1.认识常用的元器件,掌握元器件结构、符号、功能作用、主要参数及检测方法。
Ppt、板书、实物等简要的让同学们了解最终完成的成果,让同学们有的放矢。
我们的主要任务是制作一个直流稳压电源,在制作之前必须要了解许多电子元器件的
任务实施由学生动手完成直流稳压电源,教师巡回指导,选择优秀作品展示并回答所提出的
按教材图1-41所示串联型直流稳压电路原理图,在万能板或者PCB板上组装电
a首先要看旋柄转动是否平滑,开关是不是灵活,开关通、断时“喀哒”声是否清脆,
并听听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音,如有“沙沙”声,说明质量不好。
再测其阻值变化是不是正常,如为0、∞或指针跳动,说明电位器已损坏或质量不佳。
选挡:用“R×1K”或“R×10K”挡测量(小容量电容选低挡测量,大容量
电容选高挡测量)。表针向右摆后退回到∞为正常;如退不到∞而停在某一数值上,该
数值就是电容器的绝缘电阻(也称漏电电阻);若为零,则表明电容器已击穿;若表针
摆动,此时可用“R×10K”挡,测量方法如图所示。由于晶体管的放大作用就可以看到
3)电解电容的极性识别及检测:长引脚为正,有“—”的为负,也可根据两次测
得数据大小来确定正负极,充放电时指针摆动幅度大的一次,黑表笔所接的是正极。
向电阻。然后加以判断。正向电阻越小越好, 反向电阻越大越好, 即二者相差越大越好。
一般正向电阻为几百欧或者几千欧, 反向电阻是几十千欧或者几百千欧以上, 这样的
二极管是好的。如果正反向电阻都为无穷大, 表示内部断线。正反向电阻都为零表示
PN 结击穿或短路, 则说明二极管是坏的。若正反向电阻一样大, 这样的二极管也是坏
2)判断二极管的正极和负极: 经过测量二极管的正反向电阻, 同时也能判断管子
的正负极。测得正向电阻时(阻值为几百欧或几千欧), 黑表笔接的是管子正极, 红表
笔接的是管子的负极。测得反向电阻时(阻值为几十千欧或几百千欧), 红表笔接的是
由于二极管是非线性元件, 用不同倍率的欧姆档或不同灵敏度的万用表进行测试
发光二极管是一种把电能转换成光能的半导体器件, 常用符号LED 表示。管子上通
过合适正向电流便发光, 其发光颜色与管子材料有关, 常用作收音机和电子仪器的电
发光二极管也具有单向导电特性, 使用R×10K 档可测出正反向电阻。一般正向电
阻应小于50KΩ ~80KΩ , 反向电阻应大于400KΩ , 若正反向电阻均为零, 说明内部击
穿短路。若正反向电阻均为无穷大, 说明内部开路。仅仅检查正反向电阻, 还不能说明
是否正常发光, 一般发光二极管的正向压降为 1.5V—2.3V, 因此我们大家可以用双表法检
查发光二极管, 假定两块万用表均采用 MF30 型, 并且均拨到 R×1 档, 按图所示串联
使用。被测二极管便发光, 管子是正常的, 否则管子坏了。若将发光二极管极性反接,
检测方法与普通二极管相同, 但稳压二极管的正向电阻比普通二极管的正向电阻要
a 选挡 功率在1W 以下的中、小功率晶体管, 可用万用表的“R×1k”或“R×100”
挡测量;功率在1W 以上的大功率晶体管, 可用万用表的“R×1”或“R×10”挡测量。
b 判别基极 用黑表笔接晶体管的某一电极, 红表笔分别去接触另外两个电极,
如测得两次阻值均小(当出现两次阻值一个大一个小时, 换一电极再测), 约为几百欧
到几千欧;此时黑表笔接的就是基极, 而且是NPN 型晶体管。这样在判别基极的同时又
