下面是小编为大家整理的2022年电路元器件识别心得,供大家参考。希望对大家写作有帮助!
电路元器件识别心得5篇
【篇一】电路元器件识别心得
电路实验一 实验报告
实验题目:元器件识别与测量
实验内容:
1.认识实验环境;
2.了解数字万用表的使用;
3.用万用表测量电阻、电容、电感、二级管、三极管等元器件参数,并判断其好坏。
实验环境:
数字万用表,电阻,电容,二极管,三极管,电位器。
实验原理:
1.色环电阻器:
色环电阻用色环来表示电阻的阻值和误差,普通的为四色环,高精密的用五色环表示。下表为色环电阻对照关系,其识别方法如下:
颜色
数值
倍乘数
误差
棕
1
10
±1
红
2
100
±2
橙
3
1K
黄
4
10K
绿
5
100K
±0.5
蓝
6
1M
±0.25
紫
7
10M
±0.1
灰
8
±0.05
白
9
黑
0
1
金
0.1
±5
银
0.01
±10
无色
±20
(1)四色环电阻
四色环电阻 就是指用四条色环表示阻值的电阻,从左向右数.第一道色环表示阻值的最大一位数字;
第二道色环表示阻值的第二位数字;
第三道色环表示阻值倍乘的数;
第四道色环表示阻值允许的偏差(精度)。
例如一个电阻的第一环为红色(代表2)、第二环为紫色(代表7)、第三环为棕色(代表10倍)、第四环为金色(代表±5%),那么这个电阻的阻值应该是270Ω,阻值的误差范围为±5%。
(2)五色环电阻
五色环电阻就是指用五色色环表示阻值的电阻,从左向右数第一道色环表示阻值的最大一位数字;
第二道色环表示阻值的第二位数字;
第三道色环表示阻值的第三位数字;
第四道色环表示阻值的倍乘数;
第五道色环表示误差范围。
例如以个五色环电阻,第一环为红(代表2)、第二环为红(代表2)、第三环为黑(代表0)、第四环为黑(代表1倍)、第五环为棕色(代表±1%),则其阻值为220Ω×1=220Ω,误差范围为±1%。
2.电容:
实验室里电容器有两种,一种两端的线有长短,长正短负,如长短差不多,看电容本身标识;
另一种两端线长短一样,不分正负,材料一般为聚乙烯。
3.二极管:
实验室有发光二极管,整流二极管,稳压二极管三种二极管。发光二极管内有两个部分,大的为负极,小的为负极。整流二极管为不透明圆柱体,银色端为负极。稳压二极管为透明体,黑色端为负。
4.三极管:
三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管。
5.电位器:
电位器为连续可调电阻,共有三个端口,两端接入电路是电阻为总阻值,其中一端和中间端接入时,转动旋钮可观察电阻的连续变化。
实验记录及结果分析:
1.色环电阻器:
电阻色环为:
标称值
实际值
相对误差
510 ±5KΩ
506 KΩ
0.7%
2.电容器:
电容
判断
铝电解电容器
0.396μF
好
薄膜电容器
5.70nF
好
3.二极管:
反向击穿电压
判断
发光二极管
1.753V
好
整流二极管
0.540V
好
稳压二极管
0.557V
好
4.三极管:
测得实验室三极管为PNP型,且三个引脚分别为:
5.电位器:
接两端引脚
接一端与中间引脚
判断
阻值
503 KΩ
随旋钮在0-500 KΩ之间连续变化
好
实验总结:
实验过程中学会了万用表的基本使用方法,认识了一些以前没有接触过的电子元件,了解了它们的外观,参数和用途等属性,收获比较大。此次实验为后面的电路实验打下了基础,让以后的实验操作更加熟练。
【篇二】电路元器件识别心得
组件识别指南
1.0 目的
制订本指南﹐规范公司的各层工作人员认识及辩别日常工作中常用的各类组件.
2.0 范围
公司主要产品(计算机主板)中的电子组件认识:
2.1工作中最常用的电子组件有﹕电阻﹑电容﹑电感﹑晶体管(包括二极管﹑发光二极管及三极管)﹑晶体﹑晶振(振荡器)和集成电路(IC)。
2.2 连接器件主要有﹕插槽﹑插针﹑插座等。
2.3 其它一些五金塑料散件﹕散热片﹑胶钉﹑跳线铁丝等。
3.0 责任
3.1 公司的各层工作人员﹐正确认识及辩别日常操作中常用的各类组件﹐结合产品BOM的学习并应掌握以下基础知识或内容﹕
A) 从外观就能看出该组件的种类﹐名称以及是否有极性(方向性)。
B) 从组件表面的标记就能读出该组件的容量﹐允许误差范围等参数。
C) 能辩识各类组件在线路板上的丝印图。
D) 知道在作业过程中不同组件需注意的事项。
3.2 本指南由品管部负责编制;
4.0 电子组件
4.1 电阻
电阻用“R”表示﹐它的基本单位是奥姆(Ω)
1MΩ(兆欧)=1000KΩ(千欧)=1000000Ω
公司常用的电阻有三种﹕色环电阻﹑排型电阻和片状电阻。
4.1.1 色环电阻
色环电阻的外观如图示﹕
图1 五色环电阻 图2 四色环电阻
较大的两头叫金属帽﹐中间几道有颜色的圈叫色环﹐这些色环是用来表示该电阻的阻值和范围的﹐共有12种颜色﹐它们分别代表不同的数字(其中金色和银色表误差)﹕
颜 色
棕
红
橙
黄
绿
蓝
紫
灰
白
黑
金
银
代表数字
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
+5%
+10%
我们常用的色环电阻有四色环电阻(如图2)和五色环电阻(如图1)﹕
1).四色环电阻(普通电阻)﹕电阻外表上有四道色环﹕
这四道环﹐首先是要分出哪道是第一环﹑第二环﹑第三环和第四环﹕标在金属帽上的那道环叫第一环﹐表示电阻值的最高位﹐也表示读值的方向。如黄色表示最高位为四﹐紧挨第一环的叫第二环﹐表示电阻值的次高位﹐如紫色表示次高位为7﹔紧挨第2环的叫第3环﹐表示次高位后“0”的个数,如橙色表示后面有3个0﹔最后一环叫第4环﹐表示误差范围﹐一般仅用金色或银色表示﹐如为金色﹐则表示误差范围在+5%之间﹐如为银色﹐则表示误差范围在+10%之间。
