常见电子元器件检验要求与方法 电子产品在 EMC 测试时,如何判断是否通过

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健明迪检测提供的常见电子元器件检验要求与方法 电子产品在 EMC 测试时,如何判断是否通过 ,:其封装又有许多方式。“双列直插”和“单列直插”的为罕见。消费类电子产品中用软封装的,精细产品中用贴片封装的等。※集成电路运用留意事项:大部份采用元件为中心集成罕见电子元器件检验要求与方法 电子产品在
gk-auto:其封装又有许多方式。“双列直插”和“单列直插”的*为罕见。消费类电子产品中用软封装的IC,精细产品中用贴片封装的IC等。 ※集成电路运用留意事项:大部份IC采用CMOS元件为中心集成

罕见电子元器件检验要求与方法 电子产品在 EMC 测试时,如何判别能否经过? 健明迪检测

罕见电子元器件检验要求与方法

39种电子元器件检验要求与方法   电阻的型号命名方法:国产电阻器的型号由四局部组成(不适用敏感电阻)   主称   资料   分类   序号  电阻器的分类:   线绕电阻器   薄膜电阻器:碳膜电阻器、分解碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器、化学堆积膜电阻器、玻璃釉膜电阻器、金属氮化膜电阻器   实心电阻器   敏感电阻器:压敏电阻器、热敏电阻器、光敏电阻器、力敏电阻器、气敏电阻器、湿敏电阻器。  电阻器阻值标示方法:   直标法:用数字和单位符号在电阻器外表标出阻值,其允许误差直接用百分数表示,若电阻上未注偏向,则均为±20%。   文字符号法:用阿拉伯数字和文字符号两者有规律的组合来表示标称阻值,其允许偏向也用文字符号表示。符号前面的数字表示整数阻值,前面的数字依次表示* 位小数阻值和第二位小数阻值。表示允许误差的文字符号文字符号:DFGJKM允许偏向区分为:±0.5%±1%±2%±5%±10%±20%   数码法:在电阻器上用三位数码表示标称值的标志方法。数码从左到右,*、二位为有效值,第三位为指数,即零的个数,单位为欧。偏向通常采用文字符号表示。   色标法:用不同颜色的带或点在电阻器外表标出标称阻值和允许偏向。国外电阻大局部采用色标法。   黑-0、棕-1、红-2、橙-3、黄-4、绿-5、蓝-6、紫-7、灰-8、白-9、金-±5%、银-±10%、无色-±20%   当电阻为四环时,*后一环必为金色或银色,前两位为有效数字,第三位为乘方数,第四位为偏向。   当电阻为五环时,*後一环与前面四环距离较大。前三位为有效数字,第四位为乘方数,第五位为偏向。

  贴片电阻的阻值识别:(在通常的贴片电阻电阻外表都标识数字,或用字母来表示,阻值数法如下。   *、二位数代表的是电阻的实数。   第三位末尾的数字如是0就代表几十欧(10~99欧之间)列:100就为10欧的电阻、990为99欧的电阻   第三位末尾的数字如是1就代表几百欧(100~999欧之间)例:101为100欧、151为150欧、951为950欧   第三位末尾的数字如是2就代表几千欧(1000~9999欧之间)例:102为1K、152为1.5K、992为9.9K   第三位末尾的数字如是3就代表几十K(10K~99K之间)例:103为10K、223为22K、993为99K   第三位末尾的数字如是4就代表几百K(100K~999K之间)例:104为100K、204为200K、854为850K   第三位末尾的数字如是5就代表几M(1M~9.9之间)例:105为1M、155为1.5M\955为9.5M   第三位末尾的数字如是6就代表十M(100K~999K之间)例:106为10M\566为56M   关于四个数字的标法就是前三位为实数,第四位为倍数.1001为1K、1002为10K、1005为10M  电子元件知识——电容

