斜率电压测量应用.ppt

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4)光电耦合器的识别与检测 光电耦合器是实现光电耦合的基本器件,用于电气隔离、电平转换、级间耦合、开关电路、脉冲放大等电路,实现了“电→光→电”的转换。由1只发光二极管和1只受光控的光敏晶体管(常见为光敏三极管)组成的,发光二极管为输入回路,将电能转换成光能;光敏三极管为输出回路,将光能再转换成电能。外形结构和电气符号如图所示。 光电耦合器可用万用表进行检测。输入部分的检测方法和发光二极管的检测方法相同,输出部分的检测方法与受光器件的类型有关。如果输出部分是光电二极管和光敏三极管,则可按光电二极管、光敏三极管的检测方法进行测量。 光电二极管的正向电阻约为10K左右,用万用表1K档测试。在无光照情况下,反向电阻为∞,说明管子是好的;有光照时,反向电阻随光照强度的增加而减少,阻值可达几KΩ或1KΩ以下,说明此管是好的。若正反向电阻都是无穷大或为零,则表明管子是坏的。 光敏三极管可用万用表R×1K档测试。用黑表笔接c极,红表笔接e极,无光照射时,电阻为∞;有光照射时,阻值减少到几KΩ或1KΩ以下。若将表笔对换,无论有无光照,阻值均为∞。 5)集成电路的识别 集成电路引脚的识别是根据集成块上的圆点、色点(带)、缺角、切口等特殊符号进行的。 圆形封装的集成电路,引脚朝上,从管键开始顺时针读引脚序号。单列直插式的集成电路一般是正面(印有型号商标的一面)背向自己,引脚朝上,以缺角、凹槽或色点作为引脚参考标记,引脚编号顺序一般从左到右排列。双列直插式的集成电路,引脚朝上,将凹槽对准自己,从左边开始顺时针排列。四列式集成电路以缺角、色点作为参考标记,引脚朝上,编号顺序按顺时针排列。3脚稳压集成电路的引脚识别规律是正面背向自己,引脚朝上,从左到右依次为输入端、接地端、输出端。除此之外,也有一些引脚方向排列较为特殊的集成电路,它们主要是为印制电路板的排列对称方便而特别设计的,应引起注意。 集成电路的检测方法一般有:电阻法、电压法和替代法。 (1)电阻法 将万用表置于R×1K或R×100档,检测集成电路各引脚与地的正反向电阻值,与参考值比对后可粗略判断集成电路是否正常。 (2)电压法 用万用表检测集成电路各引脚与地的静态和动态电压值,并与参考值进行比对后可判断集成电路是否工作正常。 (3)替代法 替代法就是用1块好的同型号的集成电路替代原集成电路,通过观察故障现象有无变化来准确判断原集成电路的性能好坏。 用万用表电阻档检测时,以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极。? 二极管工作频率除了可从有关特性表中查阅出外,实用中常常用眼睛观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极管属于高频管,面接触型二极管多为低频管。另外,也可以用万用表R×1K档进行测试,一般正向电阻小于1K的多为高频管。 (2)开关二极管的识别与检测 检测开关二极管的方法与检测普通二极管的方法相同。不同的是这种管子的正向电阻较大。用R×1K电阻档测量,一般正向电阻值为5K~10K,反向电阻值为无穷大。 (3)快速恢复二极管的识别与检测 用万用表检测快速恢复二极管的方法与整流二极管的方法相同。即先用R×1K档检测其单向导电性,一般正向电阻为45K左右,反向电阻为无穷大。 (4)检测双向二极管的识别与检测 将万用表置于R×1K挡,测双向二极管的正、反向电阻值都应为无穷大。若交换表笔进行测量,万用表指针向右摆动,说明被测管有漏电性故障。 (5)高频变阻二极管的识别与检测 高频变阻二极管与普通二极管在外观上的区别是其色标颜色不同,普通二极管的色标颜色一般为黑色,而高频变阻二极管的色标颜色则为浅色。其极性规律与普通二极管相似,即带绿色环的一端为负极,不带绿色环的一端为正极。 正、反向电阻的测量方法与普通二极管相同,当使用500型万用表R×1K档测量时,正常的高频变阻二极管的正向电阻为5K~55K,反向电阻为无穷大。 (6)变容二极管的识别与检测 将万用表置于R×10K档,无论红、黑表笔怎样对调测量,变容二极管的2个引脚间的电阻值均应为无穷大。如果在测量中,发现万用表指针向右有轻微摆动或阻值为零,说明被测变容二极管有漏电故障或已经击穿损坏。对于变容二极管容量消失或内部的开路性故障,用万用表是无法检测判别的。必要时,可用替换法进行检查判断。 (7)单色发光二极管的识别与检测? 在万用表外部附接1节15V干电池,将万用表置R×10或R×100档,用万用表两表笔轮换接触发光二极管的两管脚。若管子性能良好,必定有一次能正常发光,此时黑表笔所接的为正极,红表笔所接的为负极。 发光二极管的正、负极可以通过查看引脚(长脚为正)或内芯结构来识别。对于非低压发光二极管,由于其正向导通电压大于1.8V,而万用表大多用1.5V电池(R×10K档除外),无法使发光二极管导通,测量

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