例如:某电阻色环颜色顺序为:黄-紫-橙-银,表示该电阻的阻值为﹕47000Ω=47KΩ,误差范围﹕+10%之间。
2).五色环电阻(精密电阻)﹕它的阻值可精确到+1%﹐电阻外表上有5道色环﹐读取阻值和误差范围的方法与四色环电阻大体相同﹐仅以下两点不同﹕
A* 有些五色环电阻﹐两端的金属都有色环。这种电阻都会有4道色环相对靠近﹐集中在一起﹐而另一道色环则远离那4道色环﹐单独标在金属帽上的色环是表误差的第5环。
B* 五色环电阻增加了第3道色环表示阻值的低位﹐第五环表示误差范围。
4.1.2 片状电阻
1).SMD排型电阻(简称排阻)﹐排阻的外型如图3﹐它没有极性。
它的内部结构实际上是由多个小电阻排列在一起﹐所以叫排阻。
图3 排型电阻 图4 单片电阻
2).SMD单片电阻﹐它的体积小如碎米﹐按其几何尺寸可分0805﹑0603等型﹐没有极性。
示值方法为﹕
精密电阻﹕以两位数字和一位英文字母表示﹐数字表有效数字的代码﹐字母表示十的幂次关系﹐两者之积即为其阻值。如﹕47B﹐“47”是301的代号﹐“B”表示101﹐所以该电阻的阻值为301X101=3010奥姆。详细数据可查询物料规格承认书有关精密电阻之阻值对照表。
片状电阻表面有丝印﹐由于误差不同而分三位数和四位数表示﹕
A* 对于三位数表示的﹐前二位表示有效数字﹐第三位数表示有效数字后“0”的个数﹐这样得出的阻值单位为其基本单位奥姆(Ω)。如﹕“223”表示22000奥姆。这种电阻的误差范围一般是J级﹐即+5%。
B* 对于四位数表示的﹐前三位表示有效数字﹐第四位数表示有效数字后“0”的个数﹐这样得出的阻值单位也为其基本单位奥姆(Ω)。如﹕“1001”表示1000奥姆。这种电阻的误差范围一般+1%。
C* 片状电阻除了阻值与误差等级这两个参数外﹐还有承受功率和体积二个参数﹐常用的电阻所能承受的功率有1/10W,1/8W,1/4W等﹐常用的电阻的体积有0603﹑0805﹑1206和1311等﹐其规格代号分别为Q﹑F﹑H和B。电阻的体积用英制单位英寸表示﹐如0603表示0.06×0.03英寸﹐一般而言﹐0805规格的电阻承受的功率为1/10W﹐也有少部分为1/8W, 1206规格的电阻承受的功率为1/8W。
当客户对电阻的供货商有特殊要求时(即常说的牌子),可在产品BOM上描述。
3).DIP排型电阻
◆A型排阻﹕
内部结构如图﹐每个小电阻的阻值都一样﹐小电阻的其中一脚全部连通到第1脚“1”上﹐因此第1脚“1”与任何一只脚的阻值都相同﹐公共脚与其他脚不能插错﹐所以A型排阻有极性。在实物上有小点一端的脚即为第1脚﹐插机时对应相应位置的小点即可。
◆B型排阻﹕
内部结构如图﹐各个小电阻各自独立地排列在一起﹐每个小电阻的阻值都一样﹐因此B型排阻没有公共脚﹐脚数一定为偶数﹐它没有极性。
1 2 3 4 5 6
A型排阻内部结构 B型排阻内部结构 A型排阻
◆阻值的表示方法有以下四种﹕
A.三位数表示方法﹕前面二位数字表示该排阻的阻值的最高位和次高位﹐第3位表示“0”的个数。如﹕472T表示该排阻的阻值为4700奥姆﹐误差等级为T级。
B.“R” 表示法﹕“R”表示小数点﹐如3R2表示该排阻的阻值为3.2奥姆。
C.“K” 表示法﹕“K”表示千欧单位﹐如4K7表示该排阻的阻值为4700奥姆。
D.直接表示法﹕直接把阻值标出﹐如90Ω。
图示A型排阻丝印中﹐A10表示它是有10个小电阻的A型排阻(图仅作示意)﹔字母“SUP”表示商号﹑品牌﹔“212J”表示阻值2100Ω﹐误差等级为J级。
4.1.3 热敏电阻﹐如下图﹕
4.2 电感
电感用“L”表示﹐它的基本单位是亨利(H)
1H=1000mH(毫亨)=1000000μH(微亨)
公司常用的电感的三种﹕片状电感(如图6)﹑绕线电感﹑色环电感(如图5)和磁珠。
图5 四色环电感 图6 片状电感 4.2.1 绕线电感﹕用金属线圈与环形磁石自行绕制﹐无标记。
4.2.2 片状电感﹕外形酷似电容﹐如图6示。
贴片电感及其电感量用三位数表示﹐前二位为有效数字﹐第三位数字为有效数字后的 “0”的个数﹐得出的电感量为微亨﹐其误差等级用英文字母表示﹕J,K,M分别表示+5%﹐+10%﹐+20%。
4.2.3 电阻型电感(即色环电感)
外型﹕色环电感与色环电阻的外形很相似﹐只是体形比色环电阻明显胖一些﹐电感量及误差范围表示方法与色环电阻完全相同﹐只是得出的结果的单位是μH 而不是奥姆(Ω)。
例如﹕某色环电感的第一道到第四道色环依次是“红﹑紫﹑黑﹑银”﹐则该电感的电感量为27μH﹐误差范围为+10%。
4.2.4 磁珠﹕外观是一个黑色的小园柱体﹐表面没有标记(如图7)﹐电感量及误差范围需查包装盒或产品说明书。
图7 磁珠
4.3 电容
电容用字母“C”表示﹐它的基本单位是法拉(F)
1F=103mF(毫法)=106µF(微法)=109nF(纳法)=1012pF(皮法)
公司常用的电容有﹕电解电容﹑陶瓷电容﹑独石电容﹑钽质电容和片状电容。
4.3.1电解电容﹕其外形如图8示﹐它有极性(方向性)﹐在其中一只脚上标有负号“– ”表示该脚为负极﹐另一脚为正极。
图8 电解电容 图9 片状电容
4.3.2 片状电容(如图9所示)。
4.3.3 陶瓷电容﹕它的外壳是由陶瓷做成的﹐外形为扁平的近圆形
4.3.4钽质电容﹕大体圆形,在圆的上方有一小的圆锥体,有极性,在其中的一脚上标正号“+”表示该脚为正极,另一脚为负极.
