一、概述

1.1、掌握笛子技术的两方面能力

  • 能看懂电路工作原理
  • 能检修电路 故障

1.2、元器件是重中之重

元器件在电路中的重要性主要从两个方面体现

  • 任何复杂的电路都是电子元器件有机组合的结果,电路工作 原理的分析实质就是对电路中电子元器件作用的分析(运用电子元器件特性,对各种组成电路进行分析,因此掌握电子元件对电路工作原理分析是非常重要的)
  • 电路故障检修的实质是快速而又精准地确定电路中哪只元器件出了故障,然后对该电子元器件进行检测、修理或更换。

二、元器件知识三要素

  • 识别元器件是第一要素;认识线路板上的元器件,认识电路图中的各种电路符号。
  • 了解元件的结构和基本原理;掌握电子元器件的特性是分析电路工作原理的关键要素。
  • 掌握电子元器件检测技术是电路故障检修的关键要素,电路故障检修的最后一环是确定所怀疑的元器件是否真的质量有问题,这需要通过检测来完成。

三、识别电子元器件的方法、步骤和技巧

3.1、四项识别内容

  • 通过外形识别各种元器件,以便与电路图该电子元器件电路符号相对应。
  • 在电路图中每一个元器件都有一个对应的电路符号,电路符号相当于电子元器件在电路图中的代号。
  • 引脚极性和引脚识别。电子元器件至少有两个引脚,有的元器件这两根引脚有正、负极性之分,有的则没有:有的电子元器件多于两根引脚,每根引脚都有特定的作用,必须加以识别。
  • 识别线路板上元器件。在故障检修中,需要根据电路图建立的逻辑检修电路,在线路板上寻找所需检查的电子元器件。

3.2、识别元器件的四个步骤

  1. 外形特征识别       
  2. 电路符号识别与实物对应   
  3. 引脚识别和引脚极性识别     
  4. 识别线路板上元器件

3.2.1、外形识别

拿到电子元器件能知道是什么元器件,知道它在电路图中用什么符号表示。

电子元器件识别检测 深度学习 电子元器件识别心得_电路图

  • 通过元器件手册识别新型元器件。
  • 通过介绍元器件的图书识别元器件。
  • 对于集成电路和晶体管有专门的手册,通过这些手册可以查询到非常详细的资料。
  • 最有效的元器件识别方法是进入电子元器件专卖店(逛淘宝等也可以认识许多元器件,但给人的感觉不是那么直观)。通常电源器件按类放置各种电子元器件旁边都标有它们的名称,实物与名称能快速的对应上。

3.2.2、元器件电路符号识别和符号识别信息

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3.2.3、电路符号信息识别

  • 电子元器件的电路符号中含有不少电路分析所需的识别信息,最基本的识图信息是通过电路符号了解该元器件有几根引脚,如果引脚有正负极性之分,在电路符号中也会有各种表达方式。
  • 元器件电路符号具有形象化的特点,电路符号的每一个笔画或符号都表达了特定的识图信息。(如箭头表示电流方向)
  • 电路符号中的字母是该元器件英语单词的第一个字母,如变压器用T表示,它是Transformer的第一个字母。
  • 有些元器件的电路符号还能表示该元器件的结构和特性,如下图所示电容器的电路符号,电容器的基本结构是两个平行的金属板,两板之间高度绝缘,也表示两极板之间不能让直流电流过(电容器的隔直流特性也可以借助这一符号记忆)

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  • 在整机电路图中会出现这几种表示方式:R1、R2、R3(其他元器件也这样)等,其中的1、2、3等是电路中这组电阻器的编号,一般是从左到右、从上向下连续编号,根据编号的大小可以大致判断元器件在整机电路图的位置;另外1R1、1R2、2R1、2R2等标注,R前面的编号表示整机电路中不同系统电路内的电阻器,1R1、1R2表示同一系统电路中的电阻器,2R1、2R2等表示是另外一个系统电路中的电阻器,同一个系统内的元器件在整机电路图相对集中。
  • 元器件电路符号中会出现虚线,这表示具有相关性,如下图是双刀三掷开关电路符号,S1-1和S1-2分别表示该开关的两组刀,两组刀之间用虚线连接表示操作开关柄时,它的两组刀同步转换到静触点1位置。

电子元器件识别检测 深度学习 电子元器件识别心得_工作原理_04

3.2.4、引脚极性识别和引脚极性识别方法

  • 元器件的引脚大多有极性,各引脚之间是不同相互代用的,这时就要通过电路符号或元器件实物进行引脚的识别和引脚极性的识别。
  • 引脚极性识别和引脚识别方法有两种情况:一是电路符号中的识别,二是电子元器件实物识别

3.3、了解元器件结构和基本工作原理

3.3.1、元器件结构

  • 了解元器件外壳内部的结构
  • 了解元器件的内部结构有助于理解该元器件工作原理,进而可以学习元器件的主要特性,运用这些特性分析电路中元器件的工作原理,这其中的知识链是一环扣一环的,如果知识掌握得不扎实,往往就是因为在知识链中脱了一环。

