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你去查一查电容的铭牌,从我们年轻的时候自己动手安装半导体收音机和功放机,电容最有名气的好像是上海天和电容厂,你再去看看收音机或者其他家电天和的牌子还真不少,所以天和还是很占优势的。
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压敏电阻是用于过压保护,接在电器电源输入端。
热敏电阻用于测温。
涤纶电阻,没有听过,你想说涤纶电容吧?
涤纶电容http://baike.baidu.com/view/2098643.htm
瓷片电容http://baike.baidu.com/view/3654272.html
金属膜电容http://baike.baidu.com/view/2808096.htm
请给分,谢谢
家用空调器微电脑控制系统俗称为电脑板,它是空调器的神经中枢,当出现故障时,整台空调器将处于瘫痪状态,造成不制冷或制冷效果差的现象,此时必须要对其维修使之恢复正常。但是,由于微电脑控制系统技术含量非常高,它涉及到单片机技术、电子控制技术、传感技术、光电转换技术等,对于在校制冷专业学生和一般制冷从业人员来说,普遍认为修理电脑板很难,遇到故障总感无从下手。下面从维修角度介绍空调电脑板的工作原理及其检测与维修技巧。
一、空调器电脑板原理简介
电脑控制系统虽然复杂,但纵观各厂家电脑板,无一例外都是由微处理器(CPU)、检测电路(热敏电阻)、接收电路(接收头)、受控电路(继电器)、显示电路(发光管)等组成。工作原理是CPU根据操作指令和对环境温度及机内工作状态的检测判断,发出控制指令,使各有关电路、压缩机、风机等按照预先设计的程序进行工作,同时将各种工作状态通过显示器显示出来。
二、电脑板各部分电路的作用及检修技巧
(一)电源电路
交流电压220V经保险管、压敏电阻、变压器、桥式整流、三端稳压集成(7812、7805)、滤波电容组成,它的作用是给CPU和继电器提供+5V和+12V的直流电压。电源电路造成的故障现象是指示灯不亮,整机不工作。
检修方法:
电源电路故障特征是保险管完好无损和一开机就烧保险管。对于前者故障,可用万用表交流挡测量变压器初级及次级是否有220V和13V电压,若有,再用万用表直流挡测量7812与7805是否有+12V和+5V电压,这样即可区分故障部位。对于后者,说明电路存在短路,应用万用表欧姆挡进行阻值检测,以判断电路的短路部位。同时,还可采用分割法来检查,如可通过断开变压器初级绕组,通电试机,如果还烧保险管,说明烧保险管是由于压敏电阻或瓷片电容存在短路,否则,是由于变压器或整流管等有短路现象。
(二)感温电路
它是通过热敏电阻将环境温度、空调器蒸发器温度等温度的变化转化成一定数值电信号传给CPU,使空调器按人设定的状态运行,创造一个舒适的空间环境。感温电路的核心元件是热敏电阻,热敏电阻的故障主要是阻值变大或变小,造成CPU误动作,出现不停机或不运转,制冷异常的故障现象。
检修方法:
热敏电阻是一个负温度系数的热敏电阻,即温度越高,电阻越小,温度越低,电阻越大,250C时阻值约为15KΩ左右(因机型而异)。因而,可用万用表欧姆挡测量其电阻值进行判断好坏,如果所测量的电阻值为无穷大或很小,说明热敏电阻已损坏。
(三)继电器电路
继电器电路是将CPU发出的指令转化成控制压缩机、风机、四通阀等强电元器件的开、停的电路。它一般由集成功率驱动模块、继电器及相关元件组成。该电路故障多为集成功率驱动模块损坏、继电器线圈烧坏、触点粘连等,从而造成空调器不制冷或制冷异常。
检修方法:
