基本电器元件 电阻 resistance R 电容 capacitance C 电感 inductance L

本文介绍了三种基本电子元件------电阻、电容和电感的核心知识。电阻部分详细说明了普通电阻的色环标识法(四环/五环)、特殊电阻类型(热敏/压敏/消磁电阻)及功率计算;电容章节阐述了电解/非电解电容的区别、五大功能(滤波/隔离/储能等)及关键参数(容量/耐压/容抗公式X=1/(2πfC));电感部分简要列出单位换算。文中特别强调元件参数选择原则(耐压/耐温宁大勿小)和电阻故障特征(阻值通常变大),为电子电路基础学习提供了实用参考。全文以技术参数为核心,采用分类说明与公式结合的方式呈现专业知识。

基本电器元件
•电阻 resistance R
•电容 capacitance C
•电感 inductance L
电阻
•普通电阻
•热敏电阻
•消磁电阻
•压敏电阻

普通电阻
•线路板上的标识:Rxxx
•色环:棕红橙黄绿蓝紫会白黑 金 银

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 (-1)(-2)

五环、四环、三环

最后一环 :误差等级;前面:具体大小
•例:四环:

红 黑 棕 金

2 0 1 ± 5%

20*10E1=200欧姆

前位*10E倒数第二位*(1 ± 末位百分比)

•绕线电阻

水泥电阻一般是绕线式的
•碳膜电阻
•碳质实心电阻

玻璃釉膜电阻:排阻常用

特殊电阻
•热敏电阻:

阻值随温度变化而变化的电阻

正温度系数热敏电阻:PTC

温度升高阻值变大

负温度系数热敏电阻:NTC

温度升高阻值变小

•消磁电阻:热敏电阻的一种PTC
•压敏电阻

阻值随电压值升高而减小

电位器
•金属膜电位器
•碳膜电位器
•玻璃釉电位器
•绕线电位器(常用)

电阻的功率
•P=I(2)R=U(2)/R=UI
•功率的判断

标识

电阻的体积

电阻好坏的判断
•电阻异常后,阻值变大

材料不同,阻值变大的程度不同

电容
•最简单的分类:

电解电容

非电解电容
•电解电容

铝电解电容

钽电解电容 有正负极之分

铌钛电解电容

另:无极性电解电容

电容的作用
•对波形进行平滑
•作隔离直流的元件
•作储能元件
•作功率补偿元件
•利用电容两端电压不能突变的原理:

缓冲器:并联

定时或延时:串联

电容的重要参数
•容量
•耐压
•耐温
•损耗角的正切值
电容容量
•标称容量:10 22 33 47 68
•单位:10E12pF 皮法

10E9nF 纳法

10E6uF 微法

10E3mF 毫法

1F 法

耐温、耐压和损耗

•选用时最好与原件相同
•若无适配,可大不可小 耐温、耐压

损耗角正切值:一般不能高于0.6

非常重要,目前一般用交流源测量

容抗
•容抗是电容器对交流电呈现的电阻,与容量和所加交流电频率有关
•交流电频率相同时,容量越大容抗越小,容量越小容抗越大
•容量相同时,频率越低容抗越大,频率越高容抗越小

X=1/(2∏f C)

电感
•单位:10E12pH 皮亨

10E9nH 纳亨

10E6uH 微亨

10E3mH 毫亨

1H 亨

1

2

3

4

在我主修家电期间,每当有同事问及我的技术问题或是和我探讨排障技巧时,我总

是最多以三句话(三步走)回复,如果听了我三句话(三步走)还找不到问题的话再我问时我的回答总是:别修机了,你先检查你自己吧!久而久之,同事就笑我:廖大师修机,只有三板斧!姑且不论我到底有几板斧,但近九成机器的故障我只使用了二板斧就能把它们撂倒。故而大师说:修机?三板斧足矣!

昨天一同行送来一西门子75KW的驱动板电源,主诉为电源有尖叫声,开关管发烫

而次极电压"正常"

电路板几乎已被同行"通扫"。我接手后初步检测整个电路无大问题,通电后果然听到有尖叫声,不到1分钟开关管散热片就已烫手。

开关电源有尖叫声一般为两种情况:一是开关频率低,二是次极有短路。再次通电测量UC3844"VCC""Vref"等电压正常,断电后手摸变压器无任何温升!

因变压器无发热现象,排除次极短路情况。而开关频率低的话一般不会引起开关管发热如此之快甚至根本不过热。那么必定是开关管及其外围驱动电路异常引起开关管的损耗增大。换开关管试机,情况依旧。当测量UC3844驱动脚到开关管G极电路时发现220电阻变值。换一新的贴片电阻试机,开关电源工作正常。

回过头来再测量原来的电阻发现阻值已变大为8.45KQ。当它变值后和开关管G-S极27KQ的电阻"分压"导致开关管实际驱动电压幅度下降,驱动波形前后沿变形,而这是场效应管所不能容忍的,故而发现强烈抗议的尖叫声。

该电源板从接手到排除故障费时不过十来分钟,细心的你可知我在其中一共使用了

"几板斧"?

UC3842/3844组成的开关电源经验

UC3842芯片作为小功率开关电源的PWM脉宽调制芯片,在进行开关电源维修过程中,经常会遇到由于故障引起的uc3842/uc3844不能正常工作,现将电源不能起振或轻微起振(测量输出端电压低),但没有正常工作(表现为8Pin无5V)可能的原因作如下总结:

1、首先检查7Pin所连接的电解电容(或者反馈线圈所连接的电解电容),查看其容量是否符合要求,如该电容容量明显减小,更换后应该不起振的故障就能恢复;如

该电容正常,进行下一步检查

、在电路板上单独给uc3842/uc3844的7Pin加16V电压,测量其8Pin是否有5V,如果测量8Pin有5V电压存在,则说明此芯片没有问题;如没有5V电压,须将uc3842/uc3844拆下来单独加电16V至7Pin,测量8Pin是否有5V,如果仍然没有5V,则可证明芯片已经损坏;如果测量8Pin有5V存在,则应该是与8Pin相连接的外围元器件与地之间有短路存在。此步骤主要是检测uc3842/uc3844芯片本身是否损坏,如果芯片没有损坏,基本可以排除故障出在初级部分,可以进行下一步检查。(附:检测uc3842/uc3844芯片损坏与否的另一种方法为:在检测完芯片外围元器件(或更换完外围损坏的元器件)后,先不装电源开关管,加输入电测uc3842/uc3844的7Pin电压,若电压在10-17V间波动,其余各脚分别也有电压波动,则说明电路已起振,uc3842基本正常,若7脚电压低,其余管脚无电压或电压不波动,则uc3842/uc3844已损坏。)

3、检查次级侧,推测应该是次级由于输出过载或短路,导致电流增大,进而反映到初级侧使uc3842/uc3844芯片的3Pin实现保护,这就需要对次级侧实现过流保护功能

的电子元器件进行逐一测量,直至查出故障。

现将uc3842/uc3844芯片正常工作时主要引脚电压列于下面:

1Pin: 1.545V

2Pin: 2.488V

3Pin: 0.005V

6Pin: 1.05V

7Pin: 14.094V

8Pin: 4.988

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