被測色碼電感器直流電阻值的大小與繞制電感器線圈所用的漆包線徑、繞制圈數(shù)有直接關系,只要能測出電阻值,則可認為被測色碼電感器是正常的。2 中周變壓器的檢測A 將萬用表撥至R×1擋,按照中周變壓器的各繞組引腳排列規(guī)律,逐一檢查各繞組的通斷情況,進而判斷其是否正常。B 檢測絕緣性能 將萬用表置于R×10k擋,做如下幾種狀態(tài)測試:(1)初級繞組與次級繞組之間的電阻值;(2)初級繞組與外殼之間的電阻值;(3)次級繞組與外殼之間的電阻值。上述測試結果分出現(xiàn)三種情況:(1)阻值為無窮大:正常;(2)阻值為零:有短路性故障;(3)阻值小于無窮大,但大于零:有漏電性故障。錫微原科技,讓電子元器件適應更多復雜環(huán)境。崇明區(qū)電子元器件是什么
模擬集成電路是指由電阻、電容、晶體管等元件集成在一起用來處理模擬信號的模擬集成電路。有許多的模擬集成電路,如集成運算放大器、比較器、對數(shù)和指數(shù)放大器、模擬乘(除)法器、鎖相環(huán)、電源管理芯片等。模擬集成電路的主要構成電路有:放大器、濾波器、反饋電路、基準源電路、開關電容電路等。模擬集成電路設計主要是通過有經驗的設計師進行手動的電路調試、模擬而得到,與此相對應的數(shù)字集成電路設計大部分是通過使用硬件描述語言在EDA軟件的控制下自動的綜合產生。楊浦區(qū)哪些是電子元器件無錫微原電子,助力航空航天領域的技術進步。
故障特點:穩(wěn)壓二極管的故障主要表開路、短路和穩(wěn)壓值不穩(wěn)定。在這3種故障中,前一種故障表現(xiàn)出電源電壓升高;后2種故障表現(xiàn)為電源電壓變低到零伏或輸出不穩(wěn)定。常用穩(wěn)壓二極管的型號及穩(wěn)壓值如下:型號1N4728 1N4729 1N4730 1N4732 1N4733 1N4734 1N4735 1N4744 1N4750 1N4751 1N4761變容二極管變容二極管是根據(jù)普通二極管內部“PN結”的結電容能隨外加反向電壓的變化而變化這一原理專門設計出來的一種特殊二極管。變容二極管在無繩電話機中主要用在手機或座機的高頻調制電路上,實現(xiàn)低頻信號調制到高頻信號上,并發(fā)射出去。在工作狀態(tài),變容二極管調制電壓一般加到負極上,使變容二極管的內部結電容容量隨調制電壓的變化而變化。變容二極管發(fā)生故障,主要表現(xiàn)為漏電或性能變差。
加溫檢測;在常溫測試正常的基礎上,即可進行第二步測試—加溫檢測,將一熱源(例如電烙鐵)靠近PTC熱敏電阻對其加熱,同時用萬用表監(jiān)測其電阻值是否隨溫度的升高而增大,如是,說明熱敏電阻正常,若阻值無變化,說明其性能變劣,不能繼續(xù)使用。注意不要使熱源與PTC熱敏電阻靠得過近或直接接觸熱敏電阻,以防止將其燙壞。6 負溫度系數(shù)熱敏電阻(NTC)的檢測。(1)、測量標稱電阻值Rt 用萬用表測量NTC熱敏電阻的方法與測量普通固定電阻的方法相同,即根據(jù)NTC熱敏電阻的標稱阻值選擇合適的電阻擋可直接測出Rt的實際值。但因NTC熱敏電阻對溫度很敏感,故測試時應注意以下幾點:A Rt是生產廠家在環(huán)境溫度為25℃時所測得的,所以用萬用表測量Rt時,亦應在環(huán)境溫度接近25℃時進行,以保證測試的可信度。B 測量功率不得超過規(guī)定值,以免電流熱效應引起測量誤差。C 注意正確操作。測試時,不要用手捏住熱敏電阻體,以防止人體溫度對測試產生影響。在能源管理領域,無錫微原的元器件表現(xiàn)非凡。
變容二極管發(fā)生故障,主要表現(xiàn)為漏電或性能變差:(1)發(fā)生漏電現(xiàn)象時,高頻調制電路將不工作或調制性能變差。(2)變容性能變差時,高頻調制電路的工作不穩(wěn)定,使調制后的高頻信號發(fā)送到對方被對方接收后產生失真。出現(xiàn)上述情況之一時,就應該更換同型號的變容二極管。晶體三極管在電路中常用“Q”加數(shù)字表示,如:Q17表示編號為17的三極管。1、特點:晶體三極管(簡稱三極管)是內部含有2個PN結,并且具有放大能力的特殊器件。它分NPN型和PNP型兩種類型,這兩種類型的三極管從工作特性上可互相彌補,所謂OTL電路中的對管就是由PNP型和NPN型配對使用。電話機中常用的PNP型三極管有:A92、9015等型號; 在20世紀出現(xiàn)并得到飛速發(fā)展的電子元器件工業(yè)使整個世界和人們的工作。楊浦區(qū)哪些是電子元器件
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光電子器件組裝的自動化技術將是降低光電子器件成本的關鍵。手工組裝是限制光電子器件的成本進一步下降的主要因素。自動化組裝可以降低人力成本、提高產量和節(jié)約生產場地,因此光電子器件組裝的自動化技術的研究將是降低光電子器件成本的關鍵。由于光電子器件自動化組裝的精度在亞微米量級,自動化組裝生產一直被認為是很困難的事,但有很大突破。國外的學術期刊已多次報道在VCSEL、新型光學準直器件和自對準等技術進步基礎上,光器件自動化組裝實現(xiàn)的突破,同時專門針對自動化組裝的光電子器件設計也正在興起。崇明區(qū)電子元器件是什么
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