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電子元器件檢測與維修從入門到精通(第2版)(簡體書)
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電子元器件檢測與維修從入門到精通(第2版)(簡體書)

商品資訊

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商品簡介
名人/編輯推薦
目次
書摘/試閱
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商品簡介

《電子元器件檢測與維修從入門到精通(第2版)》主要講解了電阻器、電容器、三極管等常用電子元器件的結構功能、表示符號、分類、標注方法等實用知識,同時,總結了日常維修中電子元器件故障維修技術、檢測方法、選配與代換方法等最實用的維修檢測技術。另外,《電子元器件檢測與維修從入門到精通(第2版)》還結合大量的實訓內容,講解了使用數字萬用表和指針萬用表檢測電路板中的元器件的方法,為廣大讀者提供了寶貴的實操經驗。隨書附贈的多媒體光盤中包含大量精彩的電子元器件維修視頻,有效幫助讀者快速掌握電子元器件的檢測與維修。

名人/編輯推薦

《電子元器件檢測與維修從入門到精通(第2版)》內容全面新穎,具有很強的實用性、可讀性和可操作性,適合作為從事專業硬件維修工作人員的參考用書,也可作為電子技術培訓的教材,以及高等專業學校相關專業師生的參考資料和相關從業人員的檢測維修手冊。

目次

第1章常用儀器使用方法
1.1萬用表使用方法
1.1.1 數字萬用表的結構
1.1.2數字萬用表使用注意事項
1.1.3指針萬用表的結構
1.1.4指針萬用表使用注意事項
1.1.5 萬用表的工作原理
1.1.6萬用表測量實戰
1.2電烙鐵使用方法
1.2.1 電烙鐵的分類
1.2.2 電烙鐵的使用方法
1.3吸錫器使用方法
1.3.1 吸錫器簡介
1.3.2吸錫器的使用方法
1.4熱風焊臺使用方法
1.4.1熱風焊臺的簡介
1.4.2 熱風焊臺使用注意事項
1.4.3熱風焊臺的使用方法
1.5清潔及拆裝工具
1.5.1 清潔工具
1.5.2拆裝工具
第2章電阻器實用知識、常用電路、故障判斷與檢測代換
2.1 電阻器的功能及分類
2.1.1 電阻器的定義及功能
2.1.2 電阻器的圖形及文字符號
2.1.3 電阻器的分類
2.2 電阻器的命名、主要參數及標注方法解讀
2.2.1 電阻器的命名
2.2.2 電阻器的主要參數
2.2.3 電阻器標注方法解讀
2.3 電阻器的特性與作用
2.3.1 電阻器的分流作用
2.3.2 電阻器的分壓作用
2.3.3將電流轉換成電壓
2.3.4普通電阻的基本特性
2.4電阻器的串聯、并聯與混聯
2.4.1 電阻器的串聯
2.4.2 電阻器的并聯
2.4.3 電阻器的混聯
2.5 電阻器應用電路分析
2.5.1 限流保護電阻電路分析
2.5.2基準電壓電阻分級電路分析
2.6 電阻電路常見故障判斷
2.6.1如何判定電阻斷路
2.6.2如何判斷阻值減小
2.7 電阻器的檢測方法
2.7.1 固定電阻的檢測方法
2.7.2熔斷電阻器的檢測方法
2.7.3貼片式普通電阻的檢測方法
2.7.4貼片式排電阻的檢測方法
2.7.5壓敏電阻的檢測方法
2.8 電阻器的選配與代換方法
2.8.1 固定電阻代換方法
2.8.2壓敏電阻器的代換方法
2.8.3 光敏電阻的代換方法
2.8.4熔斷電阻的代換方法
2.9 電阻器檢測維修實訓
2.9.1 柱狀固定電阻的檢測實訓
2.9.2貼片電阻器檢測實訓
2.9.3貼片排電阻器檢測實訓
2.9.4熔斷電阻的檢測實訓
……
第3章電位器實用知識、常用電路、故障判斷與檢測代換
第4章電容器實用知識、常用電路、故障判斷與檢測代換
第5章電感器實用知識、常用電路、故障判斷與檢測代換
第6章變壓器的實用知識、常用電路、故障判斷與檢測代換
第7章二極管實用知識、常用電路、故障判斷與檢測代換
第8章三極管實用知識、常用電路、故障判斷與檢測代換
第9章場效應管實用知識、故障判斷與檢測代換
第10章晶閘管實用知識、故障判斷與檢測代換
第11章晶振的實用知識、故障判斷與檢測代換
第12章集成電路的實用知識、故障判斷與檢測代換

書摘/試閱



3.電容器的額定工作電壓
額定工作電壓是指電容器在正常工作狀態下,能夠持續加在其兩端的最大的直流電電壓或交流電電壓的有效值。通常情況下電容器上都標有其額定電壓,如圖4—12所示。
額定電壓是一個非常重要的參數,通常電容器都是工作在額定電壓下,如果工作電壓大于額定電壓那么電容器將有被擊穿的危險。
4.電容器的溫度系數
溫度系數是指在一定環境溫度范圍內,單位溫度的變化對電容器容量變化的影響。溫度系數分正的溫度系數和負的溫度系數。其中,具有正的溫度系數的電容器隨著溫度的增加電容量則增加,反之具有負的溫度系數的電容器隨著溫度的增加電容量則減少。溫度系數越低電容器就越是穩定。
相關小知識:在電容器電路中往往有很多電容器進行并聯。并聯電容器往往有這樣的規律,幾個電容器有正的溫度系數而另外幾個電容器有負的溫度系數。這樣做的原因在于:在工作電路中的電容器自身溫度會隨著工作時間的增加而增加,致使一些溫度系數不穩定的電容器的電容發生改變而影響正常工作,而正負溫度系數的電容器混并后一部分電容器隨著工作溫度的增高而電容量增高,而另一部分電容器隨著溫度的增高而電容卻減少。這樣總的電容量則更容易控制某一范圍內。
5.電容器的漏電電流
理論上電容器有通交阻直的作用,但在有些時候,例如高溫高壓等情況下,當給電容器兩端加上直流電壓后仍有微弱電流流過,這與絕緣介質的材料密切相關。這一微弱的電流被稱做漏電電流,通常電解電容器的漏電電流較大,云母或陶瓷電容的漏電電流就相對較小。漏電電流越小,電容的質量就越好。
6.電容器的絕緣電阻
電容器兩級間的阻值即為電容器的絕緣電阻。絕緣電阻等于加在電容器兩端的直流電壓與漏電電流的比值。一般電解電容器的漏電電阻相對于其他電容器的絕緣電阻要小。
電容器的絕緣電阻與電容器本身的材料性質密切相關。
7.電容器損耗正切值
損耗正切值又叫做損耗因數,用來表示電容器在電場作用下消耗能量的多少。在某一頻率的電壓下,電容器有效損耗功率和電容器的無功損耗功率的比值,即為電容器的損耗正切值。損耗正切值越大,電容器的損耗越大,損耗較大的電容器不適于在高頻電壓下工作。
8.電容器的頻率特性
頻率特性是指在一定外界環境溫度下,電容器在不同的頻率的交流電源下,所表現出電容器的各種滲數隨著外界施加的交流電的頻率不同而表現出不同的性能的特性。不同介質的電容器其最適的工作頻率也不同。例如,電解電容器只能在低頻電路中工作,而高頻電路只能用容量較小的云母電容器等。

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