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对一千微法以上的电容,可先用R×
10Ω档将其快速充电,并初步估测电容容量,然后改到R×
1kΩ档继续测一会儿,这时指针不应回返,而应停在或十分接近∞处,否则就是有漏电现象。
对一些几十微法以下的定时或振荡电容(比如彩电开关电源的振荡电容),对其漏电特性要求非常高,只要稍有漏电就不能用,这时可在R×
1kΩ档充完电后再改用R×
10kΩ档继续测量,同样表针应停在∞处而不应回返。
3、在路测二极管、三极管、稳压管好坏:
因为在实际电路中,三极管的偏置电阻或二极管、稳压管的周边电阻一般都比较大,大都在几百几千欧姆以上,这样,我们就可以用万用表的R×
10Ω或R×
1Ω档来在路测量PN结的好坏。
在路测量时,用R×
10Ω档测PN结应有较明显的正反向特性(如果正反向电阻相差不太明显,可改用R×
1Ω档来测),一般正向电阻在R×
10Ω档测时表针应指示在200Ω左右,在R×
1Ω档测时表针应指示在30Ω左右(根据不同表型可能略有出入)。
如果测量结果正向阻值太大或反向阻值太小,都说明这个PN结有问题,这个管子也就有问题了。
这种方法对于维修时特别有效,可以非常快速地找出坏管,甚至可以测出尚未完全坏掉但特性变坏的管子。
比如当你用小阻值档测量某个PN结正向电阻过大,如果你把它焊下来用常用的R×
1kΩ档再测,可能还是正常的,其实这个管子的特性已经变坏了,不能正常工作或不稳定了。
4、测电阻:
重要的是要选好量程,当指针指示于1/3~2/3满量程时测量精度最高,读数最准确。
要注意的是,在用R×
10k电阻档测兆欧级的大阻值电阻时,不可将手指捏在电阻两端,这样人体电阻会使测量结果偏小。
5、测稳压二极管:
我们通常所用到的稳压管的稳压值一般都大于1.5V,而指针表的R×
1k以下的电阻档是用表内的1.5V电池供电的,这样,用R×
1k以下的电阻档测量稳压管就如同测二极管一样,具有完全的单向导电性。
但指针表的R×
10k档是用9V或15V电池供电的,在用R×
10k测稳压值小于9V或15V的稳压管时,反向阻值就不会是∞,而是有一定阻值,但这个阻值还是要大大高于稳压管的正向阻值的。
如此,我们就可以初步估测出稳压管的好坏。
但是,好的稳压管还要有个准确的稳压值,业余条件下怎么估测出这个稳压值呢?
不难,再去找一块指针表来就可以了。
方法是:
先将一块表置于R×
10k档,其黑、红表笔分别接在稳压管的阴极和阳极,这时就模拟出稳压管的实际工作状态,再取另一块表置于电压档V×
10V或V×
50V(根据稳压值)上,将红、黑表笔分别搭接到刚才那块表的的黑、红表笔上,这时测出的电压值就基本上是这个稳压管的稳压值。
说“基本上”,是因为第一块表对稳压管的偏置电流相对正常使用时的偏置电流稍小些,所以测出的稳压值会稍偏大一点,但基本相差不大。
这个方法只可估测稳压值小于指针表高压电池电压的稳压管。
如果稳压管的稳压值太高,就只能用外加电源的方法来测量了(这样看来,我们在选用指针表时,选用高压电池电压为15V的要比9V的更适用些)。
6、测三极管:
通常我们要用R×
1kΩ档,不管是NPN管还是PNP管,不管是小功率、中功率、大功率管,测其be结cb结都应呈现与二极管完全相同的单向导电性,反向电阻无穷大,其正向电阻大约在10K左右。
为进一步估测管子特性的好坏,必要时还应变换电阻档位进行多次测量,方法是:
置R×
10Ω档测PN结正向导通电阻都在大约200Ω左右;
1Ω档测PN结正向导通电阻都在大约30Ω左右,(以上为47型表测得数据,其它型号表大概略有不同,可多试测几个好管总结一下,做到心中有数)如果读数偏大太多,可以断定管子的特性不好。
还可将表置于R×
10kΩ再测,耐压再低的管子(基本上三极管的耐压都在30V以上),其cb结反向电阻也应在∞,但其be结的反向电阻可能会有些,表针会稍有偏转(一般不会超过满量程的1/3,根据管子的耐压不同而不同)。
同样,在用R×
10kΩ档测ec间(对NPN管)或ce间(对PNP管)的电阻时,表针可能略有偏转,但这不表示管子是坏的。
但在用R×
1kΩ以下档测ce或ec间电阻时,表头指示应为无穷大,否则管子就是有问题。
应该说明一点的是,以上测量是针对硅管而言的,对锗管不适用。
不过现在锗管也很少见了。
另外,所说的“反向”是针对PN结而言,对NPN管和PNP管方向实际上是不同的。
现在常见的三极管大部分是塑封的,如何准确判断三极管的三只引脚哪个是b、c、e?
