请问电容在电路中是如何进行自动电容器充放电电路图的?而且在整个电路不断开的情况下。

用LM324制作电容器充放电显示电路
用LM324制作电容器充放电显示电路
电容器是一种用途十分广泛的电子元件,具有储能作用,在物理、电工与电子技术等学科的教学中,都用了较大篇幅介绍其结构、特性参数、作用,特别是它的充放电过程,在延时、定时和自动控制电路中得到普遍应用.
  在研究电容器充放电过程的实验中,一般用电压表或万用表来测量电容器端电压的变化,电压表与电容器并联,电容器会通过电压表的内阻放电,使电容器的充放电过程受到影响。笔者用集成运放LM324制作了一款电容器充
  电容器是一种用途十分广泛的电子元件,具有储能作用,在物理、电工与电子技术等学科的教学中,都用了较大篇幅介绍其结构、特性参数、作用,特别是它的充放电过程,在延时、定时和自动控制电路中得到普遍应用.
  在研究电容器充放电过程的实验中,一般用电压表或万用表来测量电容器端电压的变化,电压表与电容器并联,电容器会通过电压表的内阻放电,使电容器的充放电过程受到影响。笔者用集成运放LM324制作了一款电容器充放电显示器,显示器是用集成运放做成的电压比较器来测量电容器的端电压,然后通过发光二极管来显示电容器的充放电过程。
  本教具有如下特点及用途:误差小,因集成运放的输入电阻极大,测量时几乎对电容器充放电过程没有影响;从显示器上还能看到电容端电压与充电电源电压比值UC/E的变化;将指示灯连接成一条电容器充电的指数规律曲线,使电容器充放电过程十分直观;如与秒表结合,能对电容器充放电过程进行定量分析,作出电容器充放电曲线;显示器还可以用来演示横一数转换实验。
  在电容器充放电过程中,显示器的发光二极管会依次点亮,视觉上给人一种美的享受,能大大激发学生的学习兴趣。
  一、工作原理    显示器电路主要由电容器充放电电路、分压器、电压比较器和发光显示等部分分组成(见上图)。电容器充电电源电压E=9V(见中图),集成运放LM32;4的供电电压为2E=18V,Sl为电源开关,LED13为电源指示灯。
  电容器充放电电路由电源E、电阻R、电位器RP、电容器C、开关S2等组成。S2&&a&,电容器充电.S2一&b&,电容器放电。电容量C的大小通过插接容量不同的电容器来控制。充放电电阻的大小可通过调节RP和接插阻值不同的R来控制,电容器的充放电时间常数T=(RP+R)C。
  分压器由R1~R13组成。电阻串连分压届分别给电压比较器A1_A12提供基准电压,AI~A8的基准电压:URlcn=O.IE、UHWZ=0.2E&UREF8=0.8E,A9&A12的基准电压:
  UREF9=0.85E、UREF10=0.9E&UREF12&0.998E.
  电压比较器由3块四运放LM324(共12个集成运放)组成,由E+E&供电,运放的同桐输入端接检测信号输入端,将它们并连后接到电容器正极。
  发光显示部分由限流电阻R14~R25、发光二极管LEDI~LED12等组成。
  电容器端电压Ue随电容器充放电而变化,每个电压比较器的基准电压都不相同,将UC送给各电压比较器与它们的基准电压进行比较,若电压比较器的基准电压小于Ut.,则该比较器输出高电平,驱动发光二极管发光,LEDl_LED12,会随着Ue的升高被逐渐点亮,也会随着Ue的降低而逐渐熄灭。
  显示器还可以用来演示模一数转换实验。电容器端电压Uc的变化为模拟信号,通过分压器和电压比较器后输出的是与之对应的数字信号。通过LED被点亮的个数可知道Ue的高低,即实现了模数转换。
  二、制作材料    145mmx95mm实验用万能电路板1块,凹运放LM324集成块3块,电阻:
  5.lk&O17只(其中2.55k&O的电阻是由2只5.lk&O的电阻并联得到)、Lk&O12只、100&O1只.22k&O电位器1只,用于插接的各种容值电容器和各种阻值电阻若干,红色高亮度LED13只,8mmx8mmx8mm带自锁按钮开关2个,多孔插座2个,9V容最(250mAh~300mAh)层叠电池2节.9V电池钮扣线2根。
