通用电子元器件选用与检测600个怎么办
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1.3 电阻元件的检测方法

44.怎样开路检测固定电阻器的好坏?

所谓开路检测就是对独立的电阻器进行测量,这种测量较精确。

(1)测量前的准备

测量固定电阻器之前,应先将指针式万用表调零,也就是将红、黑两表笔相接,调整万用表面上的“校零”旋钮,使指针向右转到“0Ω”位置处,如图1-17(a)所示。

图1-17 万用表校零及测电阻器方法示意图

(2)指针式万用表挡位的选择

万用表的测电阻挡有好几个,测量时,应将万用表置于电阻(R)挡的适当量程。例如,50Ω以下的电阻器可用“R×1”挡测量;50Ω~1kΩ之间的电阻器可用“R×10”挡测量(或“R×100”挡);1~200kΩ之间的电阻器可用“R×1k”挡测量;大于200kΩ的电阻器可用“R×10k”挡测量。

(3)不知电阻值电阻器的测量

将万用表置于某一挡上,将两表笔与被测电阻器的两只引脚并接,此时表针所指示的数值与量程数的乘积,即是被测电阻器的电阻值。例如,将万用表置于“R×100”挡时,表针示值为5(如图1-17(b)所示),则该被测电阻器的电阻值为

5×100=500Ω

在测量中,如果指针不摆动,可能是挡位太小,应将万用表置于“R×1k”挡,并重新调零后再测;如果指针摆动仍太小,还可加大挡位,直到指针指示在表头刻度起始的20%~80%弧度范围内,因为在此范围内读取数值所得电阻值较为准确,读出电阻值,检测即结束。

(4)测量结果分析

在测量中,如发现在最高挡位时指针仍不摆动,则表示该固定电阻器内部开路,不可再用;反之,在最低挡位时指针仍为零,则表示该固定电阻器电内部短路,也不能再用。

(5)测量应注意的问题

测量固定电阻器时,拿表笔的两手手指不可同时碰触在被测固定电阻器的两引脚上,否则会因人体电阻与被测电阻器并联而影响测量结果。

数字式万用表一般无需调零,可直接进行测量。

45.怎样在路检测电阻器的好坏?

(1)适用范围

所谓在路检测,是指元件处在印制电路板上电路之中的不带电测量(注意:电路绝不能带电,而且还应对电容器等储能元件放电)。它是在对电路原理经过详细分析,估计某一固定电阻器有可能损坏时,进行的一种粗略测量。在有一定的经验积累后,这种测量才能对维修有所帮助。

(2)测量方法

例如,怀疑实际电路中某一只10kΩ固定电阻器烧坏时,将万用表置于“R×1k”挡,将红、黑表笔短接后调零,在确定该电阻器上没有并联大电容器或电感器等元件的情况下,把两表笔并接在10kΩ电阻器两只引脚上,如果指针指示的电阻值接近(一般低于)10kΩ时,则可排除该电阻器故障的可能性;如果指示的电阻值与10kΩ电阻器相差太大,则该电阻器可能已损坏。此时可将该电阻器的任一引脚与电路脱开进行开路测量以确认。

(3)需要说明的问题

测量固定电阻器时,应遵循如下原则:

①开路测量先校零,两手不可与电阻器并联;

②在路粗测应放电,人员表头两安全。

图1-18 数字式万用表测电阻值的示意图

46.怎样采用数字式万用表检测电阻器的电阻值?

与模拟式万用表比较,数字式万用表的最大特点是测量前不必进行欧姆“调零”,因为数字式万用表内部具有自动调零功能。例如:

测量一个10kW的电阻器,如图1-18所示,先把红、黑表笔分别插入V/W和COM插孔,量程开关拨向20kW挡位,电源开关打向ON位置,显示屏显示“1”(开路)。然后将两表笔与被测电阻器两端接触,读数稳定后,显示10.1kW,这便是测量结果。一般电阻器允许有±5%的误差。

47.怎样采用万用电桥测量电阻器?

