历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2025年03月10日(星期一)

正在发生

2021年03月10日 | 电子元件怎么检测好坏

2021-03-10 来源:elecfans

1、测整流电桥各脚的极性

万用表置R×1k挡,黑表笔接桥堆的任意引脚,红表笔先后测其余三只脚,如果读数均为无穷大,则黑表笔所接为桥堆的输出正极,如果读数为4~10kΩ,则黑表笔所接引脚为桥堆的输出负极,其余的两引脚为桥堆的交流输入端。


2、判断晶振的好坏

先用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的;若氖泡不亮,则说明晶振损坏。


3、单向晶闸管检测

可用万用表的R×1k或R×100挡测量任意两极之问的正、反向电阻,如果找到一对极的电阻为低阻值(100Ω~lkΩ),则此时黑表笔所接的为控制极,红表笔所接为阴极,另一个极为阳极。晶闸管共有3个PN结,我们可以通过测量PN结正、反向电阻的大小来判别它的好坏。测量控制极(G)与阴极[C)之间的电阻时,如果正、反向电阻均为零或无穷大,表明控制极短路或断路;测量控制极(G)与阳极(A)之间的电阻时,正、反向电阻读数均应很大;{测量阳极(A)与阴极(C)之间的电阻时,正、反向电阻都应很大。


4、双向晶闸管的极性识别

双向晶闸管有主电极1、主电极2和控制极,如果用万用表R×1k挡测量两个主电极之间的电阻,读数应近似无穷大,而控制极与任一个主电极之间的正、反向电阻读数只有几十欧。根据这一特性,我们很容易通过测量电极之间电阻大小,识别出双向晶闸管的控制极。而当黑表笔接主电极1。红表笔接控制极时所测得的正向电阻总是要比反向电阻小一些,据此我们也很容易通过测量电阻大小来识别主电极1和主电极2。

电子元件怎么检测好坏

5、检查发光数码管的好坏

先将万用表置R×10k或R×l00k挡,然后将红表笔与数码管(以共阴数码管为例)的“地”引出端相连,黑表笔依次接数码管其他引出端,七段均应分别发光,否则说明数码管损坏。


6、判别结型场效应管的电极

将万用表置于R×1k挡,用黑表笔接触假定为栅极G的管脚,然后用红表笔分别接触另外两个管脚,若阻值均比较小(5~10Ω),再将红、黑表笔交换测量一次。如阻值均大(∞),说明都是反向电阻(PN结反向),属N沟道管,且黑表笔接触的管脚为栅极G,并说明原先假定是正确的。若再次测量的阻值均很小,说明是正向电阻,属于P沟道场效应管,黑表笔所接的也是栅极G。若不出现上述情况,可以调换红、黑表笔,按上述方法进行测试,直至判断出栅极为止。一般结型场效应管的源极与漏极在制造时是对称的,所以,当栅极G确定以后,对于源极S、漏极D不一定要判别,因为这两个极可以互换使用。源极与漏极之间的电阻为几千欧。


7、测量大容量电容的漏电电阻

用500型万用表置于R×10或R×100挡,待指针指向最大值时,再立即改用R×1k挡测量,指针会在较短时间内稳定,从而读出漏电电阻阻值。


8、判别红外接收头引脚

万用表置R×1k挡,先假设接收头的某脚为接地端,将其与黑表笔相接,用红表笔分别测量另两脚电阻,对比两次所测阻值(一般在4~7kQ范围),电阻较小的一次其红表笔所接为5V电源引脚,另一阻值较大的则为信号引脚。反之,若用红表笔接已知地脚,黑表笔分别测已知电源脚及信号脚,则阻值都在15kΩ以上,阻值小的引脚为5V端,阻值偏大的引脚为信号端。如果测量结果符合上述阻值则可判断该接收头完好。

推荐阅读

史海拾趣

GTM公司的发展小趣事

关于电源反馈控制电路,网友们可能会提出多种问题,这些问题涵盖了其工作原理、设计、应用、故障排查及优化等方面。以下是一些常见问题及其简要回答:

