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电路板上电子元件识别(电路板上电子元件识别字母)

1、电路板上电子元件识别以及功能

电子元器件除了原理外,各个元件有着相近或者不同的封装。而在不同的分装里,可能元件功能是一样的;相反,在相同的封装下,内部结构及功能也可能相差甚远。

无论是玻璃封装、塑料封装、还是螺栓封装的二极管,亦或者是无印字的贴片电子元件,都教难区分,而极性类元件则由于极性标志,区分起来相对简单。

图片是无法真正识别元件类型的,但是从经验上来讲,具有基础的判断作用。对于电子元件,除了部分有印字可以根据印字型号识别外,其他的需要根据电路原理或万用表进行测量。下面来看看几组较为常见的电路板及电路板上元件的类型。

2、电路板上电子元件识别及作用

从图上其实不难发现,除了电容,二三极管在正常电路板使用中样子差异不大,如果经验丰富的话,还是能够较为准确的判断出来的。而在电路板上标有字母及数字的元件,则属于元件编号,字母代表元件类型,数字代表编号。

电容器可以通俗的理解为容纳电荷的容器。英文名称是capacitor,常用大写字母C表示。两个彼此绝缘而又相互靠近的导体,就组成了一个电容器。在实际的电容器中,两个导体之间充满了绝缘的电介质,电介质的种类比较多。下面先来看一些多年前的电容器(体积都比较大)。

电容的符号C,单位是法拉(简称法),用大写字母F表示。法拉这个单位很大,其他常用还有毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)等。构成电容器的两个导体相对面积大小变化时,容量也随之发生变化。电容量可在较大范围内变化的电容器我们称为可变电容器。按介质的不同,分空气介质可变电容器和固体介质可变电容器。这两种电容器以前都是用在收音机中调节电台使用。至于上图中的半可变电容器是电容量变化范围很小的固定介质电容器。

3、电路板上电子元件识别图大全

除上面三种之外,其他的电容器都是固定电容器,容量是固定不变的。固定电容器根据介质的不同又可以分为:陶瓷电容器、云母电容器、纸质电容器、薄膜电容器、电解电容器等等。其中电解电容器,使用时要注意极性,这种电容器两个脚分正、负极,接反极性很容易损坏,甚至引起爆炸。因此电解电容器只能接入直流电路中,下图就是两个电解电容器,上面标着负极,没标的另一个脚就是正极。

以上就是对电容器的简单介绍,通过介绍大家再看到各种电子设备线路板上的电容器,能有一些认识。在前面文章中,介绍过色环电阻,色环电感,加上这次的电容,相信线路板上很多电子元件大家都能认出来。下图是一些电阻的符号、实物对应展示。

电路板元件损坏的概率依次是:电解电容、功率模块、大功率晶体管、稳压二极管、小于100Ω的电阻、大于100kΩ的电阻、继电器、瓷片小电容。电子元器件分为两大类,一类是元件,一类是器件。检测好坏一般用万用表,对于元件主要依据它的自身特性来检查。在维修过程中,根据故障情况要用万用表来检测电子元器件的好坏,如测量方法不正确就很可能导致误判断,这将给维修工作造成困难,甚至造成不必要的经济损失。

4、电路板上电子元件识别软件

测量方法分为元器件测试和线路板在路测试两种方式。在路测试:断开变频器电源,在不拆动线路板元器件的条件下,测量线路板上的元器件。对于元器件击穿、短路、开路性故障,这种检测方法可以方便快捷的查找出损坏的元器件,但还应考虑线路板上所测元器件与其并联的元器件对测量结果所产生的影响,以免造成误判断错误。怎么检测电路板电子元器件好坏技巧?

1.普通二极管的检测:用MF47型万用表测量,将红、黑表笔分别接在二极管的两端,读取读数,再将表笔对调测量。根据两次测量结果判断,通常小功率锗二极管的正向电阻值为300-500Ω,硅二极管约为1kΩ或更大些。锗管反向电阻为几十千欧,硅管反向电阻在500kΩ以上(大功率二极管的数值要小的多)。好的二极管正向电阻较低,反向电阻较大,正反向电阻差值越大越好。如果测得正、反向电阻很小均接近于零,说明二极管内部已短路;若正、反向电阻很大或趋于无穷大,则说明管子内部已断路。在这两种情况下二极管就需报废。在路测试:测试二极管PN结正反向电阻,比较容易判断出二极管是击穿短路还是断路。

2.三极管检测:将数字万用表拨到二极管档,用表笔测PN结,如果正向导通,则显示的数字即为PN结的正向压降先确定集电极和发射极;用表笔测出两个PN结的正向压降,压降大的是发射极e,压降小的是集电极c。在测试两个结时,红表笔接的是公共极,则被测三极管为NPN型,且红表笔所接为基极b;如果黑表笔接的是公共极,则被测三极管是PNP型,且此极为基极b。三极管损坏后PN结有击穿短路和开路两种情况在路测试:在路测试三极管,实际上是通过测试PN结的正、反向电阻,来达到判断三极管是否损坏。支路电阻大于PN结正向电阻,正常时所测得正、反向电阻应有明显区别,否则PN结损坏了。支路电阻小于PN结正向电阻时,应将支路断开,否则就无法判断三极管的好坏。