(1)量程开关的选择

以QS18B型万用电桥为例,测量时,先将被测电阻值RX接在接线柱上,再估计一下被测电阻值的大小,将测量选择开关和量程开关置于适当的位置,拨动开关置于“内1kHz”,损耗倍率开关与电阻值测量无关。

(2)测量方法

调节灵敏度旋钮,降低电桥灵敏度,使电表指示小于满刻度,分别调节两个读数盘,使电表指示为零,然后逐步增大电桥灵敏度,再调节两个读数盘,当灵敏度最大时,调节读数盘使电表指示为零或接近于零,说明电桥已达到平衡,记下电桥读数盘的读数,根据公式:RX=量程开关指示值×(第一位读数盘读数+第二位读数盘读数),求出被测电阻器RX的值。

(3)测量举例

万用电桥的量程开关置于100Ω位置,第一位读数盘为0.8,第二位读数盘为0.055,则被测电阻值为

RX=100×(0.8+0.055)=85.5Ω

(4)需要说明的问题

如果不能估计电阻值大小,可将电阻器接在“被测”接线柱上,第一位读数盘置于“0”处,第二位读数盘置于“0.05”处,量程放在任一挡上,调节灵敏度使电表指针指在50μA左右,测量选择开关置于“R>10”或“R≤10”,转动量程开关,找出电表指示最小的一挡,固定在该挡,逐步增大电桥灵敏度,调节第二位读数盘,使电表指示最小,这样可测出电阻器的大概数值,再根据此数值选择合适量程,按照上面电阻器的测量过程测出准确数值。

48.怎样采用数字万用表测量高电阻值的电阻器?

普通数字式万用表,如DT830A、DT890A等未设电导测量挡,只能测量20MΩ以下的电阻器。对于大于20MΩ以上的高电阻值,可巧用以下方法来进行测量。以DT830A数字式万用表为例。

(1)连接电路的方式

图1-19所示为测量高电阻值时的连接方式。数字式万用表旋钮应旋到合适的直流电压挡,例如200MV直流电压挡,把数字式万用表hFE插座测NPN管用的C插孔或测PNP管的E插孔作为被测电阻器RX的一个插脚端(目的是从C插孔或E插孔处取出信号电压源,向被测高电阻器RX提供测试电压),RX的另一端插到V/Ω插孔内,具体测量连接电路如图1-20所示。

图1-19 测量高电阻值时的连接方式

图1-20 测量高电阻值时的连接电路

(2)被测高电阻值的计算

从图1-20所示电路中,串联电阻器的分压原理可看出,被测高电阻值RX可由以下公式计算得到:

RX=(EO/Ui-1)·Ri

式中 EO——数字式万用表的基准电压值,一般为2.8V。

Ri——数字式万用表直流电压挡的输入电阻值。

(3)挡位的选择

如果所测量高电阻器RX的值很大,则由上述分压公式可知,用数字万用表测得的Ui值必然很小,所以万用表应采用最低电压挡,对于DT830A型数字式万用表来说,可使用200MV挡来进行测量。

但由于DC200MV挡的电压分辨力为0.1MV,因此被测电压若小于2MV,则会使测量误差加大。为了保证测量的准确度,要留出一定的余量。也就是说,实际的Ui的测量下降为2MV。DT830A型数字式万用表有三个电压量程挡可以选用,通常可参考以下原则合理选用挡位。

①当被测电阻器RX在20~500MΩ间时,可选择DC2V挡;

②当被测电阻器RX大于500MΩ时,可选择DC200MV挡。

上述测量高电阻值的方法,也可用来测量二极管、石英晶振、电容器等元器件,以及印制电路板、电缆线等的绝缘电阻值,以此来确定漏电的程度。由于这种测量是在低压下进行,故不会对被测元器件有损伤。

49.怎样直观检查电位器的好坏?

在检测电位器之前,可先转动其旋柄,检查旋柄转动是否平滑,开关是否灵活,开关通断时“喀达”声是否清脆,并听一听电位器内部接触点和电阻器体摩擦的声音,如有“沙沙”声,说明质量不好。经确认无问题后,再用万用表对其进行检测。

50.怎样检测电位器的标称电阻值?

用万用表的欧姆挡测电位器①与③引脚两端(如图1-21所示),测得的电阻值即为电位器的标称值。如万用表的指针不动或电阻值相差较多,则说明所测电位器已损坏。

图1-21 电位器标称电阻值检测示意图

51.怎样检测电位器活动臂与电阻片之间的接触情况?

