元器件的识别和测量

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常用电子元器件的识别与检测

常用电子元器件的识别与检测

______________________________________________________________________________________________________________电子元器件的识别与检测精品资料电阻值大小的基本单位是欧姆(1.2.1根据国家标准电阻和电位器的型号由3部分或4部分组成精品资料贴片式电阻器的型号命名一般由6部分组成1.2.21.电阻在电路中长时间连续工作而不损坏,或不显著改变其性能所允许消耗的最大功率称为电阻的额定功率。

2.标称阻值通常是指电阻体表面上标注的电阻值,简称阻根据国家标准,常用的标称电阻值系列有1.2.3电阻的阻值表示方法主要有以下四种。

1.直标法直标法就是将电阻的阻值用数字和文字符号直接标在电阻体上。

2.文字符号法就是将电阻的标称值和误差用数字和文字符号按一定的规律组合标识在电阻体上。

3.色标法是将电阻的类别及主要技术参数的数值色标电阻(色环电阻)可分为三环、四环、五环三种标法。

快速识别色环电阻的要点是熟记色环所代表的数字含16尾环金银为误差,数字应为色环电阻无论是采用三色环,还是四色环、五色环,三色环电阻的色环表示标称电阻值(允许误差均为20%10102Ω 1.0k20%四色环电阻的色环表示标称值(二位有效数1510315k5%五色环电阻的色环表示标称值(三位有效数275104 2.75M1%一般四色环和五色环电阻表示允许误差的色环4.数码法是在电阻体的表面用三位数字或两位数字加(1)标注为“103”的电阻其阻值为10×103=10kΩR标注法的电阻其电阻值为5.1Ω(3)标注为9R1的电阻其阻值为9.1Ω)四位数字标注法标注为5232 的电阻其阻值为523×102=52.3 KΩ1.2.41.阻值变化特性是电位器的主要参数。

