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任務一 電阻、電容和電感的標注與識讀

活動一 電阻的認識

電阻器是電路元件中應用最廣泛的一種元器件,在電子設備中約占元件總數的30%以上,其質量的好壞對電路工作的穩定性有極大的影響。它的主要用途是穩定和調節電路中的電流和電壓,其次還作為分流器、分壓器和負載使用。在電子電路中常用字母“R”表示電阻器,常用的電阻器有固定式電阻器和電位器。按制作材料和工藝不同,固定式電阻器可分為膜式電阻(碳膜RT、金屬膜RJ、合成膜RH和氧化膜RY)、實芯電阻(有機實芯RS和無機實芯RN)、金屬線繞電阻(RX)和特殊電阻(MG型光敏電阻、MF型熱敏電阻、壓敏電阻、保險電阻)等多種。光敏電阻在一些帶紅外照明的攝像機中廣泛使用;熱敏電阻在硬盤錄像機電源中廣泛使用;保險電阻在電路中起著熔斷器和電阻的雙重作用,在安防電子設備的電源的輸出電路和二次電源的輸出電路中得到廣泛應用,它們一般以低阻值(零點幾歐姆至幾十歐姆)、小功率(1/8~2W)為多,其功能就是在電路負載發生短路故障、出現過流時,保險電阻的溫度在很短的時間內就會升高到500~600℃,這時電阻層便受熱剝落而熔斷,起到保險的作用,達到提高整機安全性的目的。圖1-1所示是膜式電阻的實物圖;圖1-2是水泥封裝線繞電阻;圖1-3是表面安裝片式電阻;圖1-4是排阻;圖1-5是大功率鋁殼電阻;圖1-6是可變電阻和電位器;圖1-7是壓敏電阻;圖1-8是熱敏電阻;圖1-9是光敏電阻;圖1-10是保險電阻;圖1-11是幾種電阻的電路符號表示方法。

圖1-1 膜式電阻

圖1-2 水泥封裝線繞電阻

圖1-3 貼片電阻

圖1-4 排阻

圖1-5 大功率鋁殼電阻

圖1-6 可變電阻和電位器

圖1-7 壓敏電阻

圖1-8 熱敏電阻

圖1-9 光敏電阻

圖1-10 保險電阻

圖1-11 電阻的電路符號表示方法

活動二 電阻標注的識讀

1.電阻的主要參數

電阻的主要參數有標稱阻值、額定功率和允許誤差。

1)電阻值的基本單位是歐姆,用“Ω”表示,常用單位還有千歐(kΩ)和兆(MΩ),它表現為導體對電流的阻礙能力,電阻上標有的電阻數值是電阻器的標稱阻值。

2)電阻的額定功率是指在規定的工作溫度范圍內,電阻長期可靠地工作時,它能承受的最大功率,常用的有1/16W、1/8W、1/6W、1/4W、1/2W、1W、2W、3W、5W、10W、20W等。

3)電阻的標稱阻值和它的實際阻值會有些偏差,這個偏差落在允許范圍內就是允許誤差。

2.電阻的標注方式

電阻的標注方式有直標法(如2.7kΩ±5%)、數標法(用三位數標志,左起兩位給出電阻值的第一、二位數字,而第三位數字則表示在后加0的個數,單位是Ω,如102K就表示1kΩ±10%,J表示誤差±5%,K表示誤差±10%,M表示誤差±20%)和色環法等,表1-1所示為色環顏色所代表的數字或意義。對于特別小的貼片電阻還有一些特殊的標注方法,如03C表示10.5kΩ。EIA(電子工業協會)對電阻元件的規格進行了定義,其中電阻標稱值按其誤差范圍定義了7個類別(10倍程中允許的數值),即E3、E6、E12、E24、E48、E96、E192。其含義以E12為例,E12表示10倍程中按12平均率定義了12個電阻,其他的可以以此類推。在設計、維修電路時,電阻的數值不能夠任意取值,以免購買不到,因此要了解EIA標準規定的電阻阻值。一般而言E12系列、E24系列和E96系列的電阻容易購買。

表1-1 色環顏色所代表的數字或意義

示例:圖1-12所示的電阻為27000Ω±0.5%。精密度電阻器的色環標志要用5個色環表示。第一至第三色環表示電阻的有效數字,第四色環表示倍乘數,第五色環表示容許偏差,圖1-13所示的電阻為17.5Ω±1%。

