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    柳州格力空調上門維修光電器件的檢測
    瀏覽: 發布日期:2020-02-27

    州格力空調上門維修光電器件的檢測
    反向電阻各一次(共兩次)和集射極之間的正、反向電阻各一次(共兩次)。只有這6次檢測都正常才能說明晶體管是正常的,只要有一次測量發現不正常,該晶體管就不能使用。

      光電器件的識別與檢測

      普通發光二極管1.外形與符號發光二極管是一種電-光轉換器件,能將電信號轉換成光信號。
      的發光二極管的實物外形,為發光二極管的圖形符號。國標符號舊符號a)實物外形b)圖形符號,發光二極管的實物外形及圖形符號2.性質發光二極管在電路中需要正接才能工作。電路來說明發光二極
      管的性質。,可調電源E通過電阻R將電壓加到發光二極管VL兩端,電源正極對
      應VL的正極,負極對應VL的負極。將電源E的
      電壓由0開始慢慢調高,VL兩端電壓U也隨之
      升高,在電壓較低時VL并不導通,只有Uv達到
      定值時,VL才導通,此時的電壓Uv稱為發光
      二極管的導通電壓。發光二極管導通后有電流流
      過,就開始發光,流過的電流越大,發出光線越強。發光二極管的性質說明圖
      不同顏色的發光二極管,其導通電壓有所不同,紅外線發光二極管最低,略高于1V,紅色發光二極管為1.5~2V,黃色發光二極管約為2V,綠色發光二極管為2.5~2.9V,高亮度藍色、白色發光二極管的導通電壓一般達到3V以上。
      發光二極管正常工作時的電流較小,小功率的發光二極管工作電流一般在5-30mA,若流過發光二極管的電流過大,容易被燒壞。發光二極管的反向耐壓值也較低,一般在10V以下。
      常用電子元器件的識別與檢測
      引腳極性識別與檢測從外觀判別引腳極性
      對于未使用過的發光二極管,較長的引腳為正極,較短的引腳為負極,也可以通過觀察發光二極管內電極來判別引腳極性,內電極大的引腳為負極,萬用表檢測引腳極性
      發光二極管與普通二極管一樣具有單向導電性內電極較大的為負極即正向電阻小、反向電阻大。根據這一點可以用萬用表檢測發光二極管的極性
      由于發光二極管的導通電壓在1.5V以上,而萬用表選擇R×19~R×1k0擋時,內部使用1.5V電池,它所提供的電壓無法使發光二極管正向導通,故引腳長的為正極引腳短的為負極檢測發光二極管極性時,萬用表選擇R×10k0擋,從外觀判別引腳極性
      內部使用9V電池),紅、黑表筆分別接發光二極管的兩個電極,正、反各測一次,兩次測量的阻值會出現一大一小,以阻值小的那次為準黑表筆接的為正極,紅表筆接的為負極。
      好壞檢測
      在檢測發光二極管好壞時,萬用表選擇Rx10k0擋,測量兩引腳之間的正、反向電阻。若發光二極管正常,正向電阻小,反向電阻大(接近∞)。若正、反向電阻均為∞則發光二極管開路。若正、反向電阻均為0,則發光二極管短路。若反向電阻偏小,則發光二極管反向漏電,紅外線發光二極管
     ?。保庑闻c圖形符號
      紅外線發光二極管通電后會發出人眼無法看見的紅外光,家用電器的遙控器就采用紅外線發光二極管發射遙控信號。紅外線發光二極管的外形與圖形符號.
     ?。玻_極性及好壞檢測
      紅外線發光二極管具有單向導電性a)外形b)圖形符號其正向導通電壓略高于1V。在檢測時,萬用表撥至Rx1k擋,紅、黑表筆,紅外線發光二極管的外形與圖形符號接兩個電極,正、反各測一次,以阻值小的一次測量為準,紅表筆接的為負極,黑表筆接的為正極。對于未使用過的紅外線發光二極管,較長的引腳為正極,較短的引腳為負極。在檢測紅外線發光二極管好壞時,使用萬用表的R×1k擋測正、反向電阻,正常時正向電阻在20~40k0之間,反向電阻應達500k9以上。若正向電阻偏大或反向電阻偏
      學空調器維修超簡單
      小,表明管子性能不良;若正、反向電阻均為0或無窮大,表明管子短路或開路。
    3.區分紅外線發光二極管與普通發光二極管的檢測紅外線發光二極管的起始導通電壓為1-1.3V,普通發光二極管為1.6-2V,萬用表
      選擇R×19~Rx1kn擋時,內部使用1.5V電池,根據這些規律可使用萬用表R×100
