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相似文献
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1.
1.怎样用万用表电阻档检查电解电容器的好坏电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它的好坏时,对耐压较低的电解电容器(6V或10V),电阻档应放在R×100或R×1K档,把红表笔接电容器的负端,黑表笔接正端,这时万用表指针将摆动,然后恢复到零位或零位附近。这样的电解电容器是好的。电解电容器的容量越大,充电时间越长,指针摆动得也越慢。2.怎样用万用表判断电解电容器的正、负引线  相似文献   

2.
<正>一、使用MF47型万用表的问题1.在测量发光二极管时,只能测量正、反向电阻值,而不能使其发光,不够直观。由于MF47型万用表的前四个电阻挡(R×1、R×10、R×100、R×1k)电源电压只  相似文献   

3.
常常由于电流过量,操作人员工作不当.IC芯片本身质量不佳,静电感应等因素,引起一些IC芯片的损坏。在我们分析一些IC芯片后,发现用一般的万用表测得的主要三组参数,有一定的内在规律。在此,分析*一万万用表的Ω档.IC芯片内部电路以及测量的方法。1万用表的Ω档电路分析以MF-14型万用表为例,该万用表是滋电系动圈式仪表,是常用的电工仪表之一。其p档的内部电路如图1所示。M是表头,R0是表头的限流电阻,Rw是Ω档的调零电位器,R1是Ω×1档的定度电阻,也是ΩX10和x100的公共电阻,R2是ΩX10档的定度电阻,尸。是Dx100档的…  相似文献   

4.
电子制作中在测量大阻值电阻、发光二极管、高压硅柱等时,均要用到万用表的R×10kΩ档,该档使用9V或15V叠层电池,由于叠层电池价格高、容量又有限,因此有很多文章介绍以1.5V干电池为电源的升压电路来代替高压电池。但是这些电路有的只适用于某些型号的万用表,并都需要加装电源开关,否则会因电路一直处于工作状态而耗电,且加装电路不方便,对  相似文献   

5.
电子爱好者在制作和维修的过程中,经常会有可能碰到一些管脚特征不明显,型号模糊的三极管,该如何判断该管的类型,电极以及进行简单的性能测试呢?此时,可以利用万用表进行管脚和电极的判断以及三极管性能的简单测试。具体操作可按如下步骤。 1.管型和基极B的判断先假设该管某一电极为基极B,用万用表电阻档测试,黑表棒接假设基极,红表棒分别接另两个电极,若两次测试结果阻值均较小,则对调红、黑表棒,再测试两电阻值,若均较大,则假设基极正确,可判断该管为NPN型管。若测试情况正好与刚才相反,则假设基  相似文献   

6.
DT9205A型数字万用表是一款功能完备、可靠性高的31/2位LCD液晶显示万用表,整机电路以7106单片A/D转换器为核心,可测量直流电流和电压、交流电流和电压、电阻、电容、二极管、三极管hFE以及电路通断等,还具有数据保持和延时自动关机功能。通过自己动手组装该表,对于提高动手能力、了解数字万用表的工作原理,了解A/D转换器的工作,都有着非常积极的作用。图1是产品外观照片,共有32档量程。使用时黑表笔均接在"COM"口上,如果测量交、直流电压、电阻、通断,则红表笔接在"VΩ"口上;如果测量"200mA"以下交、直流电流,则红表笔接在"A"口上,此时表内接有保险管,过载时保险管会烧毁以保护  相似文献   

7.
<正> 一、电阻档无指示 500型万用表的电压和电流档工作正常,但用电阻档测量电阻值却无指示,两表笔短接表针也不动,将量程选择开关旋钮从R×1档至R×10、R×100、R×1K、R  相似文献   

8.
MF50型万用表在测高阻值时(置于10K档),表内使用15V积层电池。平时10K要不常使用,当正要使用10K档时,指针却调不到零位。其原因是即使一块新电池,时间一久,电池电压也会自行下降。针对这种情况,笔者自制了一个稳压电源,输入220V,输出15V,如图1所示。  相似文献   

9.
一、区分高频管和低频管对常用的三极管,可以查阅晶体管数据手册,也可采用专业仪器测量区分三极管属于高频管还是低频管。对初学者来说,可以采用普通指针万用表对三极管进行简易测试判断。高频管和低频管的发射结反向电阻存在很大的差异,由此可对三极管进行测试判断。以500型万用表为例,首先将万用表挡位置于测电阻的R×1K挡,如果测量PNP型管,万用表的红表笔接三极管的基极,黑表笔接  相似文献   

10.
一、逻辑电平档测量鉴别法带有逻辑电平LOGIC档的数字万用表,在测量鉴别红外发射、接收管时可得到声光、显示屏三方面的反映结果(即万用表蜂鸣器发声,发光二极管闪烁,及屏幕显示测量数值),所以十分方便。现将测试方法简述如下: 1.判定红外发射及接收二极管的极性将仪表电源开关打开,黑表笔插入COM插孔,红表笔插入VΩHz插孔,量程开关拨置逻辑电平测试档LOGIC档位。将两表笔跨接到红外接收管两脚,此时屏幕显示高电平“△|”或低电平“|”,同时表上发光二极管闪烁,蜂鸣器发声;将两笔交换重接这两脚测得结果正好相反,说明管子PN结完好正常。那  相似文献   