常见的电型)三种形式,三种电位器转角与阻值的变化规律如图1.37所示。

常用电子元器件的识别与检测

常用电子元器件的识别与检测

常用电子元器件的识别与检测
电子元器件是电子设备的基本构成部分,广泛应用于电子产品、信息技术、通讯等领域,因此对于电子元器件的识别与检测是电子产业的基本技能。

下面将根据常见的电子元
器件,介绍其识别与检测方法。

1. 电容器
电容器是常用的电子元器件,常见的有电解电容器和陶瓷电容器。

电解电容器的极性
明显,阳极和阴极可以通过外观识别,用万用表可以测试容值和损耗等参数。

而陶瓷电容
器的极性不明显,对其进行测试需要在检测时注意新旧电容的区别,使用万用表或LCR表
可以测试其容值、Q值等参数。

电阻器是电子电路中常用的电子元件,通常使用万用表测量其电阻值。

需要注意的是,电阻器通常会有一个色环编码,按照编码对其颜色进行判断可以知道电阻值。

此外,电阻
器的品质检测需要检查其温度系数等参数。

3. 二极管
二极管是常用的半导体器件,具有单向导电性。

通过外观和标识可以判断二极管的正
负极,通过万用表可以测试其导通电压和反向电压等参数。

需要注意的是,有些二极管具
有低压降和高压降等不同类型,需要对其类型进行识别。

5. 集成电路
集成电路是电子电路中常用的器件,可以包含多种电子元件。

其品牌、型号、批次等
信息通过外观可以判断,使用万用表进行测试,可以测试其输入电压和输出电压等参数。

此外,还需要注意集成电路的静态和动态特性,比如其工作温度和供电电流等等。

总之,对于以上所介绍的电子元件,识别和检测是电子产业中必不可少的技能,有效
的识别和检测方法可以将故障排查时间缩短,提升生产效率。

常用电子元器件识别与检测

常用电子元器件识别与检测

常用电子元器件识别与检测大家好,我是一名电子工程师,今天我要和大家分享一下关于常用电子元器件的识别与检测。

在我们的日常工作中,电子元器件是非常常见的,但是如何正确地识别和检测它们呢?这就需要我们掌握一定的知识和技巧。

我们需要了解一些基本的电子元器件。

比如说,电阻器、电容器、二极管、晶体管等等。

这些元器件都有各自的特点和用途,我们需要根据实际情况来选择合适的元器件。

我们还需要了解一些基本的测量工具,比如万用表、示波器等等。

这些工具可以帮助我们准确地测量元器件的参数和性能。

接下来,我将从三个方面来介绍常用电子元器件的识别与检测方法。

一、电阻器的识别与检测电阻器是我们最常用的电子元器件之一,它可以用来限制电流的大小。

在识别电阻器时,我们需要看它的外观特征,比如说颜色、形状、尺寸等等。

我们还需要使用万用表来测量电阻器的阻值和功率等参数。

如果测量结果不符合要求,就需要更换电阻器了。

二、电容器的认识与检测电容器是一种能够储存电荷的元器件,它可以用来滤波、耦合、隔直流等。

在认识电容器时,我们需要看它的外观特征,比如说颜色、形状、尺寸等等。

我们还需要了解电容器的类型和参数,比如说容量、电压等级、工作温度等等。

在使用万用表测量电容器时,我们需要先将其充电到一定电压,然后再进行测试。

如果测试结果不符合要求,就需要更换电容器了。

三、二极管和晶体管的认识与检测二极管和晶体管是常见的半导体元器件,它们可以用来放大信号、开关电路等等。

在认识二极管和晶体管时,我们需要看它们的外观特征,比如说颜色、形状、尺寸等等。

我们还需要了解它们的结构和工作原理,比如说PN结、双极性、单向导通等等。

在使用万用表测量二极管和晶体管时,我们需要先将其接入电路中,然后再进行测试。

如果测试结果不符合要求,就需要更换二极管或晶体管了。

以上就是我对常用电子元器件识别与检测的一些介绍。

希望大家能够通过学习这些知识,提高自己的技能水平。

谢谢大家!。

电子元器件的识别与检测实践报告

电子元器件的识别与检测实践报告

电子元器件的识别与检测实践报告下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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常用电子元器件识别与检测

常用电子元器件识别与检测

常用电子元器件识别与检测电子元器件是现代电子产品中不可或缺的组成部分,它们的质量直接影响到产品的性能和可靠性。

因此,对常用电子元器件的识别与检测具有重要意义。

本文将从理论和实践两个方面,详细介绍常用电子元器件的识别与检测方法。

一、常用电子元器件的分类及特点1.1 电阻器电阻器是一种用于限制电流流动的元器件,其主要特点是阻值固定,根据阻值的不同可以分为可调电阻器和固定电阻器。

可调电阻器可以通过旋转电位器来调节阻值,而固定电阻器的阻值在制造时就已经确定,无法调整。

电阻器的温度系数是指其阻值随温度变化的程度,通常用ppm/°C表示。

电阻器的功率承受能力是指在一定温度下,电阻器能够承受的最大功率,单位为W。

1.2 电容器电容器是一种用于存储电荷的元器件,其主要特点是电压稳定,能够消除电路中的高频噪声。

根据介质的不同,电容器可以分为陶瓷电容器、塑料电容器和金属箔电容器。

陶瓷电容器具有体积小、容量大、稳定性好等特点;塑料电容器成本低、体积大、容量较小;金属箔电容器则具有良好的导电性。

电容器的工作电压一般不超过50V,工作温度范围为-55°C~+150°C。

1.3 二极管二极管是一种具有单向导电性的元器件,其主要特点是正向压降小、反向击穿电压高。

根据材料的不同,二极管可以分为硅基二极管、锗基二极管和化合物半导体二极管。

硅基二极管是目前应用最广泛的二极管类型,具有正向压降小、温度系数低等特点;锗基二极管的正向压降较大,但反向击穿电压高;化合物半导体二极管则具有正向压降小、反向击穿电压高等优点。

