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控制电路基础

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控制电路基础. 万用表. 阻容件. 万 用 表 位 数. 手持表 显示位数通常为 3 位~ 4 位 判定显示位数原则: ① 能显示从 0~9中所有数字的位是整数位 ② 分数位的数值是以最大显示值 作 分子, 理论值 作分母. 直流上限 1000V ;交流上限 700V 换功能和量程时,表笔必应离开测试点 测量时 若显示器显示 “ 1 ” ,表示过量程 A电流档未设保险, 测量大电流要做估算 电流档、电容档、电阻档禁止输入电压. 注 意. 事 项. 阻值大于 1M 以上时,读数有10秒稳定期 - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: 控制电路基础

控制电路基础

万用表 阻容件

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万 用 表 位 数• 手持表显示位数通常为 3 位 ~ 4 位• 判定显示位数原则: ① 能显示从 0~9 中所有数字的位是

整数位 ② 分数位的数值是以最大显示值作分

子,理论值作分母

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• 直流上限 1000V ;交流上限 700V• 换功能和量程时,表笔必应离开测试点• 测量时若显示器显示“ 1” ,表示过量程• A 电流档未设保险,测量大电流要做估算• 电流档、电容档、电阻档禁止输入电压

注意

事项

Page 4: 控制电路基础
Page 5: 控制电路基础

说明书要点• 阻值大于 1M 以上时,读数有 10 秒稳定

期• 二极管档测量两点间电阻低于约 70±20Ω

时,内置蜂鸣器即鸣叫• 测试电容量必须对电容放电• 采样频率约每秒钟 2~3 次• 部分档位可能有不回零现象• 电池欠压时会引起误差增大

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电 流 档 问 题• 数字表内阻约 1Ω左右• 毫安档串有 250mA 左右快熔保险, (标称阻值 1.65 ~ 1.18Ω )加上卡式座, 要产生 2Ω左右电阻• 部分数字表合并内阻高达 5Ω• 低压电路越来越多

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电 阻 器• 金属膜电阻器 RJ 稳定性好、噪声小

• 金属氧化膜 RY 耐热,抗过载,耐潮湿 功率取值要有 1.5~2 倍余量

Page 8: 控制电路基础

标称阻值系列阻值系列 允许误差

(﹪) 误差等级 电阻标称值

E—24 ±5Ⅰ

1.0 , 1.1,1.2,1.3,1.5 , 1.6 , 1.8 , 2.0 2.2

2.4 , 2.7 , 3.0 , 3.3 ,3.6

3.9 , 4.3 , 4.7 , 5.1 ,5.6

6.2 , 6.8 , 7.5 , 8.2

E—12±10

Ⅱ1.0 , 1.2 , 1.5 , 1.8 ,2.2 , 2.7 , 3.3 , 3.9 ,

4.7 , 5.6 , 6.8 , 8.2

E—6±20 Ⅲ

1.0 , 1.5 , 2.2 , 3.3 ,4.7 , 5.6 , 6.8 , 8.2

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Page 10: 控制电路基础

测量手法问题

推荐方法

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表面贴装电阻器• 骨架: Al2O3 基板(高纯)• 材料:二氧化钌 / 镍铬合金• 加工:印刷 / 喷射,烧结控制 厚度和刻槽获得阻值大小• 以封装表功率 0805 1/8 0603

