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文檔簡介
1、常用電路元器件及集成電路簡介2009年02月18日 星期三 15:4761電阻、電容元件簡介611產品型號的組成及各組成部分的符號意義 1產品型號的組成 2產品型號的組成部分的符號意義表6-1-1 “主稱”、“材料”部分的符號及意義表6-1-2 “分類”部分的數字表示表6-1-3 “分類”部分的字母表示612電阻器在電路中,電阻器是最常見的電路元件,它的種類很多。以結構形式分,有固定電阻、可調電阻和電位器,其圖形符號分別如附圖1-1所示。為了區別不同種類的電阻器,通常用字母和數字符號表示電阻的類別(見附表1-1、附表1-2、附表1-3)。固定電阻器可變電阻器電位器 熱敏電阻器 1固定電阻器固定
2、電阻器的分類:按制作材料的不同可分為三大類:合金類、薄膜類、合成類。按用途可分為6種類型:通用型、精密型、高阻型、高頻型、高壓型、半導體電阻。固定電阻器的技術指標標稱系列值 在大多數電阻器上都標有阻值,這就是電阻器的標稱阻值。通用型電阻的阻值系列如表6-1-4所示。選用電阻時,應在標稱值系列中選擇,電阻的標稱值為表中數值乘以10n (n為正、負整數)。額定功率 電阻器的額定功率也有標稱值(見表6-1-5),選用電阻時,其標稱功率應是實際電路功率的1.52.0倍。精度(允許)誤差 電阻器的實際值與標稱值往往不完全符合,它們之間的相對誤差值稱為電阻的精度誤差。電阻精度的允許誤差表示方法見表6-1-
3、6。表6-1-4 電阻器阻值標稱系列值表6-1-5 電阻器額定功率標稱系列值表6-1-6 電阻允許誤差檔次的符號表示法電阻器的標志方法文字符號直標法電阻的類別:如表6-1-1、6-1-2、6-1-3所示。標稱阻值:阻值電位為,K,M(通常“”不標出)。精度誤差:普通電阻誤差等級分別用、表示+5%,+10%、+20%,精密電阻的誤差等級的符號表示方法見表6-1-6。色環標志法色環標志電阻可分為四環、五環標志方法。其中五環色標法常用于精密電阻,靠近電阻的腿端為第一色環,依次為第二、三色環,不同的環次和不同的顏色表示不同的含義。色環顏色所代表的數值和含義如圖6-1-2和表6-1-7所示。 (a)(b
4、)(c)圖6-1-2 電阻的色環標志方法表6-1-7 色標法中顏色代表的數值及意義2電位器電位器的種類電位器的種類繁多,用途各異。常見電位器的結構如圖6-1-3所示。電位器的標稱值見表6-1-4、6-1-5。613電容器電容器的種類很多,按結構形式來分,有固定電容、半可變電容、可變電容。相應的圖形符號如圖6-1-4所示,常見電容器的外形結構見圖6-1-5。1電容器的分類按結構和介質材料的不同,電容器可分為:固定式:有機介質(紙介、有機薄膜)、無機介質(云母、瓷介、玻璃)、電解(鋁、鉭、鈮)。圖6-1-3 常見電位器的外形結構圖 固定電容器電解電容器可變電容器可調電容器圖6-1-4 電容器的圖形
5、符號可變式可變:空氣、云母、薄膜。半可變:瓷介、云母。圖6-1-5 常用電容器的外形結構2電容器的標志方法文字符號直標法:標稱容量單位為Pf、nF、F、F。代碼標志法:對于體積較小的電容器常用三位數字來表示其標稱容量值,前兩位是標稱容量的有效數字,第三位是乘數,表示乘以10的幾次方,容量單位是pF。例:“222”表示 2200pF; “103”表示 104pF。極性電容器中許多類型的電容器是有極性的,諸如電解電容、油浸電容、鉭電容等,一般極性符號(“+”或“-”)都直接標在相應端腳位至置上,有時也用箭頭來指明相應端腳。在使用電容器時,要注意不能將極性接反,否則電容器的各種性能都會有所降低。3電
6、容的檢測電容器的質量好壞主要表現在電容量和漏電阻。電容量可用電阻電容測量儀、交流阻抗電橋或萬用電橋測量;漏電阻也可用絕緣電阻測定儀、兆歐表等專用儀器測定。現在主要介紹用萬用表對電容器進行定性質量檢測的方法。電容器的異常主要表現為失效、短路、斷路、漏電等幾種,下面具體介紹幾種檢測方法。漏電電阻的檢測固定電容器(非電解電容器)漏電電阻的檢測。根據電容器的充放電原理,可用萬用表×或×擋(視電容器的容量而定)測量。測量時,將兩表棒分別接觸電容器(容量大于001微法)的兩引線,如圖6-所示。此時,表針會迅速地順時針方向跳動或偏轉,然后再按逆時針方向逐漸退回“”處。如果回不到“”,則表
7、針穩定后所指的讀數就是該電容器的漏電電阻值。一般,電容器的漏電電阻很大,約幾百到幾千兆歐。漏電電阻越大,則電容器的絕緣性能越好。若阻值比上述數據小得多,則說明電容器嚴重漏電,不能使用;若表針穩定后靠近“O”處,說明電容器內部短路;若表針毫無反應,始終停在“”處,說明電容器內部開路。圖6-16電容器漏電電阻的檢測電解電容器漏電電阻的檢測。 用萬用表×100或×1擋檢測電解電容器的漏電電阻時,正常情況下,其阻值應大于幾百千歐。 當檢測大容量的電解電容器(容量為幾百至幾千微法)時,由于萬用表內電池通過歐姆擋內阻向電容器充電的時間較長,表針順時針方向偏轉幅度很大,甚至會沖過“”而不
8、動,而且需要經過幾十秒到幾分鐘,才能緩慢回到穩走的漏電電阻值處,所以為加快檢測速度,盡快讀取漏電電阻值,可采用如下快速檢測法:當表針順時針偏轉到最大值時,迅速將切換開關從×擋撥到×擋。由于×擋的內阻值較小,因而向電容器充電的電流較大。當電容器充電結束后,表針便會很快回到“”處,然后再將切換開關撥回×擋,表針會順時針方向偏轉至一個穩定的指示值,該值即為電解電容器的漏電電阻。電解電容器正、負極的判別 電解電容器可用下述方法判別其正、負極。外觀判別。例如11型電解電容器,可根據其引線的長短來加以區別,長引線為正極,短引線為負極。對于鋁殼電解電容器(型),中心引
9、出端為正極,與鋁殼連通處為負極。用萬用表判別。電解電容器具有正向漏電電阻大于反向漏電電阻的特點。利用此特點可以判別電解電容器正、負極。具體方法是:將萬用表撥至×或×擋,交換黑、紅表棒測量電解電容器2 次,觀察其漏電電阻的大小,并以漏電電阻大的一次為準,黑表棒所接的就是電解電容器正極,紅表棒所接的為負極。測試時應注意,測試前應將電解電容器兩引線先短接一下放電,以避免電容器貯存的電能對萬用表放電,而毀壞儀表。測量容量較大的電解電容時,在第2次測量時也應先短接兩引線進行放電,以便釋放上次測量中累積的充電電荷。如仍有輕微的指針打表現象,屬于正常現象,若2次測量得到的正、反向漏電電阻
10、相差無幾,則說明電解電容器正向漏電嚴重,已不能使用。6.3 常用集成電路簡介631半導體集成電路型號命名法(國家標準GB3430-82)半導體集成電路的型號由5部分組成,各部分的符號及意義如表6-3-1所示。632集成電路芯片管腳識別1.雙列直插式芯片雙列直插式集成電路一般給出頂式管腳圖。芯片上以缺口、小原點或豎線等標記出管腳“1”的位置。如圖6-3-1中,左下第一腳即為1管腳,此后管腳號按逆時針方向排序。圖6-3- 1 雙列直插式芯片管腳排序表6-3-1 半導體集成電路型號命名方法2.圓型芯片圓型集成電路芯片給出的是底腳圖。一般在其外殼上有一個突出物,由它標明最大管腳序號所在位置,起它管腳序
11、號的排列方法有的是按逆時針方向排序,也有的是按順時針方向排序(參閱廠家產品說明書)。如圖6-3-2 所示。圖6-3-2 圓形芯片管腳排序圖6-3-3 LM741的管腳圖調零電路633線性集成運算放大器1 通用型集成單運放LM741LM741的管腳圖見圖6-3-3,特點是電壓適應范圍較寬,可在+ 5+18V范圍內選用;具有很高的輸入共模、差模電壓,電壓范圍分別為+15和+30V;內含頻率補償和過載、短路保護電路;可通過外接電位器進行調零,如圖6-3-3所示。2通用型低功耗集成四運放LM324LM324內含4個獨立的高增益、頻率補償的運算放大器;既可單電源使用(330V),也可雙電源使用(+1.5
12、+15V),驅動功耗低;可與TTL邏輯電路相容。其管腳圖如圖6-3-4所示。 圖6-3-4 LM324管腳圖634集成三端穩壓器1.集成三端穩壓器根據穩定電壓的正、負極性分為78×××,79×××倆大系列。圖6-3-5,圖6-3-6給出了正、負穩壓的典型電路。 2.三端穩壓器的型號規格和管腳分布表6-3-2 三端穩壓器輸出電流字母表示法例如78M05三端穩壓器可輸出+5V,0.5A的穩定電壓。7912三端穩壓器可輸出12V,1A的穩定電壓。3外型及管腳分布見圖6-3-7。圖6-3-7 三端穩壓器的管腳圖635 TTL系列集成電路組件T
13、TL器件的典型產品為54族(軍用品)和74(民用品)兩大類。下面給出部分常用器件管腳排列和功能說明。174LS00 雙輸入四與非門,管腳圖見圖6-3-8274LS02 雙輸入四或門,管腳圖見圖6-3-9。374LS20 六反相器,管腳圖見圖6-3-10。474LS27 三輸入三或非門,管腳圖如圖6-3-11。574LS30 八輸入與非門,管腳圖如圖6-3-12。圖6-3-11 74LS27 管腳圖 圖6-3-12 74LS30管腳圖636 CMOS系列數字集成電路組件CC4051 八選一模擬開關。它是一個帶有禁止端(INH)和三位譯碼端(A,B,C)控制的8路模擬開關電路;各模擬開關均為雙向,既可實現8線 1線傳輸信號,也可實現1線 8線傳輸信號。其管腳圖及真值表見圖6-3-13。圖6-3-13 CC4051 邏輯功能管腳圖及真值表637光電耦合器光電耦合器內部由發光器件和光敏器件兩部分組成,它可把由輸入電流產生的光信號再轉換為電信號傳輸出去。其內部結構原理圖如圖6-3-14。 (a)二極管型(b)三極管型(c)達林頓管型(d)晶閘管驅動型圖6-3-14 光電耦合器的幾種類型638 LED數碼管常見的數碼管由7個條狀和一個點狀發光二極管管芯制成,見圖6-3-15 ,根據其結構的不同,可分為共陽極數碼管和共陰極數碼管兩種。L
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