Учебная практика по специальности ТО и ремонт РЭА
Категория реферата: Рефераты по радиоэлектронике
Теги реферата: контрольные работы 8 класс, курсовая работа
Добавил(а) на сайт: Adel'fina.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата
Тиристор — полупроводниковый прибор с двумя устройчивыми состояниями, имеющий три (или более) выпрямляющих перехода, который может переключаться
из закрытого состояния в открытое и наоборот. Различают диодные
(неуправляемые) и триодные (управляемые) тиристоры. Диодный тиристор
называют динистором а триодный — тринистором.
Микросхемы – несколько логических элементов или систем из логических элементов, выполненных в одном корпусе. Применяются для выполнения логических функций и др. (генератор).
Инвертор – устройство, изменяющее знак входного сигнала.
Триггером называется устройство, способное формировать два устойчивых значения выходного сигнала (логического 0 и логической 1) и скачкообразно изменять эти значения под действием внешнего управляющего сигнала.
Логический элемент — компонент цифрового устройства, выполняющий одну или несколько простейших логических операций.
Повторитель – применяется для согласования сопротивлений.
Запоминающий элемент — компонент цифрового устройства, обладающий способностью сохранять свое состояние при отсутствии сигнала на входе. В качестве такого элемента служит триггер.
Компаратор (цифровой) — логическое устройство, обеспечивающее
сравнение двух многоразрядных двоичных чисел А и В, разряды каждого из
которых подаются порознь на его входы. На практике одно из чисел (например,
А) является неизменным, а другое (В) изменяет свое значение от такта к
такту.
Трансформатор – устройство для понижения или повышения напряжения на вторичной обмотке, относительно напряжения на первичной обмотки.
Методы проверки элементов
Почти каждый радиолюбитель располагает в качестве измерительного
прибора авометром - цифрового или стрелочного типа, в состав которого
входит омметр. Однако не все начинающие радиолюбители знают, что омметром
можно проверять почти все радиоэлементы: резисторы, конденсаторы, катушки
индуктивности, трансформаторы, диоды, тиристоры, транзисторы, некоторые
микросхемы.
Проверка резисторов.
Проверка постоянных резисторов производится омметром путем измерения их сопротивления и сравнения с номинальным значением, которое указано на самом резисторе и на принципиальной схеме аппарата. При измерении сопротивления резистора полярность подключения к нему омметра не имеет значения. Необходимо помнить, что действительное сопротивление резистора может отличаться по сравнению с номинальным на величину допуска.
При проверке переменных резисторов измеряется сопротивление между
крайними выводами, которое должно соответствовать номинальному значению с
учетом допуска и погрешности измерения, а также необходимо измерять
сопротивление между каждым из крайних выводов и средним выводом. Эти
сопротивления при вращении оси из одного крайнего положения в другое должны
плавно, без скачков изменяться от нуля до номинального значения. При
проверке переменного резистора, впаянного в схему, два из его трех выводов
необходимо выпаивать
Проверка конденсаторов.
В принципе конденсаторы могут иметь следующие дефекты: обрыв, пробой и повышенная утечка. Пробой конденсатора характеризуется наличием между его выводами короткого замыкания, то есть нулевого сопротивления. Поэтому пробитый конденсатор любого типа легко обнаруживается омметром путем проверки сопротивления между его выводами. Конденсатор не пропускает постоянного тока, его сопротивление постоянному току, которое измеряется омметром, должно быть бесконечно велико.
Однако имеется большая группа конденсаторов, сопротивление утечки которых сравнительно невелико. К ней относятся все полярные конденсаторы, которые рассчитаны на определенную полярность приложенного к ним напряжения, и эта полярность указывается на их корпусах. При измерении сопротивления утечки этой группы конденсаторов необходимо соблюдать полярность подключения омметра (плюсовой вывод омметра должен присоединяться к плюсовому выводу конденсатора), в противном случае результат измерения будет неверным.
К этой группе конденсаторов в первую очередь относятся все
электролитические конденсаторы КЭ, КЭГ, ЭГЦ, ЭМ, ЭМИ, К50, ЭТ, ЭТО, К51,
К52 и оксидно-полупроводниковые конденсаторы К53. Сопротивление утечки
исправных конденсаторов этой группы должно быть не менее 100 кОм, а
конденсаторов ЭТ, ЭТО, К51, К.52 и К53— не менее 1 МОм. При проверке
конденсаторов большой емкости нужно учесть, что при подключении омметра к
конденсатору, если он не был заряжен, начинается его зарядка, и стрелка
омметра делает бросок в сторону нулевого значения шкалы. По мере зарядки
стрелка движется в сторону увеличения сопротивлений.
