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常用电路元器件及集成电路简介

本站为您提供的常用电路元器件及集成电路简介,常用电路元器件及集成电路简介6.1电阻、电容元件简介
6.1.1产品型号的组成及各组成部分的符号意义  1.产品型号的组成    

常用电路元器材及集成电路简介

6.1电阻、电容元件简介

6.1.1产品类型的组成及各组成部分的符号含义
  1.产品类型的组成
    
  2.产品类型的组成部分的符号含义
                 表6-1-1 “主称”、“资料”部分的符号及含义
       
                  表6-1-2 “分类”部分的数字标明
       
                  表6-1-3 “分类”部分的字母标明
       

6.1.2电阻器
  在电路中,电阻器是最常见的电路元件,它的品种许多。以结构方式分,有固定电阻、可调电阻和电位器,其图形符号别离如附图1-1所示。为了差异不同品种的电阻器,一般用字母和数字符号标明电阻的类别(见附表1-1、附表1-2、附表1-3)。
         

       固定电阻器        可变电阻器           电位器         热敏电阻器
   1.固定电阻器
   ⑴固定电阻器的分类:
    按制造资料的不同可分为三大类:合金类、薄膜类、组成类。
    按用处可分为6品种型:通用型、精细型、高阻型、高频型、高压型、半导体电阻。
   ⑵固定电阻器的技术指标
    ①标称系列值 在大多数电阻器上都标有阻值,这便是电阻器的标称阻值。通用型电阻的阻值系列如表6-1-4所示。选用电阻时,应在  标称值系列中挑选,电阻的标称值为表中数值乘以10n (n为正、负整数)。
    ②额定功率 电阻器的额定功率也有标称值(见表6-1-5),选用电阻时,其标称功率应是实践电路功率的1.5~2.0倍。
    ③精度(答应)差错 电阻器的实践值与标称值往往不完全契合,它们之间的相对差错值称为电阻的精度差错。电阻精度的答应差错表  示办法见表6-1-6。
                    表6-1-4 电阻器阻值标称系列值
        
                   表6-1-5 电阻器额定功率标称系列值
        
                表6-1-6 电阻答应差错层次的符号标明法
        
   ⑶电阻器的标志办法
    ①文字符号直标法
     电阻的类别:如表6-1-1、6-1-2、6-1-3所示。
     标称阻值:阻值电位为Ω,KΩ,MΩ(一般“Ω”不标出)。
     精度差错:一般电阻差错等级别离用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ标明+5%,+10%、+20%,精细电阻的差错等级的符号标明办法见表6-1-6。
    ②色环标志法
     色环标志电阻可分为四环、五环标志办法。其间五环色标法常用于精细电阻,挨近电阻的腿端为榜首色环,依次为第二、三……色   环,不同的环次和不同的色彩标明不同的含义。色环色彩所代表的数值和含义如图6-1-2和表6-1-7所示。
               
          (a)                            (b)     
             
                          (c) 
                   图6-1-2 电阻的色环标志办法
               表6-1-7 色标法中色彩代表的数值及含义
       
  2.电位器
   ⑴电位器的品种
    电位器的品种繁复,用处各异。常见电位器的结构如图6-1-3所示。
   ⑵电位器的标称值见表6-1-4、6-1-5。

6.1.3电容器
  电容器的品种许多,按结构方式来分,有固定电容、半可变电容、可变电容。相应的图形符号如图6-1-4所示,常见电容器的外形结构见图6-1-5。
 1.电容器的分类
  按结构和介质资料的不同,电容器可分为:
   ⑴固定式:有机介质(纸介、有机薄膜)、无机介质(云母、瓷介、玻璃)、电解(铝、钽、铌)。
            
                    图6-1-3 常见电位器的外形结构图
                          
     固定电容器       电解电容器     可变电容器        可调电容器 
                    图6-1-4 电容器的图形符号
   ⑵可变式
    可变:空气、云母、薄膜。
    半可变:瓷介、云母。
              