二极管的封装形式有插脚型、表面贴装型等。

1.4 三极管三极管是一种具有放大作用的元器件,其主要特点是电流放大倍数高、输入阻抗低。

根据结构的不同,三极管可以分为晶体三极管和场效应晶体管。

晶体三极管是一种常见的三极管类型,具有电流放大倍数高、输入阻抗低等特点;场效应晶体管则具有输入阻抗低、功耗小等特点。

实验一-元器件识别与测量报告

实验一-元器件识别与测量报告

实验一-元器件识别与测量报告实验目的:通过模拟电路中的元器件进行实验,掌握元器件的识别方法和测量方法。

实验器材:电阻、电容、电感、二极管、三极管、LED灯、万用表。

实验原理:电阻:电阻是模拟电路中最常用的基本元器件之一,它的作用是阻止电流通过。

电阻常用欧姆表(万用表的RX2000档)进行测量,欧姆表两个引脚触碰电阻的两端,将欧姆表选择在阻值档,读数即为所测量电阻值。

电容:电容是一种可以储存电荷的器件,它的使用广泛,例如在振荡电路、滤波器、隔离器及稳压器等电路中。

测量电容时,在万用表的CX档下,将万用表的两个测试引脚分别接于电容的两端,此时万用表所显示的数字即为所测量电容值。

电感:电感是一种具有阻碍电流变化的器件,它是通过在绕线上产生的电磁感应来阻碍电流的通过。

测量电感时,将万用表选择在LX档位,将它的两个测试引脚分别接在电感两端,读数即为所测量电感值。

二极管:二极管属于半导体元器件,它的作用是将交流电转化为直流电,有时也能在脉冲电路中使用。

二极管有正极端和负极端,直流电通过时,在正极端,它的电流低而在负极端电流较高,反转时二极管处于截止状态。

测试二极管,将万用表选择在二极管测试位置上,将引脚分别接在二极管的两个端子上,此时万用表会显示二极管的正向电压降。

三极管:三极管是一种具有电流放大作用的半导体元器件,它的应用非常广泛。

测试三极管时,先要确定三极管的类型及引脚排列方式,再将万用表选择在三极管测试位置上,将万用表的三个引脚分别接在三极管的三个引脚上,并记录下三极管对接每对引脚之间的值。