  电容:是表征电容器容纳电荷的身手的物理量。我们把电容器的两极板间的电势差添加1伏所需的电量,叫做电容器的电容。电容的符号是C。电容是电子设备中大 量运用的电子元件之一,普遍运用于隔直,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制电路等方面。用C表示电容,电容单位有法拉(F)、微法拉(uF)、 皮法拉(pF),1F=10*6uF=10*12pF   1法拉(F)=1000000微法(μF)1微法(μF)=1000纳法(nF)=1000000皮法(pF)   电容器的型号命名方法:国产电容器的型号普通由四局部组成(不适用于压敏、可变、真空电容器)。依次区分代表称号、资料、分类和序号。   ※电解电容器的极性判别方法:用万用表测量就可以了,先把电解电容放电,然后将表笔接到两端,摆动大的那次就对了,但要留意:指针表的正极对的是电容的负 极,数字表相反,而且,两次测量之间,电容必需放电。(2)用引脚长短来区别正负极长脚为正,短脚为负;电容下面有标志的黑块为负极。在PCB上电容位置 上有两个半圆,涂颜色的半圆对应的引脚为负极。  电容器的分类:   依照其极性分为二大类:有极性电容器(如电解电容)和无极性电容器。   依照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。   按电解质分类有:无机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器和空气介质电容器等。   按用途分有:高频旁路、低频旁路、滤波、调谐、高频耦合、低频耦合、小型电容器。 电容器容量标示:   1、直标法:用数字和单位符号直接标出。如01uF表示0.01微法,有些电容用“R”表示小数点,如R56表示0.56微法。   2、文字符号法:用数字和文字符号有规律的组合来表示容量。如p10表示0.1pF,1p0表示1pF,6P8表示6.8pF,2u2表示2.2uF.   3、色标法:用色环或色点表示电容器的主要参数。电容器的色标法与电阻相反。   电容器偏向标志符号:+100%-0--H、+100%-10%--R、+50%-10%--T、+30%-10%--Q、+50%-20%--S、+80%-20%--Z。   常用电容器:铝电解电容器、钽电解电容器、薄膜电容器、瓷介电容器、独石电容器、纸质电容器、微调电容器、陶瓷电容器、玻璃釉电容器、云母和聚苯乙烯介质电容器。 电子元件知识——电感器

  电感器:电感线圈是由导线一圈*一圈地绕在绝缘管上,导线彼此相互绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包括铁芯或磁粉芯,简称电感。在电子制造中虽然运用 得不是很多,但它们在电路中异样重要。电感器和电容器一样,也是一种储能元件,它能把电能转变为磁场能,并在磁场中贮存能量。电感器用符号L表示,它的基 本单位是亨利(H),常用毫亨(mH)为单位。   电感器的分类:   按电感方式分类:固定电感、可变电感。   按绕线结构分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈。   按导磁体性质分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈。   按任务性质分类:天线线圈、振荡线圈、扼流线圈、陷波线圈、偏转线圈。   ※电感器作用特性:它经常和电容器一同任务,构成LC滤波器、LC振荡器等。另外,人们还应用电感的特性,制造了阻流圈、变压器、继电器等;电感器的特性恰恰与电容的特性相反,它具有阻止交流电经过而让直流电经过的特性。学习更多相关知识,请关注微信群众号“电工电气学习”。   收音机上就有不少电感线圈,简直都是用漆包线绕成的空心线圈或在骨架磁芯、铁芯上绕制而成的。有天线线圈(它是用漆包线在磁棒上绕制而成的)、中频变压器(俗称中周)、输入输入变压器等等。   常用电感器:单层线圈、蜂房式线圈、铁氧体磁芯和铁粉芯线圈、铜芯线圈、色码电感器、阻流圈(扼流圈)、偏转线圈   变压器:是由铁芯和绕在绝缘骨架上的铜线圈线构成的。绝缘铜线绕在塑料骨架上,每个骨架需绕制输入和输入两组线圈。线圈中间用绝缘纸隔离。绕好后将许多铁芯薄片插在 塑料骨架的中间。这样就可以使线圈的电感量显着增大。变压器应用电磁感应原理从它的一个绕组向另儿个绕组传输电能量。变压器在电路中具有重要的功用:耦合 交流信号而阻隔直流信号,并可以改动输入输入的电压比;应用变压器使电路两端的阻抗失掉良好婚配,以取得*限制的传送信号功率。   继电器:就是电子机械开关,它是用漆包铜线在一个圆铁芯上绕几百圈至几千圈,当线圈中流过电流时,圆铁芯发生了磁场,把圆铁芯上边的带有接触片的铁板吸住,使之断开 *个触点而接通第二个开关触点。当线圈断电时,铁芯失掉磁性,由于接触铜片的弹性作用,使铁板分开铁芯,恢复与*个触点的接通。因此,可以用很小的电 流去控制其他电路的开关。整个继电器由塑料或无机玻璃防尘罩维护着,有的还是全密封的,以防触电氧化。 电子元件知识——半导体器件