Чем больше емкость конденсатора, тем медленнее движется стрелка.
Отсчет сопротивления утечки следует производить только после того, как она
практически остановится. При проверке конденсаторов емкостью порядка 1000 •
мкФ на это может потребоваться несколько минут. Внутренний обрыв или
частичная потеря емкости конденсатором не могут быть обнаружены омметром, для этого необходим прибор, позволяющий измерять емкость конденсатора.
Однако обрыв конденсатора емкостью более 0,2 мкФ может быть обнаружен
омметром по отсутствию начального скачка стрелки во время зарядки.
Следует заметить, что повторная проверка конденсатора на обрыв по
отсутствию начального скачка стрелки может производиться только после
снятия заряда, для чего выводы конденсатора нужно замкнуть на короткое
время. Конденсаторы переменной емкости проверяются омметром на отсутствие
замыканий. Для этого омметр подключается к каждой секции агрегата и
медленно поворачивается ось из одного крайнего положения в другое. Омметр
должен показывать бесконечно большое сопротивление в любом положении оси,
Проверка катушек индуктивности.
При проверке катушек индуктивности омметром контролируется только
отсутствие в них обрыва. Сопротивление однослойных катушек должно быть
равно нулю, сопротивление многослойных катушек близко к нулю. Иногда в
паспортных данных аппарата указывается сопротивление многослойных катушек
постоянному току и на его величину можно ориентироваться при их проверке.
При обрыве катушки омметр показывает бесконечно большое сопротивление. Если
катушка имеет отвод, нужно проверить обе секции катушки, подключая омметр
сначала к одному из крайних выводов катушки и к ее отводу, а затем — ко
второму крайнему выводу и отводу.
Проверка низкочастотных дросселей и трансформаторов. Как правило, в паспортных данных аппаратуры или в инструкциях по ее ремонту указываются значения сопротивлений обмоток постоянному току, которые можно использовать при проверке трансформаторов и дросселей. Обрыв обмотки фиксируется по бесконечно большому сопротивлению между ее выводами. Если же сопротивление значительно меньше номинального, это может указывать на наличие короткозамкнутых витков.
Однако чаще всего короткозамкнутые витки возникают в небольшом количестве, когда происходит замыкание между соседними витками, и сопротивление обмотки изменяется незначительно. Для проверки отсутствия короткозамкнутых витков можно поступить следующим образом. У трансформатора выбирается обмотка с наибольшим количеством витков, к одному из выводов которой подключается омметр с помощью зажима “крокодил”. Ко второму выводу этой обмотки прикасаются слегка влажным пальцем левой руки.
Держа металлический наконечник второго щупа омметра правой рукой, подключают его ко второму выводу обмотки, не отрывая от него пальца левой руки. Стрелка омметра отклоняется от своего начального положения, показывая сопротивление обмотки. Когда стрелка остановится, отводят правую руку с щупом от второго вывода обмотки. В момент разрыва цепи при исправном трансформаторе чувствуется легкий удар электрическим током за счет ЭДС самоиндукции, возникающей при разрыве цепи.
В связи с тем, что энергия разряда мизерна, никакой опасности такая
проверка не представляет. При наличии короткозамкнутых витков в проверяемой
обмотке или в других обмотках трансформатора ЭДС самоиндукции резко падает
и электрического удара не ощущается. Омметр при этом нужно использовать на
самом меньшем пределе измерения, который соответствует наибольшему току
измерения.
Проверка диодов.
Полупроводниковые диоды характеризуются резко нелинейной вольтамперной
характеристикой. Поэтому их прямой и обратный токи при одинаковом
приложенном напряжении различны. На этом основана проверка диодов омметром.
Прямое сопротивление измеряется при подключении плюсового вывода омметра к
аноду, а минусового вывода — к катоду диода. У пробитого диода прямое и
обратное сопротивления равны нулю. Если диод оборван, оба сопротивления
бесконечно велики.
Указать заранее значения прямого и обратного сопротивлений или их соотношение нельзя, так как они зависят от приложенного напряжения, а это напряжение у разных авометров и на разных пределах измерения различно. Тем не менее у исправного диода обратное сопротивление должно быть больше прямого. Отношение обратного сопротивления к прямому у диодов, рассчитанных на низкие обратные напряжения, велико (может быть более 100). У диодов, рассчитанных на большие обратные напряжения, это отношение оказывается незначительным, так как обратное напряжение, приложенное к диоду омметром, мало по сравнению с тем обратным напряжением, на которое диод рассчитан.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: решебник по математике 6, курсовые работы бесплатно, реферат на тему система.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата