资源描述
洛 阳 理 工 学 院
电子制作综合实习
实习报告
专 业 通信工程
班 级
学 号
姓 名
完成日期 2014-6-9
实 习 内 容 与 要 求
1.实习内容
(1)电子工艺基本常识;
(2)电子元器件的识别和测试方法;
(3)电子元器件焊接工艺;
(4)声光控楼道控制电路安装及调试;
(5)调频对讲收音机安装及调试。
2.实习要求
(1)熟悉电子安全操作规程;
(2)熟悉常用电子元器件的识别和测试方法;
(3)掌握电子产品的安装、焊接方法;
(4)掌握电子电路原理分析、测试及故障处理方法。
指导教师:
2014年5月26日
实 习 评 语
成绩:
指导教师:_______________
年 月 日
洛 阳 理 工 学 院 实 习 报 告
目 录
目 录 I
第一章 常用电子元器件识别 1
1.1常见电阻 1
1.1。1电阻器的分类 1
1。1。2 色环电阻 1
1。1。3 贴片电阻 3
1。1.4 电位器 3
1。1。5 光敏电阻 4
1.2 电容器 5
1。2.1 电容器的分类 5
1.2。2 贴片电容 6
1.2.3可变电容器 7
1。3 二极管 9
1。3。1 晶体二极管 9
1。3.2 发光二极管 10
1。3.3 稳压二极管 11
1.4 三极管的认识 12
1。5 晶闸管的认识 12
1。6 集成电路的识别 14
1。6.1 CD4011 14
1。6。2 LA1800 16
1。6。3 TDA2822 17
1.7 整流桥的识别 18
1。7。1 桥式全波整流电路组成 18
1.7。2单相桥式整流电路输出波形 19
1。7。3 整流桥的交流侧和直流侧的判断 19
1.8 话筒的识别 19
1.9万用表的使用方法 21
第二章 电子元器件安装焊接方法 23
2.1 手工安装 23
2.2 手工焊接 24
2。2。1 手工焊接工具 24
2。2.2 手工焊接技术 25
第三章 声光控楼道控制灯电路焊接及测试 26
3。1声光控楼道控制灯电路功能 26
3.2声光控楼道控制灯电路工作原理 26
3。3整流电路工作原理 27
3。4电路测试 28
3.5故障处理 29
第四章 调频对讲收音机电路安装及测试 30
4.1调频对讲收音机电路功能 30
4.2调频对讲收音机电路工作原理 30
4。3调频对讲收音机发射电路工作原理 31
4.4电路测试 31
4。5故障处理 32
第五章 制作电路实物图 33
5。1 声光控楼道控制电路 33
5.2 调频对讲收音机 34
心得体会 35
II
第一章 常用电子元器件识别
1.1常见电阻
1.1.1电阻器的分类
按工作特性及电路功能可分为固定电阻器、可变电阻器和特殊电阻器。特殊电阻器按功能可分为:敏感电阻器、水泥电阻器和熔断电阻器.
生活中常遇到的部分电阻实物图如图1-1所示。
(a)碳质电阻 (b)金属膜电阻
(c)碳膜电阻 (d)金属氧化膜电阻
图1-1常见电阻的实物图
1。1.2 色环电阻
色环电阻的识别方法不是随便规定的,它和10的整数幂、乘方的指数具有密切的逻辑关系,它是国际上通用的科学计数法的“色彩化"。
1.色环颜色与数字的关系
颜色与数字的关系如下表1-1所示。
表1—1 电阻色环颜色与数字对应关系
颜色
棕
红
橙
黄
绿
篮
紫
灰
白
黑
数字
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
2.四色环电阻
所谓“四色环电阻”就是指用四条色环表示阻值得电阻.从左向右数,第一、第二环表示两位有效数字,第三环表示数字后面添加“0”的个数。所谓“从左到右”,是指把电阻按照图中所画的方向放置—-——四条色环中,有三条相互之间的距离得比较近,而第四环距离稍微大一点。
四环电阻的偏差环一般是金或银,一般不会识别错误,而五环电阻则不然,其偏差还有与第一环(有效数字环)相同的颜色,如果读反,识读结果将完全错误.
