怎么判断光电二极管 电路在具体电路中的作用啊?

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  定义:导体对电流的阻碍作用就叫导体的电阻。
  电阻(Resistor)是所有电子电路中使用最多的元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生热能。电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。
  电阻都有一定的阻值,它代表这个电阻对电流流动阻挡力的大小。电阻的单位是欧姆,用符号&&O&表示。欧姆是这样定义的:当在一个电阻器的两端加上1伏特的电压时,如果在这个电阻器中有1安培的电流通过,则这个电阻器的阻值为1欧姆。出了欧姆外,电阻的单位还有千欧(K&O,兆欧(M&O)等。
  电阻器的电气性能指标通常有标称阻值,误差与额定功率等。
  它与其它元件一起构成一些功能电路,如RC电路等。电阻是一个线性元件。说它是线性元件,是因为通过实验发现,在一定条件下,流经一个电阻的电流与电阻两端的电压成正比&&即它是符合欧姆定律:I=U/R常见的碳膜电阻或金属膜电阻器在温度恒定,且电压和电流值限制在额定条件之内时,可用线性电阻器来模拟。如果电压或电流值超过规定值,电阻器将因过热而不遵从欧姆定律,甚至还会被烧毁。线性电阻的工作电压与电流的关系如图1所示。 电阻的种类很多,通常分为碳膜电阻,金属电阻,线绕电阻等:它又包含固定电阻与可变电阻,光敏电阻,压敏电阻,热敏电阻等。但不管电阻是什么种类,它都有一个基本的表示字母&R&。
  电阻的单位用欧姆(&O)表示。它包括?&O(欧姆), K&O(千欧), M&O(兆欧)。其换算关系为:
  1M&O=1000K&O , 1K&O=1000&O。
  电阻的阻值标法通常有色环法,数字法。色环法在一般的的电阻上比较常见。由于手机电路中的电阻一般比较小,很少被标上阻值,即使有,一般也采用数字法,即:
  101&&表示100&O的电阻; 102&&表示1K&O的电阻; 103&&表示10K&O的电阻; 104&&表示100K&O的电阻; 105&&表示1M&O的电阻; 106&&表示10M&O的电阻。
  如果一个电阻上标为223,则这个电阻为22K&O。电阻在手机机板上一般的外观示意图如图5所示,其两端为银白色,中间大部分为黑色。
  通常来说,使用万用表可以很容易判断出电阻的好坏:将万用表调节在电阻挡的合适挡位,并将万用表的两个表笔放在电阻的两端,就可以从万用表上读出电阻的阻值。应注意的是,测试电阻时手不能接触到表笔的金属部分。但在实际手机维修中,很少出现电阻损坏,除少数机型的一些电阻外,也很少去关心电阻的阻值。着重注意的是电阻是否虚焊,脱焊
  【1.概念:】
  电阻器(resistor):
  用导体制成具有一定阻值的元件.
  电阻是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关.
  主要职能就是阻碍电流流过 ,应用于限流、分流、降压、分压、负载与电容配合作滤波器及阻匹配等.
  【2.电阻的分类:】
  a.按阻值特性:固定电阻、可调电阻、特种电阻(敏感 电阻) .不能调节的,我们称之为固定电阻,而可以调节的,我们称之为可调电阻.常见的例如收音机音量调节的,主要应用于电压分配的,我们称之为电位器.
  b.按制造材料:碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻等.
  C.按安装方式: 插件电阻、贴片电阻.
  【3.电阻的主要参数:】
  a. 标称阻值:标称在电阻器上的电阻值称为标称值.单位: &O, k&O, M&O.标称值是根据国家制定的标准系列标注的,不是生产者任意标定的. 不是所有阻值的电阻器都存在.
  b.允许误差:电阻器的实际阻值对于标称值的最大允许偏差范围称为允许误差.误差代码:F 、 G 、 J、 K&
  c. 额定功率:指在规定的环境温度下,假设周围空气不流通,在长期连续工作而不损坏或基本不改变电阻器性能的情况下,电阻器上允许的消耗功率.常见的有1/16W 、 1/8W 、 1/4W 、 1/2W 、 1W 、 2W 、 5W 、10W
  【4.阻值和误差的标注方法:】
  a.直标法&将电阻器的主要参数和技术性能用数字或字母直接标注在电阻体上.
  eg: 5.1k &O 5% 5.1k &O J
  b.文字符号法&将文字、数字两者有规律组合起来表示电阻器的主要参数.
  eg: 0.1&O=&O1=0R1, 3.3&O=3&O3=3R3,3K3=3.3K&O
  c.色标法&用不同颜色的色环来表示电阻器的阻值及误差等级.普通电阻一般有4环表示,精密电阻用5环.
  d.贴片电阻标注方法:前两位表示有效数,第三位表示有效值后加零的个数.0-10欧带小数点电阻值表示为XRX,RXX. eg : 471=470&O 105=1M 2R2=2.2&O
  a.四环电阻:
  因表示误差的色环只有金色或银色,色环中的金色或银色环一定是第四环.
  b.五环电阻:
  (1)从阻值范围判断:因为一般电阻范围是0-10M,如果我们读出的阻值超过这个范围,可能是第一环选错了.
  (2)从误差环的颜色判断:表示误差的色环颜色有银、金、紫、蓝、绿、红、棕.如里靠近电阻器端头的色环不是误差颜色,则可确定为第一环.
  【6.普通电阻的选用常识:】
  a.正确选有电阻器的阻值和误差:
  阻值选用:原则是所用电阻器的标称阻值与所需电阻器阻值差值越小越好.
  误差选用:时间常数RC电路所需电阻器的误差尽量小.一般可选5%以内.对退耦电路,反馈电路滤波电路负载电路对误差要求不太高.可10%-20%的电阻器.
  b.注意电阻器的极限参数:
  额定电压:当实际电压超过额定电压时,即便满足功率要求,电阻器也会被击穿损坏.额定功率:所选电阻器的额定功率应大于实际承受功率的两倍以上才能保证电阻器在电路中长期工作的可靠性.
  c.要首选通用型电阻器:
  通用型电阻器种类较多、规格齐全、生产批量大,且阻值范围、外观形状、体积大小都有挑选的余的,便于采购、维修.
  d.根据电路特点选用:
  高频电路:分布参数越小越好,应选用金属膜电阻、金属氧化膜电阻等高频电阻.
  低频电路:绕线电阻、碳膜电阻都适用.功率放大电路、偏置电路、取样电路:电路对稳定性要求比较高,应选温度系数小的电阻器.
  退耦电路、滤波电路: 对阻值变化没有严格要求,任何类电阻器都适用. e.根据电路板大小选用电阻:
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  导读:为了方便大家能够对做出正确的判断,本文总结了、、晶体二极管、稳压二极管、电感、变容二极管、晶体三极管以及场效应晶体管放大器这八种常用的元器件的识别技巧供大家参考,希望通过本文的介绍给大家带来帮助。下面我们就来先来看看电阻的常用识别方法吧。
  一、电阻的常用识别方法
  电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R1表示编号为1的电阻。电阻在电路中的主要作用为:分流、限流、分压、偏置等。
  1、参数识别:电阻的单位为欧姆(Ω),倍率单位有:千欧(KΩ),兆欧(MΩ)等。换算方法是:1兆欧=1000千欧=1000000欧
  电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。
  a、数标法主要用于贴片等小体积的电路,如:472 表示 47×100Ω(即); 104则表示
  b、色环标注法使用最多,现举例如下:四色环电阻 五色环电阻(精密电阻)
  2、电阻的色标位置和倍率关系如下表所示:
  二、电容的常用识别方法
  1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容)。电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。
  电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。
  容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)电话机中常用电容的种类有电解电容、电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等。
  2、识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3 种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。其中:1 法拉=103 毫法=106 微法=109纳法=1012皮法
  容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10
  容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示
  字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=
  数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。
  如:102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 uF
  3、电容容量误差表
  符号 F G J K L M
  允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20% 如:一为表示容量为0. 1 uF、误差为±5%.
  三、晶体二极管的常用识别方法
  晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如: D5表示编号为5的二极管。
  1、作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。电话机里使用的晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如1N4004)、隔离二极管(如1N4148)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、稳压二极管等。
  2、识别方法:二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管外表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。
  3、测试注意事项:用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反。
  4、常用的1N4000系列二极管耐压比较如下:
  型号 1N2 1N4 1N6 1N4007
  耐压(V) 50 100 200 400 600 800 1000
  电流(A) 均为1
  四、稳压二极管的常用识别方法
  稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD5表示编号为5的稳压管。
  1、稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。
  2、故障特点:稳压二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压值不稳定。在这3 种故障中,前一种故障表现出电源电压升高;后2种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定。
  常用稳压二极管的型号及稳压值如下表:
  型号 1N9 1N2 1N4 1N4 1N1 1N4761
  稳压值 3.3V 3.6V 3.9V 4.7V 5.1V 5.6V 6.2V 15V 27V 30V 75V
  五、电感的常用识别方法
  电感在电路中常用“L”加数字表示,如:L6 表示编号为6 的电感。电感是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成。直流可通过线圈,直流电阻就是导线本身的电阻,压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自感电动势,自感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻碍交流的通过,所以电感的特性是通直流阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感在电路中可与电容组成振荡电路。电感一般有直标法和色标法,色标法与电阻类似。如:棕、黑、金、金表示1uH(误差5%)的电感。电感的基本单位为:亨(H) 换算单位有:1H=103mH=106uH.
  六、变容二极管的常用识别方法
  变容二极管是根据普通二极管内部 “PN 结” 的结电容能随外加反向电压的变化而变化这一原理专门设计出来的一种特殊二极管。变容二极管在无绳电话机中主要用在手机或座机的高频调制电路上,实现低频信号调制到高频信号上,并发射出去。在工作状态,变容二极管调制电压一般加到负极上,使变容二极管的内部结电容容量随调制电压的变化而变化。
  变容二极管发生故障,主要表现为漏电或性能变差:
  (1)发生漏电现象时,高频调制电路将不工作或调制性能变差。
  (2)变容性能变差时,高频调制电路的工作不稳定,使调制后的高频信号发送到对方被对方接收后产生失真。出现上述情况之一时,就应该更换同型号的变容二极管。
  七、晶体三极管的常用识别方法
  晶体三极管在电路中常用“Q”加数字表示,如:Q17表示编号为17的三极管。
  1、特点:晶体三极管(简称三极管)是内部含有2 个PN 结,并且具有放大能力的特殊器件。它分NPN 型和PNP型两种类型,这两种类型的三极管从工作特性上可互相弥补,所谓OTL电路中的对管就是由PNP型和NPN型配对使用。
  2、晶体三极管主要用于放大电路中起放大作用,在常见电路中有三种接法。为了便于比较,将晶体管三种接法电路所具有的特点列于下表,供大家参考。
  名称& 共发射极电路 共集电极电路(射极输出器) 共基极电路
  输入阻抗 中(几百欧~几千欧) 大(几十千欧以上) 小(几欧~几十欧)
  输出阻抗 中(几千欧~几十千欧) 小(几欧~几十欧) 大(几十千欧~几百千欧)
  电压放大倍数 大 小(小于1并接近于1) 大
  电流放大倍数 大(几十) 大(几十) 小(小于1并接近于1)
  功率放大倍数 大(约30~40分贝)小(约10分贝) 中(约15~20分贝)
  频率特性 高频差 好 好
  八、场效应晶体管放大器的常用识别方法
  1、场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种电子设备中。尤其用场效管做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很难达到的性能。
  2、场效应管分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的。
  3、场效应管与晶体管的比较
  (1)场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管。
  (2)场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流子,也利用少数载流子导电。被称之为双极型器件。
  (3)有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。
  (4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。
  综上所述,上文介绍的是常用的八种电子元器件的识别方法的总结,希望通过本文的介绍大家能够清晰的辨别这几种常用的电子元器件。
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