  1. 问题:什么是电源反馈控制电路,它的主要作用是什么?
    回答:电源反馈控制电路是一种通过监测电源输出电压或电流,并将其与设定值进行比较,然后调整电源输出以维持设定值的电路。它的主要作用是确保电源输出的稳定性和准确性,无论负载如何变化,都能保持输出电压或电流在预定范围内。

  2. 问题:电源反馈控制电路有哪些常见的拓扑结构?
    回答:常见的电源反馈控制电路拓扑包括电压模式控制(Voltage Mode Control, VMC)和电流模式控制(Current Mode Control, CMC)。电压模式控制主要关注输出电压的稳定性,而电流模式控制则在电压控制的基础上增加了对输出电流的直接控制,以提高瞬态响应和稳定性。

  3. 问题:如何设计有效的电源反馈控制电路?
    回答:设计有效的电源反馈控制电路需要考虑多个因素,包括选择合适的反馈元件(如电阻、电容、电感)、放大器类型(运算放大器、比较器等)、补偿网络设计(以改善稳定性和响应速度)、以及选择合适的控制策略(如PID控制)。此外,还需要进行仿真和实验验证,以确保设计的电路能够满足性能指标。

  4. 问题:电源反馈控制电路中遇到稳定性问题时应该如何解决?
    回答:遇到稳定性问题时,首先需要检查反馈回路中的元件是否匹配良好,特别是补偿网络的设计是否合理。可以通过调整补偿网络的参数(如增加相位裕度)来改善稳定性。此外,检查控制策略是否适合当前的应用场景,必要时可以更换控制策略或调整控制参数。

  5. 问题:电源反馈控制电路中的噪声问题如何解决?
    回答:噪声问题通常来源于电源本身、外部环境或电路内部元件。解决噪声问题的方法包括使用低噪声的电源元件、增加滤波电路(如LC滤波器)、优化PCB布局以减少电磁干扰、以及采用差分放大器等噪声抑制技术。

  6. 问题:电源反馈控制电路在哪些领域有广泛应用?
    回答:电源反馈控制电路在电子设备的各个领域都有广泛应用,包括但不限于计算机电源、通信设备、工业控制、汽车电子、医疗设备、LED照明等。这些领域对电源的稳定性和效率要求很高,因此电源反馈控制电路成为不可或缺的一部分。

Hei Inc Optoelectronic Division公司的发展小趣事
通过编程MCU来实现定时功能,可以灵活地设置加热时间和加热温度等参数,并实时监测和控制加热过程。MCU还可以与其他传感器和执行器连接,实现更复杂的控制逻辑。
BERNSTEIN公司的发展小趣事

随着工业技术的不断发展,BERNSTEIN公司始终保持着对技术创新的热情。在公司的发展史上,它涉足了几乎所有的重要技术发展的阶段,从电子开关到传感器,再到工业机箱等领域,都取得了显著的成就。尤其是在工业安全技术方面,BERNSTEIN公司凭借其卓越的技术实力和产品质量,成为了行业内的佼佼者。

Dynex公司的发展小趣事

在BERNSTEIN公司的发展过程中,家族传承和企业管理一直是一个重要的主题。Hans-Joachim Bernstein作为Hans Bernstein的长子,在塑造公司的成功故事中发挥了重要作用。在他的管理下,“SpezialFabrik für Schaltkontakte”公司发展成为当今在国际上活跃的技术集团。这家家族企业现已进入第三代,Nicole和Achim Bernstein作为新一代领导人,继续传承着家族的优良传统和企业文化,推动着公司的持续发展。

General Industrial Controls ( GIC )公司的发展小趣事
确保所有元件均为合格产品,无损坏或老化现象。特别是电感器,其载流能力、Q值和工作频率等参数需满足要求。
Ememory Technology Inc公司的发展小趣事

eMemory自1989年成立以来,始终致力于半导体硅智财(IP)的研发与创新。公司凭借其独特的可编程非挥发性内存(NVM)技术,如NeoFuse和NeoPUF,迅速在半导体IP领域崭露头角。eMemory不仅将这些技术应用于自家的芯片产品中,还通过IP授权的方式,与全球众多芯片设计厂商建立了紧密的合作关系,推动了整个电子行业的发展。