圖1-12 表示27000Ω±5%

圖1-13 表示17.5Ω±1%

在電路圖中電阻器和電位器的單位標注規則為,阻值在兆歐以上,標注單位為M。比如,1兆歐,標注1M;2.7兆歐,標注2.7M。阻值在1千歐到100千歐之間,標注單位為k。比如,5.1千歐,標注5.1k;68千歐,標注68k;阻值在100千歐到1兆歐之間,可以標注單位k,也可以標注單位M。比如,360千歐,可以標注360k,也可以標注0.36M;阻值在1千歐以下,可以標注單位Ω,也可以不標注。比如,5.1歐,可以標注5.1Ω或者5.1;680歐,可以標注680Ω或者680。

3.固定電阻器的檢測

將兩表筆(不分正負)分別與電阻的兩端引腳相接即可測出實際電阻值。為了提高測量精度,應根據被測電阻標稱值的大小來選擇量程。對于指針式萬用表,由于歐姆擋刻度的非線性關系,它的中間一段分度較為精細,因此應使指針指示值盡可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范圍內,以使測量更準確。對于數字萬用表直接選用相應的擋位測量、讀數即可。根據電阻誤差等級不同,讀數與標稱阻值之間分別允許有±5%、±10%或±20%的誤差,如不相符,超出誤差范圍,則說明該電阻值變值了。

注意,在測試幾十千歐以上阻值的電阻時,手不要觸及表筆和電阻的導電部分。另外,機械表換量程擋要調零。在電路中被檢測的電阻應從電路中焊下來,至少要焊開一個接頭,以免電路中的其他元件對測試產生影響,造成測量誤差;色環電阻的阻值雖然能以色環標志來確定,但在使用時最好還是用萬用表測試一下其實際阻值。

實訓項目1-1:電阻器的檢測

分別用數字萬用表和指針萬用表測量給定的電阻的阻值,并填寫表1-2。

表1-2 幾個電阻的實際測量

4.電阻器的選用常識

應根據電子設備的技術指標和電路的具體要求選用電阻的型號和誤差等級。額定功率應大于實際消耗功率的1.5~2倍。電阻裝接前要測量核對,對于要求較高的電阻,還要人工老化處理,提高穩定性。此外還要根據電路工作頻率選擇不同類型的電阻。

5.電位器的檢測

檢查電位器時,首先要轉動旋柄,看看旋柄轉動是否平滑。對于帶開關的電位器還要看開關是否靈活,開關通、斷時“喀噠”聲是否清脆,并聽一聽電位器內部接觸點和電阻體摩擦的聲音,如有“沙沙”聲,說明質量不好。用萬用表測試時,先根據被測電位器阻值的大小,選擇好機械萬用表的合適電阻擋位,然后可按下述方法進行檢測。

用萬用表的歐姆擋測電位器的“頭”、“尾”兩端,其讀數應為電位器的標稱阻值,如萬用表的指針不動或阻值相差很多,則表明該電位器已損壞。

檢測電位器的活動臂與電阻片的接觸是否良好。用萬用表的歐姆擋測“頭”與“中心端”(或“中心端”與“尾”)兩端,將電位器的轉軸按逆時針方向旋至接近頭的位置,這時電阻值越小越好。再順時針慢慢旋轉軸柄,電阻值應逐漸增大,表頭中的指針應平穩移動。當軸柄旋至極端位置“尾”時,阻值應接近電位器的標稱值。如萬用表的指針在電位器的軸柄轉動過程中有跳動現象,說明活動觸點有接觸不良的故障。

實訓項目1-2:電位器的檢測

用萬用表測量給定的電位器的阻值,并填寫表1-3。

表1-3 幾個可變電阻的實際測量

活動三 電容的認識

電容器是一種儲能元件,在電路中用于調諧、濾波、耦合、旁路、能量轉換和延時。電容器通常叫做電容。按其結構可分為固定電容器、半可變電容器、可變電容器3種。它在電路中常用字母“C”表示,按其介質材料可分為電解電容器、云母電容器、瓷介電容器、玻璃釉電容器等。圖1-14所示是電解電容;圖1-15所示是聚脂電容;圖1-16所示是滌綸電容;圖1-17所示是瓷介電容;圖1-18所示是表面安裝電容;圖1-19所示是表面安裝鉭電解電容;圖1-20所示是色環電容;圖1-21所示是幾種電容的符號。

圖1-14 電解電容

圖1-15 聚脂電容

圖1-16 滌綸電容

圖1-17 瓷介電容

圖1-18 表面安裝電容

圖1-19 表面安裝鉭電解電容

圖1-20 色環電容

圖1-21 幾種電容的符號

活動四 電容標注的識讀

1.電容主要參數

電容主要參數有標稱容量、允許誤差和額定直流工作電壓等。

1)電容量是電容器儲存電荷的能力,其基本單位為法,用字母“F”表示,常用單位還有微法(μF)、皮法(pF),電容器上標定的電容量就是電容器的標稱容量。

2)電容的標稱容量和它的實際容量會有偏差,這個偏差落在允許的范圍內就是允許誤差。

3)在規定的工作溫度范圍內,電容器可長期可靠地工作,它能承受的最大直流電壓,就是電容的耐壓,也叫做電容的額定直流工作電壓。

2.電容的標注方式

電容的標注方式有直標法(如2700pF±5%)、數標法(如102K就表示1000pF±10%)和色環法。色環法標注的一些電容,外形與色環電阻非常相似,維修時要注意區分。在交流電路中,要注意所加的交流電壓最大值不能超過電容的直流工作電壓值。常用的電容工作電壓有6.3V、10V、16V、25V、50V、63V、100V、250V、400V、500V、630V、1000V。

在實際工作中常常習慣地將電容分為固定電容和可變電容,常用固定電容允許誤差的等級見表1-4。常用固定電容的標稱容量系列見表1-5。一般固定電容器上都直接寫出其容量,也有用數字來標志容量的,通常在容量小于10000pF的時候,用pF做單位,大于10000pF的時候,用μF做單位。為了簡便起見,大于100pF而小于1μF的電容常常不注單位。沒有小數點的,它的單位是pF,有小數點的,它的單位是μF,如有的電容上標有“332”(3300pF)這樣的三位有效數字,左起兩位給出電容量的第一、二位數字,而第三位數字則表示在后加0的個數,單位是pF。

表1-4 常用固定電容允許誤差的等級

表1-5 常用固定電容的標稱容量系列

活動五 電容器檢測的一般方法

1.固定電容器的檢測

1)檢測10pF以下的小電容時,因10pF以下的固定電容器容量太小,用機械萬用表進行測量,只能定性地檢查其是否有漏電、內部短路或擊穿現象。測量時,可選用萬用表R×10k擋,用兩表筆分別任意接電容的兩個引腳,阻值應為無窮大。若測出阻值(指針向右擺動)為零,則說明電容漏電損壞或內部擊穿。

2)檢測10pF~0.01μF固定電容器是否有充電現象,進而判斷其好壞。萬用表選用R×1k擋。兩只三極管的β值均為100以上,且穿透電流要小。可選用9014等型號硅三極管組成復合管。萬用表的紅表筆和黑表筆分別與復合管的發射極e和集電極c相接。由于復合三極管的放大作用,會把被測電容的充放電過程放大,使萬用表指針擺幅加大,從而便于觀察,如圖1-22所示。應注意的是,在測試操作時,特別是在測較小容量的電容時,要反復調換被測電容兩引腳的接觸點,才能明顯地看到萬用表指針的擺動。

圖1-22 復合管測小電容

3)對于0.01μF以上的固定電容,可用萬用表的R×1k或R×10k擋直接測試電容器有無充電過程,以及有無內部短路或漏電,并可根據指針向右擺動的幅度大小估計出電容器的容量。

2.電解電容器的檢測

1)因為電解電容的容量比一般固定電容大得多,所以測量時,應針對不同容量選用合適的量程。根據經驗,一般情況下,1~47μF間的電容,可用R×1k擋測量,大于47μF的電容可用R×100擋測量。

2)將萬用表紅表筆接負極,黑表筆接正極,在剛接觸的瞬間,萬用表指針即向右偏轉較大幅度(對于同一電阻擋,容量越大,擺幅越大),接著逐漸向左回轉,直到停在某一位置。此時的阻值便是電解電容的正向漏電阻,此值略大于反向漏電阻。實際使用經驗表明,電解電容的漏電阻一般應在幾百千歐以上,否則將不能正常工作。在測試中,若正向、反向均無充電的現象,即表針不動,則說明容量消失或內部斷路;如果所測阻值很小或為零,則說明電容漏電大或已被擊穿損壞,不能再使用。