  三、制作方法    1.在万能电路板上贴上白纸,根据万能电路板上的矩阵焊点在纸上绘出电容器的充放电指数规律曲线,裁去曲线右下角部分,如下图所示。
  2.按中图、下图所示,先装好3块LM324,再装其他元件。
  3.根据电路板的大小,用502胶水、AB胶和有机塑料板做个外壳,在面板上挖些小孔,让所有LED和按钮开关都露出壳外,以便观察和操作,然后在面板上贴上白纸,并在纸上标出坐标及有关文字说明,如右图、左图所示。
  五、使用方法    1.先插接上合适的R和C(其耐压值必须高于电源电压),再台上电源开关。
  2.观察电容器充放电过程:将S2一&a&,电容器充电;S2一&b&,电容器放电。通过显示器上LED可观察到电容器充放电的快慢及端电压Ue的变化情况。从LEDl~LED8.Ue每升高O.lE点亮一只:Uc升至0.8E以后,从LED9~1.ED12,Ue每升高0.05E点亮一只。
  当C=O时,电压比较器的信号检测端通过R、RP接到电源正极.I.F.DI~LED12将都点亮。
  3.对电容器充放电过程进行定量分析:在将S2一&a&,电容器开始充电的同时,按下秒表开始计时,以后每亮一只I,FD按一下秒表,分别记下点亮它们所需的时间,然后绘出电容器的充电曲线,进行有关定量分析。同理可绘出电容器的放电曲线。
  4.演示模一数转换实验:Uc的变化属模拟信号,点亮LED的只数与Ue的高低成正比,即实现了模一数转换。
  5.电池要使用9V高容量(250mAh~300mAh)层叠电池。
  注:当集成运放供电电压为18V时,接机电流约135mA(流过Slb的电流).流过Sla的电流为1.5mA~2mA。整机功率约2.5W。
  电容器是一种用途十分广泛的电子元件,具有储能作用,在物理、电工与电子技术等学科的教学中,都用了较大篇幅介绍其结构、特性参数、作用,特别是它的充放电过程,在延时、定时和自动控制电路中得到普遍应用.
  在研究电容器充放电过程的实验中,一般用电压表或万用表来测量电容器端电压的变化,电压表与电容器并联,电容器会通过电压表的内阻放电,使电容器的充放电过程受到影响。笔者用集成运放LM324制作了一款电容器充放电显示器,显示器是用集成运放做成的电压比较器来测量电容器的端电压,然后通过发光二极管来显示电容器的充放电过程。
  本教具有如下特点及用途:误差小,因集成运放的输入电阻极大,测量时几乎对电容器充放电过程没有影响;从显示器上还能看到电容端电压与充电电源电压比值UC/E的变化;将指示灯连接成一条电容器充电的指数规律曲线,使电容器充放电过程十分直观;如与秒表结合,能对电容器充放电过程进行定量分析,作出电容器充放电曲线;显示器还可以用来演示横一数转换实验。
  在电容器充放电过程中,显示器的发光二极管会依次点亮,视觉上给人一种美的享受,能大大激发学生的学习兴趣。
  一、工作原理    显示器电路主要由电容器充放电电路、分压器、电压比较器和发光显示等部分分组成(见上图)。电容器充电电源电压E=9V(见中图),集成运放LM32;4的供电电压为2E=18V,Sl为电源开关,LED13为电源指示灯。
  电容器充放电电路由电源E、电阻R、电位器RP、电容器C、开关S2等组成。S2&&a&,电容器充电.S2一&b&,电容器放电。电容量C的大小通过插接容量不同的电容器来控制。充放电电阻的大小可通过调节RP和接插阻值不同的R来控制,电容器的充放电时间常数T=(RP+R)C。
  分压器由R1~R13组成。电阻串连分压届分别给电压比较器A1_A12提供基准电压,AI~A8的基准电压:URlcn=O.IE、UHWZ=0.2E&UREF8=0.8E,A9&A12的基准电压:
  UREF9=0.85E、UREF10=0.9E&UREF12&0.998E.
