可调电阻封装B4K7如何在电路中连接使用!

可调电阻-供应松下贴片可调电位器可调电阻EVM3ESX50BQ5/470K 品牌:松下panasonic 标称阻值:470K 容许偏差:20% 最高工作电压:50 外形尺寸:3*3-买卖IC网
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可调电阻的详细信息
松下进口原装3×3贴片可调
精度 :可调范围正负25%
规格:宽3.1mm×长3.8mm×厚1.62mm
功率:0.125W
2×2 mm& 3×3mm贴片可调 /可调 ,6mm 直插可调电位器& 100R 1K 10K 100K 1M 200R 2K 20K 200K 220R 2.2K 22K 220K 300R 3K 30K 300K 330R 3.3K 33K 330K 500R 5K 50K 500K 470R 4.7K 47K 470K 松下可调100R EVM2NSX80B12 松下可调电阻1K EVM2NSX80B13 松下可调电阻10K EVM2NSX80B14 松下可调电阻100K EVM2NSX80B15 松下可调电阻1M EVM2NSX80B16 松下可调电阻200R EVM2NSX80B22 松下可调电阻2K EVM2NSX80B23 松下可调电阻20K EVM2NSX80B24 松下可调电阻200K EVM2NSX80B25 松下可调电阻300R EVM2NSX80B32 松下可调电阻3K EVM2NSX80B33 松下可调电阻30K EVM2NSX80B34 松下可调电阻300K EVM2NSX80B35 松下可调电阻500R EVM2NSX80B52 松下可调电阻5K EVM2NSX80B53 松下可调电阻50K EVM2NSX80B54 松下可调电阻500K EVM2NSX80B55 松下可调电阻220R EVM2NSX80BE2 松下可调电阻2.2K EVM2NSX80BE3 松下可调电阻22K EVM2NSX80BE4 松下可调电阻220K EVM2NSX80BE5 松下可调电阻330R EVM2NSX80BY2 松下可调电阻3.3K EVM2NSX80BY3 松下可调电阻33K EVM2NSX80BY4 松下可调电阻330K EVM2NSX80BY5 松下可调电阻100R EVM3YSX50B12 松下可调电阻1K EVM3YSX50B13 松下可调电阻10K EVM3YSX50B14 松下可调电阻100K EVM3YSX50B15 松下可调电阻1M EVM3YSX50B16 松下可调电阻200R EVM3YSX50B22 松下可调电阻2K EVM3YSX50B23 松下可调电阻20K EVM3YSX50B24 松下可调电阻200K EVM3YSX50B25 松下可调电阻300R EVM3YSX50B32 松下可调电阻3K EVM3YSX50B33 松下可调电阻30K EVM3YSX50B34 松下可调电阻300K EVM3YSX50B35 松下可调电阻500R EVM3YSX50B52 松下可调电阻5K EVM3YSX50B53 松下可调电阻50K EVM3YSX50B54 松下可调电阻500K EVM3YSX50B55 松下可调电阻220R EVM3YSX50BE2 松下可调电阻2.2K EVM3YSX50BE3 松下可调电阻22K EVM3YSX50BE4 松下可调电阻220K EVM3YSX50BE5 松下可调电阻330R EVM3YSX50BY2 松下可调电阻3.3K EVM3YSX50BY3 松下可调电阻33K EVM3YSX50BY4 松下可调电阻330K EVM3YSX50BY5 松下可调电阻470R EVM3YSX50BQ2 松下可调电阻4.7K EVM3YSX50BQ3 松下可调电阻47K EVM3YSX50BQ4 松下可调电阻470K EVM3YSX50BQ5 松下可调电阻150K EVM3YSX50BC6 松下可调电阻100R EVM3ESX50B12 松下可调电阻1K EVM3ESX50B13 松下可调电阻10K EVM3ESX50B14 松下可调电阻100K EVM3ESX50B15 松下可调电阻1M EVM3ESX50B16 松下可调电阻200R EVM3ESX50B22 松下可调电阻2K