3)對于正、負極標志不明的電解電容器,可利用上述測量漏電阻的方法加以判別,即先任意測一下漏電阻,記住其大小,然后交換表筆再測出一個阻值。兩次測量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表筆接的是正極,紅表筆接的是負極。

4)使用萬用表電阻擋,采用給電解電容進行正、反向充電的方法,根據指針向右擺動幅度的大小,可估測電解電容容量的大小。

實訓項目1-3:電容器檢測實訓

用機械萬用表R×10k、R×1k、R×10擋分別測量100μF(電解)、1μF(電解)、100nF、100pF幾種電容,并填寫表1-6。主要測量表筆剛接觸的瞬間表針的擺動幅度,以及指針穩定下來所需的時間。

表1-6 用機械萬用表測量電容并填表

活動六 電感、變壓器的認識

電感器通常叫做電感,其中自感線圈就是通常說的電感器,互感線圈就是通常說的變壓器,它們都是用漆包線、紗包線或塑皮線等在絕緣骨架或磁芯、鐵芯上繞制成的一組串聯的同軸線匝組成的電磁感應元件。電感器也是電子電路中常用的元器件之一,在電路中用于調諧、濾波、耦合、能量轉換、交流信號的隔離等。電感在電路中用字母“L”表示。按其結構可分為固定電感器、可調電感器。變壓器利用其一次(初級)、二次(次級)繞組之間圈數(匝數)比的不同來改變電壓比或電流比,實現電能或信號的傳輸與分配。其主要作用有降低或提升交流電壓、信號耦合、變換阻抗、隔離等,變壓器在電路中用字母“T”表示。圖1-23所示是部分電感和變壓器的實物圖和符號。

圖1-23 電感和變壓器的實物和符號

當線圈中有電流通過時,線圈的周圍就會產生磁場。當線圈中電流發生變化時,其周圍的磁場也產生相應的變化,此變化的磁場可使線圈自身產生感應電動勢(電動勢用以表示有源元件理想電源的端電壓),這就是自感。兩個電感線圈相互靠近時,一個電感線圈的磁場變化將影響另一個電感線圈,這種影響就是互感。互感的大小取決于電感線圈的自感與兩個電感線圈耦合的程度。

電感器和變壓器一般由骨架、繞組、屏蔽罩、封裝材料、磁芯和鐵芯等組成。一些體積較大的固定式電感器或可調式電感器(如振蕩線圈、阻流圈等),大多數是將漆包線(或紗包線)環繞在骨架上,再將磁芯、銅芯或鐵芯等裝入骨架的內腔,以提高或降低其電感量。繞組是指具有規定功能的一組線圈,它是電感器的基本組成部分。磁芯和磁棒的材料有鎳鋅鐵氧體(NX系列)、錳鋅鐵氧體(MX系列)等,它們有“工”字形、柱形、帽形、“E”形、罐形等多種形狀,如圖1-24所示。鐵芯材料主要有硅鋼片、坡莫合金等,其外形多為“E”形。為避免有些電感器在工作時產生的磁場影響其他電路及元器件正常工作,可為其增加金屬屏蔽罩(如半導體收音機的振蕩線圈等),但采用屏蔽罩的電感器,會增加線圈的損耗,使Q值降低。有些電感器(如色碼電感器、色環電感器等)繞制好后,可用封裝材料將線圈和磁芯等密封起來。封裝材料可采用塑料或環氧樹脂等。下面介紹一些常用電感和變壓器。

圖1-24 各類磁芯

1.固定電感器

固定電感器將銅線繞在磁芯上,然后再用環氧樹脂或塑料封裝起來。這種電感線圈的特點是體積小、質量輕、結構牢固、使用方便,可在電子電路中得到廣泛的應用,如圖1-25所示。

圖1-25 固定電感器

2.振蕩線圈

在無線接收設備中它與可變電容器等組成本機振蕩電路,用來產生一個高于輸入調諧電路接收的信號一定頻率的本振信號。其外部為金屬屏蔽罩,內部由尼龍襯架,“工”字形磁芯、磁帽及引腳座等構成,在磁芯上有繞線圈。磁帽裝在尼龍內,可以上下轉動,可改變線圈的電感量。收音機中的中頻變壓器、電視機中頻陷波線圈的內部結構都與振蕩線圈相似,區別只是磁帽為可調磁芯,如圖1-26所示。