  电压比较器由3块四运放LM324(共12个集成运放)组成,由E+E&供电,运放的同桐输入端接检测信号输入端,将它们并连后接到电容器正极。
  发光显示部分由限流电阻R14~R25、发光二极管LEDI~LED12等组成。
  电容器端电压Ue随电容器充放电而变化,每个电压比较器的基准电压都不相同,将UC送给各电压比较器与它们的基准电压进行比较,若电压比较器的基准电压小于Ut.,则该比较器输出高电平,驱动发光二极管发光,LEDl_LED12,会随着Ue的升高被逐渐点亮,也会随着Ue的降低而逐渐熄灭。
  显示器还可以用来演示模一数转换实验。电容器端电压Uc的变化为模拟信号,通过分压器和电压比较器后输出的是与之对应的数字信号。通过LED被点亮的个数可知道Ue的高低,即实现了模数转换。
  二、制作材料    145mmx95mm实验用万能电路板1块,凹运放LM324集成块3块,电阻:
  5.lk&O17只(其中2.55k&O的电阻是由2只5.lk&O的电阻并联得到)、Lk&O12只、100&O1只.22k&O电位器1只,用于插接的各种容值电容器和各种阻值电阻若干,红色高亮度LED13只,8mmx8mmx8mm带自锁按钮开关2个,多孔插座2个,9V容最(250mAh~300mAh)层叠电池2节.9V电池钮扣线2根。
  三、制作方法    1.在万能电路板上贴上白纸,根据万能电路板上的矩阵焊点在纸上绘出电容器的充放电指数规律曲线,裁去曲线右下角部分,如下图所示。
  2.按中图、下图所示,先装好3块LM324,再装其他元件。
  3.根据电路板的大小,用502胶水、AB胶和有机塑料板做个外壳,在面板上挖些小孔,让所有LED和按钮开关都露出壳外,以便观察和操作,然后在面板上贴上白纸,并在纸上标出坐标及有关文字说明,如右图、左图所示。
  五、使用方法    1.先插接上合适的R和C(其耐压值必须高于电源电压),再台上电源开关。
  2.观察电容器充放电过程:将S2一&a&,电容器充电;S2一&b&,电容器放电。通过显示器上LED可观察到电容器充放电的快慢及端电压Ue的变化情况。从LEDl~LED8.Ue每升高O.lE点亮一只:Uc升至0.8E以后,从LED9~1.ED12,Ue每升高0.05E点亮一只。
  当C=O时,电压比较器的信号检测端通过R、RP接到电源正极.I.F.DI~LED12将都点亮。
  3.对电容器充放电过程进行定量分析:在将S2一&a&,电容器开始充电的同时,按下秒表开始计时,以后每亮一只I,FD按一下秒表,分别记下点亮它们所需的时间,然后绘出电容器的充电曲线,进行有关定量分析。同理可绘出电容器的放电曲线。
  4.演示模一数转换实验:Uc的变化属模拟信号,点亮LED的只数与Ue的高低成正比,即实现了模一数转换。
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电路接通瞬间电容充放电情况
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话说电路接通时QK0.9能导通,之后能自动关闭,请大家讲讲工作过程是如何的,另外,对于RK07 RK08 RK09的取值如何确定,请大师们给话
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电容两端电压不能突变,上电的瞬间CK0.3电容两端的电压为0V,所以rk0.7是电压为0V,rk0.8上端电压为12V。
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没人愿意说么,难道是分给的少了,还是知道的人太少了啊,:'(
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这个好分析,直接multisim搭建电路,瞬变分析看一下就好了
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1.V12*(RK9/(RK9+RK8)&0.6 V& &
2.&&V12*(RK9/(RK9+(RK8+RK7)&0.6V&&
3.&&RK7*CK03满足你需要动作时间常数
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上电的瞬间CK0.3电容两端的电压不能突变,电压可认为是相等的,也就是说加在RK0.8上的电压也是V12.
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电压不能突变,为何电容两端电压能直接到v12电压呢
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电容两端电压不能突变,上电的瞬间CK0.3电容两端的电压为0V,所以rk0.7是电压为0V,rk0.8上端电压为12V。
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这样说上电瞬间rk0.7上无压降,电流也没有了
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上电瞬间CK0.3相当于导线,rk0.7上无压降也无电流,rk0.8为12V,所以导通。之后CK0.3充完电后为开路,QK0.9基极电压下降关断。
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没看明白!我是不是晕了!