首先区分是集成功率驱动模块损坏或继电器损坏,如果开机按遥控器后,蜂鸣器有响声,但整机无工作,一般是集成功率驱动模块损坏如果开机后,只是部分功能不正常,就有可能是继电器损坏,此时可继续通过听继电器是否吸合声,来判断继电器是线圈烧坏或是触点粘连,继电器线圈烧坏时没有吸合声。继电器还可用万用表欧姆挡判断好坏,断开电源,先测量线圈电阻值,正常的电阻值有几百欧姆,若无穷大或为零,说明继电器损坏然后测量触点,如果电阻值为零则表明触点粘连。
(四)接收电路
出的控制信号变成CPU能识别的信号传给CPU,使CPU按人的指令控制各种部件的运转。红外接收器是接收电路核心部件,内部为一个光敏三极管,外部一般是三脚,分别为供电极、接地极和信号极。接收电路故障现象是:手动开机正常,按遥控器时,整机无反应,蜂鸣器没有响声。
检修方法:
通电开机,用万用表直流挡测量接收头供电端及信号端对地电压,正常值应为供电极+5V电压,信号极电压为+2.5V。否则不正常。常见故障有接收头损坏或电容击穿。
(五)复位电路
波动或外界电磁波的干拢,CPU会出现死机现象。复位电路是在电源接通或异常时使CPU芯片复位并正常工作。一般是低电平复位,高电平时为正常工件状态。此电路造成的故障现象:指示灯亮,按遥控器蜂鸣器没有响声,整机无工作。
检修方法:
复位电压是延迟上升的电压,可用万用表直流电压档进行观察,如果观察不清楚,还可用示波器检测,用示波器检测时可以有一条基线在抖动,然后变为高电平,这就是复位电压的启动过程。如果没有看到基线的抖动,则说明复位电路有故障。
(六)晶振电路
它是给芯片CPU一个基准工作时钟信号,使芯片CPU正常工作。晶振电路出现故障时,整机将不工作。检修方法:通电开机,正常时用万用表测量石英晶振管的两脚电压为+2.2V左右。若小于1.5V,则为电路停振。别处,还可通过拆下石英晶振管,用万用表欧姆挡进行判断,良好的石英晶振管,用万用表测量应是开路的。如果发现短路,则表示晶体已损坏。对于开路性故障(断线或震裂),用万用表是无法判断的.,这时可用替代法检查。
(七)CPU
CPU是整个控制电路的指挥中心,它是把接收到的各种指令和检测到的数据进行判别后发出相应的指令性计划,以控制各电路及设备工作,并输出显示信号。CPU 损坏则整机不工作。检修方法:因为CPU正常工作的必要条件为:电源电压+5V、复位电压、时钟脉冲信号,这三个条件缺一不可,否则CPU就不能正常工作。所以,可用万用表检测其工作条件的电压,若电压值正常,整机不工作,即可判断CPU芯片损坏。
(八)显示电路
显示电路一般有发光管、荧光管显示,由系统控制电路驱动,以显示系统的各种工作状态。此电路一般不会出现故障。
三、空调器电脑板的检修流程
在实际空调器电脑板的故障维修中,应本着先易后难的原则,先查电源电路和复位电路,然后更换晶振,再是检查摇控接收电路,最后才考滤更换CPU。因为CPU管脚多更换最难且价格高,更重要的是CPU损坏机率相当低,因此不要轻易更换微电脑控制电路中的CPU。图⑤所示是空调器微电脑控制电路检修流程图。
陶瓷表面电阻测量方法:
在试样的某一表面上两电极间所加电压与经过一定时间后流过两电极间的电流之商;访伸展流主要为流过试样表层的电流,也包括一部分流过试样体积的电流成分.在两电极间可能形成的极化忽略不计.
表面电阻是在试样的某一表面上两电极间所加电压与经过一定时间后流过两电极间的电流之商.
表面电阻率是在绝缘材料的表面层的直流电场强度与线电流密度之商,即单位面积内的表面电阻.表面电阻率不是表征材料本身特性的参数,而是一个有关材料表面污染特性的参数.因为体积电阻总是要被或多或少地包括到表面电阻的测试中去,因此只能近似地测量表面电阻,测得的表面电阻值主要反映被测试样表面污染的程度.