3.五环电阻
(1)识别五环电阻
识别五环电阻首先识别哪是五环电阻的第一环具体特征如下:
①偏差环距其它环较远;
②偏差环较宽;
③第一环距端部较近;
④有效数字环无金、银色(若从某端环数起第1、2环有金或银色,则另一端环是第一环) ;
⑤偏差环无橙、黄色(若某端环是橙或黄色,则一定是第一环) ;
⑥试读:一般成品电阻器的阻值不大于22MΩ,若试读大于22MΩ,说明读反;
⑦试测。用上述还不能识别时可进行试测,但前提是电阻器必须完好;
应注意的是有些厂家不严格按第1、2、3条生产,以上各条应综合考虑。
(2)五环电阻阻制表示方法
第一、二、三为有效数字,第四环为倍数,第五环为误差(依颜色)
例如:红棕红棕棕 阻值为 212×101Ω=2。12 KΩ±1%
(3)五色环精度环各色别对应误差
表1-2 颜色对应误差
颜色
数字
颜色
数字
棕
±1%
蓝
±0.2%
红
±2%
紫
±0。1%
绿
±0.5%
金
±5%
银
±10%
1。1。3贴片电阻
贴片电阻元件具有体积小、重量轻、安装密度高、抗震性强、抗干扰能力强、高频特性好等优点,广泛应用于各类电子产品中.贴片元件按其形状分为矩形、圆柱型、异形三类,按种类可分为电阻器、电容器、电感器、晶体管及小型集成电路等,贴片元件与一般元器件的标称方法有所不同,常见贴片电阻实物图如图1—2所示。
图1—2常见贴片电阻实物图
1。1。4 电位器
可变电阻又称为电位器,电子设备上的音量电位器就是个可变电阻。但是一般认为电位器都是可以被手动调节的,而可变电阻一般都较小,装在电路板上不经常调节.可变电阻有三个引脚,其中两个引脚之间的电阻值固定,并将该电阻值称为这个可变电阻的阻值。第三个引脚与任两个引脚间的电阻值可以随着轴臂的旋转而改变。这样,可以调节电路中的电压或电流,达到调节的效果。电位器结构与实物图如图1—3所示.
图1—3电位器结构与实物图
1。1。5光敏电阻
光敏电阻器是利用半导体的光电效应制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器.半导体的导电能力取决于半导体导带内载流子数目的多少。当光敏电阻受到光照时,价带中的电子吸收光子能量后跃迁到导带,成为自由电子,同时产生空穴,电子—空穴对的出现使电阻率变小.光照愈强,光生电子—空穴对就越多,阻值就愈低.当光敏电阻两端加上电压后,流过光敏电阻的电流随光照增大而增大.入射光消失,电子-空穴对逐渐复合,电阻也逐渐恢复原值,电流也逐渐减小.光敏电阻器一般用于光的测量、光的控制和光电转换(将光的变化转换为电的变化)。光敏电阻实物图如图1—4所示。
图
1—4光敏电阻实物图
1。2 电容器
1。2.1 电容器的分类
1.电容器的分类
电子制作中需要用到各种各样的电容器,它们在电路中分别起着不同的作用。与电阻器相似,通常简称其为电容,用字母C表示。顾名思义,电容器就是“储存电荷的容器”.尽管电容器品种繁多,但它们的基本结构和原理是相同的。两片相距很近的金属中间被某物质(固体、气体或液体)所隔开,就构成了电容器。两片金属称为的极板,中间的物质叫做介质。电容器也分为容量固定的与容量可变的.但常见的是固定容量的电容,最多见的是电解电容和瓷片电容。电解电容的实物图如图1—5所示.瓷片电容实物图如图1-6所示。
图1-5电解电容的实物图 图1-6 瓷片电容实物图
2。电容器的容量表示
不同的电容器储存电荷的能力也不相同。规定把电容器外加1伏特直流电压时所储存的电荷量称为该电容器的电容量。电容的基本单位为法拉(F)。但实际上,法拉是一个很不常用的单位,因为电容器的容量往往比1法拉小得多,常用微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF)(皮法又称微微法)等,它们的关系是:1法拉(F)= 1000000微法(μF) 1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)
常用三位数字表示电容的大小:
三位数字:前两位是有效数值,第三位是有效值后面0的个数。如:101表示 10×10PF(即100PF);
误差值:D表示为±0。5% ; F表示为± 1%; J表示为± 5%; K表示为±10%;M表示为±20% 。
3.电容器的故障处理
(1)当电容器爆炸着火时,就立即断开电源,并用砂子和干式灭火器灭火。
(2)当电容器的保险熔断时,应向调度汇报,待取得同意后再拉开电容器的断路器。切断电源对其进行放电,先进行外部检查,如套管的外部有无闪络痕迹,外壳是否变形,,漏油及接地装置有无短路现象等,并摇测极间及极对地的绝缘电阻值,如未发现故障现象,可换好保险后投入。如送电后保险仍熔断,则应退出故障电容器,而恢复对其余部分送电。如果在保险熔断的同时,断路器也跳闸,此时不可强送。须待上述检查完毕换好保险后再投入。
(3)电容器的断路跳闸,而分路保险未断,应先对电容器放电三分钟后,再检查断路器电流互感器电力电缆及电容器外部等。若未发现异常,则可能是由于外部故障母线电压波动所致。经检查后,可以试投;否则,应进一步对保护全面的通电试验.通过以上的检查、试验,若仍找不出原因,则需按制度办事工电容器逐渐进行试验。未查明原因之前,不得试投。
1.2.2 贴片电容
通常大家所说的贴片电容是指片式多层陶瓷电容片式多层陶瓷电容片式多层陶瓷电容片式多层陶瓷电容 (Multilayer Ceramic Capacitors),简称MLCC,又叫做独石电容独石电容独石电容独石电容.