  半导体:是一种具有特殊性质的物质,它不像导体一样可以完全导电,又不像绝缘体那样不能导电,它介于两者之间,所以称为半导体。半导体*重要的两种元素是硅(读“gui”)和锗(读“zhe”)。   半导体分类:半导体主要分为二极管三极管、可控硅、集成电路。   二极管分类:用于稳压的稳压二极管,用于数字电路的开关二极管,用于调谐的变容二极管,以及光电二极管等,*常看见的是发光二极管、整流二极管……二极管在电路中用“D”表示;发光二极管用“LED”表示;稳压二极管用“Z”表示。   二极管极性判别:   (1)普通二极管:普通把极性标示在二极管的外壳上。大少数用一个不同颜色的环来表示负极,有的直接标上“-”号。   (2)发光二极管的极性判别可以从管脚和管子外部结构来判别,假设管脚不是被剪过的,目前普遍以为发光二极管的长管脚是正极,短管脚是负极,和立式电解电容的极性区分是分歧的。diangon.com版权一切。从管芯外部结构来看,管芯是由大小瓣两局部组成,大瓣上有一圆锥坑以便聚光提高亮度,中间经过一细金属线将两瓣连在一同,与管芯小瓣局部相接的是长脚正极,与管芯大瓣局部相接是短脚负极。(3)万用表欧姆档来判别,当正导游通时电阻值小,用黑表笔衔接的就是二极管的正极。顺口溜叫“黑小正、红大负”。   普通二极管的检测:二极管的极性通常在管壳上注有标志,如无标志,可用万用表电阻档测量其正反向电阻来判别(普通用R×100或×1K档)   普通发光二极管的检测:   (1)应用具有×10kΩ挡的指针式万用表可以大致判别发光二极管的好坏。正常时,二极管正向电阻阻值为几十至200kΩ,反向电阻的值为∝。假设正向电阻值为0或为∞,反向电阻值很小或为0,则易损坏。这种检测方法,不能实地看到发光管的发光状况,由于×10kΩ挡不能向LED提供较大正向电流。   (2)用3V稳压源或两节串联的干电池及万用表(指针式或数字式皆可)可以较准确测量发光二极管的光、电特性。为此可按图10所示衔接电路即可。假设测得VF在1.4~3V之间,且发光亮度正常,可以说明发光正常。假设测得VF=0或VF≈3V,且不发光,说明发光管已坏。   红外发光二极管的检测:由于红外发光二极管,它发射1~3μm的红外光,人眼看不到。通常单只红外发光二极管发射功率只要数mW,不同型号的红外LED发光强度角散布也不相反。红外LED的正向压降普通为1.3~2.5V。正是由于其发射的红外光人眼看不见,所以应用上述可见光LED的检测法只能判定其PN结正、反向电学特功用否正常,而无法判定其发光状况正常否。为此,*好预备一只光敏器件(如2CR、2DR型硅光电池)作接纳器。用万用表测光电池两端电压的变化状况。来判别红外LED加上适当正向电流后能否发射红外光。其测量电路如图11所示。   三极管:三极管就是由二个PN结构成三个极的电子元件,基极(B)集电极(C)、发射极(E)。   三极管作用:三极管在电路中主要起电流缩小和开关作用;也起隔离作用。   三极管命名:中国半导体器件型号命名方法   半导体器件型号由五局部(场效应器件、半导体特殊器件、复合管、PIN型管、激光器件的型号命名只要第三、四、五局部)组成。   *局部:用数字表示半导体器件有效电极数目。2-二极管、3-三极管   第二局部:用汉语拼音字母表示半导体器件的资料和极性。表示二极管时:A-N型锗资料、B-P型锗资料、C-N型硅资料、D-P型硅资料。表示三极管时:A-PNP型锗资料、B-NPN型锗资料、C-PNP型硅资料、D-NPN型硅资料。   第三局部:用汉语拼音字母表示半导体器件的内型。P-普通管、V-微波管、W-稳压管、C-参量管、Z-整流管、L-整流堆、S-隧道管、N-阻尼管、U- 光电器件、K-开关管、X-低频小功率管(F<3MHz,Pc<1W)、G-高频小功率管(f>3MHz,Pc<1W)、D-低 频大功率管(f<3MHz,Pc>1W)、A-高频大功率管(f>3MHz,Pc>1W)、T-半导体晶闸管(可控整流器)、 Y-体效应器件、B-雪崩管、J-阶跃恢复管、CS-场效应管、BT-半导体特殊器件、FH-复合管、PIN-PIN型管、JG-激光器件。   第四局部:用数字表示序号第五局部:用汉语拼音字母表示规格号   例如:3DG18表示NPN型硅资料高频三极管 三极管分类   1)按资料和极性分有硅/锗资料的NPN与PNP三极管。 2)按功率分有小功率三极管、中功率三极管、大功率三极管。   3)按用途分有高、中频缩小管、低频缩小管、低噪声缩小管、光电管、开关管、高反压管、达林顿管、带阻尼的三极管等。   4)按任务频率分有低频三极管、高频三极管和超高频三极管。5)按制造工艺分有平面型三极管、合金型三极管、分散型三极管。   6)按外形封装的不同可分为金属封装三极管、玻璃封装三极管、陶瓷封装三极管、塑料封装三极管等。   三极管引脚极性:插件引脚图示(1),贴件引脚图示(2)下图为9014。般中小功率的三极管都是遵守左向右依次为ebc(条件是中小功率塑料三极管按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置,则从左到右依次为ebc)   场效应管:MOS场效应管即金属-氧化物-半导体型场效应管,英文缩写为MOSFET(Metal-Oxide-SemiconductorField-Effect-Transistor),属于绝缘栅型。   金属氧化物半导体场效应三极管的基本任务原理是靠半导体外表的电场效应,在半导体中感生出导电沟道来停止任务的。当栅G电压VG增大时,p型半导体外表的少数载流子枣空穴逐渐增加、耗尽,而电子逐渐积聚到反型。当外表到达反型时,电子积聚层将在n+源区S和n+漏区D之间构成导电沟道。当VDS≠0时,源漏电极之间有较大的电流IDS流过。使半导体外表到达强反型时所需加的栅源电压称为阈值电压VT。当VGS>VT并取不同数值时,反型层的导电才干将 改动,在相反的VDS下也将发生不同的IDS,完成栅源电压VGS对源漏电流IDS的控制。   场效应分类:场效应管主要有结型场效应管(JFET)和绝缘栅型场效应管(IGFET)。绝缘栅型场效应管的衬底(B)与源析(S)连在一同,它的三个极区分为栅极(G)、漏极(D)和源极(S)。晶体管分NPN和PNP管,它的三个极区分为基极(b)、集电极(c)、发射极(e)。场效应管的G、D、S极与晶体管的b、c、e极有相似的功用。绝缘栅型效应管和结型场效应管的区别在于它们的导电机构和电流控制原理基本不同,结型管是应用耗尽区的宽度变化来改动导电沟道的宽窄以便控制漏极电流,绝缘栅型场效应管则是用半导体外表的电场效应、电感应电荷的多少去改动导电沟道来控制电流。它们性质的差异使结型场效应管往往运用在功放输入级(前级),绝缘栅型场效应管则用在功放末级(输入级)。场效应管的任务原理和三极管其本一样,只是他们一个是压控型元件,一个是电流控制元件,场效应管只要一个PN结。   场效应分类运用留意事项及检测方法:MOS场效应管比拟“娇气”。这是由于它的输入电阻很高,而栅-源极间电容又十分小,极易受外界电磁场或静电的感应而带电,而大批电荷就可在极间电容上构成相当高的电压(U=Q/C),将管子损坏。因此出厂时各管脚都绞合在一同,或装在金属箔内,使G极与S极呈等电位,防止积聚静电荷。管子不用时,全部引线也应短接。在测量时应格外小心,并采取相应的防静电感措施。测量之前,先把人体对地短路后,才干摸触MOSFET的管脚。*好在手段上接一条导线与大地连通,使人体与大地坚持等电位。再把管脚分开,然后拆掉导线。将万用表拨于R×100档,首先确定栅极。若某脚与其它脚的电阻都是无量大,证明此脚就是栅极G。 交流表笔重测量,S-D之间的电阻值应为几百欧至几千欧,其中阻值较小的那一次,黑表笔接的为D极,红表笔接的是S极。日本消费的3SK系列产品,S极与管壳接通,据此很容易确定S极。将G极悬空,黑表笔接D极,红表笔接S极,然后用手指触摸G极,表针应有较大的偏转。双栅MOS场效应管有两个栅极G1、G2。为区分之,可用手区分触摸G1、G2极,其中表针向左侧偏转幅度较大的为G2极。目前有的MOSFET管在G-S极间添加了维护二极管,往常就不需求把各管脚短路了。关于其它相关看法,我不做细说,只需大家能看法就行了。