陶瓷电容 钽质电容 独石电容
4.3.5 独石电容﹕其外形似粒小石籽﹐没有极性。
4.3.6示值方法
4.3.6.1 容量和耐压﹐这两个参数一般有两种表示法﹕
A* 直接表示法﹕直接标出容量与耐压﹐这种方法在较大的电容如电解电容﹑钽质电容上常见﹐如图示﹕“10µF 16V”表示该电容的容量为10µF﹐耐压为16V。
B* 三位数表示法﹕前面两位表示有效数值﹐最后一位表示零的个数﹐得出的容量单位是pF (皮法)﹐这种方法在较小的电容上常用﹐如﹕陶瓷﹐独石电容等。
如﹕“102”表示该电容的容量为1000pF 。
4.3.6.2误差﹑耐压和体积
电容的误差等级一般用英文J﹑K﹑M﹑Z字母来表示(见附表一)。耐压常见的有20V﹐25V,50V,63V等﹔体积常见的有0603﹐0805﹐1206﹐1311﹐分别用英文字母Q,F,H,B,C表示。
4.4晶体管
4.4.1二极管
二极管用“D”表示﹐含有一个PN结﹐符号是 它是一种单向导电组件﹐即电流只能朝一个方向流动(从正极流向负极)﹐而不能反向流动(由负极流向正极)。因此﹐二极管是有极性的。二极管表示正负的方法有三种﹕
A*如图10﹐箭头所指的一端为负极﹐亦表示电流和流向﹐由正极流向负极。
图10 二极管1 图11 二极管2 图12 二极管3
B*如图示﹐涂黑的一头表示负极﹐外壳用玻璃或橡胶封装的小二极管常用此法。二极管表面上的字母“INxxx”或“ISxxx”,都是二极管的标识方法﹐表示该组件是二极管。
C*如图12﹐缺口的一端为正极。
4.4.2 LED(发光二极管)
常见的有红﹑黄﹑绿﹑紫﹑蓝﹑白等颜色﹐它们这些外观颜色即为发光时的颜色。也是有极性的﹐插机时要留意极性﹐不能插错。其外形如图﹕
图13 发光二极管
它的极性分辨如下﹕
1).金属脚嵌在玻璃里较小的一端为正极﹐较大的一极是负极。
2).外壳下边切弧的一端为负极﹐对面为正极。
4.4.3 三极管(又称原子粒)
三极管用字母“Q”表示﹐它是一种能将电信号放大的组件﹐如图16的三极管就是一个典型的例子﹕象一个被削掉一小半的园柱体﹐有三只脚﹐分别代表三极﹕基极(b)﹑集电极(c)和发射极(e)。三极管有极性﹐三只脚不能弄错。
图14 三极管1 图15 三极管2 图16 三极管3
4.4.3.1 场效晶体管 如图14示
4.4.3.2 VR 如图15示
4.4.3.3 普通三极管 如图16示
4.5 晶体
晶体用字母“X”或“XY”表示﹐晶体内由一片芯片组成﹐它是振荡电路的振源﹐没有极性﹐外形如图﹕
图17 园柱形晶体 图18 方形晶体
有两个脚﹐外壳用金属封装﹐以保护里面的芯片﹐晶体的表面标记有﹕
A* 商号﹕用英文字母表示﹐如﹕“FIC”
B* 振荡频率﹕直接用数字标出﹐如“14.31818”表示振荡频率为14.31818MHz(兆赫兹)﹑32768表示振荡频率为32.768KHz。
C* 生产年份与月份: 如“14.3A7”中A表示1月份,7表97年。具体表示因供货商不同而有变化。
4.6 晶振(又称振荡器)
晶振用字母“Y”表示﹐与晶体相比﹐晶振的内部除了芯片外﹐还有电阻﹑电容等﹐它已构成一个振荡电路﹐因此有极性。其外形如图19示﹐象一块方砖﹐有四个脚﹐外壳用金属封装。凹点或黑点的对应脚是晶振的第一脚。
图19 晶振
晶体表面的标记﹕
A* 商号﹐编号﹐用英文字母和数字表示﹐如: “DOC-70”。
B* 振荡频率﹕直接用数字表示﹐如30.000MHZ”表示30.000兆赫兹。
4.7 集成电路(又称IC)
集成电路块用字母“U”表示(常称IC)﹐它有极性,表面有小槽口或圆点等表示方向﹐插错方向会使IC烧坏﹐使用时封装方向标志对应线路板相应位置的方向标志。IC是集多种功能于一体的一种组件﹐多采用双排列扁平封装﹐其引脚对称排列﹐外观多为有很多脚的黑色方块﹐常见引脚数有8﹑14﹑20﹑24﹑40和64甚至100或更多。多用凹槽表示其极性﹐即凹槽左侧引脚 的第1脚为该IC的第1脚,然后按逆时针方向给其余脚按1﹑2﹑3…自然数顺序定义。在IC表面一般有厂标﹐厂名﹐以及以字母﹑数字表示的芯片类型﹑温度范围﹑工作速度和生产期等。公司常用的有以下几种系列及封装形式﹕
4.7.1 TTL系列:是较为普通﹑常用的IC﹐其体形小,双排脚封装﹐如图19示﹕
图19 TTL系列IC丝印 图20 TTL系列IC
其表面标示的含义是﹕
S 12 GD 75232 D
5).设计序号﹐为D系列。
4).容量﹔
3).IC类型﹐为GD﹔
2).系列代码﹐为12系列﹔
1).商号﹑名称﹐为LGS﹔
这些表面标记中﹐2﹑3和4这三个标记是最重要的﹐只有这三个标记完全相同的IC才能代用。
4.7.2 RAM系列﹕(中文称随机存储器)RAM系列的外形极似TTL系列IC﹐如图21及图22所示﹐不同之处在于表面标记﹕
图21 RAM系列IC丝印 图22 RAM系列IC外观
KM 1256 A P -15 9942
6).年份(99)与生产周(42)。
5).访问速度;
4).封装型号﹐为P;
3).设计序号,为A;
2).储存容量﹔
1).商号,为KM﹔
这些表面标记中以2和5最为重要﹐这两个参数不同的RAM系列IC一定不能代用﹐而且﹐就算这两个参数相同﹐但生产厂家不同﹐都要先经过测试合格后才能代用。
4.7.3 ROM系列﹕(中文称只读存储器)
一般﹐ROM输入数据后是不可以擦除的﹐可以将输入的数据擦除的ROM有两种﹕EPROM(中文称﹕紫外线可擦除式可只读存储器)和EEROM(电可擦除式只读存储器)。
ROM的外形与RAM相似﹐如图23所示﹐不同的是表面丝印﹐如图23及图24﹕
图23 ROM系列丝印 图24 ROM系列
MX 29F 002 NTPC -12 LA7771
6).版本号。
5).访问速度﹔
4).设计序号﹔
3).存储容量﹔
2).ROM代号﹔
1).商号﹔
这些标记中以2﹑3和4是最重要的。
4.7.4 PAL系列﹕(中文称可编程逻辑数组IC)
在我们公司较少用到﹐外形与前面学过的几种很相似﹐不同之处在于其表面丝印﹕
PAL 16 L 8 A
5).速度(如为A”表示传送延时为25ns,如为B”表示传送延时为15ns)
4).可输入数目
3).输出类型(分组合型﹕用“L”表示﹔带锁存型﹕用“R”表示;可改变型﹕用“V”表示)
2).可输入数目﹔
1).商号﹔
这些标记中2﹑3﹑4和5都很重要﹐PAL需要代用﹐必须2﹑3﹑4﹑5项完全相同﹐如果2﹑3﹑4任何一项不相同则不可代用﹔2﹑3﹑4项相同而5项不同的PAL﹐须经试验确认才可代用。