而瓷片电容是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器,主要作用是在低频电路中作隔直,耦合,旁路和滤波等电容器使用
一般在电路板上压敏电阻位置标,有:VSR,VDR,RV等字样的是压敏电阻,而瓷片电容是用“C”标识
压敏电阻它的外观颜色一般为蓝色大小一般有5D7D10D14D20D25D等,它的表面刻字都是以XD为开头然后下面接着10XK2XXK18XK等印子,那些印子表示压敏电阻的耐压,例如印有10D471K那么表示这是压敏电阻,然后直径为10mm,耐压为470V误差范围为百分之十
而瓷片电容外观颜色也是蓝色,外观和压敏电阻很像,但是没有用D来作为大小之分,一般印字都是直接印与10X1KV22X1KV等例如印有102M400V,表示这款瓷片电容容量为102耐压为400V误差范围百分之二十
大部分情况下我们都可以通过印字标识来识别到底是瓷片电容还是压敏电阻,但是可能会存在印字错误、印字不清晰、没有印字等情况,这个时候我们就要用仪器去测量才能商机用了,这样才能有保障
而对于被动元件电阻等等的陶瓷基板,它们属于精细陶瓷(Fine Ceramics)。采用高纯度无机材料为原料,经过精确控制化学组成及均匀度,再经过一定方式成形,最后高温烧结而成。其具有足够高的机械强度,低介电常数,低热膨胀系数,高热导率,良好的化学稳定性等优点,得到了广泛的应用。
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gioc
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上拉电阻的作用 原创
2009-06-01 22:52:03
gioc
码龄19年
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有些总线协议会将一些信号释放为高阻态,但是实际上电路的状态应该事确定的0或1,所以上拉电阻可以提供一个确定的状态。
上拉电阻还可以提供一个逻辑电平;以及供匹配用等~
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我认为上拉有两个作用:1电压状态匹配2芯片的引脚参数有扇入扇出数限制,上拉可提供灌电流,提高驱动能力
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Open Drain 外接线路必须要有上拉电阻,这样才能工作
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上下拉电阻:
1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V), 这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。
2、OC门电路必须加上拉电阻,以提高输出的搞电平值。
3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。
4、在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路。
5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。
6、提高总线的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。
7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。
上拉电阻阻值的选择原则包括:
1、从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。
2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。
3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓。
综合考虑以上三点,通常在1k到10k之间选取。对下拉电阻也有类似道理。
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上拉电阻实际上是集电极输出的负载电阻。不管是在开关应用和模拟放大,此电阻的选则都不是拍脑袋的。工作在线性范围就不多说了,在这里是讨论的是晶体管是开关应用,所以只谈开关方式。找个TTL器件的资料单独看末级就可以了,内部都有负载电阻根据不同驱动能力和速度要求这个电阻值不同,低功耗的电阻值大,速度快的电阻值小。但芯片制造商很难满足应用的需要不可能同种功能芯片做许多种,因此干脆不做这个负载电阻,改由使用者自己自由选择外接,所以就出现 OC、OD输出的芯片。由于数字应用时晶体管工作在饱和和截止区,对负载电阻要求不高,电阻值小到只要不小到损坏末级晶体管就可以,大到输出上升时间满足设计要求就可,随便选一个都可以正常工作。但是一个电路设计是否优秀这些细节也是要考虑的。集电极输出的开关电路不管是开还是关对地始终是通的,晶体管导通时电流从负载电阻经导通的晶体管到地,截止时电流从负载电阻经负载的输入电阻到地,如果负载电阻选择小点功耗就会大,这在电池供电和要求功耗小的系统设计中是要尽量避免的,如果电阻选择大又会带来信号上升沿的延时,因为负载的输入电容在上升沿是通过无源的上拉电阻充电,电阻越大上升时间越长,下降沿是通过有源晶体管放电,时间取决于器件本身。因此设计者在选择上拉电阻值时,要根据系统实际情况在功耗和速度上兼顾。
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扇入系数--门电路允许的输入端数目。一般门电路的扇入系数Nr为1—5,最多不超过8。若芯片输入端数多于实际要求的数目,可将芯片多余输入端接高电平(+5V)或接低电平(GND)。
扇出系数--一个门的输出端所驱动同类型门的个数,或称负载能力。一般门电路的扇出系数Nc为8,驱动器的扇出系数Nc可达25。Nc体现了门电路的负载能力。
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从IC(MOS工艺)的角度,分别就输入/输出引脚做一解释:
1. 对芯片输入管脚, 若在系统板上悬空(未与任何输出脚或驱动相接)是比较危险的.因为此时很有可能输入管脚内部电容电荷累积使之达到中间电平(比如1.5V), 而使得输入缓冲器的PMOS管和NMOS管同时导通, 这样一来就在电源和地之间形成直接通路, 产生较大的漏电流, 时间一长就可能损坏芯片. 并且因为处于中间电平会导致内部电路对其逻辑(0或1)判断混乱. 接上上拉或下拉电阻后, 内部点容相应被充(放)电至高(低)电平, 内部缓冲器也只有NMOS(PMOS)管导通, 不会形成电源到地的直流通路. (至于防止静电造成损坏, 因芯片管脚设计中一般会加保护电路, 反而无此必要).
