模块二电子元件的检测与识别 实训一:电阻器的识别与检测 一、实训目的.doc

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1、模块二电子元件的检测与识别实训一:电阻器的识别与检测 一、实训目的通过使用万用表欧姆档,对电位器、开关电位器进行测量的训练,让学生了解电位器、开关电位器的结构特点,掌握电位器、开关电位器的接测方法。通过实际色环电阻辨认的训练,让学生掌握如何识别色环电阻(注意在不同位置,相同颜色的意义不同;搞清楚如何识别第一环和结束环)。并通过万用表验证已辨认色环电阻的阻值,巩固如何使用万用表测电阻的方法。二、实验器材 学生自带万用表、实验室准备2个电位器/人、2个开关电位器/、20个色环电阻/人。三、原理讲授与示范(1)根据给定电阻元件的集合板,认识电阻器的分类,电阻器的标称系列,阻值的标注法。(2)电位器外

2、形及工作原理介绍。(3)电阻器的测量方法介绍。四、训练内容 学生测量上述电位器、开关电位器、电阻器,完成下表内容。电位器的标称值固定电阻值测量 可变电阻测量和观察(看中间变化是否平稳) 0 中间变化值 标称值 开关电位器的标称值开关通、断测量固定电阻值测量可变电阻测量和观察(看中间变化是否平稳) 0中间变化值标称值电阻器色环识读值测量值色环 识读值测量值阻值偏差阻值 偏差实训二:电容器的识别与检测 一、实训目的通过对电容器外形特征的辨认,认识电容器的分类。 通过对电容器参数标志的识读,掌握电容器各类标志法的规则。 通过使用万用表欧姆档对电容器的测量,掌握各类电容器测量的方法。二、实习器材学生自

3、带模拟式万用表、实验室准备各种介质电容器(瓷介质、有机薄膜介质、电解质)各4个,另可变电容、微调电容各2个。三、原理讲授与示范 (1)根据给定电容元件,认识电容器的分类,各类电容器标志法的规则。 (2)示范讲解各类电容的检测法。四、实习内容 请同学认识电容器的分类、参数的识读和测量,然后填写下表。 标志 参数识读介质种类 图形符号 测量容值偏差耐压漏电阻绝缘电阻质量判定 注意:上面16个电容进行实验时,请按下面的类别进行:瓷介质、有机薄膜介质、电解质、变电容、微调电容,以便于老师阅卷。电阻器电容器的识别与检测考核一、考核目的考核学生对电阻器、电容器的辨认能力,以及使用万用表测电阻器、电容器的方

4、法的掌握情况二、考核器材万用表(学生自带)、实验室准备2个电位器(其中一个是微调电位器)、1个开关电位器、10个色环电阻;瓷片电容、有机薄膜电容、电解电容各2个,另可变电容、微调电容各1个。三、考核内容1、电阻器、电容器的识别。50 a、分辨出电阻器、电容器的种类;18 b、画出相应电阻器、电容器的电路符号;12 c、色环电阻的识读。20(错识一个扣2) 2、电阻器电容器的检测 a、对电位器、开关电位器以及各类电容器的检测;30 b、用万用表验证已辨认色环电阻的阻值。10 c、能熟练使用万用表10实训三:二极管型号识别、测量一、实训目的通过识别二极管的型号,掌握晶体管的型号命名规则。 通过对二

5、极管好坏、管脚极性及材料的测量,认识二极管PN结的电气特性,并掌握对二极管测量的方法。二、训练器材学生自带万用表、实验室准备10个具有型号命名的二极管/人三、实训内容二极管引脚极性的判别()通过二极管上的引脚定位标志来识别 二极管上一般都会存在引脚极性的标志引,常见四种标记方法即用色点、色环、二极管的箭头形状及二极管符号来标明负极方向。 ()通过使用万用表检测来识别 如果二极管上没引脚极性的标记,可利用万用表的欧姆档R100或R1K来测量引脚的极性。一只好的二极管应该具有单向导通性,即当二极管的正极接万用表的正极(黑表笔),二极管的负极接万用表的负极(红表笔)时,二极管应该正向导通,这时万用表