4.7.5 IC的封装形式有:SOP﹑SOJ﹑QFP﹑PLCC﹑PGA﹑BGA(球栅数组封装IC)等,如下图:
图25 BGA IC
5.0 连接器件
5.1扩展槽(SLOT):用以连接声卡﹑网卡﹑显示适配器和边卡(内存条) 等适配卡﹐有以下类型﹕
5.1.1 ISA插槽:它有98个脚位﹐用于插98PIN的ISA适配卡。
5.1.3 AGP插槽:它有124个脚位﹐用于插124PIN的AGP适配卡(如图26)。
5.1.3 PCI插槽:它有120个脚位﹐用于插120PIN的PCI适配卡(如图27)。
图26 AGP插槽 图27 PCI插槽
5.1.4 DIMM槽:动态内存插槽﹐168PIN﹐SDRAM(同步动态内存)即插于此槽(如图28)。
图28 DIMM插槽
5.1.5 SIMM槽: 静态内存插槽﹐72PIN﹐SRAM(静态内存)即插于此槽。
5.2 外部输入/输出(I/O)接口
图29 USB头 图30 KB头 图31 GAME头
5.2.1 USB(系统/外围接驳口)﹐如图29。
5.2.2 KB(Keyboard and Mouse,键盘和鼠标接头)﹐如图30。
5.2.3 GAME(游戏或声卡接头)﹐如图31
5.2.4 PRT(Print,打印接头)。
5.2.5 COM1和COM2。
5.3 底座
5.3.1 电源插座(火牛座)
5.3.2 FDC和FDD: 2*17-1PIN﹐用于连接软驱。
图32 FDD插座
5.3.3 IDE:2*20-1PIN﹐用于连接硬盘或光驱。其外形很象FDC插座。
5.4 插针与针耙
5.4.1 插针:以针脚数量不同可分1*2﹑1*3﹑1*4﹑2*3﹑1*5﹑2*10-3PIN不等(如图33及34)。
5.4.2 针耙:依颜色可分黄﹑ 黑﹑白﹑色等,如图35示。
图33 防呆细插针 图34 2*3插针 图35 针耙
6.0 HSK(散热片)
图36 散热片
7.0 组件在印刷电路板(PCB)上的丝印:
X1:晶体 R1:电阻 D1:二极管 IC1:集成电路块
C1:电容 L1:电感 Q2:三极管 JP1:插针﹑铁丝
BT:电池座 RN1:排阻 FDC:软驱 IC2:集成电路块
Y1:晶体 PCI1:PCI槽 DIMM1:DIMM槽 F1:保险丝﹑电感
IDE1:硬盘﹑光驱槽
8.0 作业过程中的注意事项
1).组件的外壳所用的材料大多数很脆﹐拿取﹑搬动时要轻拿轻放﹐避免掉落损坏﹔
2).组件的表面标记要保护好﹐以免增加日后检修的困难﹔
3).组件代用时﹐需有施工单或工程变更通知单等指导文件的说明。
4).有极性(方向性)的组件﹐必须按规定的方向插机与贴片﹐否则会损坏组件﹔而无极性组件插反虽然不影响性能﹐但为了整齐美观﹐亦需按规定的方向操作。
5).接触对静电敏感的组件,必须按《防静电及强电控制指南》执行,以防损坏组件。
9.0 附表
附表一:常用误差等级表示法
等级代号
F
G
J
K
M
Z金色银色误差范围
+1%
+2%
+5%
+10%
+20%
+80%〜–20%
+5%
+10%
【篇三】电路元器件识别心得
07 电子元器件的识别与测试
一、目的
1.了解常用电子元器件(如:电阻、电容、电感、变压器、二极管、三极管、单结管、晶闸管、数码管、接插件、开关、集成电路、电声器件等)的种类、结构、参数、性能等。
2.学会识别、选用、测量、安装各类电子元器件。
二、器材
1.数字万用表。
2.各种常用电子元器件。
3.电子元器件展板。
4.多媒体设备等。
三、电子元器件的识别与测试
特殊的元器件检测需要多种通用或专用测试仪器,一般性的技术改造和电子制作,利用万用表等普通仪表对元器件检测,也可满足制作要求。
1.电阻器
(1)根据电阻器上的标志识别电阻器的阻值。
(2)用万用表准确测量电阻器的阻值。
2.电位器
(1)用万用表测量电位器固定端的阻值。
(2)用万用表检测电位器活动端的性能。
3.电容器
(1)根据电容器的标志识别电容器的容量。
(2)用万用表(具有电容测量档的数字万用表)测量电容器的容量。
(3)小电容(C≤0.1μF)可测短路、断路、漏电故障。常用测电阻的方法:正常情况下,电阻为无穷大,若电阻接近或等于零,则电容短路;
若为某一数值,则电容漏电。
(4)电解电容正负极性的判断
①引脚较长的一端为“+”极,引脚较短的一端为“−”极。
②标有“−”标志的一端为“−”极。
③用万用表判断:用红、黑表笔接触电容器的两引脚,记住漏电电流的大小。然后将电容器的正、负引脚短接一下,将红、黑表笔对调后,再测漏电电流,漏电电流小的一次,与黑表笔相接的引脚为“+”极。
(5)注意:由于电容器具有储存电荷的能力,因此,在测量或触摸大电解电容器时,要先将两个引脚短路一下(方法是:手拿带有塑料柄的螺丝刀,然后用金属部分将引脚短路),以将电容器中存储的电荷泻放,否则,可能会损坏测试仪表或出现电击伤人的意外情况。
4.电感器
(1)根据电感器的标志识别电感器的电感量。
(2)用万用表(具有电感测量档的数字万用表)测量电感器的电感量。
(3)电感线圈的测量:可用万用表的欧姆档测线圈的直流电阻,若电阻为零或接近零,则说明线圈短路或局部短路;
若电阻为无穷大,则说明线圈断路。
(4)注意:在测电感器时,数字万用表的量程选择很重要,最好选择接近标称电感量的量程去测量;
否则测试结果将会与实际值有很大的误差。
5.变压器
(1)初、次级绕组的判别:电源变压器的初级绕组引脚和次级绕组引脚通常是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V的字样,次级绕组则标出额定输出值,如:15V、
24V、35V等。对于输出变压器,初级绕组电阻值通常大于次级绕组电阻值。
(2)线圈通/断的检测:用万用表检测变压器线圈绕组两个接线端子之间的电阻值,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明该绕组有断路性故障。
若电源变压器发生短路性故障时,主要现象是发热严重和次级输出电压失常。
(3)直流电阻的检测:可用万用表测量变压器绕组的电阻值。一般情况下,输入变压器的电阻值较大,初级多为百欧姆,次级多为1~200Ω。输出变压器的初级多为几十~上百欧姆,次级多为零点几~几欧姆。
6.二极管
(1)二极管简介