2. 对于输出管脚:
1)正常的输出管脚(push-pull型), 一般没有必要接上拉或下拉电阻.
2)OD或OC(漏极开路或集电极开路)型管脚,
这种类型的管脚需要外接上拉电阻实现线与功能(此时多个输出可直接相连. 典型应用是: 系统板上多个芯片的INT(中断信号)输出直接相连, 再接上一上拉电阻, 然后输入MCU的INT引脚, 实现中断报警功能).
其工作原理是:
在正常工作情况下, OD型管脚内部的NMOS管关闭, 对外部而言其处于高阻状态, 外接上拉电阻使输出位于高电平(无效中断状态)当有中断需求时, OD型管脚内部的NMOS管接通, 因其导通电阻远远小于上拉电阻, 使输出位于低电平(有效中断状态). 针对MOS 电路上下拉电阻阻值以几十至几百K为宜.
(注: 此回答未涉及TTL工艺的芯片, 也未曾考虑高频PCB设计时需考虑的阻抗匹配, 电磁干扰等效应.)
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上拉电阻: 一般用4.7K. 提供一个直流的分量.
下拉电阻: a). 阻抗匹配
b). EMI或IC pin 接地
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保护电路一般都是针对电压保护,保护的措施有很多种,下面是其中一些手段:
*:电压较低的,可以接稳压二极管
*:对于小信号输入保护,可以并联两个二极管
*:可以接瞬变二极管
*:可以接压敏电阻
对于电流保护,最常用且有效的方法,就是接保险丝;另外,也可以接电阻或分流电阻。
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片式NTC热敏电阻主要有以下3种结构:第一种为单层型,产品称为块状陶瓷NTC热敏电阻,产品为块状陶瓷结构,由NTC陶瓷体与Ag端电极组成。第二种为单层包裹玻璃型,产品称为多层陶瓷积层型NTC热敏电阻第二代产品结构基于MLCC的制造工艺,这种产品为多层陶瓷结构,有内电极,在生产单层的基础上在陶瓷体的表面加上了玻璃保护层。第三种为多层型,NTC热敏电阻产品在结构和制造工艺上做了大幅改变,这种产品为厚膜结构,在单层型的基础上在陶瓷体内部加上了内电极。
拓展资料
一、NTC是什么意思?
NTC(Negative Temperature CoeffiCient)是指随温度上升电阻呈指数关系减小、具有负温度系数的热敏电阻现象和材料.该材料是利用锰、铜、硅、钴、铁、镍、锌等两种或两种以上的金属氧化物进行充分混合、成型、烧结等工艺而成的半导体陶瓷,可制成具有负温度系数(NTC)的热敏电阻.其电阻率和材料常数随材料成分比例、烧结气氛、烧结温度和结构状态不同而变化.现在还出现了以碳化硅、硒化锡、氮化钽等为代表的非氧化物系NTC热敏电阻材料
二、热敏电阻器的分类:
1、按温变(温度变化)特性分类——正温度系数(PTC)、负正温度系数(NTC)热敏电阻器。
2、按温度变化的灵敏度分类——高灵敏度型(突变型)、低灵敏度型(缓变型)热敏电阻器。
3、按受热方式分类——直热式热敏电阻器、旁热式热敏电阻器。
4、按结构及形状分类——圆片形(片状)、圆柱形(柱形)、圆圈形(垫圈形)等多种热敏电阻器。
三、热敏电阻的特点有:
1、灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化
2、工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前最高可达到2000℃),低温器件适用于-273℃~-55℃
3、体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度
4、使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择
5、易加工成复杂的形状,可大批量生产
6、稳定性好、过载能力强。
四、片式NTC热敏电阻的应用
片式NTC热敏电阻器广泛用于测温、控温、温度补偿等方面它的测量范围一般为-10~+300℃,也可做到-200~+10℃,甚至可用于+300~+1200℃环境中作测温用。RT为NTC热敏电阻器;R2和R3是电桥平衡电阻;R1为起始电阻;R4为满刻度电阻,校验表头也称校验电阻;R7、R8和W为分压电阻,为电桥提供一个稳定的直流电源;R6与表头(微安表)串联,起修正表头刻度和限制流经表头的电流的作用;R5与表头并联,起保护作用。