EVM3ESX50B23 松下可调电阻20K EVM3ESX50B24 松下可调电阻200K EVM3ESX50B25 松下可调电阻300R EVM3ESX50B32 松下可调电阻3K EVM3ESX50B33 松下可调电阻30K EVM3ESX50B34 松下可调电阻300K EVM3ESX50B35 松下可调电阻500R EVM3ESX50B52 松下可调电阻5K EVM3ESX50B53 松下可调电阻50K EVM3ESX50B54 松下可调电阻500K EVM3ESX50B55 松下可调电阻220R EVM3ESX50BE2 松下可调电阻2.2K EVM3ESX50BE3 松下可调电阻22K EVM3ESX50BE4 松下可调电阻220K EVM3ESX50BE5 松下可调电阻330R EVM3ESX50BY2 松下可调电阻3.3K EVM3ESX50BY3 松下可调电阻33K EVM3ESX50BY4 松下可调电阻330K EVM3ESX50BY5 松下可调电阻470R EVM3ESX50BQ2 松下可调电阻4.7K EVM3ESX50BQ3 松下可调电阻47K EVM3ESX50BQ4 松下可调电阻470K EVM3ESX50BQ5 松下可调电阻150K EVM3ESX50BC6 松下可调电阻100R EVND8AA03B12 松下可调电阻1K EVND8AA03B13 松下可调电阻10K EVND8AA03B14 松下可调电阻100K EVND8AA03B15 松下可调电阻1M EVND8AA03B16 松下可调电阻200R EVND8AA03B22 松下可调电阻2K EVND8AA03B23 松下可调电阻20K EVND8AA03B24 松下可调电阻200K EVND8AA03B25 松下可调电阻300R EVND8AA03B32 松下可调电阻3K EVND8AA03B33 松下可调电阻30K EVND8AA03B34 松下可调电阻300K EVND8AA03B35 松下可调电阻500R EVND8AA03B52 松下可调电阻5K EVND8AA03B53 松下可调电阻50K EVND8AA03B54 松下可调电阻500K EVND8AA03B55 松下可调电阻100R EVND2AA03B12 松下可调电阻1K EVND2AA03B13 松下可调电阻10K EVND2AA03B14 松下可调电阻100K EVND2AA03B15 松下可调电阻1M EVND2AA03B16 松下可调电阻200R EVND2AA03B22 松下可调电阻2K EVND2AA03B23 松下可调电阻20K EVND2AA03B24 松下可调电阻200K EVND2AA03B25 松下可调电阻300R EVND2AA03B32 松下可调电阻3K EVND2AA03B33 松下可调电阻30K EVND2AA03B34 松下可调电阻300K EVND2AA03B35 松下可调电阻500R EVND2AA03B52 松下可调电阻5K EVND2AA03B53 松下可调电阻50K EVND2AA03B54 松下可调电阻500K EVND2AA03B55 韩国和成可调3P CVC03A030& 韩国和成可调6P CVC03A060& 韩国和成可调电容10P CVC03E100& 韩国和成可调电容20P CVC03G200& 韩国和成可调电容30P CVC03G300 松下可调电容3P ECRKN003A61X 松下可调电容6P ECRKN006A61X 松下可调电容10P ECRKN010C61X 松下可调电容20P ECRKN020E61X 松下可调电容30P ECRKN030G61X 村田可调电容3P TZC3Z030A110R00& 村田可调电容6P TZC3Z060A110R00& 村田可调电容10P TZC3R100A110R00 村田可调电容20P TZC3P200A110R00& 村田可调电容30P TZC3P300A110R00 世华可调电容3P STC3M03-T1 世华可调电容60 STC3M06-T1 世华可调电容10P STC3M10-T1& 世华可调电容20P STC3M20-T1 世华可调电容30P STC3M30-T1& 参佑可调电容3P CTC03A030& 参佑可调电容6P CTC03A060& 