6、表针应该偏转,所测电阻值会较小;当二极管的正极接万用表的负极(红表笔),二极管的负极接万用表的正极(黑表笔)时,二极管应该反向截止,这时万用表表针应该不偏转,所测电阻值应该很大。也就是说,测量二极管的好坏,必须测二极管正向、反向两次电阻,如果测量值是一大一小,二极管就是好的,否则就是坏的。如果测量值是两小,说明二极管内部有短路;如果测量值是两大,说明二极管内部有断路。 只有测了两次电阻后的好的二极管,才能判断其管脚极性。根据其正向电阻来判定,黑表笔所接的管脚为正极;红表笔所接的管脚为负极。根据其反向电阻来判定,则黑表笔所接的管脚为负极;红表笔所接的管脚为正极。 还可以根据万用表所测的二极管正向

7、电阻值来判定二极管的材料。用万用表的欧姆档R1K来测量,假如所测正向电阻值在3K以上,一般可以确定该二极管为硅管;假如所测正向电阻值在3K以下,一般可以确定该二极管为锗管。这种测量二极管材料的方法可以用,但最正确的判定方法是在电路中测二极管PN结的电压降。所测正向电压降为0.60.7V,为硅管;0.20.3V为锗管。 .晶体管的型号命名(见后资料)四、实训操作识读实验室准备的10个二极管的型号,然后用万用表测量各二极管的正向反向电阻,并根据图示电路测各个二极管的正向电压降。最后将实训结果填入下表中。型号型号意义 图形符号电阻测量(RIK)电压测量正向电阻反向电阻好坏判定材料正向电压材料实训四:

8、三极管的识别和测量一、实训目的通过对三极管外壳上的型号识别,巩固对国产晶体管命名规则的学习。通过对三极管管脚的识别,认识三极管管脚的排布规律。学会使用万用表对三极管进行测量的方法。二、实训器材 学生自带万用表、实验室每人准备4个不同金属封装的三极管、4个小功率塑封管、4个大功率塑封管三、实训内容三极管管脚排布规律()金属封装三极管的管脚排布规律 金属封装三极管管脚排布主要有下图所示的四种形式。识别金属封装三极管管脚时,都要将三极管底部朝上对着自己。图a、b中:三极管带了定位键,图b中:D极是三极管的接地极。图c中:三极管的三个极构成了等边三角形,底边的两个端点是左发右集。图d中:三极管外壳就是

9、集电极。定位键abcd 图: 金属封装三极管的管脚排布()塑料封装三极管的管脚排布规律 塑料封装三极管的管脚排布规律如下图所示。识别塑封三极管的管脚,都要将印有字体的三极管正面对着自己,按下图进行识别。 小功率塑料封装三极管 大功率塑料封装三极管(带散热片) 图:塑料封装三极管管脚的排布可以根据三极管的封装形式,来判定三极管的管脚,但在实际应用时,由于某些进口国家的三极管的封装标准不统一,可能导致判断不准确。所以在判定某些三极管管脚后,还要用万用表来进行验证。三极管的测量 使用万用表R100或R1K欧姆档,可对三极管的PN结好坏、基极b、极性、集电极c、发射极e、材料等进行测量。 ()三极管P

10、N结好坏的测量R21、R23、R31、R32。如果测量结果是两小四大,则说明三极管是好的;否则是坏的。 在三极管的三个脚之间存在两个PN结,用万用表来测量这两个PN结的好坏,假如这两个PN结是好的,则三极管很可能是好的,否则就是坏的。 三极管有三个引脚,在还不清楚这三个脚各为什么极时,我们可对这三个脚进行编号,如图所示。这时可以用万用表测量三极管三个脚与脚之间的正、反向电阻值:R12、R13、 1、2、3脚间只有两个PN结,只会存在两次单向导通。也就是说一只PN结完好的三极管所测的1、2、3脚间的6次电阻值,只能是两小四大,否则这个三极管肯定是坏的。只有PN结是好的三极管,才可以继续下面所有的