  集成电路:集成电路是一种采用特殊工艺,将晶体管、电阻、电容等元件集成在硅基片上而构成的具有一定功用的器件,英文为缩写为IC,也俗称芯片。在电路中用“U”表示。   集成电路分类:集成电路依据不同的功用用途分为模拟和数字两大派系,而详细功用更是数不胜数,其运用普及人类生活的方方面面。集成电路依据外部的集成度分为大规模中规模小规模三类。其封装又有许多方式。“双列直插”和“单列直插”的*为罕见。消费类电子产品中用软封装的IC,精细产品中用贴片封装的IC等。   ※集成电路运用留意事项:大部份IC采用CMOS元件为中心集成;关于CMOS型IC,特别要留意防止静电击穿IC,*好也不要用未接地的电烙铁焊接。运用IC也要留意其参数,如任务电压,散热等。数字IC多用+5V的任务电压,模拟IC任务电压各异。   集成电路型号:集成电路有各种型号,其命名也有一定规律。普通是由前缀、数字编号、后缀组成。前缀表示集成电路的消费厂家及类别,后缀普通用来表示集成电路的封装方式、版本代号等。常用的集成电路如小功率音频缩小器LM386就由于后缀不同而有许多种。LM386N是美国国度半导体公司的产品,LM代表线性电路,N代表塑料双列直插。详细封装这不多作解说,我们只需能看法就OK。其它筒单集成电路:稳压IC、音乐IC、语音IC……