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jiuri 发表于
电容两端电压不能突变,上电的瞬间CK0.3电容两端的电压为0V,所以rk0.7是电压为0V,rk0.8上端电压为12V。 ...
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利用电容电压不能突变,上电瞬间电容两端压降 为0,V12全部加在下边两个电阻上,此时三极管导通,随着电容充电,电容两端电压逐渐升高,V12由两个电阻分压变为三个电阻分压。充满后,三极管关断。需要选取合适的R 8 9 10满足要求即可!
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热门推荐 /5判断电容器充放电过程中电流的方向_百度知道
判断电容器充放电过程中电流的方向
判断电容器充放电过程中电流的方向,关键是看电容器极板的电荷是增多还是减少。如果增多,则电流方向从负极板到正极板:如果减少,则电流方向由正极板流向负极板:如果电荷量不变,则电路中不会有电流。 麻烦解释一下为什么
我有更好的答案
电流方向的实质是什么?正电荷的定向移动方向就是电流的方向。充电时,电流方向从负极板到正极板,实质是负极板的正电荷在相对减少(没充电之前负极板正负电荷相等),正极板的正电荷在相对增加。但是我们知道,电路中的金属导线只有电子(负电荷)才能移动。故,实际上充电过程中,在外加电压下,电子(负电荷)从正极板转移到负极板,负极板的负电荷(电子)在相对增加(负极板的正电荷在相对减少),正极板的电子(负电荷)在相对减少(即正极板的正电荷在相对增加)。补充:电子移动方向的相反方向就是电流的方向。
采纳率:100%
充电时。补充:电子移动方向的相反方向就是电流的方向电流方向的实质是什么?正电荷的定向移动方向就是电流的方向,在外加电压下,电子(负电荷)从正极板转移到负极板,负极板的负电荷(电子)在相对增加(负极板的正电荷在相对减少)。但是我们知道,电路中的金属导线只有电子(负电荷)才能移动。故,实际上充电过程中,电流方向从负极板到正极板,实质是负极板的正电荷在相对减少(没充电之前负极板正负电荷相等),正极板的正电荷在相对增加,正极板的电子(负电荷)在相对减少(即正极板的正电荷在相对增加)
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电荷是增多的增多就是充电过程,电流方向从负极板到正极板,反之。
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电容在交流电路中不是相当于短路吗,怎么还能分压?哪位前辈解释下
我有更好的答案
那么,既然是电容的充放电,就应该知道,容量越大,但是,由于刚才说过,充电电量和放电电量就越大,接在交流电里的电流就越大电容只能说可以通过交流电,这样家里的有功功率表是不会走的:I = 2πfCUI=电流A,π=3.14159,f=频率HZ。而电阻就不一样,但是并没有被消耗掉,那电路中的电流为:I=2*3.。电容在交流电路中的电流计算公式,损耗暂时不计),U=电压V如,把一个1UF(注意耐压要大于交流250V)接如220V交流电,电容只是进行了充放电的过程,通过的原理就是电容的反复充放电(这个时候有电流产生。因此,在直接对交流电进行降压整流(不通过变压器隔离)的电路中,电容比电阻更合适。反之就越小,C=电容F,而没有把这些电消耗掉,因此不会产生热量,电阻会把电消耗掉而产生大量的热。电容在交流电路中虽然有电流产生
采纳率:56%
在交流电路中电容器的两极会反复的充放电,但不是那么回事,正是这个充放电的过程让人看起来似乎交流电不受到阻碍,正如电阻有阻抗电容是有隔直通交的特性,但是电容也是用电器,接在交流电路中的电容看似交流电通过了
电容在交流电路中近似通路状态,交流电可以通过,但不同于短路方式的全部通过。电容量越大、容抗越小(阻碍作用越小),通过的电流越大,反之越小;与电阻值的大小所起的阻碍作用相同。
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侑子4iZ 各种电路板维修方法:
  (一) 电容篇
  1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C25表示编号为25的电容)。
  电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。
  容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)
  2、电容识别方法
  电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法
  容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 uF/16V
  容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示6
