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  1. 三位数字电容表说明书

  2. 课 程 设 计 任 务 书 课程设计题目 三位数电容表 功能 技术指标 设计一个电路简洁、精度高及测量范围宽的电容表,将待测电容的电容值显示到数码管,可显示 三位数字 工作量 适中 工作计划 3月8日 查资料,分析原理 3月9日 画原理图,列元器件表 3月11日 购买元器件 3月12日 安装电路 3月14日 电路调试 3月19日 结题验收 3月20日 撰写说明书 3月25日 交说明书并准备答辩 3月26日 答辩 指导教师评语 指导教师: 2010年3月 23日 目录 第1章 绪论 1 1.1设
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2010-04-13
    • 文件大小:550kb
    • 提供者:shijincan
  1. protel2004封装

  2. protel dxp的元件封装 一、 Protel DXP中的基本PCB库: 原理图元件库的扩展名是.SchLib,PCB板封装库的扩展名.PcbLib,它们是在软件安装路径的“\Library\...”目录下面的一些封装库中。 根据元件的不同封装我们将其封装分为二大类:一类是分立元件的封装,一类是集成电路元件的封装 1、分立元件类: 电容:电容分普通电容和贴片电容:普通电容在Miscellaneous Devices.IntLib库中找到,它的种类比较多,总的可以分为二类,一类是电解电容,一
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2012-10-23
    • 文件大小:31kb
    • 提供者:lidaoshi
  1. 模拟电子技术课程设计 负反馈放大电路

  2. 模拟电子技术课程设计 负反馈放大电路 内容摘要 负反馈放大电路能够有效的改善放大电路的性能,掌握反馈放大电路反馈组态的判断方法,可以了解放大电路的性能特点,提高分析问题、解决问题的能力,提高学习效率,为以后的学习打下坚实的基础。负反馈在电子线路中有着非常广泛的应用,采用负反馈是以降低放大倍数为代价的,目的是为了改善放大电路的工作性能,如稳定放大倍数、改变输入和输出电阻、减少非线性失真、扩展通频带等,所以在实用放大器中几乎都引入负反馈。在以往的教学中发现,即使教师对负反馈的概念、反馈的类型等都做
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2008-12-28
    • 文件大小:409kb
    • 提供者:jf123456
  1. 电子研发及维修工程师基础培训系列讲座.zip

  2. 第一章 常用电子元器件的选用 1.教学要求 通过实用电路实例,分析常用电子元件在实际电路中的使用效果。通过比较不同类型、型号、参数的元器件在具体电路中对电信号作用,以及元器件本身的特性,了解在具体电路中选择元器件的依据。 2.主要内容 电阻、电容、电感、二极管、三极管、场效应管等元器件,按照标称值、功率、材质等分类标准的分类类型。元件的目测识别与采用工具的检测,在电路中的作用及简单应用。 3.重点 了解常用元器件的发展状况、价格、选用依据。掌握常见元件的识别与读值。色环电阻的读法,电容、电感
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-15
    • 文件大小:63mb
    • 提供者:weixin_43478742
  1. 环境应力筛选中的故障模式与排故方法分析.pdf

  2. 环境应力筛选中的故障模式与排故方法分析pdf,环境应力筛选中的故障模式与排故方法分析nvironmental 环境试验 颗率 影响温度循环效果的参数主要有:温度变化范同、温度变 A—功率谱密度曲线下所覆盖的面积 化熜率、上下限温度下的停留时间、循环次数等。当进行温度 GJB1032中规定图3中相应的量值为W2=W2=0.04g2m, 循环时,这些参数会以不同形式影响产品的筛选效昊,选择恰 N,=3dB/act, N,=-3dB/oct, f,20Hz,/2=80Hz,/3-350Ha 当的温度循
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-19
    • 文件大小:598kb
    • 提供者:weixin_38743602
  1. 元器件应用中的小功率三极管自动判断管脚的电路设计方案

  2. 在电子技术中,三极管是使用极其普遍的一种元器件,三级管的参数与许多电参量的测量方案、测量结果都有十分密切的关系,因此,在电子设计中,三极管的管脚、类型的判断和测量非常重要。测量三极管管脚的方法有多种,其中实验室常用的是利用万用表和三极管各管脚的特点进行测量,但由于三极管各个引脚间的电压、电流关系复杂,且三极管本身体积较小,给测量带来很大不便,而目前市场上还没有对三极管管脚、类型自动判别的装置。因此,设计出一款能够自动判别三极管管脚、类型的电路显得尤为重要。   1硬件电路组成原理   根据目
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:256kb
    • 提供者:weixin_38670433
  1. 元器件应用中的三极管测量技巧五部曲

