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柳州格力空调上门维修光电器件的检测
浏览: 发布日期:2020-02-27

州格力空调上门维修光电器件的检测
反向电阻各一次(共两次)和集射极之间的正、反向电阻各一次(共两次)。只有这6次检测都正常才能说明晶体管是正常的,只要有一次测量发现不正常,该晶体管就不能使用。

  光电器件的识别与检测

  普通发光二极管1.外形与符号发光二极管是一种电-光转换器件,能将电信号转换成光信号。
  的发光二极管的实物外形,为发光二极管的图形符号。国标符号旧符号a)实物外形b)图形符号,发光二极管的实物外形及图形符号2.性质发光二极管在电路中需要正接才能工作。电路来说明发光二极
  管的性质。,可调电源E通过电阻R将电压加到发光二极管VL两端,电源正极对
  应VL的正极,负极对应VL的负极。将电源E的
  电压由0开始慢慢调高,VL两端电压U也随之
  升高,在电压较低时VL并不导通,只有Uv达到
  定值时,VL才导通,此时的电压Uv称为发光
  二极管的导通电压。发光二极管导通后有电流流
  过,就开始发光,流过的电流越大,发出光线越强。发光二极管的性质说明图
  不同颜色的发光二极管,其导通电压有所不同,红外线发光二极管最低,略高于1V,红色发光二极管为1.5~2V,黄色发光二极管约为2V,绿色发光二极管为2.5~2.9V,高亮度蓝色、白色发光二极管的导通电压一般达到3V以上。
  发光二极管正常工作时的电流较小,小功率的发光二极管工作电流一般在5-30mA,若流过发光二极管的电流过大,容易被烧坏。发光二极管的反向耐压值也较低,一般在10V以下。
  常用电子元器件的识别与检测
  引脚极性识别与检测从外观判别引脚极性
  对于未使用过的发光二极管,较长的引脚为正极,较短的引脚为负极,也可以通过观察发光二极管内电极来判别引脚极性,内电极大的引脚为负极,万用表检测引脚极性
  发光二极管与普通二极管一样具有单向导电性内电极较大的为负极即正向电阻小、反向电阻大。根据这一点可以用万用表检测发光二极管的极性
  由于发光二极管的导通电压在1.5V以上,而万用表选择R×19~R×1k0挡时,内部使用1.5V电池,它所提供的电压无法使发光二极管正向导通,故引脚长的为正极引脚短的为负极检测发光二极管极性时,万用表选择R×10k0挡,从外观判别引脚极性
  内部使用9V电池),红、黑表笔分别接发光二极管的两个电极,正、反各测一次,两次测量的阻值会出现一大一小,以阻值小的那次为准黑表笔接的为正极,红表笔接的为负极。
  好坏检测
  在检测发光二极管好坏时,万用表选择Rx10k0挡,测量两引脚之间的正、反向电阻。若发光二极管正常,正向电阻小,反向电阻大(接近∞)。若正、反向电阻均为∞则发光二极管开路。若正、反向电阻均为0,则发光二极管短路。若反向电阻偏小,则发光二极管反向漏电,红外线发光二极管
  1.外形与图形符号
  红外线发光二极管通电后会发出人眼无法看见的红外光,家用电器的遥控器就采用红外线发光二极管发射遥控信号。红外线发光二极管的外形与图形符号.
  2.引脚极性及好坏检测
  红外线发光二极管具有单向导电性a)外形b)图形符号其正向导通电压略高于1V。在检测时,万用表拨至Rx1k挡,红、黑表笔,红外线发光二极管的外形与图形符号接两个电极,正、反各测一次,以阻值小的一次测量为准,红表笔接的为负极,黑表笔接的为正极。对于未使用过的红外线发光二极管,较长的引脚为正极,较短的引脚为负极。在检测红外线发光二极管好坏时,使用万用表的R×1k挡测正、反向电阻,正常时正向电阻在20~40k0之间,反向电阻应达500k9以上。若正向电阻偏大或反向电阻偏
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  小,表明管子性能不良;若正、反向电阻均为0或无穷大,表明管子短路或开路。
3.区分红外线发光二极管与普通发光二极管的检测红外线发光二极管的起始导通电压为1-1.3V,普通发光二极管为1.6-2V,万用表