3.3.2、元器件工作原理

了解常用元器件工作原理都需要了解,

了解电容器的工作原理才能深刻低理解电容器的隔直流和通交流的电容机理

3.4、掌握电子元器件的特性

3.4.1、元器件的多重特性

每一种元器件可能有多个重要的特性,要全面掌握元器件的这些特性

例:电容器具有隔直流通交流的特性,同时电容两端的电压不能突变,这两条特性是不同的,电路分析时运用的场合也不同,在分析电容耦合电路时用到隔直流通交流特性,分析加速电容等电路时要用电容两端的电压不能突变等特性。

3.4.2、元器件特性的选择性运用

  • 学习电子元器件特性并不困难,难的是学会灵活运用这些特性去解释、理解电路的工作原理。同一个元器件可以构成不同的应用电路,当该元器件与其他不同类型元器件组合使用时,有需要运用不同的特性去理解电路工作原理。
  1. 例:在整流电路分析中,主要运用二极管的单向导电特性理解整流电路工作原理;
  2. 在二极管限幅电路中,主要运用二极管正向导通后压降基本不变的特性理解电路工作原理;
  3. 二极管参与的温度补偿电路中,又要运用二极管正向导通后管压降随温度变化而有微小变化的特性去理解电路工作原理。
  • 电路分析中,熟练掌握电子元器件主要特性是关键因素,对电路工作原理分析无从下手的原因是没有真正掌握电子元器件的主要特性。

3.5、元器件是故障检修的关键要素

掌握元器件检测技术是修理电器故障的关键要素。

3.5.1、检测元器件五种方法和手段

  1. 质量检测:常用万用表等简单仪器进行元器件的质量检测,分为在路检测和脱开检测两种方法
  2. 故障修理:一部分元器件的某些故障是可以通过修理使之恢复正常功能的。
  3. 调整技术:一些元器件或机械零件通过必要的调整可以使之恢复正常工作,主要是机械零件可以通过相关项目调整,使之恢复正常
  4. 选配原则:元器件损坏后必须进行更换,更换最理想的方法是直接更换,但是在许多情况下因为没有原配器件,则需要通过选配来完成。
  5. 更换操作方法:少引脚的元器件更换方便,多引脚的元器件跟换困难

3.5.2、元器件检测技术

电子元器件检测通常是指使用万用表对其进行质量的检查

  1. 对元器件的质量检测有时非常准确、彻底,但由于万用表的检测量功能有限,有时对电子元器件的检测却是很粗略的,不同的元器件或测量同一个元器件的不同特性时,测量的效果会不同
  2. 使用万用表检测电子元器件主要是测量两根引脚之间的电阻值,通过测量阻值进行元器件的质量判断。
  3. 元器件质量检测分为两种情况:一是在路检测,即元器件装在线路板上进行直接测量,这种测量方法比较方便,不必拆下线路板上的元器件,测量结果有时不准,易受线路板上其他元器件影响;而是脱开线路板上的测量,测量结果相对准确。

3.5.3、元器件修理技术

元器件损坏最理想情况是换新件,但是在下列几种情况可以采取修理的方法恢复元器件的正常功能

  • 某些元器件修理非常方便,而且修理效果好,例如,音量电位器的转动噪声很大这个故障,通过简单地使用纯酒精清洗可以恢复电位器的正常使用功能。
  • 一些昂贵的元器件,或是市面上难以匹配的元器件,要通过修理恢复其功能。
  • 对于机械部件,有许多可以通过修理恢复其功能,例如卡座机的机芯。

3.5.4、元器件调整技术

电路故障中元器件故障占主要部分,小部分故障是元器件调整不当所致。这时通过调整可以解决问题。

可以调整的元器件主要是标称值可以调节的元器件,如可变电阻器、微调电感器,微调电容器

3.5.5、元器件选配原则

更换元器件是选用同型号、同规格元器件是首选方案,元器件选配原则说明

无法实现同型号、同规格时采用选配方法,不同元器件、用于不同场合的元器件选配原则不同

元器件总的选配原则是满足电路的主要使用要求,例如,对于整流二极管主要满足整流电流和反向耐压两项要求,对于滤波电容主要满足耐压和容量两项要求。

3.5.6、跟换元器件注意点

  • 大多数元器件并不“娇气”,拆卸和装配过程中不要“蛮横”操作即可,但是有一些元器件对拆卸和装配有特殊要求,有的还需要专用设备。
  • 发光二极管怕烫,COMS器件怕漏电,在更换中要采取相应的防范措施。
  • 拆卸和装配过程中很容易损坏线路板上的铜箔线路,防止铜箔线路长时间受热是重要环节。

COMS器件(Complementary Metal Oxide Semiconductor):互补金属氧化物半导体,它是指制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造出来的芯片。是电脑主板上的一块可读写的RAM芯片。因为可读写的特性,所以在电脑主板上用来保存BIOS设置完电脑硬件参数后的数据,这个芯片仅仅是用来存放数据的。