三极管的b极很容易测出来,但怎么断定哪个是c哪个是e?
这里推荐三种方法:
第一种方法:
对于有测三极管hFE插孔的指针表,先测出b极后,将三极管随意插到插孔中去(当然b极是可以插准确的),测一下hFE值,然后再将管子倒过来再测一遍,测得hFE值比较大的一次,各管脚插入的位置是正确的。
第二种方法:
对无hFE测量插孔的表,或管子太大不方便插入插孔的,可以用这种方法:
对NPN管,先测出b极(管子是NPN还是PNP以及其b脚都很容易测出,是吧?
),将表置于R×
1kΩ档,将红表笔接假设的e极(注意拿红表笔的手不要碰到表笔尖或管脚),黑表笔接假设的c极,同时用手指捏住表笔尖及这个管脚,将管子拿起来,用你的舌尖舔一下b极,看表头指针应有一定的偏转,如果你各表笔接得正确,指针偏转会大些,如果接得不对,指针偏转会小些,差别是很明显的。
由此就可判定管子的c、e极。
对PNP管,要将黑表笔接假设的e极(手不要碰到笔尖或管脚),红表笔接假设的c极,同时用手指捏住表笔尖及这个管脚,然后用舌尖舔一下b极,如果各表笔接得正确,表头指针会偏转得比较大。
当然测量时表笔要交换一下测两次,比较读数后才能最后判定。
这个方法适用于所有外形的三极管,方便实用。
根据表针的偏转幅度,还可以估计出管子的放大能力,当然这是凭经验的。
第三种方法:
先判定管子的NPN或PNP类型及其b极后,将表置于R×
10kΩ档,对NPN管,黑表笔接e极,红表笔接c极时,表针可能会有一定偏转,对PNP管,黑表笔接c极,红表笔接e极时,表针可能会有一定的偏转,反过来都不会有偏转。
由此也可以判定三极管的c、e极。
不过对于高耐压的管子,这个方法就不适用了。
对于常见的进口型号的大功率塑封管,其c极基本都是在中间(我还没见过b在中间的)。
中、小功率管有的b极可能在中间。
比如常用的9014三极管及其系列的其它型号三极管、2SC1815、2N5401、2N5551等三极管,其b极有的在就中间。
当然它们也有c极在中间的。
所以在维修更换三极管时,尤其是这些小功率三极管,不可拿来就按原样直接安上,一定要先测一下。
万用表各挡量程选择及测量误差分析
用万用表进行测量时会带来一定的误差。
这些误差有些是仪表本身的准确度等级所允许的最大绝对误差。
有些是调整、使用不当带来的人为误差。
正确了解万用表的特点以及测量误差产生的原因,掌握正确的测量技术和方法,就可以减小测量误差。
人为读数误差是影响测量精度的原因之一。
它是不可避免的,但可以尽量减小。
因此,使用中要特别注意以下几点:
1测量前要把万用表水平放置,进行机械调零;
2读数时眼睛要与指针保持垂直;
3测电阻时,每换一次挡都要进行调零。
调不到零时要更换新电池;
4测量电阻或高压时,不能用手捏住表笔的金属部位,以免人体电阻分流,增大测量误差或触电;
5在测量RC电路中的电阻时,要切断电路中的电源,并把电容器储存的电泄放完,然后再进行测量。
在排除了人为读数误差以后,我们对其他误差进行一些分析。
1.万用表电压、电流挡量程选择与测量误差
万用表的准确度等级一般分为0.1、0.5、1.5、2.5、5等几个等级。
直流电压、电流,交流电压、电流等各挡,准确度(精确度)等级的标定是由其最大绝对允许误差△X与所选量程满度值的百分数表示的。
以公式表示:
A%=(△X/满度值)×
100%……1
(1)采用准确度不同的万用表测量同一个电压所产生的误差
例如:
有一个10V标准电压,用100V挡、0.5级和15V挡、2.5级的两块万用表测量,问哪块表测量误差小?
解:
由1式得:
第一块表测:
最大绝对允许误差
△X1=±
0.5%×
100V=±
0.50V。
第二块表测:
△X2=±
2.5%×
l5V=±
0.375V。
比较△X1和△X2可以看出:
虽然第一块表准确度比第二块表准确度高,但用第一块表测量所产生的误差却比第二块表测量所产生的误差大。
因此,可以看出,在选用万用表时,并非准确度越高越好。
有了准确度高的万用表,还要选用合适的量程。
只有正确选择量程,才能发挥万用表潜在的准确度。
(2)用一块万用表的不同量程测量同一个电压所产生的误差
MF-30型万用表,其准确度为2.5级,选用100V挡和25V挡测量一个23V标准电压,问哪一挡误差小?
100V挡最大绝对允许误差:
X(100)=±
2.5%×
2.5V。
25V挡最大绝对允许误差:
△X(25)=±
25V=±
0.625V。
由上面的解可知:
用100V挡测量23V标准电压,在万用表上的示值在20.5V-25.5V之间。
用25V挡测量23V标准电压,在万用表上的示值在22.375V-23.625V之间。
由以上结果来看,△X(100)大于△X(25),即100V挡测量的误差比25V挡测量的误差大得多。
因此,一块万用表测量不同电压时,用不同量程测量所产生的误差是不相同的。
在满足被测信号数值的情况下,应尽量选用量程小的挡。
这样可以提高测量的精确度。
(3)用一块万用表的同一个量程测量不同的两个电压所产生的误差
MF-30型万用表,其准确度为2.5级,用100V挡测量一个20V和80V的标准电压,问哪一挡误差小?
最大相对误差:
△A%=最大绝对误差△X/被测标准电压调×
100%,100V挡的最大绝对误差△X(100)=±
对于20V而言,其示值介于17.5V-22.5V之间。
其最大相对误差为:
A(20)%=(±
2.5V/20V)×
100%=±
12.5%。
对于80V而言,其示值介于77.5V-82.5V之间。
A(80)%=±
(2.5V/80V)×
3.1%。
比较被测电压20V和80V的最大相对误差可以看出:
前者比后者的误差大的多。
因此,用一块万用表的同一个量程测量两个不同电压的时候,谁离满挡值近,谁的准确度就高。
所以,在测量电压时,应使被测电压指示在万用表量程的2/3以上。
只有这样才能减小测量误差。
2.电阻挡的量程选择与测量误差
电阻挡的每一个量程都可以测量0~∞的电阻值。
欧姆表的标尺刻度是非线性、不均匀的倒刻度。
是用标尺弧长的百分数来表示的。
而且各量程的内阻等于标尺弧长的中心刻度数乘倍率,称作“中心电阻”。
也就是说,被测电阻等于所选挡量程的中心电阻时,电路中流过的电流是满度电流的一半。
指针指示在刻度的中央。
其准确度用下式表示:
R%=(△R/中心电阻)×
100%……2
(1)用一块万用表测量同一个电阻时,选用不同的量程所产生的误差
MF-30型万用表,其Rxl0挡的中心电阻为250Ω;
R×
l00挡的中心电阻为2.5kΩ。
准确度等级为2.5级。
用它测一个500Ω的标准电阻,问用R×
l0挡与R×
100挡来测量,哪个误差大?