  选择R×19~Rx1kn挡时,内部使用1.5V电池,根据这些规律可使用万用表R×100
  挡来测管子的正、反向电阻。若正、反向电阻均为无穷大或接近无穷大,所测管子为普通
  发光二极管;若正向电阻小、反向电阻大,所测管子为红外线发光二极管。由于红外线为
  不可见光,故也可使用R×10k挡测量正、反向电阻,同时观察管子是否有可见光发出
  有可见光发出者为普通二极管,无可见光发出者为红外线发光二极管。
  红外线接收二极管1.外形与图形符号红外线接收二极管又称红外线光敏二极管,简称红外线接收管,能将红外光转换成电
  信号,为了减少可见光的干扰,常采用黑色树脂材料封装。红外线接收二极管的外形与图
  形符号。2.引脚极性与好坏检测红外线接收二极管具有单向导电性
  在检测时,万用表拨至Rx1kQ挡,红、黑
  表笔分别接两个电极,正、反各测一次,b)符号以阻值小的一次测量为准,红表笔接的为
  负极,黑表笔接的为正极。对于未使用过红外线接收二极管的外形与图形符号
  的红外线接收二极管,较长的引脚为正极
  较短的引脚为负极。
  在检测红外线接收二极管好坏时,使用万用表的R×1kg挡测正反、向电阻,正常时
  正向电阻在3~4k9之间,反向电阻应达500k9以上。若正向电阻偏大或反向电阻偏小,
  表明管子性能不良;若正、反向电阻均为0或无穷大,表明管子短路或开路。受光能力检测
  将万用表拨至50μA或0.1mA挡,让红表笔接红外线接收二极管的正极,黑表笔接
  负极,然后让阳光照射被测管,此时万用表指针应向右摆动,摆动幅度越大,表明管子的光-电转换能力越强,性能越好,若指针不摆动,说明管子性能不良,不可使用光耦合器外形与符号
  光耦合器是将发光二极管和光敏晶体管组合在一起并封装起来构成的。是一些常见的光耦合器的实物外形,为光耦合器的电路符号。
  2.工作原理
  光耦合器内部集成了发光二极管和光敏晶体管。电路来说明光耦合器的工作原理。
  当闭合开关S时,电源E1经开关S和电位器RP为光耦合器内部
  Smd-g乙a第7章常用电子元器件的识别与检a)实物外形光耦合器的实物外形与电路符号
  的发光二极管提供电压,有电流流过发光二极管,发光二极管发出光
  到内部的光敏晶体管,光敏晶体管导通,电线照射
  源E2输出的电流经电阻R、发光二极管VL
  流入光耦合器的C极,然后从E极流出,回
  到E2的负极,有电流流过发光二极管VL
  VL发光。调节电位器RP可以改变发光二极管VL的
  光线亮度。当RP滑动端右移时,其阻值变小光耦合器的工作原理
  流入光耦合器内部发光二极管的电流大,发光二极管光线增强,光敏晶体管导通程度变
  深,光敏晶体管C、E极之间电阻变小,电源E2的回路总电阻变小,流经发光二极管VL
  的电流大,VL变得更亮
  若断开开关S,无电流流过光耦合器内部发光二极管,发光二极管不亮,光敏晶体管
  无光照射不能导通,电源E2回路切断,发光二极管VL无电流通过而熄灭
  3.引脚极性检测
  光耦合器内部有发光二极管和光敏晶体管,根据引出脚数量不同,可分为四引脚型和
  六引脚型。光耦合器的引脚识别,光耦合器上小圆点处对应第1脚,按逆时针方向依次为第2脚、第3脚、…。对于4引脚光耦合器,通常1、2脚接内部发光二极管,3、4脚接内部光敏晶体管;对于6引脚型光耦合器,通常1、2脚接内部发光二极管,3脚为空脚,4、5、6脚接内部光敏晶体管,
  光耦合器的电极也可以用万用表判别。下面以检测四引为第2脚、第3脚脚光耦合器为例来说明。
  在检测光耦合器时,先检测出发光二极管的引脚。万用光耦合器引脚识别表选择Rx1k挡,测量光耦合器任意两脚之间的电阻,当出现较小的阻值时,黑表笔接的为发光二极管的正极,红表笔接的为负极,剩余两极为光敏晶体管的引脚。
  找出光耦合器的发光二极管引脚后,再判别光敏晶体管的C、E极引脚。在判别光敏晶体管C、E极引脚时,可采用两只万用表,其中一只万用表拨至Rx17,
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