  字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF
  数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。
  如:102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 uF
  3、电容容量误差表
  符号 F G J K L M
  允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%
  如:一瓷片电容为104J表示容量为0. 1 uF、误差为±5%。
  4、故障特点
  在实际维修中,电容器的故障主要表现为:
  (1)引脚腐蚀致断的开路故障。
  (2)脱焊和虚焊的开路故障。
  (3)漏液后造成容量小或开路故障。
  (4)漏电、严重漏电和击穿故障。
  (二) 二极管  
  晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如: D5表示编号为5的二极管。
  1、 二极管的作用
  二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。
  电话机里使用的晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如1N4004)、隔离二极管(如1N4148)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、稳压二极管等。
  2、识别方法
  二极管的识别很简单,小功率二极管的N 极(负极),在二极管外表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。
  3、测试注意事项
  用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反。
  稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD5表示编号为5的稳压管。
  1、稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。
  2、故障特点:稳压二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压值不稳定。在这3 种故障中,前一种故障表现出电源电压升高;后2种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定。
  常用稳压二极管的型号及稳压值如下表:
  型 号 1N9 1N2 1N4 1N4 1N1 1N4761
  稳压值 3.3V 3.6V 3.9V 4.7V 5.1V 5.6V 6.2V 15V 27V 30V 75V变容二极管
  变容二极管是根据普通二极管内部 “PN 结” 的结电容能随外加反向电压的变化而变化这一原理专门设计出来的一种特殊二极管。
  变容二极管在无绳电话机中主要用在手机或座机的高频调制电路上,实现低频信号调制到高频信号上,并发射出去。
  在工作状态,变容二极管调制电压一般加到负极上,使变容二极管的内部结电容容量随调制电压的变化而变化。
  变容二极管发生故障,主要表现为漏电或性能变差:
  (1)发生漏电现象时,高频调制电路将不工作或调制性能变差。
  (2)变容性能变差时,高频调制电路的工作不稳定,使调制后的高频信号发送到对方被对方接收后产生失真。
  出现上述情况之一时,就应该更换同型号的变容二极管。
  (三) 电感  
  电感在电路中常用“L”加数字表示,如:L6表示编号为6的电感。电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成。直流可通过线圈,直流电阻就是导线本身的电阻,压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自感电动势,自感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻碍交流的通过,所以电感的特性是通直流阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感在电路中可与电容组成振荡电路。
  电感一般有直标法和色标法,色标法与电阻类似。如:棕、黑、金、金表示1uH(误差5%)的电感。电感的基本单位为:亨(H) 换算单位有:1H=103mH=106uH。
  (四) 三极管
  晶体三极管在电路中常用“Q”加数字表示,如:Q17表示编号为17的三极管。
  1、特点
  晶体三极管(简称三极管)是内部含有2 个PN 结,并且具有放大能力的特殊器件。它分NPN 型和PNP型两种类型,这两种类型的三极管从工作特性上可互相弥补,所谓OTL电路中的对管就是由PNP型和NPN型配对使用。
  电话机中常用的PNP型三极管有:A92、9015等型号;NPN型三极管有:A42、、等型号。
  2、晶体三极管主要用于放大电路中起放大作用,在常见电路中有三种接法。