11、测量。 ()三极管基极b、极性的测量测得两次电阻R12、R13。再将红表笔接假定基极1,黑表笔分别2、3脚,测得两次电阻R21、R31。如果结果是两大两小,则假定基极就是基极。否则要继续假定2脚为基极,重复上述测量。将黑表笔接在基极上,红表笔分别接另两个脚,所测的两次电阻假如都大,则该三极管为PNP型;所测的两次电阻假如都小,则该三极管为NPN型。 将黑表笔接在基极上,红表笔分别接另两个脚,所测的两次电阻假如都大,则该三极管为PNP型;所测的两次电阻假如都小, 假定三极管的任意极为基极,如:1脚,如图所示。黑表笔接假定基极1,红表笔分别接2、3脚,b ()三极管集电极c、发射极e的测量 在判定

12、出管型和基极b的基础上,可以判定另两个脚哪个为c极和e极。红黑表笔分别接另两个脚,假如为NPN管,用大拇指将基极与黑表笔所接的那个脚短路;假如PNP管,用大拇指将基极与红表笔所接的那个脚短路(注意不能让两个极相碰),分别记下表针的偏转度。把红黑表笔反过来,仍接在那两个未知脚上。对于NPN管,还是用大拇指将基极与黑表笔所接的那个脚短路;PNP管,还是用大拇指将基极与红表笔所接的那个脚短路,同样记下表针的偏转度。比较两次测量结果,以偏转度大的那次为准,如果是NPN管,黑表笔所接的就是集电极C,红表笔所接的是发射极E;如果是PNP管,黑表笔所接的就是发射极E,红表笔所接的是集电极C。 ()硅管、锗管

13、的测量 使用万用表R1K档测量三极管发射结的正向电阻大小,若测得的电阻为310K,说明该三极管为硅管;若是3K以下,一般为锗管。同样这种判定方法也不绝对准确,严密科学的方法同判定二极管材料一样,也要测PN结的正向电压降,0.60.7V为硅管;0.20.3V为锗管。 三极管的型号识别四、实训操作 学生根据表格要求,识读三极管型号、辨认管脚,测量三极管极性、材料和管脚,并比较前面识读的结果和后面测量的结果。型号型号意义图形符号根据封装识管脚(用实物图示意 三极管测量极性材料测量所判定的管脚示图实训五:电感器的测量一、实训目的 通过对电感器外形特征的辨认,认识电感器的分类。 通过对电感器参数标志的识

14、读,掌握电感器各类标志法的规则。 通过使用万用表欧姆档对电感器的测量,掌握电感器测量的方法。二、实训器材 学生自带模拟式万用表、实验室准备各种电感器各4个人三、实训内容电感器的分类 通常按电感量变化情况分为固定电感器、可变电感器、微调电感器;按电感器线圈芯的性质分为空心电感器、瓷心电感器、铜心电感器、铁心电感器。电感器的标志方法电感器的标志方法与电容器、电阻器的标志方法相同,也存在直标法、文字符号法、色标法、数码法。一般数码法、文字符号法较少用,常用直标法、色标法。而色标法还常采用色点法。细心观察色点标记法,可以发现该标记法的电感器上只有两个色点,这两个色点都是表示有效数字,其电感量的单位都是

15、uH。电感器的测量电感器的引脚间就是一组线圈,我们常用万用表的R1的欧姆档来检测线圈是否存在断路的故障。不同线圈视情况都会存在零点几至几十,甚至几百欧的直流电阻,假如所测电阻为,则说明电感器内部存在开路故障,不能使用。四、实训操作认识电感器的分类、参数的识读,并记录下来用万用表检测电感器的电阻,并判定其是否存在故障实习报告:所测电阻= 。根据测量结果,可判定电烙铁是好还是坏。答:实训五:可控硅、场场效应管的测量一、实训目的通过使用万用表测量可控硅、场场效应管的测量二、实训器材 学生自带万用表、实验室实验台备有下面电路所需的元器件。三、实训内容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

16、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(见图1)。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(R1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R1或R10挡复测,其中必有一次阻值

17、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R1挡,对于16A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16A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