二极管(Diode)是常用半导体组件之一。二极管有正、负两个引脚。正端称为阳极A,负端称为阴极K。二极管内部由一个PN结构成,具有单向导电性,电流只能从阳极流向阴极。二极管种类很多,二极管的电路符号如图2-1所示。
图2-1 二极管的电路符号
(2)二极管的识别
①普通二极管:在电路中常用“VD”或“D”表示,有标记的一端为“−”极。
②稳压二极管:在电路中常用“ZD”表示,有标记的一端为“−”极。
③金属封装二极管:螺母部分通常为“−”极。
④发光二极管:通常用引脚长短来识别,长脚为“+”极,短脚为“−”极。还可以用内部电极来识别,一般来说,电极较小、个头较矮的一个为“+”极,电极较大的一个为“−”极。对于贴片发光二极管,有缺口的一端为“−”极。
(3)二极管的测试
①测试二极管的正向压降:用数字万用表的二极管档测试二极管时,红表笔接二极管的“+”极,黑表笔接二极管的“−”极,此时显示屏上即可显示二极管的正向压降值。不同材料的二极管,其正向压降值不同,一般锗管为0.15~0.30V,硅管为0.4~0.70V。
②用万用表的电阻档测试二极管的正、反向电阻值,可以判断二极管的极性和好坏。
③发光二极管LED的测试:将数字万用表拨至二极管档,红表笔接LED的正极,黑表笔接LED的负极,LED发光。也可以将数字万用表拨至HFE档,LED的正、负极分别插入NPN的C、E孔,LED发光。(注意:由于电流较大,点亮时间不要太长)。
7.三极管
(1)三极管简介
晶体三极管(Transistor)也称晶体管或三极管。晶体三极管是双极型晶体管(Bipolar Junction Transistor,BJT)的简称,是常用半导体组件之一,具有电流放大和开关作用。三极管种类很多,三极管的结构和电路符号如图2-2所示。
PNP型三极管 NPN型三极管
图2-2 三极管的结构和电路符号
(2)三极管引脚的识别
①三极管引脚的排列位置依其品种、型号及功能等不同而异。
②国产中、小功率金属封装三极管:一般在管壳上有一个小凸片,与该凸片相邻最近的引脚为“发射极”(或e),中间引脚为“基极”(或b),另一个引脚为“集电极”(或c)。
③塑料封装三极管:通常的判别方法是三极管平的一面朝上,三个引脚朝向自己,从左到右,依次为e、b、c。但不是所有塑封三极管都按照这种方法判别,其引脚的排列位置依其品种、型号等不同而异。还有一些塑封三极管,有时也会标出e、b、c引脚的名称。
④大功率金属封装三极管:其外壳通常为集电极(或c),另外两个电极为基极(或b)和发射极(或e)。
(3)三极管的测试
①用数字万用表判断三极管的电极:
将数字万用表拨至二极管档,红表笔固定任接某个引脚(假设三极管为NPN型)用黑表笔依次接触另外两个引脚,测试PN结的正向压降,如果两次显示值都小于1V,则红表笔所接的引脚为“基极”(或b)。其中数值较大的一次,黑表笔所接的为“发射极”(或e),则另外一个管脚为“集电极”(或c)。
若是PNP型三极管,则将红表笔换成黑表笔,方法同上。
②用数字万用表鉴别硅管与锗管:
在①的测试中,若所测的PN结正向压降值在0.2V左右(或小于0.4V),则该管为锗管。若所测的PN结正向压降值在0.6V左右,则该管为硅管。
③用数字万用表测量管子的共发射极电流放大系数hFE或β值:
将万用表拨在hFE档,可以测出该管的β值。
8.单结管
(1)单结管简介
单结管是单结晶体管(Unijunction Transistor,UTJ)的简称,又名双基极二极管,是由一个PN结和三个电极构成的半导体器件。单结管的结构和电路符号,如图2-3所示。
图2-3 单结管的结构和电路符号
(2)单结管引脚的识别与测试
①金属封装单结管:一般在管壳上有一个小凸片,与该凸片相邻最近的引脚为“发射极”(或e),中间引脚为“第一基极”(或b1),另一个引脚为“第二基极”(或b2)。
②用数字万用表判别单结管的管脚极性:将数字万用表拨至二极管档,红表笔固定任接某个引脚,用黑表笔依次接触另外两个引脚,测试PN结的正向压降,如果两次显示值都在1V左右,则红表笔所接的引脚为“发射极”(或e)。其中数值较大的一次,黑表笔所接的为“第一基极”(或b1),则另外一个管脚为“第二基极”(或b2)。
也可用万用表的电阻档判别b1和b2极,将数字万用表拨至电阻档,红表笔接e极,黑表笔依次接触另外两个引脚,分别测试e极对b1、b2极的正向电阻,其中电阻值较大的一次,黑表笔所接的为b1,则另外一个管脚即为b2。注意在实际测试时,有时会出现相反的结果,若输出脉冲有特别要求时,可将b1、b2极对调使用;
若无特别要求时,不需将b1、b2极对调。
9.晶闸管
(1)晶闸管简介
晶闸管是晶体闸流管(Thyristor)的简称,是一种大功率开关型半导体器件。它的出现使半导体器件由弱电领域扩展到强电领域。晶闸管具有硅整流器件的特性,能在高电压、大电流条件下工作,且其工作过程可以控制,故被广泛应用在可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。
晶闸管在电路中常用“SCR”加数字表示,其结构和电路符号如图2-4所示。
图2-4 晶闸管的结构和电路符号
(2)晶闸管引脚的识别与测试
①不同公司生产的单向晶闸管的引脚排列通常不一致,而双向晶闸管的引脚多数是按T2、G、T1的顺序从左至右排列(电极引脚向下,面对由字的一面)。对于螺栓型封装的晶闸管,通常螺栓是其阳极。
②用数字万用表判别单向晶闸管电极:将数字万用表拨至二极管档,红表笔固定任接某个引脚,用黑表笔依次接触另外两个引脚。如果在两次测试中,一次显示值小于1V;
另一次显示溢出符号,则表明红表笔接的引脚是阴极K。显示值小于1V时的一次,红表笔接的引脚是控制极G,则另一个引脚是阴极K。
10.开关和连接器
用测量小电阻的方法,可检测开关和连接器的好坏和性能,接触电阻越小越好,接触电阻通常小于1Ω。用高阻档可检测开关和连接器的绝缘性能。
四、内容及步骤
1.用色环标志法识别6只电阻的阻值和误差,并用万用表测试这6只电阻的阻值。
2.识别并测试3只不同类型的电位器。
3.识别并测试6只无极性电容和3只电解电容。
4.识别并测试6只不同类型的电感器。
5.识别并测试2只变压器。
6.识别并测试6只普通二极管、3只发光二极管。
7.识别并测试6只不同类型的三极管。
8.识别并测试3只单结管。
9.识别并测试3只晶闸管。
10. 识别并测试3只不同类型的开关。
【篇四】电路元器件识别心得
组件识别指南
目的
制订本指南﹐规范公司的各层工作人员认识及辩别日常工作中常用的各类组件.
范围
公司主要产品(计算机主板)中的电子组件认识:
工作中最常用的电子组件有﹕电阻﹑电容﹑电感﹑晶体管(包括二极管﹑发光二极管及三极管)﹑晶体﹑晶振(振荡器)和集成电路(IC)。
连接器件主要有﹕插槽﹑插针﹑插座等。
其它一些五金塑料散件﹕散热片﹑胶钉﹑跳线铁丝等。
责任
公司的各层工作人员﹐正确认识及辩别日常操作中常用的各类组件﹐结合产品BOM的学习并应掌握以下基础知识或内容﹕
A) 从外观就能看出该组件的种类﹐名称以及是否有极性(方向性)。
B) 从组件表面的标记就能读出该组件的容量﹐允许误差范围等参数。
C) 能辩识各类组件在线路板上的丝印图。
D) 知道在作业过程中不同组件需注意的事项。
本指南由品管部负责编制;
电子组件
电阻
电阻用“R”表示﹐它的基本单位是奥姆(Ω)
1MΩ(兆欧)=1000KΩ(千欧)=1000000Ω
公司常用的电阻有三种﹕色环电阻﹑排型电阻和片状电阻。
色环电阻
色环电阻的外观如图示﹕
图1 五色环电阻 图2 四色环电阻
较大的两头叫金属帽﹐中间几道有颜色的圈叫色环﹐这些色环是用来表示该电阻的阻值和范围的﹐共有12种颜色﹐它们分别代表不同的数字(其中金色和银色表误差)﹕
颜 色
棕
红
橙
黄
绿
蓝
紫
灰
白
黑
金
银
代表数字
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
+5%
+10%
我们常用的色环电阻有四色环电阻(如图2)和五色环电阻(如图1)﹕
1).四色环电阻(普通电阻)﹕电阻外表上有四道色环﹕
这四道环﹐首先是要分出哪道是第一环﹑第二环﹑第三环和第四环﹕标在金属帽上的那道环叫第一环﹐表示电阻值的最高位﹐也表示读值的方向。如黄色表示最高位为四﹐紧挨第一环的叫第二环﹐表示电阻值的次高位﹐如紫色表示次高位为7﹔紧挨第2环的叫第3环﹐表示次高位后“0”的个数,如橙色表示后面有3个0﹔最后一环叫第4环﹐表示误差范围﹐一般仅用金色或银色表示﹐如为金色﹐则表示误差范围在+5%之间﹐如为银色﹐则表示误差范围在+10%之间。
例如:某电阻色环颜色顺序为:黄-紫-橙-银,表示该电阻的阻值为﹕47000Ω=47KΩ,误差范围﹕+10%之间。
2).五色环电阻(精密电阻)﹕它的阻值可精确到+1%﹐电阻外表上有5道色环﹐读取阻值和误差范围的方法与四色环电阻大体相同﹐仅以下两点不同﹕
A* 有些五色环电阻﹐两端的金属都有色环。这种电阻都会有4道色环相对靠近﹐集中在一起﹐而另一道色环则远离那4道色环﹐单独标在金属帽上的色环是表误差的第5环。
B* 五色环电阻增加了第3道色环表示阻值的低位﹐第五环表示误差范围。
片状电阻
1).SMD排型电阻(简称排阻)﹐排阻的外型如图3﹐它没有极性。
它的内部结构实际上是由多个小电阻排列在一起﹐所以叫排阻。
图3 排型电阻 图4 单片电阻
2).SMD单片电阻﹐它的体积小如碎米﹐按其几何尺寸可分0805﹑0603等型﹐没有极性。
示值方法为﹕
精密电阻﹕以两位数字和一位英文字母表示﹐数字表有效数字的代码﹐字母表示十的幂次关系﹐两者之积即为其阻值。如﹕47B﹐“47”是301的代号﹐“B”表示101﹐所以该电阻的阻值为301X101=3010奥姆。详细数据可查询物料规格承认书有关精密电阻之阻值对照表。
片状电阻表面有丝印﹐由于误差不同而分三位数和四位数表示﹕
A* 对于三位数表示的﹐前二位表示有效数字﹐第三位数表示有效数字后“0”的个数﹐这样得出的阻值单位为其基本单位奥姆(Ω)。如﹕“223”表示22000奥姆。这种电阻的误差范围一般是J级﹐即+5%。
B* 对于四位数表示的﹐前三位表示有效数字﹐第四位数表示有效数字后“0”的个数﹐这样得出的阻值单位也为其基本单位奥姆(Ω)。如﹕“1001”表示1000奥姆。这种电阻的误差范围一般+1%。
C* 片状电阻除了阻值与误差等级这两个参数外﹐还有承受功率和体积二个参数﹐常用的电阻所能承受的功率有1/10W,1/8W,1/4W等﹐常用的电阻的体积有0603﹑0805﹑1206和1311等﹐其规格代号分别为Q﹑F﹑H和B。电阻的体积用英制单位英寸表示﹐如0603表示×英寸﹐一般而言﹐0805规格的电阻承受的功率为1/10W﹐也有少部分为1/8W, 1206规格的电阻承受的功率为1/8W。
当客户对电阻的供货商有特殊要求时(即常说的牌子),可在产品BOM上描述。
3).DIP排型电阻
A型排阻﹕
内部结构如图﹐每个小电阻的阻值都一样﹐小电阻的其中一脚全部连通到第1脚“1”上﹐因此第1脚“1”与任何一只脚的阻值都相同﹐公共脚与其他脚不能插错﹐所以A型排阻有极性。在实物上有小点一端的脚即为第1脚﹐插机时对应相应位置的小点即可。
B型排阻﹕
内部结构如图﹐各个小电阻各自独立地排列在一起﹐每个小电阻的阻值都一样﹐因此B型排阻没有公共脚﹐脚数一定为偶数﹐它没有极性。
1 2 3 4 5 6
A型排阻内部结构 B型排阻内部结构 A型排阻
阻值的表示方法有以下四种﹕
A.三位数表示方法﹕前面二位数字表示该排阻的阻值的最高位和次高位﹐第3位表示“0”的个数。如﹕472T表示该排阻的阻值为4700奥姆﹐误差等级为T级。
B.“R” 表示法﹕“R”表示小数点﹐如3R2表示该排阻的阻值为奥姆。
C.“K” 表示法﹕“K”表示千欧单位﹐如4K7表示该排阻的阻值为4700奥姆。
D.直接表示法﹕直接把阻值标出﹐如90Ω。
图示A型排阻丝印中﹐A10表示它是有10个小电阻的A型排阻(图仅作示意)﹔字母“SUP”表示商号﹑品牌﹔“212J”表示阻值2100Ω﹐误差等级为J级。