LED灯:LED灯是一种能将电能转换成光能的半导体元器件,广泛应用于显示屏、灯具等领域。

测试LED灯时,最简单的方法就是利用电池或电流源来点亮它,如果LED灯点亮了,则说明反向电压大于它的Zener电压。

此外,还可以用万用表来测量LED灯的正向电压和电流。

实验步骤:1、将测试元器件放置在台面上。

2、根据实验所需元器件的种类和型号分别测试。

常用元器件的识别与检测[修改教案

常用元器件的识别与检测第一章:电阻1.1 电阻的概念与作用介绍电阻的定义、单位(欧姆)解释电阻在电路中的作用1.2 电阻的种类介绍固定电阻、可变电阻、精密电阻等讲解不同种类电阻的特点与应用1.3 电阻的标识讲解电阻的参数标识方法(阻值、精度、温度系数等)介绍电阻的颜色编码规则1.4 电阻的检测讲解电阻的检测方法(万用表选择合适的量程)演示如何正确检测电阻值第二章:电容2.1 电容的概念与作用介绍电容的定义、单位(法拉)解释电容在电路中的作用2.2 电容的种类介绍固定电容、电解电容、钽电容等讲解不同种类电容的特点与应用2.3 电容的标识讲解电容的参数标识方法(容值、精度、温度系数等)介绍电容的颜色编码规则2.4 电容的检测讲解电容的检测方法(万用表选择合适的量程)演示如何正确检测电容值第三章:电感3.1 电感的概念与作用介绍电感的定义、单位(亨利)解释电感在电路中的作用3.2 电感的种类介绍固定电感、可变电感、线圈等讲解不同种类电感的特点与应用3.3 电感的标识讲解电感的参数标识方法(感值、精度、温度系数等)介绍电感的单位换算规则3.4 电感的检测讲解电感的检测方法(万用表选择合适的量程)演示如何正确检测电感值第四章:二极管4.1 二极管的概念与作用介绍二极管的定义、结构解释二极管在电路中的作用4.2 二极管的种类介绍整流二极管、稳压二极管、发光二极管等讲解不同种类二极管的特点与应用4.3 二极管的标识讲解二极管的参数标识方法(正向电压、反向电压、正向电流等)介绍二极管的封装形式4.4 二极管的检测讲解二极管的检测方法(万用表选择合适的量程)演示如何正确检测二极管的正向与反向电阻值第五章:晶体管5.1 晶体管的概念与作用介绍晶体管的定义、结构解释晶体管在电路中的作用5.2 晶体管的种类介绍双极型晶体管、场效应晶体管等讲解不同种类晶体管的特点与应用5.3 晶体管的标识讲解晶体管的参数标识方法(电流放大倍数、功耗等)介绍晶体管的封装形式5.4 晶体管的检测讲解晶体管的检测方法(万用表选择合适的量程)演示如何正确检测晶体管的放大倍数与功耗等参数第六章:集成电路6.1 集成电路的概念与作用介绍集成电路的定义、分类(模拟集成电路、数字集成电路)解释集成电路在电路中的作用6.2 集成电路的种类讲解不同种类集成电路的特点与应用介绍常见的集成电路封装形式6.3 集成电路的标识讲解集成电路的参数标识方法(型号、功耗、工作电压等)介绍集成电路的封装尺寸和引脚排列6.4 集成电路的检测讲解集成电路的检测方法(万用表选择合适的量程)演示如何正确检测集成电路的好坏及工作电压等参数第七章:继电器7.1 继电器的概念与作用介绍继电器的定义、结构解释继电器在电路中的作用7.2 继电器的种类讲解不同种类继电器的特点与应用介绍继电器的控制信号和工作原理7.3 继电器的标识讲解继电器的参数标识方法(线圈电压、触点电流、触点电压等)介绍继电器的接线方式7.4 继电器的检测讲解继电器的检测方法(万用表选择合适的量程)演示如何正确检测继电器的线圈阻值和触点状态第八章:开关元件8.1 开关元件的概念与作用介绍开关元件的定义、分类(机械式开关、电子开关)解释开关元件在电路中的作用8.2 开关元件的种类讲解不同种类开关元件的特点与应用介绍开关元件的接线方式和接口类型8.3 开关元件的标识讲解开关元件的参数标识方法(额定电流、额定电压、寿命等)介绍开关元件的封装形式8.4 开关元件的检测讲解开关元件的检测方法(万用表选择合适的量程)演示如何正确检测开关元件的通断状态和接触电阻等参数第九章:保护元件9.1 保护元件的概念与作用介绍保护元件的定义、分类(过载保护、过压保护、过流保护)解释保护元件在电路中的作用9.2 保护元件的种类讲解不同种类保护元件的特点与应用介绍保护元件的工作原理和接口类型9.3 保护元件的标识讲解保护元件的参数标识方法(额定电流、额定电压、响应时间等)介绍保护元件的封装形式9.4 保护元件的检测讲解保护元件的检测方法(万用表选择合适的量程)演示如何正确检测保护元件的好坏及工作状态等参数第十章:传感器10.1 传感器的概念与作用介绍传感器的定义、分类(温度传感器、压力传感器、光敏传感器)解释传感器在电路中的作用10.2 传感器的种类讲解不同种类传感器的特点与应用介绍传感器的工作原理和接口类型10.3 传感器的标识讲解传感器的参数标识方法(灵敏度、精度、量程等)介绍传感器的封装形式10.4 传感器的检测讲解传感器的检测方法(万用表选择合适的量程)演示如何正确检测传感器的输出信号和性能参数第十一章:变压器11.1 变压器的概念与作用介绍变压器的定义、工作原理解释变压器在电路中的作用11.2 变压器的种类讲解不同种类变压器的特点与应用介绍变压器的构造和封装形式11.3 变压器的标识讲解变压器的参数标识方法(额定电压、额定功率、变比等)介绍变压器的铭牌信息解读11.4 变压器的检测讲解变压器的检测方法(万用表选择合适的量程)演示如何正确检测变压器的变比和损耗等参数第十二章:线性电源12.1 线性电源的概念与作用介绍线性电源的定义、工作原理解释线性电源在电路中的作用12.2 线性电源的种类讲解不同种类线性电源的特点与应用介绍线性电源的构造和封装形式12.3 线性电源的标识讲解线性电源的参数标识方法(输出电压、输出电流、功耗等)介绍线性电源的规格书解读12.4 线性电源的检测讲解线性电源的检测方法(万用表选择合适的量程)演示如何正确检测线性电源的输出电压和电流等参数第十三章:开关电源13.1 开关电源的概念与作用介绍开关电源的定义、工作原理解释开关电源在电路中的作用13.2 开关电源的种类讲解不同种类开关电源的特点与应用介绍开关电源的构造和封装形式13.3 开关电源的标识讲解开关电源的参数标识方法(输出电压、输出电流、转换效率等)介绍开关电源的规格书解读13.4 开关电源的检测讲解开关电源的检测方法(万用表选择合适的量程)演示如何正确检测开关电源的输出电压和电流等参数第十四章:振荡器14.1 振荡器的概念与作用介绍振荡器的定义、工作原理解释振荡器在电路中的作用14.2 振荡器的种类讲解不同种类振荡器的特点与应用介绍振荡器的构造和封装形式14.3 振荡器的标识讲解振荡器的参数标识方法(频率、稳定性、相位噪声等)介绍振荡器的规格书解读14.4 振荡器的检测讲解振荡器的检测方法(万用表选择合适的量程)演示如何正确检测振荡器的输出频率和稳定性等参数第十五章:电源管理芯片15.1 电源管理芯片的概念与作用介绍电源管理芯片的定义、工作原理解释电源管理芯片在电路中的作用15.2 电源管理芯片的种类讲解不同种类电源管理芯片的特点与应用介绍电源管理芯片的构造和封装形式15.3 电源管理芯片的标识讲解电源管理芯片的参数标识方法(输出电压、输出电流、转换效率等)介绍电源管理芯片的数据手册解读15.4 电源管理芯片的检测讲解电源管理芯片的检测方法(万用表选择合适的量程)演示如何正确检测电源管理芯片的输出电压和电流等参数重点和难点解析教案《常用元器件的识别与检测》涵盖了电阻、电容、电感、二极管、晶体管、集成电路、继电器、开关元件、保护元件、传感器、变压器、线性电源、开关电源、振荡器和电源管理芯片等十五种常用电子元器件的识别与检测。