解:
由2式得:
R×
l0挡最大绝对允许误差△R(10)=中心电阻×
R%=250Ω×
(±
2.5)%=±
6.25Ω。
用它测量500Ω标准电阻,则500Ω标准电阻的示值介于493.75Ω~506.25Ω之间。
最大相对误差为:
±
6.25÷
500Ω×
1.25%。
l00挡最大绝对允许误差△R(100)=中心电阻×
R%2.5kΩ×
62.5Ω。
用它测量500Ω标准电阻,则500Ω标准电阻的示值介于437.5Ω~562.5Ω之间。
62.5÷
10.5%。
由计算结果对比表明,选择不同的电阻量程,测量产生的误差相差很大。
因此,在选择挡位量程时,要尽量使被测电阻值处于量程标尺弧长的中心部位。
测量精度会高一些。
用万用表判断电容器质量
视电解电容器容量大小,通常选用万用表的R×
10、R×
100、R×
1K挡进行测试判断。
红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。
若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。
如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。
如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。
如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。
有些漏电的电容器,用上述方法不易准确判断出好坏。
当电容器的耐压值大于万用表内电池电压值时,根据电解电容器正向充电时漏电电流小,反向充电时漏电电流大的特点,可采用R×
10K挡,对电容器进行反向充电,观察表针停留处是否稳定(即反向漏电电流是否恒定),由此判断电容器质量,准确度较高。
黑表笔接电容器的负极,红表笔接电容器的正极,表针迅速摆起,然后逐渐退至某处停留不动,则说明电容器是好的,凡是表针在某一位置停留不稳或停留后又逐渐慢慢向右移动的电容器已经漏电,不能继续使用了。
表针一般停留并稳定在50-200K刻度范围内。
如何借助万用表检测可控硅
可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。
单向可控硅有阴极(K)、阳极(A)、控制极(G)。
双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成。
即其中一只单向硅阳极与另一只阴极相边连,其引出端称T2极,其中一只单向硅阴极与另一只阳极相连,其引出端称T2极,剩下则为控制极(G)。
1、单、双向可控硅的判别:
先任测两个极,若正、反测指针均不动(R×
1挡),可能是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是T2、T1或T2、G极(对双向可控硅)。
若其中有一次测量指示为几十至几百欧,则必为单向可控硅。
且红笔所接为K极,黑笔接的为G极,剩下即为A极。
若正、反向测批示均为几十至几百欧,则必为双向可控硅。
再将旋钮拨至R×
1或R×
10挡复测,其中必有一次阻值稍大,则稍大的一次红笔接的为G极,黑笔所接为T1极,余下是T2极。
2、性能的差别:
将旋钮拨至R×
1挡,对于1~6A单向可控硅,红笔接K极,黑笔同时接通G、A极,在保持黑笔不脱离A极状态下断开G极,指针应指示几十欧至一百欧,此时可控硅已被触发,且触发电压低(或触发电流小)。
然后瞬时断开A极再接通,指针应退回∞位置,则表明可控硅良好。
对于1~6A双向可控硅,红笔接T1极,黑笔同时接G、T2极,在保证黑笔不脱离T2极的前提下断开G极,指针应指示为几十至一百多欧(视可控硅电流大小、厂家不同而异)。
然后将两笔对调,重复上述步骤测一次,指针指示还要比上一次稍大十几至几十欧,则表明可控硅良好,且触发电压(或电流)小。
若保持接通A极或T2极时断开G极,指针立即退回∞位置,则说明可控硅触发电流太大或损坏。
可按图2方法进一步测量,对于单向可控硅,闭合开关K,灯应发亮,断开K灯仍不息灭,否则说明可控硅损坏。
对于双向可控硅,闭合开关K,灯应发亮,断开K,灯应不息灭。