                  图6-1-5 常用电容器的外形结构
 2.电容器的标志办法
  ⑴文字符号直标法:标称容量单位为Pf、nF、μF、F。
  ⑵代码标志法:
   关于体积较小的电容器常用三位数字来标明其标称容量值,前两位是标称容量的有用数字,第三位是乘数,标明乘以10的几次方,容量 单位是pF。
   例:“222”标明 2200pF; “103”标明 104pF。
  ⑶极性
   电容器中许多类型的电容器是有极性的,比如电解电容、油浸电容、钽电容等,一般极性符号(“+”或“-”)都直接标在相应端脚位 至置上,有时也用箭头来指明相应端脚。在运用电容器时,要留意不能将极性接反,不然电容器的各种功用都会有所下降。
 3.电容的检测
  电容器的质量好坏首要表现在电容量和漏电阻。电容量可用电阻电容丈量仪、沟通阻抗电桥或万用电桥丈量;漏电阻也可用绝缘电阻测定仪、兆欧表等专用仪器测定。现在首要介绍用万用表对电容器进行定性质量检测的办法。
电容器的反常首要表现为失效、短路、断路、漏电等几种,下面详细介绍几种检测办法。
  ⑴漏电电阻的检测
   ①固定电容器(非电解电容器)漏电电阻的检测。依据电容器的充放电原理,可用万用表R×1K或R×10K挡(视电容器的容量而 定)丈量。丈量时,将两表棒别离触摸电容器(容量大于0.01微法)的两引线,如图6-1-6所示。此刻,表针会迅速地顺时针方向跳动或 偏转,然后再按逆时针方向逐步退回“∞”处。假如回不到“∞”,则表针安稳后所指的读数便是该电容器的漏电电阻值。一般,电容器的 漏电电阻很大,约几百到几千兆欧。漏电电阻越大,则电容器的绝缘功用越好。若阻值比上述数据小得多,则阐明电容器严峻漏电,不能使 用;若表针安稳后挨近“O”处,阐明电容器内部短路;若表针毫无反响,一直停在“∞”处,阐明电容器内部开路。
         
             图6-1-6电容器漏电电阻的检测
   ②电解电容器漏电电阻的检测。 用万用表R×100或R×1K挡检测电解电容器的漏电电阻时,正常情况下,其阻值应大于几百千欧。
    当检测大容量的电解电容器(容量为几百至几千微法)时,因为万用表内电池经过欧姆挡内阻向电容器充电的时刻较长,表针顺时针方 向偏转起伏很大,甚至会冲过“0”而不动,并且需求经过几十秒到几分钟,才干缓慢回到稳走的漏电电阻值处,所认为加速检测速度,尽 快读取漏电电阻值,可采用如下快速检测法:当表针顺时针偏转到最大值时,迅速将切换开关从R×1K挡拨到R×10挡。因为R×10 挡的内阻值较小,因此向电容器充电的电流较大。当电容器充电完毕后,表针便会很快回到“∞”处,然后再将切换开关拨回R×1K挡, 表针会顺时针方向偏转至一个安稳的指示值,该值即为电解电容器的漏电电阻。
  ⑵电解电容器正、负极的判别
    电解电容器可用下述办法判别其正、负极。
    ①外观判别。例如CD11型电解电容器,可依据其引线的长短来加以差异,长引线为正极,短引线为负极。关于铝壳电解电容器(C DX型),中心引出端为正极,与铝壳连通处为负极。
    ②用万用表判别。电解电容器具有正向漏电电阻大于反向漏电电阻的特色。运用此特色能够判别电解电容器正、负极。详细办法是: 将万用表拨至R×1K或R×10K挡,沟通黑、红表棒丈量电解电容器2 次,调查其漏电电阻的巨细,并以漏电电阻大的一次为准,黑表 棒所接的便是电解电容器正极,红表棒所接的为负极。
    测验时应留意,测验前应将电解电容器两引线先短接一下放电,以避免电容器储存的电能对万用表放电,而破坏外表。丈量容量较大 的电解电容时,在第2次丈量时也应先短接两引线进行放电,以便开释前次丈量中累积的充电电荷。如仍有细微的指针打表现象,归于正常现 象,若2次丈量得到的正、反向漏电电阻相差无几,则阐明电解电容器正向漏电严峻,已不能运用。

6.2.1国产半导体分立器材类型命名办法(表6-2-1)

               表6-2-1 国产半导体分立器材类型命名办法
       

6.2.2晶体二极管
 晶体二极管又称半导体二极管。
  1.晶体二极管的分类
   按资料分为:硅管(正导游通压降约为0.7V);锗管(正导游通压降约为0.2V)。
   按结构分为:点触摸型、面触摸型。
   按用处分为:检波管、整流管、稳压管、开关管、光电管、发光管。
  2.晶体二极管的简易测验及管脚判别
   (1)用指针式万用表的Ω档丈量
    万用表(R×1K档)的黑(一端或*端)表笔接二极管的一极,红(+端)表笔接另一极,然后将表笔对调再测一次。在测得阻值小的情  况下,可判别黑表笔(表内电池的正极)所接的是二极管的阳极,红表笔所接的是阴极,如图6-2-1所示。一般要求正向电阻越小越好,反  向电阻越大越好。若正、反向电阻都很小,阐明二极管已失掉单导游电效果;若正、反向电阻到很大,阐明二极管以断路,无法再用。
      