参佑可调电容10P CTC03E100& 参佑可调电容20P CTC03G200& 参佑可调电容30P CTC03G300 帝国NOBLE可调电阻100R TMC3KJ-B100-TR 帝国NOBLE可调电阻1K TMC3KJ-B1K-TR 帝国NOBLE可调电阻10K TMC3KJ-B10K-TR 帝国NOBLE可调电阻100K TMC3KJ-B100K-TR 帝国NOBLE可调电阻1M TMC3KJ-B1M-TR 帝国NOBLE可调电阻200R TMC3KJ-B200-TR 帝国NOBLE可调电阻2K TMC3KJ-B2K-TR 帝国NOBLE可调电阻20K TMC3KJ-B20K-TR 帝国NOBLE可调电阻200K TMC3KJ-B200K-TR 帝国NOBLE可调电阻300R TMC3KJ-B300-TR 帝国NOBLE可调电阻3K TMC3KJ-B3K-TR 帝国NOBLE可调电阻30K TMC3KJ-B30K-TR 帝国NOBLE可调电阻300K TMC3KJ-B300K-TR 帝国NOBLE可调电阻330R TMC3KJ-B330-TR 帝国NOBLE可调电阻3.3K TMC3KJ-B3K3-TR 帝国NOBLE可调电阻33K TMC3KJ-B33K-TR 帝国NOBLE可调电阻330K TMC3KJ-B330K-TR 帝国NOBLE可调电阻470R TMC3KJ-B470-TR 帝国NOBLE可调电阻4.7K TMC3KJ-B4K7-TR 帝国NOBLE可调电阻47K TMC3KJ-B47K-TR 帝国NOBLE可调电阻470K TMC3KJ-B470K-TR 帝国NOBLE可调电阻500R TMC3KJ-B500-TR 帝国NOBLE可调电阻5K TMC3KJ-B5K-TR 帝国NOBLE可调电阻50K TMC3KJ-B50K-TR 帝国NOBLE可调电阻500K TMC3KJ-B500K-TR 帝国NOBLE可调电阻150K TMC3KJ-B150K-TR
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可调电阻的相关产品
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帝国可调电阻TMC3KJ-B1M-TR
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公司主营:钽电容、瓷片电容、电阻、二三极管、电感、磁珠、集成IC等贴片电子元件。销售品牌:...
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为什么不能用万用表电阻档测电压?应当怎么避免
提问者采纳
流过电流大小表现在指针刻盘(或数字显示),这种情况下表档位错了就容易造成很严重的问题。这个问题没有办法避免的。而测量电压档是利用外界电压、电压比较高的时候要特别注意,特别在大电流,流过电流大小表现在指针刻盘(或数字显示),只能每次使用前先检查清楚,我使用万用表快20年了,也偶然会弄错,依据元件对电流的阻流原理,依据所测元件对电流的阻流原理电阻档是利用表自带电池
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测量电压超压,就极易烧坏电表、超流,就可测量出电阻值,最好将档位旋至交流电压最高档,使电流通过被测电阻,同时串接一节电池,避免因使用不当而损坏1,根据电流的大小。、在表头上并联和串联适当的电阻。2、万用表不用时
一、指针表和数字表的选用:   1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。   2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R×1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R×10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。   3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压微电流的场合甚至无法测准,因为其内阻会对被测电路造成影响(比如在测电视机显像管的加速级电压时测量值会比实际值低很多)。