热敏电阻﹐如下图﹕
电感
电感用“L”表示﹐它的基本单位是亨利(H)
1H=1000mH(毫亨)=1000000μH(微亨)
公司常用的电感的三种﹕片状电感(如图6)﹑绕线电感﹑色环电感(如图5)和磁珠。
图5 四色环电感 图6 片状电感 绕线电感﹕用金属线圈与环形磁石自行绕制﹐无标记。
片状电感﹕外形酷似电容﹐如图6示。
贴片电感及其电感量用三位数表示﹐前二位为有效数字﹐第三位数字为有效数字后的 “0”的个数﹐得出的电感量为微亨﹐其误差等级用英文字母表示﹕J,K,M分别表示+5%﹐+10%﹐+20%。
电阻型电感(即色环电感)
外型﹕色环电感与色环电阻的外形很相似﹐只是体形比色环电阻明显胖一些﹐电感量及误差范围表示方法与色环电阻完全相同﹐只是得出的结果的单位是μH 而不是奥姆(Ω)。
例如﹕某色环电感的第一道到第四道色环依次是“红﹑紫﹑黑﹑银”﹐则该电感的电感量为27μH﹐误差范围为+10%。
磁珠﹕外观是一个黑色的小园柱体﹐表面没有标记(如图7)﹐电感量及误差范围需查包装盒或产品说明书。
图7 磁珠
电容
电容用字母“C”表示﹐它的基本单位是法拉(F)
1F=103mF(毫法)=106µF(微法)=109nF(纳法)=1012pF(皮法)
公司常用的电容有﹕电解电容﹑陶瓷电容﹑独石电容﹑钽质电容和片状电容。
电解电容﹕其外形如图8示﹐它有极性(方向性)﹐在其中一只脚上标有负号“– ”表示该脚为负极﹐另一脚为正极。
图8 电解电容 图9 片状电容
片状电容(如图9所示)。
陶瓷电容﹕它的外壳是由陶瓷做成的﹐外形为扁平的近圆形
钽质电容﹕大体圆形,在圆的上方有一小的圆锥体,有极性,在其中的一脚上标正号“+”表示该脚为正极,另一脚为负极.
陶瓷电容 钽质电容 独石电容
独石电容﹕其外形似粒小石籽﹐没有极性。
示值方法
容量和耐压﹐这两个参数一般有两种表示法﹕
A* 直接表示法﹕直接标出容量与耐压﹐这种方法在较大的电容如电解电容﹑钽质电容上常见﹐如图示﹕“10µF 16V”表示该电容的容量为10µF﹐耐压为16V。
B* 三位数表示法﹕前面两位表示有效数值﹐最后一位表示零的个数﹐得出的容量单位是pF (皮法)﹐这种方法在较小的电容上常用﹐如﹕陶瓷﹐独石电容等。
如﹕“102”表示该电容的容量为1000pF 。
误差﹑耐压和体积
电容的误差等级一般用英文J﹑K﹑M﹑Z字母来表示(见附表一)。耐压常见的有20V﹐25V,50V,63V等﹔体积常见的有0603﹐0805﹐1206﹐1311﹐分别用英文字母Q,F,H,B,C表示。
晶体管
二极管
二极管用“D”表示﹐含有一个PN结﹐符号是 它是一种单向导电组件﹐即电流只能朝一个方向流动(从正极流向负极)﹐而不能反向流动(由负极流向正极)。因此﹐二极管是有极性的。二极管表示正负的方法有三种﹕
A*如图10﹐箭头所指的一端为负极﹐亦表示电流和流向﹐由正极流向负极。
图10 二极管1 图11 二极管2 图12 二极管3
B*如图示﹐涂黑的一头表示负极﹐外壳用玻璃或橡胶封装的小二极管常用此法。二极管表面上的字母“INxxx”或“ISxxx”,都是二极管的标识方法﹐表示该组件是二极管。
C*如图12﹐缺口的一端为正极。
LED(发光二极管)
常见的有红﹑黄﹑绿﹑紫﹑蓝﹑白等颜色﹐它们这些外观颜色即为发光时的颜色。也是有极性的﹐插机时要留意极性﹐不能插错。其外形如图﹕
图13 发光二极管
它的极性分辨如下﹕
1).金属脚嵌在玻璃里较小的一端为正极﹐较大的一极是负极。
2).外壳下边切弧的一端为负极﹐对面为正极。
三极管(又称原子粒)
三极管用字母“Q”表示﹐它是一种能将电信号放大的组件﹐如图16的三极管就是一个典型的例子﹕象一个被削掉一小半的园柱体﹐有三只脚﹐分别代表三极﹕基极(b)﹑集电极(c)和发射极(e)。三极管有极性﹐三只脚不能弄错。
图14 三极管1 图15 三极管2 图16 三极管3
场效晶体管 如图14示
VR 如图15示
普通三极管 如图16示
晶体
晶体用字母“X”或“XY”表示﹐晶体内由一片芯片组成﹐它是振荡电路的振源﹐没有极性﹐外形如图﹕
图17 园柱形晶体 图18 方形晶体
有两个脚﹐外壳用金属封装﹐以保护里面的芯片﹐晶体的表面标记有﹕
A* 商号﹕用英文字母表示﹐如﹕“FIC”
B* 振荡频率﹕直接用数字标出﹐如“”表示振荡频率为(兆赫兹)﹑32768表示振荡频率为。
C* 生产年份与月份: 如“”中A表示1月份,7表97年。具体表示因供货商不同而有变化。
晶振(又称振荡器)
晶振用字母“Y”表示﹐与晶体相比﹐晶振的内部除了芯片外﹐还有电阻﹑电容等﹐它已构成一个振荡电路﹐因此有极性。其外形如图19示﹐象一块方砖﹐有四个脚﹐外壳用金属封装。凹点或黑点的对应脚是晶振的第一脚。
图19 晶振
晶体表面的标记﹕
A* 商号﹐编号﹐用英文字母和数字表示﹐如: “DOC-70”。
B* 振荡频率﹕直接用数字表示﹐如”表示兆赫兹。
集成电路(又称IC)
集成电路块用字母“U”表示(常称IC)﹐它有极性,表面有小槽口或圆点等表示方向﹐插错方向会使IC烧坏﹐使用时封装方向标志对应线路板相应位置的方向标志。IC是集多种功能于一体的一种组件﹐多采用双排列扁平封装﹐其引脚对称排列﹐外观多为有很多脚的黑色方块﹐常见引脚数有8﹑14﹑20﹑24﹑40和64甚至100或更多。多用凹槽表示其极性﹐即凹槽左侧引脚 的第1脚为该IC的第1脚,然后按逆时针方向给其余脚按1﹑2﹑3…自然数顺序定义。在IC表面一般有厂标﹐厂名﹐以及以字母﹑数字表示的芯片类型﹑温度范围﹑工作速度和生产期等。公司常用的有以下几种系列及封装形式﹕