它是在若干片陶瓷薄膜坯上被覆以电极桨材料,叠合后一次烧结成一块不可分割的整体,外面再用树脂包封而成的。具有小体积、大容量、Q值高、高可靠和耐高温等优点。同时也具有容量误差较大、温度系数很高的缺点。一般用在噪声旁路、滤波器、积分、振荡电路。
贴片电容主要的特性参数:
(1)容量与误差实际电容量和标称电容量允许的最大偏差范围。一般使用的容量误差有J级±5%K级±10%M级±20%。精密电容器的允许误差较小,而电解电容器的误差较大,它们采用不同的误差等级。常用的电容器其精度等级和电阻器的表示方法相同.用字母表示D级—±0。5%;F级—±1%;G级—±2%;J级—±5%;K级—±10%;M级—±20%。
(2)额定工作电压电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作,所承受的最大直流电压,又称耐压。对于结构、介质、容量相同的电容器,其耐压越高体积越大。
(3)温度系数在一定温度范围内温度每变化1℃电容量的相对变化值。温度系数越小越好。
(4)绝缘电阻用来表明漏电大小的。一般小容量的电容,绝缘电阻很大,在几百兆欧姆或几千兆欧姆。贴片电解电容的绝缘电阻一般较小。相对而言,绝缘电阻越大越好,漏电也小。
(5)损耗在电场的作用下,电容器在单位时间内发热而消耗的能量。这些损耗主要来自介质损耗和金属损耗。通常用损耗角正切值来表示.
贴片电容实物图如图1—7所示.
图1—7 贴片电容实物图
1.2.3可变电容器
可变电容器是一种电容量可以在一定范围内调节的电容器,通过改变极片间相对的有效面积或片间距离,它的电容量就相应地变化。可变电容器一般由相互绝缘的两组极片组成:固定不动的一组极片称为定片,可动的一组极片称为动片。几只可变电容器的动片可合装在同一转轴上,组成同轴可变的电容器,按其使用的介质材料可分为空气介质可变电容器和固体介质可变电容器。
此次实习中我们使用的是薄膜介质的可变电容器,如下图1-8所示.
图1—8 薄膜介质可变电容器(双联)
将万用表置于R×10k挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,万用表指针都应在无穷大位置不动。在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点;如果碰到某一角度,万用表读数不为无穷大而是出现一定阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。薄膜介质可变电位器结构及其引脚如图1-9所示。
图1—9 薄膜介质可变电位器结构及引脚图
1.3 二极管
1。3。1晶体二极管
晶体二极管(diode)是常用的半导体元器件之一,有正负两个人引脚分别为阳极和阴极,故有二极管之称.二极管具有单向导电性,电流只能从阳极流向阴极,而不能从阴极流向阳极。根据二极管的伏安特性曲线(如图1—10所示),可把二极管分为正向导通区(A)、反向截止区(C)和反向击穿区(D).
图1-10 二极管伏安特性曲线
晶体二极管的识别方法及其作用:
晶体二极管在电路中常用“D"加数字表示,如:D5表示编号为5的二极管。
(1)作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。
(2)识别方法:二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管外表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。
(3)测试注意事项:用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反。
(4)常用的1N4000系列二极管耐压比较如下表1-3所示。
表1-3 二极管耐压比较
型号
1N4001
1N4002
1N4003
1N4004
1N4005
1N4006
1N4007
耐压(V)
50
100
200
400
600
800
1000
1.3.2 发光二极管
发光二极管(Light Emitting Diode)简称LED,是一种,可以把电能转化成光能的半导体二极管。当然,也由PN结构成,当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同.当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短.常用的是发红光、绿光或黄光的二极管。普通绿色、黄色、红色、橙色发光二极管的工作电压约为2V;白色发光二极管的工作电压通常高于2。8V,蓝色发光二极管工作电压通常为3.3V。额工作电流通常为2~25mA,故通常在发光二极管回路中串联一个电阻作为限流电阻。下图1—11是发光二极管的实物图和结构图.