  2. 本文从五个方面对 三极管测量经验及技巧进行了总结。在消化了各种三极管的测量方法之后,不妨通过阅读此篇文章来进阶自己的技巧。希望大家在阅读过本篇文章之后能够有所收获。 小编曾经为大家介绍过关于三极管的一些测量方法与新的思路。在本篇文章当中,小编不再介绍三极管测量的方法,而是更进一步,为大家总结出关于三极管测量的经验,将精华内容奉献给大家。 中、小功率三极管的检测 。     1、已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏     (1)测量极间电阻。将万用表置于R×100或R×1
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:78kb
    • 提供者:weixin_38626943
  1. 元器件应用中的小功率三极管管脚自动判断电路设计方案

  2. 引言   在电子技术中,三极管是使用极其普遍的一种元器件,三级管的参数与许多电参量的测量方案、测量结果都有十分密切的关系,因此,在电子设计中,三极管的管脚、类型的判断和测量非常重要。测量三极管管脚的方法有多种,其中实验室常用的是利用万用表和三极管各管脚的特点进行测量,但由于三极管各个引脚间的电压、电流关系复杂,且三极管本身体积较小,给测量带来很大不便,而目前市场上还没有对三极管管脚、类型自动判别的装置。因此,设计出一款能够自动判别三极管管脚、类型的电路显得尤为重要。   1 硬件电路组成原理
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:284kb
    • 提供者:weixin_38724919
  1. 元器件应用中的常用电子元器件的检测方法和技术(一)

  2. 0 引言   在电子电路中,除了接触最多的电子元器件( 例如电阻,电感,电容,二极管,三极管,集成电路等) 以外,还有其他常用电子元器件,如电声器件,开关及接插件等。   1 电声器件   电声器件是指能把电声转变成音频电信号或者把音频电信号变成声能的器件。常见的电声器件有扬声器、耳机、传声器等。   1.1 扬声器   ( 1) 分类   扬声器俗称喇叭,它是将电能转变成声能并将它辐射到空气中去的一种电声换能器件。扬声器的种类较多,按电―声换能的方式不同分为电动式、压电式、电磁式、
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:76kb
    • 提供者:weixin_38750861
  1. 元器件应用中的二极管中限幅电路的分析及其故障检测

  2. 二极管是一种具有两个电极的器件,它容许电流从一个方向流过,由于这个特点,在电路当中,二极管经常被用来当做反向阻断来使用。利用二极管的两种工作状态,能够形成限幅电路。限幅电路是指对电路中某一点信号幅度大小进行限制,如果信号没有达到规定的大小,那么限幅电路就不会工作。这一过程就称为二极管限幅电路。那么当限幅电路出现问题时,如何进行故障处理呢?     图1 二极管限幅电路     如图1所示是二极管限幅电路。在电路中,A1是集成电路(一种常用元器件),VT1和VT2是三极管(一种常用元器件)
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:83kb
    • 提供者:weixin_38558054
  1. 元器件应用中的三极管的检测方法

  2. 1.中、小功率三极管的检测   A已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏  (a)测量极间电阻。将万用表置于R×100或R×1K挡,按照红、黑表笔的六种不同接法进行测试。其中,发射结和集电结的正向电阻值比较低,其他四种接法测得的电阻值都很高,约为几百千欧至无穷大。但不管是低阻还是高阻,硅材料三极管的极间电阻要痹秽材料三极管的极间电阻大得多。  (b)三极管的穿透电流ICEO的数值近似等于管子的倍数β和集电结的反向电流ICBO的乘积。ICBO随着环境温度的升高而增长很快,I
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-19
    • 文件大小:68kb
    • 提供者:weixin_38504089
  1. 元器件应用中的电容器的检测方法与经验

  2. 1固定电容器的检测   A检测10pF以下的小电容,因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。   B检测10PF~001μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×1k挡。两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要些可选用3DG6等型号
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-18
    • 文件大小:55kb
    • 提供者:weixin_38516658
  1. 元器件应用中的三极管的检测

  2. (1)先判断基极及管子类型(PNP型和NPN型)   测试时将数字万用表放在测电阻挡,用红表笔与任意管脚相接,黑表笔分别与另外两个管脚相接,测量其阻值。如果阻值均趋于无穷大,则应把红表笔所接的管脚调换一个,再用以上方法测试。如果测量有阻值,则红笔所接就是基极,而且确定三极管为NPN型。反之,若用黑表笔固定接触某一管脚而用红表笔分别与两个管脚相接,则当测得两者都有阻值时,为PNP型管子。黑表笔所接是基极。   (2)判断集电极和发射极   以NPN型管为例,用数字万用表进行测量。把红表笔接到
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-17
    • 文件大小:63kb
    • 提供者:weixin_38550834
  1. 元器件应用中的如何检测带阻三极管的好坏