c 判别集电极和发射极 确定基极后, 假设余下管脚之一为集电极C, 另一为发射极E,
用手指分别捏住C 极与B 极的同时, 将万用表两表笔分别与C、E 接触。若被测管为NPN,
则用黑表笔接触假设的C 极、用红表笔接假设的E 极(PNP 管相反), 观察指针偏转角
度;然后再设另一管脚为C 极, 重复以上过程, 比较两次测量指针的偏转角度, 指针偏
转大的一次表明IC 大, 管子处于放大状态, 相应假设的C、E 极正确。测量过程示意图
1)元器件引脚整形符合标准要求, 印制板插件位置正确, 元器件极性正确, 元器件、导
线安装及字标方向均应符合工艺技术要求;接插件、紧固件安装可靠牢固, 印制板安装对位;
3)要求焊点大小适中, 无漏、假、虚、连焊, 焊点光滑、圆润、干净, 无毛刺;引
脚加工尺寸及成形符合工艺技术要求;导线长度、剥头长度符合工艺技术要求, 芯线完好, 捻头
(1)电源变压器一次绕组、二次绕组的判别: 一次绕组直流电阻约为几百欧~几
千欧, 变压器二次绕组直流电阻约为几欧~几十欧, 看一次和二次线圈端子是否颠倒。
(2)用万用表直流电压挡测量C两端电压和输出电压UO, 判断电压是不是正常, 调
节RP 的阻值测出输出电压的调整范围, 并与计算的电压调整范围对比。将检测结果记
2.将稳压二极管及滤波电容断开, 用示波器观察整流输出电压波形, 用万用表测
5、在安装制作和维修过程中团队合作有何重要性? 如何利用团队合作完成任务?
发光二极管(简称 LED), 分类方式及种类很多。LED 实物及内部结构如
LED 的正向特性与普通二极管相似, 但正向工作电压比普通二极管高, 约
1.2~2.5V;而反向击穿电压一般比普通二极管低, 约为5V 左右。使用时必须加上适当
用万用表“R×10k”档, 测量LED 的正、反向电阻值。正常时, 正向电阻值
(黑表笔接正极时)约为10~20kΩ, 反向电阻值为250kΩ~∞。较高灵敏度的LED,
波: 当电流增加时电感线圈产生自感电动势阻止电流的增加, 同时将一部分电能转化
为磁场能量储存;当电流减小时, 电感线圈便释放能量, 阻止电流减小, 所以使通过负
三端固定式集成稳压器在许多电器设备中存在广泛的应用, 它的的特点是: 体积
C2 用于消除输出电压中的高频噪声, C1 和 C2 通常取小于1µF 的电容。
实际应用中, 常在C2 两端并联10μ F 左右的电解电容, 可减小低频干扰。若C2 容量较
大, 可在稳压器输入端和输出端之间跨接一个二极管, 如图中虚线╳╳系列稳压器是负电压输出, 引脚排列如图所示。
注意引脚排列与CW78╳╳系列不同。其中①脚为公共端(ADJ)、②脚为输入端(Ui)、
构成正、负输出的稳压电源, 两组电源采用同一个整流电源和同一个公共接地端。
三端固定式系列集成稳压器使用和安装极其方便, 故它适用于对可靠性和稳压性
能要求较高的电压场合。不方便之处是它的输出电压固定, 在使用中仍感到有些不足。
因此出现了三端可调式集成稳压器。这类稳压器既保留了三端的间单结构, 又实现了输
CW317 的①脚为调整端、②脚为输入端、③脚为输出端, CW337 的①脚为调整端、
式中, 1.25V 是CW317 内部基准电压, 改变RP 的阻值就能改变输出电压范围, 输出
电路, 电路对称, 调节电位器RP 可使输出电压在±(1.2V~20V)之间可调, 正负电源
三端可调式集成稳压器与固定式稳压器相比, 用起来同样简便。它的稳压精度远高于
双电源稳压器是很典型的三端集成稳压电源的典型实例, 图 1-61 是原理