常用电子元器件的识别与测试资料

工程训练中心
(1)电容器的分类: 按结构分: 固定电容器:电容量不能改变。 半可变电容器(微调电容器):容量 可以在较小范围内变化。适用于整机调整 后电容量不需经常改变的场合。 可变电容器:电容量在一定范围内调 节。适用于一些需要经常调整的电路中。
工程训练中心
按电容器材料分 电解电容器。 有机介质电容器:包括纸介电容器、塑
稳压二极管。 特殊二极管:包括变容、光电、发光二
极管。
普通二极管 稳压二极管 发光二极管 光电二极管
工程训练中心
2、二极管的型号命名 二极管的型号由五部分组成。 第一部分:用数字“2”表示二极管;用
数字“3”表示三极管; 第二部分:材料和极性,用字母表示; 第三部分:类型,用字母表示; 第四部分:序号,用数字表示; 第五部分:规格,用字母表示。
工程训练中心
3、主要技术参数 最大整流电流IF:二极管允许通过的最
大正向平均电流。 最高反向电压URM:反向加在二极管两
端,而不致引起PN结击穿的最大电压。 最大反向电流IRM:由栽流子的漂移作
用,二极管截止时仍有反向电流流过PN结。 IRM越小,二极管质量越好。
最高工作频率:保证二极管单向导电作 用的最高工作频率。
ON AUTO C
120Hz
433 F OFF
2 RLC 4
1k/120Hz
工程47训0 练中心
三、二极管 1、二极管分类 (1)按材料分: 可分为锗管和硅管。两者性能区别在
于;锗管正向压降比硅管小。 0.1- 0.3V 则为锗二极管 0.5- 0.8V 则为硅二极管
工程训练中心
(2)按用途分 普通二极管:包括检波、整流、开关、
电、容量减小、变质及破损等。 ①电容器漏电阻测试 用模拟表欧姆档,将表笔接触电容的