TTL系列:是较为普通﹑常用的IC﹐其体形小,双排脚封装﹐如图19示﹕
图19 TTL系列IC丝印 图20 TTL系列IC
其表面标示的含义是﹕
S 12 GD 75232 D
5).设计序号﹐为D系列。
4).容量﹔
3).IC类型﹐为GD﹔
2).系列代码﹐为12系列﹔
1).商号﹑名称﹐为LGS﹔
这些表面标记中﹐2﹑3和4这三个标记是最重要的﹐只有这三个标记完全相同的IC才能代用。
RAM系列﹕(中文称随机存储器)RAM系列的外形极似TTL系列IC﹐如图21及图22所示﹐不同之处在于表面标记﹕
图21 RAM系列IC丝印 图22 RAM系列IC外观
KM 1256 A P -15 9942
6).年份(99)与生产周(42)。
5).访问速度;
4).封装型号﹐为P;
3).设计序号,为A;
2).储存容量﹔
1).商号,为KM﹔
这些表面标记中以2和5最为重要﹐这两个参数不同的RAM系列IC一定不能代用﹐而且﹐就算这两个参数相同﹐但生产厂家不同﹐都要先经过测试合格后才能代用。
ROM系列﹕(中文称只读存储器)
一般﹐ROM输入数据后是不可以擦除的﹐可以将输入的数据擦除的ROM有两种﹕EPROM(中文称﹕紫外线可擦除式可只读存储器)和EEROM(电可擦除式只读存储器)。
ROM的外形与RAM相似﹐如图23所示﹐不同的是表面丝印﹐如图23及图24﹕
图23 ROM系列丝印 图24 ROM系列
MX 29F 002 NTPC -12 LA7771
6).版本号。
5).访问速度﹔
4).设计序号﹔
3).存储容量﹔
2).ROM代号﹔
1).商号﹔
这些标记中以2﹑3和4是最重要的。
PAL系列﹕(中文称可编程逻辑数组IC)
在我们公司较少用到﹐外形与前面学过的几种很相似﹐不同之处在于其表面丝印﹕
PAL 16 L 8 A
5).速度(如为A”表示传送延时为25ns,如为B”表示传送延时为15ns)
4).可输入数目
3).输出类型(分组合型﹕用“L”表示﹔带锁存型﹕用“R”表示;可改变型﹕用“V”表示)
2).可输入数目﹔
1).商号﹔
这些标记中2﹑3﹑4和5都很重要﹐PAL需要代用﹐必须2﹑3﹑4﹑5项完全相同﹐如果2﹑3﹑4任何一项不相同则不可代用﹔2﹑3﹑4项相同而5项不同的PAL﹐须经试验确认才可代用。
IC的封装形式有:SOP﹑SOJ﹑QFP﹑PLCC﹑PGA﹑BGA(球栅数组封装IC)等,如下图:
图25 BGA IC
连接器件
扩展槽(SLOT):用以连接声卡﹑网卡﹑显示适配器和边卡(内存条) 等适配卡﹐有以下类型﹕
ISA插槽:它有98个脚位﹐用于插98PIN的ISA适配卡。
AGP插槽:它有124个脚位﹐用于插124PIN的AGP适配卡(如图26)。
PCI插槽:它有120个脚位﹐用于插120PIN的PCI适配卡(如图27)。
图26 AGP插槽 图27 PCI插槽
DIMM槽:动态内存插槽﹐168PIN﹐SDRAM(同步动态内存)即插于此槽(如图28)。
图28 DIMM插槽
SIMM槽: 静态内存插槽﹐72PIN﹐SRAM(静态内存)即插于此槽。
外部输入/输出(I/O)接口
图29 USB头 图30 KB头 图31 GAME头
USB(系统/外围接驳口)﹐如图29。
KB(Keyboard and Mouse,键盘和鼠标接头)﹐如图30。
GAME(游戏或声卡接头)﹐如图31
PRT(Print,打印接头)。
COM1和COM2。
底座
电源插座(火牛座)
FDC和FDD: 2*17-1PIN﹐用于连接软驱。
图32 FDD插座
IDE:2*20-1PIN﹐用于连接硬盘或光驱。其外形很象FDC插座。
插针与针耙
插针:以针脚数量不同可分1*2﹑1*3﹑1*4﹑2*3﹑1*5﹑2*10-3PIN不等(如图33及34)。
针耙:依颜色可分黄﹑ 黑﹑白﹑色等,如图35示。
图33 防呆细插针 图34 2*3插针 图35 针耙
HSK(散热片)
图36 散热片
组件在印刷电路板(PCB)上的丝印:
X1:晶体 R1:电阻 D1:二极管 IC1:集成电路块
C1:电容 L1:电感 Q2:三极管 JP1:插针﹑铁丝
BT:电池座 RN1:排阻 FDC:软驱 IC2:集成电路块
Y1:晶体 PCI1:PCI槽 DIMM1:DIMM槽 F1:保险丝﹑电感
IDE1:硬盘﹑光驱槽
作业过程中的注意事项
1).组件的外壳所用的材料大多数很脆﹐拿取﹑搬动时要轻拿轻放﹐避免掉落损坏﹔
2).组件的表面标记要保护好﹐以免增加日后检修的困难﹔
3).组件代用时﹐需有施工单或工程变更通知单等指导文件的说明。
4).有极性(方向性)的组件﹐必须按规定的方向插机与贴片﹐否则会损坏组件﹔而无极性组件插反虽然不影响性能﹐但为了整齐美观﹐亦需按规定的方向操作。
5).接触对静电敏感的组件,必须按《防静电及强电控制指南》执行,以防损坏组件。
附表
附表一:常用误差等级表示法
等级代号
F
G
J
K
M
Z金色银色误差范围
+1%
+2%
+5%
+10%
+20%
+80%〜–20%
+5%
+10%
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【篇五】电路元器件识别心得
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