      擋來測管子的正、反向電阻。若正、反向電阻均為無窮大或接近無窮大,所測管子為普通
      發光二極管;若正向電阻小、反向電阻大,所測管子為紅外線發光二極管。由于紅外線為
      不可見光,故也可使用R×10k擋測量正、反向電阻,同時觀察管子是否有可見光發出
      有可見光發出者為普通二極管,無可見光發出者為紅外線發光二極管。
      紅外線接收二極管1.外形與圖形符號紅外線接收二極管又稱紅外線光敏二極管,簡稱紅外線接收管,能將紅外光轉換成電
      信號,為了減少可見光的干擾,常采用黑色樹脂材料封裝。紅外線接收二極管的外形與圖
      形符號。2.引腳極性與好壞檢測紅外線接收二極管具有單向導電性
      在檢測時,萬用表撥至Rx1kQ擋,紅、黑
      表筆分別接兩個電極,正、反各測一次,b)符號以阻值小的一次測量為準,紅表筆接的為
      負極,黑表筆接的為正極。對于未使用過紅外線接收二極管的外形與圖形符號
      的紅外線接收二極管,較長的引腳為正極
      較短的引腳為負極。
      在檢測紅外線接收二極管好壞時,使用萬用表的R×1kg擋測正反、向電阻,正常時
      正向電阻在3~4k9之間,反向電阻應達500k9以上。若正向電阻偏大或反向電阻偏小,
      表明管子性能不良;若正、反向電阻均為0或無窮大,表明管子短路或開路。受光能力檢測
      將萬用表撥至50μA或0.1mA擋,讓紅表筆接紅外線接收二極管的正極,黑表筆接
      負極,然后讓陽光照射被測管,此時萬用表指針應向右擺動,擺動幅度越大,表明管子的光-電轉換能力越強,性能越好,若指針不擺動,說明管子性能不良,不可使用光耦合器外形與符號
      光耦合器是將發光二極管和光敏晶體管組合在一起并封裝起來構成的。是一些常見的光耦合器的實物外形,為光耦合器的電路符號。
     ?。玻ぷ髟?br />   光耦合器內部集成了發光二極管和光敏晶體管。電路來說明光耦合器的工作原理。
      當閉合開關S時,電源E1經開關S和電位器RP為光耦合器內部
      Smd-g乙a第7章常用電子元器件的識別與檢a)實物外形光耦合器的實物外形與電路符號
      的發光二極管提供電壓,有電流流過發光二極管,發光二極管發出光
      到內部的光敏晶體管,光敏晶體管導通,電線照射
      源E2輸出的電流經電阻R、發光二極管VL
      流入光耦合器的C極,然后從E極流出,回
      到E2的負極,有電流流過發光二極管VL
      VL發光。調節電位器RP可以改變發光二極管VL的
      光線亮度。當RP滑動端右移時,其阻值變小光耦合器的工作原理
      流入光耦合器內部發光二極管的電流大,發光二極管光線增強,光敏晶體管導通程度變
      深,光敏晶體管C、E極之間電阻變小,電源E2的回路總電阻變小,流經發光二極管VL
      的電流大,VL變得更亮
      若斷開開關S,無電流流過光耦合器內部發光二極管,發光二極管不亮,光敏晶體管
      無光照射不能導通,電源E2回路切斷,發光二極管VL無電流通過而熄滅
     ?。常_極性檢測
      光耦合器內部有發光二極管和光敏晶體管,根據引出腳數量不同,可分為四引腳型和
      六引腳型。光耦合器的引腳識別,光耦合器上小圓點處對應第1腳,按逆時針方向依次為第2腳、第3腳、…。對于4引腳光耦合器,通常1、2腳接內部發光二極管,3、4腳接內部光敏晶體管;對于6引腳型光耦合器,通常1、2腳接內部發光二極管,3腳為空腳,4、5、6腳接內部光敏晶體管,
      光耦合器的電極也可以用萬用表判別。下面以檢測四引為第2腳、第3腳腳光耦合器為例來說明。
      在檢測光耦合器時,先檢測出發光二極管的引腳。萬用光耦合器引腳識別表選擇Rx1k擋,測量光耦合器任意兩腳之間的電阻,當出現較小的阻值時,黑表筆接的為發光二極管的正極,紅表筆接的為負極,剩余兩極為光敏晶體管的引腳。
      找出光耦合器的發光二極管引腳后,再判別光敏晶體管的C、E極引腳。在判別光敏晶體管C、E極引腳時,可采用兩只萬用表,其中一只萬用表撥至Rx17,
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