数字表电压档的内阻很大,至少在兆欧级,对被测电路影响很小。但极高的输出阻抗使其易受感应电压的影响,在一些电磁干扰比较强的场合测出的数据可能是虚的。   4、总之,在相对来说大电流高电压的模拟电路测量中适用指针表,比如电视机、音响功放。在低电压小电流的数字电路测量中适用数字表,比如BP机、手机等。不是绝对的,可根据情况选用指针表和数字表。   二、测量技巧(如不作说明,则指用的是指针表):   1、测喇叭、耳机、动圈式话筒:用R×1Ω档,任一表笔接一端,另一表笔点触另一端,正常时会发出清脆响量的“哒”声。如果不响,则是线圈断了,如果响声小而尖,则是有擦圈问题,也不能用。   2、测电容:用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,并注意测量时对于电解电容黑表笔要接电容正极。①、估测微波法级电容容量的大小:可凭经验或参照相同容量的标准电容,根据指针摆动的最大幅度来判定。所参照的电容不必耐压值也一样,只要容量相同即可,例如估测一个100μF/250V的电容可用一个100μF/25V的电容来参照,只要它们指针摆动最大幅度一样,即可断定容量一样。②、估测皮法级电容容量大小:要用R×10kΩ档,但只能测到1000pF以上的电容。对1000pF或稍大一点的电容,只要表针稍有摆动,即可认为容量够了。③、测电容是否漏电:对一千微法以上的电容,可先用R×10Ω档将其快速充电,并初步估测电容容量,然后改到R×1kΩ档继续测一会儿,这时指针不应回返,而应停在或十分接近∞处,否则就是有漏电现象。对一些几十微法以下的定时或振荡电容(比如彩电开关电源的振荡电容),对其漏电特性要求非常高,只要稍有漏电就不能用,这时可在R×1kΩ档充完电后再改用R×10kΩ档继续测量,同样表针应停在∞处而不应回返。   3、在路测二极管、三极管、稳压管好坏:因为在实际电路中,三极管的偏置电阻或二极管、稳压管的周边电阻一般都比较大,大都在几百几千欧姆以上,这样,我们就可以用万用表的R×10Ω或R×1Ω档来在路测量PN结的好坏。在路测量时,用R×10Ω档测PN结应有较明显的正反向特性(如果正反向电阻相差不太明显,可改用R×1Ω档来测),一般正向电阻在R×10Ω档测时表针应指示在200Ω左右,在R×1Ω档测时表针应指示在30Ω左右(根据不同表型可能略有出入)。如果测量结果正向阻值太大或反向阻值太小,都说明这个PN结有问题,这个管子也就有问题了。这种方法对于维修时特别有效,可以非常快速地找出坏管,甚至可以测出尚未完全坏掉但特性变坏的管子。比如当你用小阻值档测量某个PN结正向电阻过大,如果你把它焊下来用常用的R×1kΩ档再测,可能还是正常的,其实这个管子的特性已经变坏了,不能正常工作或不稳定了。   4、测电阻:重要的是要选好量程,当指针指示于1/3~2/3满量程时测量精度最高,读数最准确。要注意的是,在用R×10k电阻档测兆欧级的大阻值电阻时,不可将手指捏在电阻两端,这样人体电阻会使测量结果偏小。 对于常见的进口型号的大功率塑封管,其c极基本都是在中间(我还没见过b在中间的)。中、小功率管有的b极可能在中间。比如常用的9014三极管及其系列的其它型号三极管、2SC1、2N5551等三极管,其b极有的在就中间。当然它们也有c极在中间的。所以在维修更换三极管时,尤其是这些小功率三极管,不可拿来就按原样直接安上,一定要先测一下。
仅用万用表作为检测工具的集成电路的检测方法
--------------------------------------------------------------------------------   编者按:虽说集成电路代换有方,但拆卸毕竟较麻烦。因此,在拆之前应确切判断集成电路是否确实已损坏及损坏的程度,避免盲目拆卸。本文介绍了仅用万用表作为检测工具的不在路和在路检测集成电路的方法和注意事项。文中所述在路检测的四种方法(直流电阻、电压、交流电压和总电流的测量)是业余维修中实用且常用的检测法。这里,也希望大家提供其他实用的(集成电路和元器件)判别检测经验。   一、不在路检测   这种方法是在IC未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的IC进行比较。   