18、。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。 图: 可控硅检测电路 用于交流电路的双向可控硅的图形符号如图所示,T1、T2通称主电极,没有阴阳极之分,可以换用,G为控制极。小功率双向可控硅电极排布规律如图所示,可以根据图来判定双向可控硅的T1、T2、G极。图:小功率双向可控硅的外形图: 双向可控硅的图形符号 2场效应管(1)场效应管的测量_用测电阻法判别结型场效应管的电极根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值

19、相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极。将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一只表笔依次去接触其余的两个电极,测其电阻值。当出现两次测得的电阻值近似相等时,则黑表笔所接触的电极为栅极,其余两电极分别为漏极和源极。若两次测出的电阻值均很大,说明是结的反向,即都是反向电阻,可以判定是沟道场效应管,且黑表笔接的是栅极;若两次测出的电阻值均很小,说明是正向结,即是正向电阻,判定为沟道场效应管,黑表笔接的也是栅极。若不不出现上述情况,调换黑、红表笔按上述方法进行测试,直到判别出栅极为止。(2)场效应管测量_用测

20、电阻法判别场效应管的好坏测电阻法是用万用表测量场效应管的源极与漏极、栅极与源极、栅极与漏极、栅极1与栅极2的电阻值同场效应管手册标明的电阻值是否相符去判别管的好坏。具体方法:首先将万用表置于或100档,测量源极与漏极的电阻,通常在几十欧到几千欧范围(在手册中可知,各种不同型号的管,其电阻值是各不相同的),如果测得阻值大于正常值,可能是内部接触不良;如果测得阻值是无穷大,可能是内部断极。把万用表置于档,再测栅极1与2、栅极与源极、栅极与漏极的电阻值,当测得其各项电阻值均为无穷大,则说明管是正常的;若测得上述各阻值太小或为通路,则说明管是坏的。要注意,若两个栅极在管内断极,可用元件代换法进行检测。

21、 常用电子元器件参考资料第一节部分电气图形符号一电阻器、电容器、电感器和变压器图形符号名称与说明图形符号名称与说明电阻器一般符号电感器、线圈、绕组或扼流图。注:符号中半圆数不得少于3个可变电阻器或可调电阻器带磁芯、铁芯的电感器滑动触点电位器带磁芯连续可调的电感器极性电容双绕组变压器注:可增加绕组数目可变电容器或可调电容器绕组间有屏蔽的双绕组变压器注:可增加绕组数目双联同调可变电容器。注:可增加同调联数在一个绕组上有抽头的变压器微调电容器二半导体管图形符号名称与说明图形符号名称与说明二极管的符号(1)(2)JFET结型场效应管(1)N沟道(2)P沟道发光二极管光电二极管PNP型晶体三极管稳压二极

22、管NPN型晶体三极管变容二极管全波桥式整流器三其它电气图形符号图形符号名称与说明图形符号名称与说明 具有两个电极的压电晶体注:电极数目可增加 或接机壳或底板熔断器导线的连接 指示灯及信号灯导线的不连接 扬声器动合(常开)触点开关 蜂鸣器动断(常闭)触点开关接大地手动开关第二节常用电子元器件型号命名法及主要技术参数一电阻器和电位器1 电阻器和电位器的型号命名方法表1电阻器型号命名方法第一部分:主称第二部分:材料第三部分:特征分类第四部分:序号符号意义符号意义符号意义电阻器电位器R电阻器T碳膜1普通普通对主称、材料相同,仅性能指标、尺寸大小有差别,但基本不影响互换使用的产品,给予同一序号;若性能指

23、标、尺寸大小明显影响互换时,则在序号后面用大写字母作为区别代号。W电位器H合成膜2普通普通S有机实芯3超高频N无机实芯4高阻J金属膜5高温Y氧化膜6C沉积膜7精密精密I玻璃釉膜8高压特殊函数P硼碳膜9特殊特殊U硅碳膜G高功率X线绕T可调M压敏W微调G光敏D多圈R热敏B温度补偿用C温度测量用P旁热式W稳压式Z正温度系数示例:(1) 精密金属膜电阻器RJ7 3 第四部分:序号 第三部分:类别(精密) 第二部分:材料(金属膜) 第一部分:主称(电阻器) (2) 多圈线绕电位器WXD3 第四部分:序号 第三部分:类别(多圈) 第二部分:材料(线绕) 第一部分:主称(电位器) 2电阻器的主要技术指标 (