(a)实物图 (b)结构图
图1-11是发光二极管的实物图和结构图
1。3.3 稳压二极管
稳压二极管又叫齐纳二极管,是利用半导体二极管反向击穿特性来稳定直流电压的——在反向击穿时,通过的电流尽管在很大的范围内变化,但两端的电压几乎不变,因为能在电路中起稳压作用,故称为稳压二极管(简称稳压管),稳压二极管的实物如下图1—12所示.稳压二极管与一般二极管的最大区别是,一般二极管反向击穿后就会坏了,而稳压二极管只要不超过最大允许工作电流就不会毁坏;在实际应用时,稳压二极管工作在反向击穿状态下.
稳压二极管与普通整流二极管外型相像,因此可以通过下法进行区分:首先利用万用表R×1K挡,按把被测的稳压二极管的正、负电极判断出来。然后将万用表拨至R×10K挡上,黑表笔接被测管的负极,红表笔接被测管的正极,若此时测得的反向电阻值比用R×1K挡测量的反向电阻小很多,说明被测管为稳压管;反之,如果测得的反向电阻值仍很大,说明该管为整流二极管或检波二极管。(这种识别方法的道理是,万用表R×1K挡内部使用的电池电压为1。5V,一般不会将被测管反向击穿,使测得的电阻值比较大。而R×10K挡测量时,万用表内部电池的电压一般都在9V以上,当被测管为稳压管,切稳压值低于电池电压值时,即被反向击穿,使测得的电阻值大为减小。但如果被测管是一般整流或检波二极管时,则无论用R×1K挡测量还是用R×10K挡测量,所得阻值将不会相差很悬殊.注意,当被测稳压二极管的稳压值高于万用表R×10K挡的电压值时,用这种方法是无法进行区分鉴别的).
图1—12 稳压二极管实物图
1.4 三极管的认识
半导体三极管也称为晶体三极管,可以说它是电子电路中最重要的器件。它最主要的功能是电流放大和开关作用。三极管顾名思义具有三个电极。二极管是由一个PN结构成的,而三极管由两个PN结构成,共用的一个电极成为三极管的基极(用字母b表示).其他的两个电极成为集电极(用字母c表示)和发射极(用字母e表示).由于不同的组合方式,形成了一种是NPN型的三极管,另一种是PNP型的三极管。
三极管的种类很多,并且不同型号各有不同的用途。三极管大都是塑料封装或金属封装,常见三极管的外观如图,大的很大,小的很小。三极管的电路符号有两种:有一个箭头的电极是发射极,箭头朝外的是NPN型三极管,而箭头朝内的是PNP型。实际上箭头所指的方向是电流的方向。
电子制作中常用的三极管有90××系列,包括低频小功率硅管9013(NPN)、9012(PNP),低噪声管9014(NPN),高频小功率管9018(NPN)等。它们的型号一般都标在塑壳上,而样子都一样,都是TO-92标准封装。晶体三极管的实物图如图1-13所示。
图1—13 晶体三极管实物图
1.5 晶闸管的认识
可控硅也称作晶闸管,它是由PNPN四层半导体构成的元件,有三个电极,阳极A,阴极K和控制极G 。
可控硅在电路中能够实现交流电的无触点控制,以小电流控制大电流,并且不象继电器那样控制时有火花产生,而且动作快、寿命长、可靠性好.在调速、调光、调压、调温以及其他各种控制电路中都有它的身影。
可控硅分为单向的和双向的,符号也不同。单向可控硅有三个PN结,由最外层的P极和N极引出两个电极,分别称为阳极和阴极,由中间的P极引出一个控制极。
单向可控硅有其独特的特性:当阳极接反向电压,或者阳极接正向电压但控制极不加电压时,它都不导通,而阳极和控制极同时接正向电压时,它就会变成导通状态。一旦导通,控制电压便失去了对它的控制作用,不论有没有控制电压,也不论控制电压的极性如何,将一直处于导通状态。要想关断,只有把阳极电压降低到某一临界值或者反向。单向可控硅实物图如图1—14所示。
图1-14 单向可控硅实物图
单向可控硅的结构如图1-15所示,其工作原理如表1-4所示。
图1-15单向可控硅的结构
双向可控硅的引脚多数是按T1、T2、G的顺序从左至右排列(电极引脚向下,面对有字符的一面时)。加在控制极G上的触发脉冲的大小或时间改变时,就能改变其导通电流的大小。与单向可控硅的区别是,双向可控硅G极上触发脉冲的极性改变时,其导通方向就随着极性的变化而改变,从 而能够控制交流电负载.而单向可控硅经触发后只能从阳极向阴极单方向导通,所以可控硅有单双向之分.