圖1-26 振蕩線圈和中頻變壓器的構造與外形

3.行線性線圈

行線性線圈是一種非線性磁飽和電感線圈(其電感量隨著電流的增大而減小),它一般串聯在CRT監視器行偏轉線圈回路中,并利用其磁飽和特性來補償圖像的非線性畸變。行線性線圈是用漆包線在“工”字形鐵氧體高頻磁芯或鐵氧體磁棒上繞制而成的,線圈的旁邊裝有可調節的永久磁鐵。通過改變永久磁鐵與線圈的相對位置可改變線圈電感量的大小,從而達到非線性補償的目的。

4.偏轉線圈

偏轉線圈是CRT監視器、顯示器顯像管的附屬部件,它包括行偏轉線圈和場偏轉線圈,均套在顯像管的管頸(錐體部位)上,用來控制電子束的掃描運動方向。行偏轉線圈控制電子束做水平方向掃描,場偏轉線圈控制電子束做垂直方向掃描。其外形如圖1-27所示。

圖1-27 偏轉線圈

5.扼流電感器

扼流電感器是指在電路中用以阻礙交流電流通路的電感線圈,它分為高頻扼流線圈和低頻扼流線圈。高頻扼流線圈,多采用空心或鐵氧體高頻磁芯,骨架用陶瓷材料或塑料制成,線圈采用蜂房式分段繞制或多層平繞分段繞制,在開關電源輸出部分有廣泛應用。低頻扼流圈一般采用“E”形硅鋼片鐵芯(俗稱矽鋼片鐵芯)、坡莫合金鐵芯或鐵淦氧磁芯。為防止大電流引起磁飽和,通常在鐵芯中留有適當空隙,它的外形與電源變壓器有些相似,但它們的硅鋼片不交疊。

6.電源變壓器

其主要作用是提升或降低交流電壓,升壓變壓器的一次(初級)繞組較二次(次級)繞組的圈數(匝數)少,而降壓變壓器的一次繞組較二次繞組的圈數多。穩壓電源和各種家電產品中使用的變壓器均屬于降壓電源變壓器。電源變壓器有“E”形電源變壓器、“C”形電源變壓器、環形電源變壓器和“R”形電源變壓器之分。“E”形電源變壓器的鐵芯是用硅鋼片交疊而成的。其缺點是磁路中的氣隙較大,效率較低,工作時電噪聲較大。優點是成本低廉。“C”形電源變壓器的鐵芯是由兩塊形狀相同的“C”形鐵芯(由冷軋硅鋼帶制成)對接而成的,與“E”形電源變壓器相比,其磁路中氣隙較小,性能有所提高。環形電源變壓器的鐵芯是由冷軋硅鋼帶卷繞而成的,磁路中無氣隙,漏磁極小,工作時電噪聲較小。“R”形電源變壓器是環形電源變壓器的升級型,其工作指標更好。如圖1-28所示是幾種電源變壓器的外形。

圖1-28 幾種電源變壓器

7.低頻變壓器

它可用來傳輸低頻信號電壓和信號功率,還可實現電路之間的阻抗匹配,對直流電具有隔離作用。它分為級間耦合變壓器、輸入變壓器和輸出變壓器,外形均與電源變壓器相似。

8.高頻變壓器

它可用來傳輸高頻信號電壓和信號功率,還可實現電路之間的阻抗匹配,對直流電具有隔離作用。常用的有天線阻抗變換器和天線線圈等,線圈一般用多股或單股紗包線繞制。其外形各異,有些外形與中頻變壓器和振蕩線圈相似。

9.脈沖變壓器

它可用于各種脈沖電路中,其工作電壓、電流等均為非正弦脈沖波。常用的脈沖變壓器有電子圍欄高壓脈沖變壓器、監視器和顯示器上的行輸出變壓器、行推動變壓器、開關變壓器等。

1)行輸出變壓器:行輸出變壓器簡稱FBT或行回掃變壓器,是CRT顯示設備中的主要部件,它屬于升壓式變壓器,用來產生顯像管所需的各種工作電壓(如陽極高壓、加速極電壓、聚焦極電壓等),有的監視器、顯示器中行輸出變壓器還為整機其他電路提供工作電壓。其外形和繞組如圖1-29所示。