电子元器件识别与检测方法大全

电子元器件识别与检测方法大全1.目视检查:通过肉眼观察元器件的外部特征,如封装形状、引脚数量和排列等,可以初步判断元器件的类型、性能和规格等。

2.五线谱法:使用顶针、伏打仪等测量设备,在元器件的引脚上测量电阻、电容、电感等参数,通过比对测试结果和标准参数来识别元器件类型。

3.输电线圈法:通过对元器件的线圈进行输入电流测量和电压测量,计算出得到元器件的电阻、电感、互感等参数,进行元器件的类型识别。

4.X射线检测法:通过使用X射线设备扫描和照射元器件,可以观察元器件的内部结构和焊接情况,用来检测元器件是否存在异常情况,如焊接虚焊、焊接不良等。

5.红外线检测法:通过红外线热成像技术,可以发现元器件在工作过程中的热点、温度异常等问题,对于散热不良的元器件可以快速识别。

6.环境湿度检测法:通过检测元器件周围的湿度情况,可以判断元器件是否存在潮湿等问题,避免电子元器件受潮而影响正常工作。

7.剩余温度检测法:通过检测元器件在使用过程中的温度,可以判断元器件是否存在过热情况,及时调整工作状态,避免元器件温度过高损坏。

8.电磁兼容性测试法:通过电磁兼容性测试设备,对元器件的辐射和抗辐射能力进行测试,判断元器件是否能够满足相关的电磁兼容性要求。

9.声音检测法:通过对元器件进行敲击、振动等操作,观察元器件的声音特征,可以初步判断元器件是否存在内部损坏情况。

10.玻璃绝热检测法:通过对元器件封装外壳的玻璃绝热特性进行检测,可以判断元器件的密封性能是否良好,防止外界湿气、灰尘等物质进入并影响元器件的正常工作。

总之,元器件的识别与检测方法多种多样,需要根据具体的元器件类型、性能和规格等特点,选择合适的检测手段和测试设备,进行全面的评估和检测,以确保元器件的正常工作和使用安全。

电子元器件的识别与测量精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版常用电子元件的识别及测试1.电阻器和电位器的型号命名法表10.1 电阻器和电位器的型号命名法第一部分第二部分第三部分第四部分用字母表示主体用字母表示材料用数字或字母表示特征用数字表示序号符号意义符号意义符号意义R W 电阻器电位器TPUCHIJYSNXRGM碳膜硼碳膜硅碳膜沉积膜合成膜玻璃釉膜金属膜氧化膜有机实芯无机实芯线绕热敏光敏压敏1、2345789GTXLWD普通超高频高阻高温精密电阻器——高压电位器——特殊函数特殊高功率可调小型测量用微调多圈包括:额定功率阻值允许误差精度等级例如1:型号RJ71-0.25-3.3KΩ-I的精密金属膜电阻器,含义为:例如2:22 kΩ单联合成碳膜电位器3. 电阻器和电位器的主要性能指标3. 电阻器和电位器的主要性能指标(1). 固定电阻器的主要参数1〕额定功率指电阻器在规定的环境温度和湿度下,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,电阻器上允许消耗的最大功率。

2〕标称阻值及允许误差电阻器的阻值和误差有三种标注方法:•直标法是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。

•文字符号法是将需要标出的主要参数与技术性能用文字、数字符号两者有规律地组合起来标志在电阻器上。

如0.1Ω标注为Ω1,3.3Ω标为3Ω3,4.7kΩ标为4k7,10M Ω标注为10M等。

•色标法〔又称色环表示法〕是用不同颜色的色环来表示电阻器的阻值及误差等级。

3〕最高工作电压指电阻器长期工作不发生过热或电击穿的工作电压限度。

( 2) 电位器的主要参数电位器的主要参数除了与电阻器相同的标称阻值、额定功率外,还有:1〕阻值变化规律常用的电位器阻值变化规律有直线式〔X〕、指数式〔Z〕、对数式〔D〕三种。