然后将电池反接,重复上述步骤,均应是同一结果,才说明是好的。
否则说明该器件已损坏。
仅用万用表作为检测工具的集成电路的检测方法
编者按:
虽说集成电路代换有方,但拆卸毕竟较麻烦。
因此,在拆之前应确切判断集成电路是否确实已损坏及损坏的程度,避免盲目拆卸。
本文介绍了仅用万用表作为检测工具的不在路和在路检测集成电路的方法和注意事项。
文中所述在路检测的四种方法(直流电阻、电压、交流电压和总电流的测量)是业余维修中实用且常用的检测法。
这里,也希望大家提供其他实用的(集成电路和元器件)判别检测经验。
一、不在路检测
这种方法是在IC未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的IC进行比较。
二、在路检测
这是一种通过万用表检测IC各引脚在路(IC在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流的检测方法。
这种方法克服了代换试验法需要有可代换IC的局限性和拆卸IC的麻烦,是检测IC最常用和实用的方法。
1.在路直流电阻检测法
这是一种用万用表欧姆挡,直接在线路板上测量IC各引脚和外围元件的正反向直流电阻值,并与正常数据相比较,来发现和确定故障的方法。
测量时要注意以下三点:
(1)测量前要先断开电源,以免测试时损坏电表和元件。
(2)万用表电阻挡的内部电压不得大于6V,量程最好用R×
100或R×
1k挡。
(3)测量IC引脚参数时,要注意测量条件,如被测机型、与IC相关的电位器的滑动臂位置等,还要考虑外围电路元件的好坏。
2.直流工作电压测量法
这是一种在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;
检测IC各引脚对地直流电压值,并与正常值相比较,进而压缩故障范围,找出损坏的元件。
测量时要注意以下八点:
(1)万用表要有足够大的内阻,至少要大于被测电路电阻的10倍以上,以免造成较大的测量误差。
(2)通常把各电位器旋到中间位置,如果是电视机,信号源要采用标准彩条信号发生器。
(3)表笔或探头要采取防滑措施。
因任何瞬间短路都容易损坏IC。
可采取如下方法防止表笔滑动:
取一段自行车用气门芯套在表笔尖上,并长出表笔尖约0.5mm左右,这既能使表笔尖良好地与被测试点接触,又能有效防止打滑,即使碰上邻近点也不会短路。
(4)当测得某一引脚电压与正常值不符时,应根据该引脚电压对IC正常工作有无重要影响以及其他引脚电压的相应变化进行分析,才能判断IC的好坏。
(5)IC引脚电压会受外围元器件影响。
当外围元器件发生漏电、短路、开路或变值时,或外围电路连接的是一个阻值可变的电位器,则电位器滑动臂所处的位置不同,都会使引脚电压发生变化。
(6)若IC各引脚电压正常,则一般认为IC正常;
若IC部分引脚电压异常,则应从偏离正常值最大处入手,检查外围元件有无故障,若无故障,则IC很可能损坏。
(7)对于动态接收装置,如电视机,在有无信号时,IC各引脚电压是不同的。
如发现引脚电压不该变化的反而变化大,该随信号大小和可调元件不同位置而变化的反而不变化,就可确定IC损坏。
(8)对于多种工作方式的装置,如录像机,在不同工作方式下,IC各引脚电压也是不同的。
3.交流工作电压测量法
为了掌握IC交流信号的变化情况,可以用带有dB插孔的万用表对IC的交流工作电压进行近似测量。
检测时万用表置于交流电压挡,正表笔插入dB插孔;
对于无dB插孔的万用表,需要在正表笔串接一只0.1~0.5μF隔直电容。
该法适用于工作频率比较低的IC,如电视机的视频放大级、场扫描电路等。
由于这些电路的固有频率不同,波形不同,所以所测的数据是近似值,只能供参考。
4.总电流测量法
该法是通过检测IC电源进线的总电流,来判断IC好坏的一种方法。
由于IC内部绝大多数为直接耦合,IC损坏时(如某一个PN结击穿或开路)会引起后级饱和与截止,使总电流发生变化。
所以通过测量总电流的方法可以判断IC的好坏。
也可用测量电源通路中电阻的电压降,用欧姆定律计算出总电流值。
以上检测方法,各有利弊,在实际应用中最好将各种方法结合起来,灵活运用。
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