二、在路检测   这是一种通过万用表检测IC各引脚在路(IC在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流的检测方法。这种方法克服了代换试验法需要有可代换IC的局限性和拆卸IC的麻烦,是检测IC最常用和实用的方法。   1.在路直流电阻检测法   这是一种用万用表欧姆挡,直接在线路板上测量IC各引脚和外围元件的正反向直流电阻值,并与正常数据相比较,来发现和确定故障的方法。测量时要注意以下三点:   (1)测量前要先断开电源,以免测试时损坏电表和元件。   (2)万用表电阻挡的内部电压不得大于6V,量程最好用R×100或R×1k挡。   (3)测量IC引脚参数时,要注意测量条件,如被测机型、与IC相关的电位器的滑动臂位置等,还要考虑外围电路元件的好坏。   2.直流工作电压测量法   这是一种在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测IC各引脚对地直流电压值,并与正常值相比较,进而压缩故障范围,找出损坏的元件。测量时要注意以下八点:   (1)万用表要有足够大的内阻,至少要大于被测电路电阻的10倍以上,以免造成较大的测量误差。   (2)通常把各电位器旋到中间位置,如果是电视机,信号源要采用标准彩条信号发生器。   (3)表笔或探头要采取防滑措施。因任何瞬间短路都容易损坏IC。可采取如下方法防止表笔滑动:取一段自行车用气门芯套在表笔尖上,并长出表笔尖约0.5mm左右,这既能使表笔尖良好地与被测试点接触,又能有效防止打滑,即使碰上邻近点也不会短路。   (4)当测得某一引脚电压与正常值不符时,应根据该引脚电压对IC正常工作有无重要影响以及其他引脚电压的相应变化进行分析,才能判断IC的好坏。   (5)IC引脚电压会受外围元器件影响。当外围元器件发生漏电、短路、开路或变值时,或外围电路连接的是一个阻值可变的电位器,则电位器滑动臂所处的位置不同,都会使引脚电压发生变化。   (6)若IC各引脚电压正常,则一般认为IC正常;若IC部分引脚电压异常,则应从偏离正常值最大处入手,检查外围元件有无故障,若无故障,则IC很可能损坏。   (7)对于动态接收装置,如电视机,在有无信号时,IC各引脚电压是不同的。如发现引脚电压不该变化的反而变化大,该随信号大小和可调元件不同位置而变化的反而不变化,就可确定IC损坏。   (8)对于多种工作方式的装置,如录像机,在不同工作方式下,IC各引脚电压也是不同的。   3.交流工作电压测量法   为了掌握IC交流信号的变化情况,可以用带有dB插孔的万用表对IC的交流工作电压进行近似测量。检测时万用表置于交流电压挡,正表笔插入dB插孔;对于无dB插孔的万用表,需要在正表笔串接一只0.1~0.5μF隔直电容。该法适用于工作频率比较低的IC,如电视机的视频放大级、场扫描电路等。由于这些电路的固有频率不同,波形不同,所以所测的数据是近似值,只能供参考。   4.总电流测量法   该法是通过检测IC电源进线的总电流,来判断IC好坏的一种方法。由于IC内部绝大多数为直接耦合,IC损坏时(如某一个PN结击穿或开路)会引起后级饱和与截止,使总电流发生变化。所以通过测量总电流的方法可以判断IC的好坏。也可用测量电源通路中电阻的电压降,用欧姆定律计算出总电流值。   以上检测方法,各有利弊,在实际应用中最好将各种方法结合起来,灵活运用。如何借助万用表检测可控硅
--------------------------------------------------------------------------------   可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。单向可控硅有阴极(K)、阳极(A)、控制极(G)。双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成。即其中一只单向硅阳极与另一只阴极相边连,其引出端称T2极,其中一只单向硅阴极与另一只阳极相连,其引出端称T2极,剩下则为控制极(G)。   1、单、双向可控硅的判别:先任测两个极,若正、反测指针均不动(R×1挡),可能是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是T2、T1或T2、G极(对双向可控硅)。