圖1-29 行輸出變壓器及其繞組圖

2)行推動變壓器:行推動變壓器也稱行激勵變壓器,它接在行推動電路與行輸出電路之間,起信號耦合、阻抗變換、隔離及緩沖等作用,控制著行輸出管的工作狀態。其外形和繞組如圖1-30所示。

圖1-30 行推動變壓器及其電路應用圖

3)開關變壓器:監視器和顯示器開關穩壓電源電路中使用的開關變壓器都屬于脈沖振蕩變壓器。其主要作用是向負載電路提供能量(即為整機各電路提供工作電壓),實現輸入、輸出電路之間的隔離。開關變壓器采用“EI”型、“EE”型或“CC”型等高導磁率磁芯,其一次(初級)繞組為儲能繞組,用來向開關管集電極供電。圖1-31所示是開關變壓器的外形及電路圖形符號。

圖1-31 開關變壓器的外形及電路圖形符號

10.自耦變壓器

自耦變壓器是一種繞組中有抽頭的一組線圈,其輸入端和輸出端之間有電的直接聯系,不能隔離為兩個獨立部分。當輸入端同時有直流電和交流電通過時,輸出端無法將直流成分濾除而單獨輸出交流電(即不具備隔直流作用)。自耦變壓器在工程中應用最廣泛的是電源自耦調壓器,圖1-32所示是自耦調壓器的兩種連接線路。

圖1-32 電源自耦調壓器及其兩種連接線路

11.隔離變壓器

隔離變壓器的主要作用是隔離電源、切斷干擾源的耦合通路和傳輸通道,其一次、二次繞組的匝數比(即變壓比)等于1。它分為電源隔離變壓器和干擾隔離變壓器。電源隔離變壓器在開關電源電路維修中有時會使用到。

活動七 電感變壓器的識讀與測量

1.電感的主要參數

電感器的主要參數有電感量、允許偏差、品質因數、分布電容及額定電流等。電感量也稱自感系數,是表示電感器產生自感應能力的一個物理量。

1)電感量的基本單位是亨利,用字母“H”表示。常用的單位還有毫亨(mH)和微亨(μH)。電感器電感量的大小,主要取決于線圈的匝數、繞制方式、有無磁芯及磁芯的材料等。通常,線圈匝數越多、繞制的線圈越密集,電感量就越大。有磁芯的線圈比無磁芯的線圈電感量大;磁芯磁導率越大的線圈,電感量也越大。

2)允許偏差是指電感器上標稱的電感量與實際電感的允許誤差值,一般用于振蕩或濾波等電路中的電感器要求精度較高,允許偏差為±0.2%~0.5%;而用于耦合、高頻阻流等線圈的精度要求不高,允許偏差為±10%~15%。

3)額定電流是指電感器有正常工作時允許通過的最大電流值。若工作電流超過額定電流,則電感器就會因發熱而使性能參數發生改變,甚至還會因過流而燒毀。

4)品質因數也稱Q值或優值,是衡量電感器質量的主要參數。它是指電感器在某一頻率的交流電壓下工作時,所呈現的感抗與其等效損耗電阻之比。電感器的Q值越高,其損耗越小,效率越高。電感器品質因數的高低與線圈導線的直流電阻、線圈骨架的介質損耗及鐵芯、屏蔽罩等引起的損耗等有關。

2.電感的標注

電感的標注方法主要有直標法,如100μH±10%;數標法,如471K(470μH±10%);色環法(主要用于形似固定電阻的小型固定電感)。

3.變壓器的主要參數

變壓器的主要參數有電壓比、頻率特性、額定功率和效率等。

1)電壓比(n)是一次、二次繞組的匝數和電壓之間的關系:n=V1/V2=N1/N2,升壓變壓器的電壓比n小于1,降壓變壓器的電壓比n大于1,隔離變壓器的電壓比等于1。

2)額定功率一般用于電源變壓器。它是指電源變壓器在規定的工作頻率和電壓下,能長期工作而不超過限定溫度時的輸出功率。變壓器的額定功率與鐵芯截面積、漆包線直徑等有關。變壓器的鐵芯截面積越大、漆包線直徑越粗,其輸出功率也越大。