(1)正向旋电位器的转轴

用万用表的欧姆挡测量电位器①与②、②与③引脚之间的电阻值。并将电位器的转轴旋至接近关(即②)的位置,如图1-22所示。此时测得的电阻值越小越好,否则若该电位器用于音量调节,音量将会关不“死”,也就是电位器处于音量最小位置时,仍有声音输出。

图1-22 电位器活动臂与电阻片接触的检测示意图

(2)反向旋电位器的转轴

在上述检测的基础上,再缓缓地反向旋转转轴柄,电阻值应逐渐增大,表针应平稳移动,当旋至极端位置③时,电阻值应接近电位器的标称值。

如果测得的结果符合上述规律,则说明所测电位器完好。

如果在上述测量中,万用表的指针在电位器的转轴转动的过程中有跳动现象,则说明可变触点与电阻片间有接触不良现象。这种电位器用于收音机的音量控制时,会出现噪声。机器受震动时,则会出现“喀喀”声。

52.怎样检测带开关电位器的开关好坏情况?

对于带开关的电位器,对于其开关好坏的检测方法如下。

按图1-23所示的方法,用万用表低阻挡“R×1”挡测电位器④与⑤脚之间的电阻值,旋电位器的轴柄,使开关一开一关,同时观察万用表指针指示值是否为零(开状态)或无穷大(关状态)。应多开、关几次,以确定是否正常。

图1-23 电位器开关检测方法示意图

53.怎样检测微调电位器的好坏?

图1-5(f)所示的半可变电位器(即微调电位器)也称为可调电阻器,因其体积小,故其旋转簧片容易松动。

(1)检测方法

检测时,可用万用表测量其两端脚上的电阻值。如无电阻值指示,说明簧片松开或者是膜片已烧坏;如果是簧片松开,可用尖嘴钳夹紧,再测量中间引脚与两边任意引脚之间的电阻值,同时转动簧片,看表上的指针是否随转动角度而变化,如无变化则说明其已损坏。

(2)需要说明的问题

对于接触不良的微调电位器,可先用汽油或酒精对其进行清洗,清洗无效时,再重换新件。

54.怎样采用示波器测量电位器的噪声?

(1)连接好电路

将示波器置于“AC”位置,X轴置于扫描位置。被测电位器和测量用直流电源之间,用金属屏蔽线连接后接Y轴输入端,如图1-24(a)所示,直流电源电压不能超过电位器在额定功率时的最高电压。如果被测电位器为100Ω,0.25W,则所能承受的最高电压为5V,电源电压可取3V。

(2)电位器静噪声的测量

当按图1-24(a)所示连接好后,示波器如显示一条光滑的水平直线,则说明电位器无静噪声;如果显示的直线上有无规律的毛刺,则电位器存在静噪声。在经过校正的示波器垂直刻度上测出的毛刺幅值,即为噪声电平。

(3)电位器动态噪声的测量

将被测电位器的动触点与示波器的Y轴输入端相连接,如图1-24(b)所示。调节滑动臂,观察示波器显示的水平直线是否有毛刺。若有毛刺,表示该电位器存在动态噪声。根据毛刺的幅值,即可读出动态噪声的电平。

具有静、动态噪声的电位器,一般不宜在电路中使用。否则会产生噪声或干扰。

图1-24 示波器测量电位器的噪声示意图

55.怎样检测NTC热敏电阻器的绝缘电阻值?

采用万用表电阻挡测量NTC热敏电阻器各引脚与其外壳之间的电阻值,其电阻值均应为无穷大。如有电阻值存在或电阻值为零,均说明所测NTC热敏电阻器绝缘不良,不能继续使用。

56.怎样检测NTC热敏电阻器的好坏?

(1)加热NTC热敏电阻器

将NTC热敏电阻器放在盛有水的烧杯内,用电热器加热烧杯中的水。

(2)测量NTC热敏电阻器

用万用表电阻挡测量NTC热敏电阻器两端子间的电阻值,其电阻值应能随着温度的升高而变小,则说明该电阻器性能良好;若电阻值不随温度变化而改变,则说明该电阻器已损坏或性能不良。

57.怎样检测PTC热敏电阻器的好坏?

PTC热敏电阻器的电阻值在常温下较小,可以用万用表“R×1”挡测量。若测得的电阻值为0或∞,均说明该PTC热敏电阻器已短路或已开路。在测量其电阻值的同时,再对PTC电阻器的表面进行加热,若其电阻值迅速增大,则说明所测PTC电阻器正常。

58.怎样直观检查消磁用PTC热敏电阻器的好坏?

这里以彩色电视机中使用的消磁用PTC热敏电阻器为例,PTC消磁电阻器有无消磁能力,可直观地加以判断。其直观检查的方法如下。

(1)听声音

若消磁电路工作正常,在开机瞬间,机内消磁线圈应发出极短促的“唰”声或“嗡”声。若听不到此声音,则说明消磁电路有故障。

(2)人为色斑法

用小块磁铁靠近荧光屏一角,人为地在光栅上造成一小块色斑。然后关机一段时间后再开机试看,若色斑仍存在,则说明消磁电阻器未能正常工作,无消磁能力或消磁能力变弱。

59.怎样常温检测消磁用PTC热敏电阻器的好坏?