11.
<正> 一、半导体器件的简易检测 1.二极管用普通万用表×10或×100档量测正向电阻时,指针的偏转角度应超过刻度盘的中心线,偏转越多说明正向电阻值小,如果指针不过中心线,则说明该二极管的工作会不稳定。用高阻档测量反向电阻时,对于锗管应大于1兆欧,对于硅管应大于50兆欧。小于此值说明二极管高温特性差。 2.稳压管稳压值可用欧姆表进行检测,条件是欧姆表内部的电池电压E要高于被测稳压值Uz。测量方法是将黑表笔接稳压管的阴极,红表笔接阳极,把电阻刻度的“∞”边界线看作为100%,把“0”边界线看作为0%,整个刻度按均匀分度值读取m%数。  相似文献   

12.
一般家电维修部都配有万用表,上海产500型万用表是许多维修部的首选产品。500型万用表能测量电压、电源和电阻,但遗憾的是不能测量绝缘电阻。而家用电器的许多故障是绝缘状况不好引发的。绝缘电阻常用兆欧表测量。兆欧表俗称摇表,有500V、1000V、1500V、2000V、2500V几种规格。低  相似文献   

13.
本文介绍了一种如图1所示的便携式灯电路。该灯用两节镍氢电池供电,该可充电池采用PC机的USB标准接口直流5V电源进行充电。充电时,将USB插入PC机的USB接口,此时USB的①、④脚会有 5V的输出电压,该电压通过限流电阻R1送到晶体管T1的发射极。T1是PNP型管,它与外围相关电路组成恒流源,T1的集电极通过隔离二极管D1对镍氢电流( 2.4V)进行充电。电路中的R2和LED1是为  相似文献   

14.
晶体管反向击穿电压的测量是电子爱好者感到比较困难的一件事,常用的JT-1型晶体管特性图示代也只能测到200V,不能测量高反压晶体管。本文介绍一种晶体管反向击穿电压测试附加器,配合500型等万用表使用,测量范围为0~1000V,可满足一般测量要求。  相似文献   

15.
普通音响功放大部分是采用OTL电路,其输出端通过一只大容量铝电解电容与音箱相接,如图1。这只电容对频响高频段影响较大。因为大容量铝电解电容直流内阻较小,用万用表10千欧档测量,一般在10kΩ以下,容量越大内阻越小。况且电容在电路中工作电压远大于万用表内电池电压。可想而知,这支无形“电阻”将小到什么程度,其等效电路如图2。  相似文献   

16.
<正> 某些CMOS集成电路需要把5V逻辑信号转换成12V或15V电平的信号,图1给出一种简单方法。晶体管Q_1是一个工作在共栅极状态的n沟道结型场效应管。大于1V或2V的源极电压使结型场效应管的沟道被夹断,并让电阻R_1把漏极电压拉到V_s。接近0V的源极电压使沟道导通,从而使漏极电压也接近0V。电阻R_1决定了电路的转换速度和电源的功耗。R_1阻值从100KΩ变到1MΩ,汲取的电流大约从150μA变到15μA,实际的脉冲速率限制在1MHz左右。这种线路耗电比基于双极型晶体管的电路少,而且线路省掉一个元件(基极电阻)。  相似文献   

17.
不管指针万用表电阻挡的内部结构,不管内部调零电位器在什么位置,可以等效为图1左边电路图。电流表满偏转电流因挡而异,也和电阻挡中心电阻有关。本例中,电压基本量程0~10V,指示5V处就是中心,沿5V向上看,对应的电阻刻度是20。再乘上量程,就是Ri。本例分别为20,200,2K,20K。外接测量  相似文献   

18.
贵刊98年6期刊登了《提高万用表输入电阻一法》,本人阅后进行了制作并试验,使用的是MF50型表,取一节1.45V电池作待测电压,将电压跟随器接入用2.5V档测得1.9V,用10V档测得1.7V,档位越高误差越小,档位越低误差越  相似文献   

19.
故障现象1:开机,面板灯均不亮,风扇也不转。 分析与维修:根据故障现象,说明故障在电源板上。打开机壳,目测保险管,完好;从机箱里取出电源板,带上风扇,加电,用万用表测量开关管Q1的集电极电压,为185V(正常值为300V左右),有可能整流桥堆DB1中有一整流管性能不好,关机,静态测量DB1,正常;再加电,测量C6两端电压,为0V,取下C6检查,充放电正常;最后检查限流电阻R1、R2,无异常;将R1、R2两端短接,风扇转动,测量各组输出电压,正常;测量触发电压,-4.57V,也正常。说明很可能是双向可控硅损坏,更换之;若没有该元件更换,应急的办法是直接将R1、R2短接,加电,故障排除。  相似文献   

20.
这个定时器不能工作,至少工作不可靠。本定时器终端负载为继电器J。因此晶体管V1、V2无需静态偏置。其驱动信号取自电子表峰鸣器的输出,它是一个交变的功率电压音频信号。晶体管V1发射结工作在整流状态,电容器C2为信号耦合电容。C2通过R2/be结正向电阻充电,通过R2//be结反向电阻放电。由于V1发射结的正向电阻≤R2,故C2充电快,放电慢。充电时间常数很  相似文献   

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