1/10 UCR 系列功率更大

• 表面处理:玻璃釉+数字• 特点:体积小,精度高、温度系数

小、稳定性好,阻值范围较窄,适于精密高频领域

• 厚膜型( RK 型)应用最广泛

Page 12: 控制电路基础

电 阻 器• 排阻由 n 个同参数电阻构成,有 n+1只引脚。最左边的公共端用色点标出

• 线绕电阻高频特性差,耐高温,能承受较大的负载

• 自恢复保险电阻

Page 13: 控制电路基础

各类电位器1 、合成碳膜电位器 工艺简单,应用广,耐磨性差。电流

噪声、非线性大,稳定性差,难以制作 100Ω 以下的低阻电位器。

2 、有机实心电位器 耐热性好、功率大、可靠性高、耐磨

性较好。温度系数、动噪声大、耐潮性能差、工艺复杂、阻值精度低。高要求场合

3 、绕线电位器 接触电阻小,精度高,温度系数小,

功率范围大。高频特性差,可靠性低;阻值范围小,分布电感、电容较大,不宜应用于高频电路。

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精密电位器

功率 0.5W 最高工作电压 600V 有效电行程: 30±2 圈

Page 15: 控制电路基础

电 解 电 容• 容量大,介电常数较大,重量轻,经济

• 损耗大,频率特性差,容量随温度下降而减少

• 用于低频电路,多作为旁路、耦合、滤波

• 击穿电压可达为 400V

Page 16: 控制电路基础

电 容 器•无极电解可用两只容量大一倍的有极性电容逆串连后代替

•云母电容有高稳定性、高可靠性•钽电解漏电流小,损耗低,频率特性好•长期后运行铝电解问题多多…

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爆 浆

防爆槽防止爆炸并非防爆浆防爆槽防止爆炸并非防爆浆

Page 18: 控制电路基础

固 态 电 容 【固态铝质电解电容】 液态铝电容介电材料为电解液,而固态电容的介

电材料则为导电性高分子。 液态”或“固态”仅指电解质的形态

(注意区分电解质和电介质)

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固 态 电 容 优 势:

1 、固定电压和电流的使用寿命长 2 、高性能、高热稳定性( 耐温达摄氏 260 度)3 、超物理特性

4 、比传统电解电容高 500 次的电气传导 5 、固态介电材料,漏液概率极低 6 、低阻抗(约 10 毫欧)符合发展趋势

已知缺陷: 低频特性较铝电解要差…

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瓷片和容值标注• 绝缘性和稳定性好• 机械强度低• 容值直标法• 字母与数字混合标法 3u3 = 3.3uF

• 三位数字表示法 105=1uF

前两位为有效值,第三位表零的个数 但当第三位为 9 时,其零个数为 10-1 单位均为 pF

Page 21: 控制电路基础

极性区别和耐压

• 额定电压高于工作电压 10%~ 20%

电解电容器是有严格极性要求,使用时务必正确接入!

Page 22: 控制电路基础

认 识 误 区1. 贴片式性能一定更好?2. 颜色决定品质级别?3. 外壳和形状决定电容器

类型? 仅通过外形,好多情况

下是无法判断电容器的类型的

准确识别之除了靠经验之外,最根本还是参照官方 PDF 。

Page 23: 控制电路基础

耦合与去耦耦合与去耦 耦合,我们可以称之为交流耦合

有交流耦合,同时也就有了直流去藕合

¤ 信号滤波输入 输出

Page 24: 控制电路基础

S M D电阻直标参数电容多用陶瓷 稳定性较好稳定性较好 无容量标示及时标注信息

Page 25: 控制电路基础

法拉电容• 常用电压类型:常用电压类型: 2.52.5V~V~5.55.5VV• 超低串联等效电阻超低串联等效电阻 ESRESR• 充放电大于充放电大于 5050 万次万次• 使用法拉电容作后备电源

Page 26: 控制电路基础

电 感 器•用字母 L 表示,单位亨利 H 隔交通直特性

Page 27: 控制电路基础

外观识别• 颜色和外形

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电感器主要参数 电感量与允许误差 品质因数, Q 值越大,损耗越小。 标称电流值以字母 A.B.C.D.E表

分布电容:采用间绕法、蜂房式绕法减少分布电容。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

隔交通直特性 应用: 一般谐振回路要求 Q 值高,

耦合线圈要求低一些,高、低频阻流圈无要求。

A=50mA B=150mA C=300mA D=0.7A

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变 压 器• 在电路中可以起到电压变换和阻抗变换的作用• 变压比直接标出电压变换值。如 220V/7.5V

EI环形R 形

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变 压 器

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电 磁 屏 蔽电 磁 屏 蔽【屏蔽是使用导体将电磁波局限于某区域内的一种手段】

• 实质是减小两个设备间电场感应的影响

• 接地良好及选择良导体做为屏蔽体是电 屏蔽能否起作用的两个关键因素

Page 32: 控制电路基础

屏蔽线的使用• 当信号传输的导线较长时应采用屏蔽线,注意只能将屏蔽层的一端接地!

• 实际工业现场有争议

Page 33: 控制电路基础

热 缩 管• 材料:高密度PE收缩温度: 110~150 收缩比: 2:1  

• 耐温:-10 ~ +150   • 耐压:600V• 直径范围 Ф1 ~ Ф 150mm

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尼龙扎带 耐酸,耐蚀,绝缘性良好,不易老化,承受力强 操作温度: -40~80 标准颜色为本色(白色),另有抗紫外线黑色及

个性颜色

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接 插 件

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小 结