(1)检测方法

正常的消磁电阻器,用万用表“R×1”挡在常温下测得的实际电阻值与标称电阻值相差±2Ω以内即为正常。当测得的电阻值大于50Ω或小于8Ω时,即可判定其性能不良或已损坏。

(2)检测时应注意的问题

①检测时,应拔下印制电路板上的消磁线圈插头,以切断消磁线圈与消磁电阻器之间的通路。

②不应在断电关机后立即检测,因为这时消磁电阻器温度很高,所测得的电阻值会明显大于标称值,不能作为判断其质量好坏的依据,应在消磁电阻器温度自然冷却到与室温一致时,再进行检测。

③对消磁电阻器进行焊接后,不应立即测其电阻值。

60.怎样加温检测消磁用PTC热敏电阻器的好坏?

在室温下消磁电阻器的电阻值正常,还可进行加温检测,具体方法如下。

用一热源对消磁电阻器进行加热(例如用电烙铁烘烤或放在烧杯内加温,因水便于调温,也便于测温),同时用万用表观察其电阻值是否随温度升高而加大。如是,则表明消磁电阻器正常,否则说明其性能已变坏不能使用。

61.怎样检测光敏电阻器的好坏?

检测光敏电阻器时,应将万用表的电阻挡挡位开关根据光敏电阻器的亮电阻值大小拨至合适的挡位。

(1)检测方法

先测量光敏电阻器在有光照射时的电阻值,然后用一块遮光的厚纸片将光敏电阻器覆盖严密,若光敏电阻器是正常的,则就会因无光照而使电阻值剧增;若光敏电阻器变质或损坏,则电阻值就会变化很小或者不变。

另外,在有光照射下,若测得光敏电阻器的电阻值为零或者为无穷大(数字式万用表显示溢出符号“1”或者“OL”),也可判定该光敏电阻器损坏(内部短接或开路。)

(2)检测光源的选择

检测光敏电阻器亮电阻值所使用的光源,根据光敏电阻器的类型不同而不一样。

①对于可见光光敏电阻器,可使用白炽灯灯泡照射的光源。

②对于紫外光光敏电阻器,可使用验钞器的紫外线灯管照射的光源。

③对于红外光光敏电阻器,可使用电视机遥控器内的红外发射管作为光源。

在检测正常的光敏电阻器时,光敏电阻器受光后电阻值变化较大。

62.怎样检测湿敏电阻器的好坏?

判断湿敏电阻器的好坏,可按图1-25所示的湿敏电阻器检测电路示意图连接好电路来进行检测。

(1)检测电路说明

在图1-25所示电路中,VT1与VT2等组成施密特电路,当环境湿度小时,湿敏电阻器RS的电阻值较大,施密特电路输入端处于低电平状态,VT1截止,VT2管导通,等效于将R2电阻器下端接地,从而使LED1发光二极管导通发光,电压表有电压指示;当湿度增加时,RS电阻值变小,VT1基极电流增加,其集电极电流上升,负载电阻器R1上电压降增大,VT2管截止而使LED1熄灭。

图1-25 湿敏电阻器检测电路示意图

(2)检测方法

检测时,可用嘴向RS湿敏电阻器哈气,看LED1会不会熄灭,电压表示值会变小,如是,则就说明检测的RS正常,反之则说明其不良或损坏。

63.怎样检测气敏电阻器的好坏?

判断气敏电阻器的好坏,可按图1-26所示的电路图连接好气敏电阻器检测电路来进行检测。

(1)检测电路说明

在图1-26所示电路中,气敏电阻器RG与相关电阻器构成了一个电桥电路,相邻臂由电桥平衡零点调节电位器RP3与电阻器R2组成,另外两个臂分别为电阻器R1与R3。电桥检测部分由微安表PA和灵敏度调整电位器RP2组成。RP1为加热器电压调节电位器,加热电压为4.5~6V,通常应根据对所测气敏电阻器的实际要求选择加热电压。

图1-26 气敏电阻器检测电路示意图

(2)检测方法

当电桥调整平衡后,对气敏电阻器施加相应的气体,PA表的指示如有变化,则说明所测气敏电阻器是好的,否则说明其不良或损坏。