3)頻率特性是指變壓器有一定工作頻率范圍和不同工作頻率范圍的變壓器,一般不能互換使用。因為變壓器在其頻率范圍以外工作時,會出現工作時溫度升高或不能正常工作等現象。

4)效率是指在額定負載時,變壓器輸出功率與輸入功率的比值。該值與變壓器的輸出功率成正比,即變壓器的輸出功率越大,效率也越高;變壓器的輸出功率越小,效率也越低。變壓器的效率值一般在60%~100%之間。

4.變壓器的標注

除電源變壓器外,其他變壓器大部分沒有要求做明確的標注,電源變壓器一般直接標明輸入、輸出引腳及電壓。

實訓項目1-4:電感的直流電阻測量

用機械萬用表R×1和R×10擋或數字萬用表200Ω和2kΩ擋,分別測量教師隨機給的幾種電感,并填寫表1-7,主要測量其通斷情況及直流電阻值。

表1-7 用萬用表測量電感的直流阻值

實訓項目1-5:變壓器的繞組測量

用機械萬用表或數字萬用表適當的擋位,分別測量教師隨機給的變壓器,并填寫表1-8,主要測量各繞組間的通斷情況及直流電阻值,同時繪制繞組圖。

表1-8 用萬用表判斷變壓器的繞組

活動八 繼電器的認識與測量

1.繼電器的認識

繼電器是一種電子控制器件,它具有控制系統(又稱輸入回路)和被控制系統(又稱輸出回路),通常應用于自動控制電路中。它實際上是用較小的電流去控制較大電流的一種“自動開關”,在電路中起著自動調節、安全保護、轉換電路等作用。繼電器可分為熱敏繼電器、電磁繼電器、半導體固態繼電器等,其中電磁式繼電器在安防設備和系統中廣泛使用,下面重點介紹電磁繼電器的結構和原理。

電磁繼電器一般由鐵芯、線圈、銜鐵、觸點簧片等組成,其結構和實物圖如圖1-33所示。只要在線圈兩端加上一定的電壓,線圈會因流過的電流產生電磁效應,銜鐵就會在電磁力吸引的作用下克服復原彈簧的拉力吸向鐵芯,從而帶動銜鐵的動觸點與靜觸點(常開觸點)吸合。當線圈斷電后,電磁的吸力也隨之消失,銜鐵就會在彈簧的反作用力下返回原來的位置,使動觸點與原來的靜觸點(常閉觸點)釋放,從而達到了在電路中的導通、切斷的目的。對于繼電器的“常開、常閉”觸點,可以這樣來區分:繼電器線圈未通電時處于斷開狀態的靜觸點,稱為“常開觸點”,處于接通狀態的靜觸點稱為“常閉觸點”。

圖1-33 電磁繼電器的結構和實物圖

2.電磁繼電器的主要參數

電磁繼電器的主要特性參數有額定工作電壓或電流、直流電阻、觸點負荷等。

1)額定工作電壓或電流是指繼電器工作時線圈需要的電壓或電流。一種型號的繼電器的構造大體是相同的。為了適應不同電壓的電路應用,繼電器通常有多種額定工作電壓或電流,并用規格型號加以區別。

2)直流電阻是指線圈的直流電阻。有些產品說明書中給出額定工作電壓和直流電阻,這時可根據歐姆定律求出額定工作電流,若已知額定工作電流和直流電阻,亦可求出額定工作電壓。

3)觸點負荷是指繼電器觸點允許的電壓或電流。它決定了繼電器能控制電壓和電流的大小。應用時不能用觸點負荷小的繼電器去控制大電流或高電壓。

4)吸合電流是指繼電器能夠產生吸合動作的最小驅動電流。在實際使用中,要使繼電器可靠吸合,給定電壓可以等于或略高于額定工作電壓,一般不要大于額定工作電壓的1.5倍,否則會燒毀線圈。

5)釋放電流是指繼電器產生釋放動作的最大電流。如果減小處于吸合狀態的繼電器的電流,當電流減小到一定程度時,繼電器會恢復到未通電時的狀態,這個過程稱為繼電器的釋放動作,釋放電流比吸合電流小得多。

實訓項目1-6:繼電器檢測實訓

用萬用表和外接電源測量繼電器的直流電阻、吸合電壓和釋放電壓,測量常開、常閉端狀態與是否加電的關系,并填寫表1-9。

表1-9 用萬用表和外接電源測量繼電器并填表

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