问答坊 | AI 解惑

ARM嵌入式平台的VGA接口设计(ADV7120)

大多数嵌入式产品的显示终端都选择LCD,但在某些需要大屏幕显示的应用中,工业级LCD的价格比较昂贵,且现有的大屏幕显示器(包括CRT显示器和LCD显示器)一般都采用统一的15针VGA显示接口.三星公司ARM9芯片S3C2410以其强大的功能和高性价比在目前嵌入式产 ...…

查看全部问答>

求助

朋友们帮我个忙,我急需一份“基于FPGA的数字钟设计”的毕业论文,用VHDL语言,实现的功能有:时分秒显示,准确计时,定时闹钟,时间复位,有一些资料也可以,非常感谢!如果有的话,请发送至我的邮箱xjb415730@126.com…

查看全部问答>

发现函数被多次调用!!!急

我用的单片机是F149,在程序中发现有只用一次的屏幕显示函数被调用多次,请大家给分析一下,我自己认为是TimerA引起的。 我的这段程序是单片机C语言,在运行时发现屏幕显示函数被多次调用,实际我只用了一次。大家给点意思看看是哪里的问题。我自 ...…

查看全部问答>

各位ggjj求助:IAR中修改程序,可是可执行文件没有变化!

我在IAR编译器中,直接修改程序代码,进行编译以后,生成的可执行文件,跟修改之前的一模一样,没有变化。 我整整调试了一晚上了,出现这种问题,好郁闷!!! 这是怎么回事,我该怎么解决???…

查看全部问答>

跨导放大器求助

各位前辈,我是菜鸟,只有14分了,见谅!    下面说我的问题,做了一个电流/电压转换器,PCB如图1所示(4层板),但是用五位半万用表测,总是不对。结构很简单,按照图二的五种形式用五位半万用表测,测量结果如图中文字记述,有什么不对 ...…

查看全部问答>

AM3517 MCBSP2 通讯速率不对

MCBSP2 外接ALC5621 codec IC,在播放音乐时,不能发声,输出仅变成了高电平。 MCBSP2_CLKX 1.536M,MCBSP2_FSX 48K,以下是相关寄存器 配置。 MCBSPLP_PCR_REG配置成下降沿发送数据, CLKXP Transmit Clock Polarity RW 0x0 0x0: Transmit dat ...…

查看全部问答>

基于TLC2543的多路数据采集系统

本设计要求作出一种多路模拟信号采集模块,从多个通道轮流采集数据一次,并将数据保存于记录。本系统采用AT89C52作为控制系统,核心器件采用TI公司的高精度12BIT ,11通道一步采样AD芯片TLC2543。分别从11路采样模拟信号,实现11路数据采集。为了做 ...…

查看全部问答>

[BBB方案提交]基于BBB 的简单频谱仪

实现功能 将音频频谱显示在BBB 的液晶屏上 硬件设计电路 音频采集电路,以及一些信号放大电路 软件设计 使用BBB的AD  将信号前端处理后的信号进行AD 转换,然后使用fftw进行傅里叶变换,根据需要决定是否使用neon指令集和posix线程库 预 ...…

查看全部问答>

【瑞萨R7F0C80212试用】一步一步玩R7F0C80212之第二弹 上电初实验

      根据第一弹的描述,相信大家对于板子的所有套件以及板子的布局已经了如指掌了,既然已经开始拿到板子了,我们就开始来上电试试有什么效果吧。。              开发板 ...…

查看全部问答>

旋转倒立摆分享!!!

这是在国赛前做的,为准备国赛练练手,没做全题 动力用的是57步进;步进电机驱动器是 TB-6560;1000线编码器;F103主控。 使用编码器需要注意的问题:虽然使用编码器能够得到准确的角度信息,基本用不上滤波,可以直接使用,但是对角速度信 ...…

查看全部问答>