若其中有一次测量指示为几十至几百欧,则必为单向可控硅。且红笔所接为K极,黑笔接的为G极,剩下即为A极。若正、反向测批示均为几十至几百欧,则必为双向可控硅。再将旋钮拨至R×1或R×10挡复测,其中必有一次阻值稍大,则稍大的一次红笔接的为G极,黑笔所接为T1极,余下是T2极。   2、性能的差别:将旋钮拨至R×1挡,对于1~6A单向可控硅,红笔接K极,黑笔同时接通G、A极,在保持黑笔不脱离A极状态下断开G极,指针应指示几十欧至一百欧,此时可控硅已被触发,且触发电压低(或触发电流小)。然后瞬时断开A极再接通,指针应退回∞位置,则表明可控硅良好。   对于1~6A双向可控硅,红笔接T1极,黑笔同时接G、T2极,在保证黑笔不脱离T2极的前提下断开G极,指针应指示为几十至一百多欧(视可控硅电流大小、厂家不同而异)。然后将两笔对调,重复上述步骤测一次,指针指示还要比上一次稍大十几至几十欧,则表明可控硅良好,且触发电压(或电流)小。   若保持接通A极或T2极时断开G极,指针立即退回∞位置,则说明可控硅触发电流太大或损坏。可按图2方法进一步测量,对于单向可控硅,闭合开关K,灯应发亮,断开K灯仍不息灭,否则说明可控硅损坏。
  对于双向可控硅,闭合开关K,灯应发亮,断开K,灯应不息灭。然后将电池反接,重复上述步骤,均应是同一结果,才说明是好的。否则说明该器件已损坏。
万用表使用之一二
-------------------------------------------------------------------------------- 万用表的使用的注意事项   (1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。   (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。   (3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。   (4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。   (5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。 欧姆挡的使用   一、选择合适的倍率。在欧姆表测量电阻时,应选适当的倍率,使指针指示在中值附近。最好不使用刻度左边三分之一的部分,这部分刻度密集很差。   二、使用前要调零。   三、不能带电测量。   四、被测电阻不能有并联支路。   五、测量晶体管、电解电容等有极性元件的等效电阻时,必须注意两支笔的极性。   六、用万用表不同倍率的欧姆挡测量非线性元件的等效电阻时,测出电阻值是不相同的。这是由于各挡位的中值电阻和满度电流各不相同所造成的,机械表中,一般倍率越小,测出的阻值越小。 万用表测直流时   一、进行机械调零。   二、选择合适的量程档位。   三、使肜万用表电流挡测量电流时,应将成用表串联在被子测电路中,因为只有串连接才奶使流过电流 表的电流与被测支路电流相同。测量时,应断开被测支路,将万用表红、黑表笔串接在被子断开的两点之间。特别应注意电流抄录能并联接在被子测电路中,这样做是很危险的,极易使万表烧毁。   四、注意被测电量极性。   五、正确使用刻度和读。   六、当选取用直流电流的2.5A挡时,万用表红表笔应插在2.5A测量插孔内,量程开关可以置于直流电流挡的任意量程上。   七、如果被子测的直流电流大于2.5A,则可将2.5A挡扩展为5A挡 。方法很简单,使用者可以在“2.5A”插孔和黑表笔插孔之间接入一支0.24欧姆的电阻 ,这样该挡位就变成了5A电流挡了。接入的0.24A电阻应选取用2W以上的线绕电阻 ,如果功率太小会使之烧毁。
