压时,以上电路等效为 注意 L、C 在不同电路中的作用
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