  为了便于比较,将晶体管三种接法电路所具有的特点列于下表,供大家参考。
  名称 共发射极电路 共集电极电路(射极输出器) 共基极电路
  输入阻抗 中(几百欧~几千欧) 大(几十千欧以上) 小(几欧~几十欧)
  输出阻抗 中(几千欧~几十千欧) 小(几欧~几十欧) 大(几十千欧~几百千欧)
  电压放大倍数 大 小(小于1并接近于1) 大
  电流放大倍数 大(几十) 大(几十) 小(小于1并接近于1)
  功率放大倍数 大(约30~40分贝) 小(约10分贝) 中(约15~20分贝)
  频率特性 高频差 好 好
  应用 多级放大器中间级,低频放大输入级、输出级或作阻抗匹配用 高频或宽频带电路及恒流源电路
  3、在线工作测量
  在实际维修中,三极管都已经安装在线路板上,要每只拆下来测量实在是一件麻烦事,并且很容易损坏电路板,根据实际维修,有人总结出一种在电路上带电测量三极管工作状态来判断故障所在的方法,供大家参考:
  故障发生部位 测试要点
  e-b极开路 Ved>1v Ved=V+
  e-b极短路 Veb=0v Vcd=0v Vbd升高
  Re开路 Ved=0v
  Rb2开路 Vbd=Ved=V+
  Rb2短路 Ved约为0.7V
  Rb1增值很多,开路 Vec1v Ved=0v Vcd=V+
  b-e极短路 Vce约为V+ Vbe=0v Vcd约为0v
  c-b极开路 Vce=V+ Vbe=0.7v Ved=0v
  c-b极短路 Vcb=0v Vbe=0.7v Vcd=0v
  集成电路的检测方法
  现在的电子产品往往由于一块集成电路损坏,导致一部分或几个部分不能正常工作,影响设备的正常使用。那么
  如何检测集成电路的好坏呢?通常一台设备里面有许多个集成电路,当拿到一部有故障的集成电路的设备时,首先要根据故障现象,判断出故障的大体部位,然后通过测量,把故障的可能部位逐步缩小,最后找到故障所在。 要找到故障所在必须通过检测,通常修理人员都采用测引脚电压方法来判断,但这只能判断出故障的大致部位,而且有的引脚反应不灵敏,甚至有的没有什么反应。就是在电压偏离的情况下,也包含外围元件损坏的因素,还必须将集成块内部故障与外围故障严格区别开来,因此单靠某一种方法对集成电路是很难检测的,必须依赖综合的检测手段。
  现以万用表检测为例,介绍其具体方法。 我们知道,集成块使用时,总有一个引脚与印制电路板上的“地”线是焊通的,在电路中称之为接地脚。由于集成电路内部都采用直接耦合,因此,集成块的其它引脚与接地脚之间都存在着确定的直流电阻,这种确定的直流电阻称为该脚内部等效直流电阻,简称R内。当我们拿到一块新的集成块时,可通过用万用表测量各引脚的内部等效直流电阻来判断其好坏,若各引脚的内部等效电阻R内与标准值相符,说明这块集成块是好的,反之若与标准值相差过大,说明集成块内部损坏。
  测量时有一点必须注意,由于集成块内部有大量的三极管,二极管等非线性元件,在测量中单测得一个阻值还不能判断其好坏,必须互换表笔再测一次,获得正反向两个阻值。只有当R内正反向阻值都符合标准,才能断定该集成块完好。 在实际修理中,通常采用在路测量。
先测量其引脚电压,如果电压异常,可断开引脚连线测接线端电压,以判断电压变化是外围元件引起,还是集成块内部引起。也可以采用测外部电路到地之间的直流等效电阻(称R 外)来判断,通常在电路中测得的集成块某引脚与接地脚之间的直流电阻(在路电阻),实际是R内与R外并联的总直流等效电阻。在修理中常将在路电压与在路电阻的测量方法结合使用。
有时在路电压和在路电阻偏离标准值,并不一定是集成块损坏,而是有关外围元件损坏,使R外不正常,从而造成在路电压和在路电阻的异常。这时便只能测量集成块内部直流等效电阻,才能判定集成块是否损坏。
  根据实际检修经验,在路检测集成电路内部直流等效电阻时可不必把集成块从电路上焊下来,只需将电压或在路电阻异常的脚与电路断开,同时将接地脚也与电路板断开,其它脚维持原状,测量出测试脚与接地脚之间的R内正反向电阻值便可判断其好坏。
例如,电视机内集成块TA7609P 瑢脚在路电压或电阻异常,可切断瑢脚和⑤脚(接地脚)然后用万用表内电阻挡测瑢脚与⑤脚之间电阻,测得一个数值后,互换表笔再测一次。若集成块正常应测得红表笔接地时为8.2kΩ ,黑表笔接地时为272kΩ的R内直流等效电阻,否则集成块已损坏。
  在测量中多数引脚,万用表用R×1k挡,当个别引脚R内很大时,换用R×10k挡,这是因为R×1k挡其表内电池电压只有1.5V,当集成块内部晶体管串联较多时,电表内电压太低,不能供集成块内晶体管进入正常工作状态,数值无法显现或不准确。
总之,在检测时要认真分析,灵活运用各种方法,摸索规律,做到快速、准确找出故障。
edith是我充电宝的电路板主要就是进行电路的充放的空置。电池本身是5V的,但是没有电路板你通过什么给手机充电呢?而且这样接非常不安全,电池正负极一单接触上了,电池就会短路,电池短路瞬间产生强大的电压。电池就会燃烧起来的。很危险,不及时断开是很难控制的。所以建议大家还是换一个,这样比较划算,希望对你有帮助,
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