        (a)二极管反向电阻丈量         (b) 二极管反向电阻丈量  
             图6-2-1 用指针示式万用表丈量二极管
   (2)用数字万用表的 档测
    将万用表的红(V、Ω)表笔接二极管的一极,黑(COM)表笔接另一极。在测得正向压降值小的情况下,红表笔(表内电池的正极)  所接的是阳极,黑表笔所接是阴极。一般所显现的二极管正向压降;硅二极管为0.55~0.70V,锗二极管为0.15~0.30V。若显现“0000”。  阐明管子已短路;若显现“过载”,阐明二极管内部开路或处于反向状况(可对调表笔再测)。

6.2.3发光二极管(LED)
          
            图6-2-2 发光二极管的图形符号及外型图  
              (a)图形符号   (b)外型图
  发光二极管的伏安特性与一般二极管相似,但它的正向压降和正向电阻要大一些,一起在正向电流到达必定值时能宣布某种色彩的光。发光二极管发光色彩与在PN结中所掺加的资料有关,其发光亮度与所通正向电流巨细有关。
  运用发光二极管时留意:若用直流电源电压驱动时,在电路中要串接限流电阻,以防经过LED的电流过大而焚毁管子;若用沟通信号驱动时,可在两头反极性并联整流二极管,以避免LED被反向击穿;若用逻辑芯片输出的TTL电平驱动,则可直接衔接。发光二极管在电路中的图形和外形结构如图6-2-2所示。管脚及其好坏的判别与一般二极管相同。

6.2.4晶体三极管(半导体三极管)
 1.三极管的外型结构见图6-2-3。
         
        图6-2-3 三极管的外型结构    
 2.从外型结构判别三极管的管脚如图6-2-4所示。
 3.简易测验办法及管脚判别
  用指针式万用表的Ω档进行丈量:
   (1)估测穿透电流ICEO
    用万用表的R×100档。假如测PNP型管,按图6-2-5进行衔接;假如测NPN型管,红、黑表笔对调。一般测得阻值在几十至几百千欧以上  较正常;若阻值较小,标明ICEO大,安稳性差;若阻值挨近零,标明晶体管现已击穿;若阻值无穷大,标明晶体管内部断路。
        
              图6-2-4 从外型结构判别三极管的管脚
    (2)估测电流放大系数β
          
               图6-2-5 用指针式万用表测三极管参数
               (a)测穿透电流ICE0 (b)β值丈量
     用万用表的R×1k(或许R×100)档。假如测PNP型管,按图6-2-5 所示的电路衔接。假如测NPN型管,红、黑笔对调。比照开关S在   接通和断开时测得的电阻值,两个读数相差越大,标明晶体管的β值越高。图中的100kΩ的电阻和开关S,能够用湿润的手指捏住电极和   基极替代。留意不要让极电极和基极碰在一起,避免损坏晶体管。
   (3)判别晶体管管脚
     判别PNP型和MPN型晶体管:用万用表的R×1k(或许R×100)档。用黑表笔接晶体管的某一个管脚,用红表笔别离接其它两脚。假如表   针指示的两个阻值都很大,那么黑表笔接晶体管的某一个管脚,用红表笔接其它两脚。假如表针指示的两个阻值都很大,那么黑表笔所   接的那一个管脚是PNP型的基极,假如表针指示的两个阻值都很小,那么黑表笔所接的那个一个管脚是NPN型的基极;假如表针指示的阻   值一个很大,一个很小,那么黑表笔所接的那一个管脚不是基极。这就要另换一个管脚来试。以上办法,不光能够判别基极,并且能够   判别是PNP型仍是NPN型晶体管。
    判别基极后就能够进一步判别集电极和发射极。先假定一个管脚是集电极,另一个管脚是发射极,依照附图6-2-5的办法估测β值。然   后反过来,把原先假定的管脚对调一下,再估测β值,其间,β值大的那次的假定是对的。这样就把集电极个发射极也判别出来了。
   (4)判别硅管和锗管
    用万用表R×1K档,丈量三极管两个PN结的正向和反向电阻,就能够判别是硅管或是锗管。硅管PN结的正向电阻大约为3~10KΩ,反向   电阻大于500KΩ;锗管PN结的正向电阻大约500~2000Ω,反向电阻大于100KΩ。运用的万用表不同,测得的数值也不同。能够丈量一下   已知的硅管,用来作为比较的规范。