用万用表判断扬声器的正负极   首先,把指针式万用表拨到直流0~5mA挡,然后将两表笔分别接在待测扬声器的两个焊片上。用手轻按扬声器的纸盆,观察万用表指针的摆动方向,若指针正向偏转,则红表笔接的是扬声器负极,黑表笔接的是扬声器正极。反之,红表笔接的是正极,黑表笔接的是负极。 2用万用表判断压电陶瓷的好坏   压电陶瓷是一种人工合成的压电材料。当受到外界压力时,两面会产生电荷,电荷量与压力成正比,这种现象称为压电效应。压电陶瓷具有压电效应,即在外电场作用下,会产生形变,所以压电陶瓷片可用作发声元件。   利用压电陶瓷片的压电效应,可用万用表判断其好坏。   将压电陶瓷片的两极引出两根导线,然后把陶瓷片平放到桌子上,将两根引线分别接至万用表两表笔上,把万用表拨至最小电流挡,然后用铅笔橡皮头轻按陶瓷片,若万用表指针明显摆动,说明陶瓷片完好,否则,说明已损坏。 万用表的使用方法
-------------------------------------------------------------------------------- 一、36V以下的电压为安全电压,在测高于36V直流,25V交流电时,要检查表笔是否可靠接触,是否正确连接,是否绝缘良好等,以免电击。 二、换功能和量程时,表笔应离开测试点,测试时选择正确的功能和量程,谨防误操作。 三、直流电压测量,先将量程开关转至相应的DCV量程上,然后将测试表笔跨接在被测电路上,红表笔所接的该点电压与极性显示在屏幕上。 四、交流电压测量,先将量程开关转至相应的ACV量程上,然后将测试表笔跨接在被测电路上。 五、直流电流测量,先将量程开关转至相应的DCA档位上,然后将仪表串入被测电路上。 六、交流电流测量,先将量程开关转至相应的ACA档位上,然后将仪表串入被测电路上。 七、电阻测量,将量程开关转到相应的电阻量程上,将两表笔跨接在被测电阻上。 八、电容测量,将量程开关转到相应的电容量程上,将测试表笔跨接在被测电容、两端进行测量,必要时注意极性。 九、极管及通断测试,将量程开关置 档。将红表接二极管正极,黑表笔接二极管负极。如测线路的通断时,将表笔连接在待测线路的两端,如蜂鸣器响则电路通,反之电路断开。 十、管放大倍数测量,将量程开关置于hFE档,决定所测晶体管为NPN型或PNP型,将发射极,基极,集电极分别插入相应的孔里。 如何使用万用表
  万用表是电子制作中必备的测试工具。它具有测量电流、电压和电阻等多种功能。   本节将介绍万用表的结构和使用万用表的方法。同学们应努力学会使用万用表。
  一、观察和了解万用表的结构。   万用表种类很多,外形各异,但基本结构和使用方法是相同的。常用万用表的结构和外形见彩页附图。   万用表面板上王要有表头和选择开关。还有欧姆档调零旋钮和表笔插孔。下面介绍各部分的作用:     (一)表头   万用表的表头是灵敏电流计。表头上的表盘印有多种符号,刻度线和数值(如图3-4(B))。符号A一V一Ω表示这只电表是可以测量电流、电压和电阻的多用表。表盘上印有多条刻度线,其中右端标有“Ω”的是电阻刻度线,其右端为零,左端为∞,刻度值分布是不均匀的。符号“-”或“DC”表示直流,“~”或“AC”表示交流,“~”表示交流和直流共用的刻度线。刻度线下的几行数字是与选择开关的不同档位相对应的刻度值。   表头上还设有机械零位调整旋钮,用以校正指针在左端指零位。   (二)选择开关   万用表的选择开关是一个多档位的旋转开关。用来选择测量项目和量程。(如图3一4(B))。一般的万用表测量项目包括:“mA”;直流电流、“V”:直流电压、“V”:交流电压、“Ω”:电阻。每个测量项目又划分为几个不同的量程以供选择。   (三)表笔和表笔插孔   表笔分为红、黑二只。使用时应将红色表笔插入标有“+”号的插孔,黑色表笔插入标有“-”号的插孔。   二、万用表的使用方法   (一)万用表使用前,应做到:   1.万用表水平放置。   2.应检查表针是否停在表盘左端的零位。如有偏离,可用小螺丝刀轻轻转动表头上的机械零位调整旋钮,使表针指零。   3.将表笔按上面要求插入表笔插孔。   4.将选择开关旋到相应的项目和量程上。就可以使用了。   (二)万用表使用后,应做到:   1.拔出表笔。   2.将选择开关旋至“OFF”档,若无此档,应旋至交流电压最大量程档,如“又1000V”档。   3.若长期不用,应将表内电池取出,以防电池电解液渗漏而腐蚀内部电路。
万用表电阻档测电压会把万用表烧掉的。要避免就是平时养成好习惯,测量前要核对,测量完置万用表于交流高压档。
用万用表电阻档测电压会烧坏万用表,测电阻用Ω档,测电压-v档或交流档
万用表的相关知识
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