  2. 带阻三极管由于内部接入了电阻R1和R2,在测量集电结和发射结正向电阻时,要比普通三极管阻值大些,具体大多少视电阻R1的不同而不同。 出境 下面介绍简单的测试好坏的方法。如图1所示,将万用表置于Rx1k挡,对NPN型管黑表笔接被测管的集电极,红表笔接被测管的发射极,所测阻值应为∞,然后用导线将被测管的基极与集电极短路,此时阻值应变小,表明被测管是好的,如果短接后所测阻值没有变化,说明管子不良。   图1带阻三极管的测试   
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-23
    • 文件大小:36kb
    • 提供者:weixin_38637144
  1. 元器件应用中的中、小功率三极管性能好坏应如何检测

  2. 要想知道三极管的性能好坏,并定量分析其参数,则需要专门的测量仪器,如JT一l晶体管特性图示仪。当不具备专用的测量仪器时,用万用表可以粗略地判断三极管的好坏。下面介绍用万用表判断中、小功率 (1W以下)三极管性能好坏的方法。   (1)三极管性能好坏的检测   1)三极管极间电阻的测量  通过测量三极管极间电阻的大小,可以判别管子的内部是否短路、断路。方法是:用万用表的Rx1k挡或Rx1O0挡测量管子的基极与集电极之间的正向电阻与反向电阻,与发射极之间的正向电阻和反向电阻。   对于正常的中
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-23
    • 文件大小:159kb
    • 提供者:weixin_38706531
  1. 元器件应用中的如何区分高频三极管和低频三极管

  2. 高频三极管的结构多为扩散型管,它的PN结反向击穿电压较低。低频三极管多采用合金型结构,它的PN结反向击穿电压较高。可以利用这两种三极管在结构上的不同,用万用表不同欧姆挡量程表内电压的不同,通过检测PN结是否击穿来对高、低频三极管进行判断测量。具体方法如下:     将万用表置Rx1k档,测量发射结的反向电阻(对于NPN型三极管,负表笔接发射极,正表笔接基极;对于PNP型三极管,则正表笔接发射极,负表笔接基极)。然后,将万用表改至Rx10k再次测量反向电阻。若此时万用表指针偏转一个较大的角度,则
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-22
    • 文件大小:27kb
    • 提供者:weixin_38631454
  1. 元器件应用中的固定电容器的检测方法

  2. A.检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。  B.检测10PF~001μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×1k挡。两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要小。可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-22
    • 文件大小:34kb
    • 提供者:weixin_38517728
  1. 元器件应用中的三极管基础知识及检测方法

  2. 三极管基础知识及检测方法 一、晶体管基础   双极结型三极管相当于两个背靠背的二极管 PN 结。正向偏置的 EB 结有空穴从发射极注入基区,其中大部分空穴能够到达集电结的边界,并在反向偏置的 CB 结势垒电场的作用下到达集电区,形成集电极电流 IC 。在共发射极晶体管电路中 , 发射结在基极电路中正向偏置 , 其电压降很小。绝大部分 的集电极和发射极之间的外加偏压都加在反向偏置的集电结上。由于 VBE 很小,所以基极电流约为 IB= 5V/50 k Ω = 0.1mA 。  如果晶体管的共发射极
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-09
    • 文件大小:68kb
    • 提供者:weixin_38550334
  1. 元器件应用中的用数字万用表测量光耦传输特性简法

  2. 光电耦合器由发光二极管和受光三极管封装组成。如光电耦合器4N25,采用DIP-6封装,共六个引脚,①、②脚分别为阳、阴极,③脚为空脚,④、⑤、⑥脚分别为三极管的e、c、b极。      以往用万用表测光耦时,只分别检测判断发光二极管和受光三极管的好坏,对光耦的传输性能未进行判断。这里以光耦4N25为例,介绍一种测量光耦传输特性的方法。     1. 判断发光二极管好坏与极性:用万用表R×1k挡测量二极管的正、负向电阻,正向电阻一般为几千欧到几十千欧,反向电阻一般应为∞。测得电阻小的那次,红笔接的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:48kb
    • 提供者:weixin_38618140
  1. 万用表检测电阻的简单常识介绍

  2. 随着社会的发现,现在高科技产品已经覆盖了我们生活的点点滴滴,电子元器件的广泛应用也在我们生活和工作中随处可见。因为电子产品的使用频率和次数不断增加,难免电子元器件失灵失效的现象也是多种多样。怎样检测电子元器件的失效现象呢,今天,我们就来说一说常规的用万用电表来检测的方法。   万用电表,也称作万用表、三用表、复用表,检测电子元器件。其中数字式万用表是由大规模成电路组成的,因其测量精度高、灵敏度髙、读数值方便等优点而被广泛使用。新型数字式万用表还可以直接测量电容容量、二极管通断、三极管hFE、频
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:96kb
    • 提供者:weixin_38627826