2〕滑动噪声电位器的接触刷在电阻体上移动时,除了有用信号外还有起伏不定的噪声信号〔可用示波器观测到〕,这就是电位器的滑动噪声。

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实验一元器件的识别与测量
班级:软件五班姓名:贾文强学号:201226010510 一.实验目的:
1、了解元器件的基本知识,识别不同元器件的种类,规格及用途。

2、用万用表检测电阻,电容;判别二极管的极性,测量二极管的正向压降;判别三极管的类型和e,b,c三个管脚。

二.实验内容:
1、识别电阻器种类,用万用表测量电阻器阻值,判断其好坏,计算测量误差。

2、识别电容器种类,用万用表测量电容器容量值,计算测量误差。

3、识别二极管种类,用万用表判断二极管的极性,测量其正向导通电压。

4、万用表确定三极管种类和极性,测量其静态电流放大倍数。

5、用万用表判断场效应管的好坏。

三.实验器材:万用表、电阻、电容、二极管、三极管等。

四.实验步骤:
1、测量电阻
先根据色标法读数得出阻值,根据阻值确定万用表量程,将万用表归零,测量电阻值读出阻值,重复上一步骤,取平均值,记录数据。

2、测量电容
使用万用表测得,步骤同上。

3、测量二极管
选择合适量程,选择二极管通过管脚的长度确定正负值,根据正负极测得正向导通电压。

4、测定三极管的种类和极性
设三极管的三个电极分别为a、b、c,用万用表测量a、b的正反向电阻,观察万用表的读数,再测b、c的正反向电阻并观察万用表的读数。

若b至a,b至c均为PN结导通,则三极管为NPN型,否则为PNP型。

测试放大倍数,在确定三极管为NPN型或是PNP型之后,将三极管插入万用表面板的专用插口测量放大倍数。

五.实验原理:
1、电阻阻值的标识法
色标法就是用不同颜色的色带或色点,按规定的方法在电容器表面上标志出其主要参数码相的标志方法。

电容器的标称值、允许偏差及工作电压均可采颜色进行标志
2、测量电阻
将万用表归零,将万用表档位调至电阻档位,再将两表笔短接,发出声音的万用表为调零正确的表。

然后根据色标估值,将万用表调到合适的范围档位,使读数更为精确。

3、测量电容和二极管
测量方法与测量电阻类似,由具有测量电容和二极管功能的万用表测得。

4、判断三极管类型并测出放大倍数
设三极管的三个电极分别为a、b、c,用万用表测量a、b的正反向电阻,观察万用表的读数,再测b、c的正反向电阻并观察万用
表的读数。

若b至a,b至c均为PN结导通,则三极管为NPN型,否则为PNP型。

测试放大倍数,在确定三极管为NPN型或是PNP型之后,将三极管插入万用表面板的专用插口测量放大倍数。

六.实验数据记录与分析:
1.电阻测量:
序号色环颜色实际值测量值标识误差实际误差
1 棕蓝棕棕16×101 Ω162Ω1% 1.25%
2 橙红红棕32×102 Ω3250Ω1% 1.51%
2.电容测量:
电容种类标准值测量值试验误差
电阻电容10чF 10.45чF 4.5%
非电阻电容0.1чF 0.1097чF 9.7%
3.二极管测量:
二极管种类正向导通电压
发光二极管 1.827V
整流二极管0.629V
稳压二极管0.809V
4.三极管测量:
类型:9013—NPN型
放大倍数:95
七.实验总结:经过老师的讲解和自己动手测量,我对电阻电容等
这些基本元器件的有了更深刻的印象,对于它们的读数方法也有了初步了解和认识,这样对于以后的实验操作也会有帮助。

同时,我认识到课前预习非常重要,譬如电阻的色标法这种方法课前就应该掌握,这样在实验中才可以验证测量值准确与否,分析实验误差。

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