发布于 2018-05-22 07:48
乐思:一切的电子产品,均可以找到相应的EMC规范,有基础规范、通用规范、产品规范。例如:家用(或相似用途)设备在国际所采用的EMC检测规范为...

罕见电子元器件检验要求与方法 电子产品在 EMC 测试时,如何判别能否经过? 健明迪检测

汽车电子检测项目及规范EMC测试

汽车电子控制装置,包括发起机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统(车身电子ECU)。

汽车电子*重要的作用是提高汽车的平安性、舒适性、经济性和文娱性。运用的是传感器、微处置器MPU、执行器、数十甚至上百个电子元器件及其零部件组成的电控系统。

汽车电子设备主要有哪些:

1、与文娱相关的:收音、CD、DVD、MP3等;

2、与平安行使相关的:各种照明控制,比如示宽灯、雾灯、刹车灯、前照灯、远光灯、行车灯、转向灯、阅读灯,还有ABS控制、EBD控制、水温告警、自动锁系统等;

3、监测相关:胎压监测及告警、水温监测、油量监测、发起机转速监测、车速监测等;

4、与路途行使相关的:GPS导航系统、倒车雷达系统、还有自动泊车系统等。

汽车电子产品的检测项目:

1、功用/功用测试,车灯的光学功用、热学功用、车载文娱系统的运用功用、光学功用、声学功用等;

2、环境与牢靠性测试,减速寿命测试、上下温测试、振动测试等;

3、环保与化学测试,RoHS检测、挥发性无机物检测等;

4、电磁兼容测试,辐射发射、传导发射、辐射抗扰度、传导抗扰度、传导瞬态发射、传导瞬态抗扰度等。

发布于 2020-10-21 09:18
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