5、电路板上电子元件识别以及功能

3.三相整流桥模块检测以SEMIKRON(西门子)整流桥模块为例。将数字万用表拨到二极管测试档,黑表笔接COM,红表笔接VΩ,用红、黑两表笔先后测3、4、5相与2、1极之间的正反向二极管特性,来检查判断整流桥是否完好。所测的正反向特性相差越大越好;如正反向为零,说明所检测的一相已被击穿短路;如正反向均为无穷大,说明所检测的一相已经断路。整流桥模块只要有一相损坏,就应更换。

4.逆变器IGBT模块检测:将数字万用表拨到二极管测试档,测试IGBT模块C1.E1、C2.E2之间以及栅极G与E1、E2之间正反向二极管特性,来判断IGBT模块是否完好。

5.电解电容器的检测:用MF47型万用表测量时,应针对不同容量的电解电容器选用万用表合适的量程。根据经验,一般情况下,47μF以下的电解电容器可用R×1K档测量,大于47μF的电解电容器可用R×100档测量。将万用表红表笔接电容器负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大幅度,接着逐渐向左回转,直到停在某一位置(返回无穷大位置)。此时的阻值便是电解电容器的正向漏电阻。此值越大,说明漏电流越小,电容器性能越好。然后,将红、黑表笔对调,万用表指针将重复上述摆动现象。

6、电路板上电子元件识别及作用

但此时所测阻值为电解电容器的反相漏电阻,此值略小于正向漏电阻。即反相漏电流比正向漏电流要大。实际使用经验表明,电解电容器的漏电阻一般应在几百千欧以上,否则将不能正常工作。在测试中,若正向、反相均无充电现象,即表针不动,则说明电容器容量消失或内部短路;如果所测阻值很小或为零,说明电容器漏电大或已击穿损坏,不能再使用。

在路测试:在路测试电解电容器只宜检查严重漏电或击穿的故障,轻微漏电或小容量电解电容器测试的准确性很差。在路测试还应考虑其它元器件对测试的影响,否则读出的数值就不准确,会影响正常判断。电解电容器还可以用电容表来检测两端之间的电容值,以判断电解电容器的好坏。

(1)电感器的测试:用MF47型万用表电阻档测试电感器阻值的大小。若被测电感器的阻值为零,说明电感器内部绕组有短路故障。注意操作时一定要将万用表调零,反复测试几次。若被测电感器阻值为无穷大,说明电感器的绕组或引出脚与绕组接点处发生了断路故障。

7、电路板上电子元件识别图大全

(2)变压器的简易测试:绝缘性能测试:用万用表电阻档R×10K分别测量铁心与一次绕组、一次绕组与二次绕组、铁心与二次绕组之间的电阻值,应均为无穷大。否则说明变压器绝缘性能不良。

7.电阻器的阻值简易测试:在路测量电阻时要切断线路板电源,要考虑电路中的其它元器件对电阻值的影响。如果电路中接有电容器,还必须将电容器放电。万用表表针应指在标度尺的中心部分,读数才准确。

1、一般情况下,都需要把它拆下来检测,第一就是电阻类,第二就是电容类,因为这两类元器件在电路当中经常进行的串并联,如确定它们没有串并联,也可以在线检测好坏。

8、电路板上电子元件识别字母

2、在测试前最好装回设备上,反复开、关机器试一试,以及多按几次复位键。

3、发现有短路现象。拿一块板来割线(特别适合单/双层板),割线后将每部分功能块分别通电,逐步排除。

电路板相信很多的电力技术人员都很熟悉和了解,电子电路在工业自动化和智能化的控制当中应用相当广泛,了解和看懂简单的电路板电路是电工基本的技术要求,很多初学电子电路的师傅不知道怎么入手?甚至对电路板一窍不通,面对密密麻麻的焊点和电子电路元件,一脸懵,不认识是什么东西?今天我们就来看一看最基础的电子电路元件,学电子电路从常用的电子元件开始:

9、电路板上电子元件识别电路板电路图

(1)通过外形识别认识各种电子元器件“长”得啥模样,以便与电路图中的该电子元

(2)在电路图中每种电子元器件都有一个对应的电路符号,电路符号相当于电子元器

(3)引脚极性和引脚识别。电子元器件至少有两根引脚,有的元器件这两根引脚有正、

10、电路板上电子元件识别亿配芯城

负极性之分,有的则没有;有的电子元器件多于两根引脚,每根引脚有特定的作用,必须

(4)识别线路板上元器件。在故障检修中,需要根据电路图建立的逻辑检修电路,在

线路板上寻找所需检查的电子元器件,这时的元器件识别是在修理过程中的识别,对初学