24、1) 额定功率电阻器在电路中长时间连续工作不损坏,或不显著改变其性能所允许消耗的最大功率称为电阻器的额定功率。电阻器的额定功率并不是电阻器在电路中工作时一定要消耗的功率,而是电阻器在电路工作中所允许消耗的最大功率。不同类型的电阻具有不同系列的额定功率,如表2所示。表2电阻器的功率等级名称额定功率(W)实芯电阻器0.250.5125线绕电阻器0.5251352506751010015150薄膜电阻器0.02520.0550.125100.25250.5501100 (2) 标称阻值阻值是电阻的主要参数之一,不同类型的电阻,阻值范围不同,不同精度的电阻其阻值系列亦不同。根据国家标准,常用的标称电阻

25、值系列如表3所示。E24、E12和E6系列也适用于电位器和电容器。表3 标称值系列标称值系列精度电阻器(W)、电位器(W)、电容器标称值(PF)E245%1.02.24.71.12.45.11.22.75.61.33.06.21.53.36.81.63.67.51.83.98.22.04.39.1E1210%1.03.31.23.91.54.71.85.62.26.82.78.2E620%1.01.52.23.34.76.88.2表中数值再乘以10n,其中n为正整数或负整数。 (3) 允许误差等级表4电阻的精度等级允许误差(%)0.0010.0020.0050.010.020.050.1等级符

26、号EXYHUWB允许误差(%)0.20.51251020等级符号CDFGJ(I)K(II)M(III) 3电阻器的标志内容及方法(1) 文字符号直标法: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,额定功率、允许误差等级等。符号前面的数字表示整数阻值,后面的数字依次表示第一位小数阻值和第二位小数阻值,其文字符号所表示的单位如表5所示。如1R5表示1.5W,2K7表示2.7kW,表文字符号RKMGT表示单位欧姆(W)千欧姆(103W)兆欧姆(106W)千兆欧姆(109W)兆兆欧姆(1012W)例如:RJ710.1255k1II 允许误差10% 标称阻值(5.1kW) 额定功率1/8W 型

27、号由标号可知,它是精密金属膜电阻器,额定功率为1/8W,标称阻值为5.1kW,允许误差为10%。(2) 色标法:色标法是将电阻器的类别及主要技术参数的数值用颜色(色环或色点)标注在它的外表面上。色标电阻(色环电阻)器可分为三环、四环、五环三种标法。其含义如图1和图2所示。 标称值第一位有效数字 标称值第二位有效数字 标称值有效数字后0的个数 允许误差颜 色第一位有效值第二位有效值倍 率允 许 偏 差黑00棕11红22橙33黄44绿55蓝66紫77灰88白9920% +50%金5%银10%无色20%图1 两位有效数字阻值的色环表示法三色环电阻器的色环表示标称电阻值(允许误差均为20%)。例如,色

28、环为棕黑红,表示101021.0kW20%的电阻器。四色环电阻器的色环表示标称值(二位有效数字)及精度。例如,色环为棕绿橙金表示1510315kW5%的电阻器。五色环电阻器的色环表示标称值(三位有效数字)及精度。例如,色环为红紫绿黄棕表示2751042.75MW1%的电阻器。一般四色环和五色环电阻器表示允许误差的色环的特点是该环离其它环的距离较远。较标准的表示应是表示允许误差的色环的宽度是其它色环的(1.52)倍。有些色环电阻器由于厂家生产不规范,无法用上面的特征判断,这时只能借助万用表判断。 标称值第一位有效数字 标称值第二位有效数字 标称值第三位有效数字 标称值有效数字后0的个数 允许误差