 
 

6.3.1半导体集成电路类型命名法(国家规范GB3430-82)
  半导体集成电路的类型由5部分组成,各部分的符号及含义如表6-3-1所示。

6.3.2集成电路芯片管脚辨认
 1.双列直插式芯片
   双列直插式集成电路一般给出顶式管脚图。芯片上以缺口、小原点或竖线等标记出管脚“1”的方位。如图6-3-1中,左下榜首脚即为1管脚,尔后管脚号按逆时针方向排序。
          
                图6-3- 1 双列直插式芯片管脚排序
               表6-3-1 半导体集成电路类型命名办法
       
 2.圆型芯片
  圆型集成电路芯片给出的是底脚图。一般在其外壳上有一个杰出物,由它标明最大管脚序号所在方位,起它管脚序号的摆放办法有的是按逆时针方向排序,也有的是按顺时针方向排序(参看厂家产品阐明书)。如图6-3-2 所示。
   
  图6-3-2 圆形芯片管脚排序                 图6-3-3 LM741的管脚图调零电路

6.3.3线性集成运算放大器
 1. 通用型集成单运放LM741
   LM741的管脚图见图6-3-3,特色是电压习惯规模较宽,可在+ 5~+18V规模内选用;具有很高的输入共模、差模电压,电压规模别离为  +15和+30V;内含频率补偿和过载、短路维护电路;可经过外接电位器进行调零,如图6-3-3所示。
 2.通用型低功耗集成四运放LM324
   LM324内含4个独立的高增益、频率补偿的运算放大器;既可单电源运用(3~30V),也可双电源运用(+1.5~+15V),驱动功耗低;可与 TTL逻辑电路相容。其管脚图如图6-3-4所示。
                    
                 图6-3-4 LM324管脚图

6.3.4集成三端稳压器
1.集成三端稳压器依据安稳电压的正、负极性分为78×××,79×××俩大系列。图6-3-5,图6-3-6给出了正、负稳压的典型电路。

2.三端稳压器的类型标准和管脚散布
     
                   表6-3-2 三端稳压器输出电流字母标明法
      
  例如78M05三端稳压器可输出+5V,0.5A的安稳电压。
  7912三端稳压器可输出-12V,1A的安稳电压。
3.外型及管脚散布见图6-3-7。
        
                     图6-3-7 三端稳压器的管脚图

6.3.5 TTL系列集成电路组件
  TTL器材的典型产品为54族(军用品)和74(民用品)两大类。下面给出部分常用器材管脚摆放和功用阐明。
   1.74LS00 双输入四与非门,管脚图见图6-3-8
   2.74LS02 双输入四或门,管脚图见图6-3-9。
   3.74LS20 六反相器,管脚图见图6-3-10。
   4.74LS27 三输入三或非门,管脚图如图6-3-11。
   5.74LS30 八输入与非门,管脚图如图6-3-12。

        
          图6-3-11 74LS27 管脚图           图6-3-12 74LS30管脚图

6.3.6 CMOS系列数字集成电路组件
  CC4051 八选一模仿开关。它是一个带有制止端(INH)和三位译码端(A,B,C)操控的8路模仿开关电路;各模仿开关均为双向,既可完成8线 1线传输信号,也可完成1线 8线传输信号。其管脚图及真值表见图6-3-13。
        
               图6-3-13 CC4051 逻辑功用管脚图及真值表

6.3.7光电耦合器
  光电耦合器内部由发光器材和光敏器材两部分组成,它可把由输入电流发生的光信号再转换为电信号传输出去。其内部结构原理图如图6-3-14。
               
     (a)二极管型  (b)三极管型       (c)达林顿管型  (d)晶闸管驱动型
                  图6-3-14 光电耦合器的几品种型

6.3.8 LED数码管
  常见的数码管由7个条状和一个点状发光二极管管芯制成,见图6-3-15 ,依据其结构的不同,可分为共阳极数码管和共阴极数码管两种。
  LED数码管中各段发光二极管的伏安特性和一般二极管相似,仅仅正向压降较大,正向电阻也较大。在必定规模内,其正向电流与发光亮度成正比。因为惯例的数码管起辉电流只要1~2mA,最大极限电流也只要10~30mA,所以它的输入端在5V电源或高于TTL高电平(3.5V)的电路信号相接时,必定要串加限流电阻,避免损坏器材。
        
                  图6-3-15 LED数码管内、外结构图及管脚散布
      (a)LED数码管的正面图 (b)共阴极数码管等效电路(c)共阳极数码管等效电路

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