29、颜色第一位有效值第二位有效值第三位有效值倍 率允许偏差黑000棕1111%红2222%橙333黄444绿5550.5%蓝6660.25紫7770.1%灰888白999金银 图2 三位有效数字阻值的色环表示法 4电位器的主要技术指标 (1) 额定功率电位器的两个固定端上允许耗散的最大功率为电位器的额定功率。使用中应注意额定功率不等于中心抽头与固定端的功率。 (2) 标称阻值标在产品上的名义阻值,其系列与电阻的系列类似。 (3) 允许误差等级实测阻值与标称阻值误差范围根据不同精度等级可允许20%、10%、5%、2%、1%的误差。精密电位器的精度可达0.1%。 (4) 阻值变化规律指阻值随滑动片触点

30、旋转角度(或滑动行程)之间的变化关系,这种变化关系可以是任何函数形式,常用的有直线式、对数式和反转对数式(指数式)。在使用中,直线式电位器适合于作分压器;反转对数式(指数式)电位器适合于作收音机、录音机、电唱机、电视机中的音量控制器。维修时若找不到同类品,可用直线式代替,但不宜用对数式代替。对数式电位器只适合于作音调控制等。 5电位器的一般标志方法WT2 3.3k 10% 允许误差10% 标称阻值3.3kW 额定功率2W 碳膜电位器 WX1 510W J 允许误差5% 标称阻值510W 额定功率1W 线绕电位器二电容器 1电容器型号命名法表6电容器型号命名法第一部分:主称第二部分:材料第三部分

31、:特征、分类第四部分:序号符号意义符号意义符号意义瓷介云母玻璃电解其他电容器C瓷介1圆片非密封箔式非密封对主称、材料相同,仅尺寸、性能指标略有不同,但基本不影响互使用的产品,给予同一序号;若尺寸性能指标的差别明显;影响互换使用时,则在序号后面用大写字母作为区别代号。Y云母2管形非密封箔式非密封I玻璃釉3迭片密封烧结粉固体密封O玻璃膜4独石密封烧结粉固体密封Z纸介5穿心穿心J金属化纸6支柱B聚苯乙烯7无极性L涤纶8高压高压高压Q漆膜9特殊特殊S聚碳酸脂J金属膜H复合介质W微调D铝A钽N铌G合金T钛E其他示例:(1) 铝电解电容器CD11 第四部分:序号 第三部分:特征分类(箔式) 第二部分:材料

32、(铝) 第一部分:主称(电容器)(2) 圆片形瓷介电容器CC11 第四部分:序号 第三部分:特征分类(圆片) 第二部分:材料(瓷介质) 第一部分:主称(电容器)(3)纸介金属膜电容器CZJX 第四部分:序号 第三部分:特征分类(金属膜) 第二部分:材料(纸介) 第一部分:主称(电容器) 2电容器的主要技术指标 (1) 电容器的耐压:常用固定式电容的直流工作电压系列为:6.3V,10V,16V,25V,40V,63V,100V,160V,250V,400V。 (2) 电容器容许误差等级:常见的有七个等级如表7所示。表7容许误差2%5%10%20%+20%-30%+50%-20%+100%-10%

33、级别0.2IIIIIIIVVVI 電容常用字母代表誤差B: 0.1,C: 0.25,D: 0.5,F: 1,G: 2,J: 5,K: 10,M: 20,N: 30,Z:+80-20。 (3) 标称电容量:表8固定式电容器标称容量系列和容许误差系列代号E24E12E6容许误差5%(I)或(J)10%(II)或(K)20%(III)或(m)标称容量对应值10,11,12,13,15,16,18,20,22,24,27,30,33,36,39,43,47,51,56,62,68,75,82,9010,12,15,18,22,27,33,39,47,56,68,8210,15,22,23,47,68 注:标称电容量为表中数值或表中数值再乘以,其中n为正整数或负整数,单位为pF。 3电容器的标志方法(1) 直标法容量单位:F(法拉)、mF(微法)、nF(纳法)、pF(皮法或微微法)。 1法拉=微法=微微法, 1微法=纳法=微微法 1纳法=微微法例如:4n7 表示4.7nF或4700pF,0.22 表示0.22mF,51 表示51pF。 有时用大于1的两位以上的数字表示单位为pF的电容,例

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