表1-4 单向可控硅的工作原理
阳极A
阴极K
开关S
灯炮亮灭情况
工作特点
+
-
断开
不亮
只在阳极和阴极加正电压,可控硅不导通
-
+
×
不亮
在阳极和阴极加反向电压,可控硅不导通
+
-
闭合
亮
在阳极A和阴极K间加正向电压,同时控制极加正向触发电压,可控硅导通
+
-
断开
亮
可控硅导通后,除去触发电压,可控硅导通
1。6 集成电路的识别
集成电路是一种采用特殊的工艺,把晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,集成在半导体晶片或介质基片上形成具有一定功能的器件,英文缩写为IC,也俗称芯片或集成芯片。集成电路按功能不同可分为模拟数字两大类;集成电路按集成度高低的不同可分为:小规模集成电路、中规模集成电路、大规模集成电路、超大规模集成电路、特大规模集成电路、 巨大规模集成电路也被称作极大规模集成电路或超特大规模集成电路;按照集成电路的引脚类型(又称封装形式)可分为表面贴封装、QFP 封装、插装型封装、裸芯片封装等多种封装类型,常见的有“双列直插式"、“单列直插式”、“表面贴"。
此次实习中我们用到的集成电路有CD4011四二输入与非门数字逻辑集成电路、LA1800单片FM/AM收音机集成电路和TDA2882双声道小功率集成放大电路,下面会简单一一介绍。
1。6.1 CD4011
CD4011 是常用的四二输入与非门集成电路,它的作用很简单顾名思义,就是实现一个二输入与非逻辑的门电路,也是此次实习中唯一的数字逻辑集成电路(如图1—16所示),此芯片也是此次实习中唯一的一块表面贴片封装的芯片。
图1-16 CD4011与非门集成电路
对于二输入的与非门其真值表如下表1—5所示。
表1—5二输入与非门真值表
输入
输出
A
B
Y
L
L
H
L
H
H
H
L
H
H
H
L
该芯片的功能及引脚图如下1-17所示。
图1-17 CD4011与非门集成电路功能及引脚图
1。6。2 LA1800
LA1800作为收音接收专用集成电路为单片FM/AM收音机电路,FM部分包含本振、混频、低通滤波、IF放大器、正交检波、FM鉴频,静噪等;AM部分包括高放检波。此外还有音频驱动级和功放电路。该芯片工作电压范围2.5V~5V.该芯片采用密间距22脚双列直插封装.LA1800实物图如图1—18所示。
图1-18 LA1800实物图
LA1800的功能方框图和引脚功能图见下图1-19、表1—6所示.
图1-19 芯片LA1800功能方框图
表1—6 LA1800引脚功能
1。6。3 TDA2822
TDA2822作为功放电路的核心芯片,主要是对音频信号进行第二次功率放大,推动扬声器发出声音.具有静态电流小、交叉失真小、通道分离度高和电路简单、音质好、电压范围窄等特点,可组成双声道BTL电路,适用于便携式、微小型收录机、电脑音响中作功率放大。TDA2822功能方框图和引脚功能分别如图1-20
、表1—7所示。
图1-20 芯片2822功能方框图
表1-7 TDA2882双声道小功率集成功放引脚功能表
引脚序号
功能
引脚序号
功能
1
输出端1
5
方向输入端2
2
电源Vcc
6
正向输入端2
3
输出端2
7
正向输入端1
4
地端GND
8
方向输入端1
1。7 整流桥的识别
1.7.1 桥式全波整流电路组成
图1—21整流桥电路图
由一个变压器、四个二极管,一个负载组成,其中四个二极管组成电桥电路。
桥式整流电路的工作原理如下:E2为正半周时,对D1、D3加正向电压,Dl、D3导通;对D2、D4加反向电压,D2、D4截止。电路中构成e2、D1、Rfz 、D3通电回路,在Rfz 上形成上正下负的半波整流电压,e2为负半周时,对D2、D4加正向电压,D2、D4导通;对D1、D3加反向电压,D1、D3截止.电路中构成e2、D2、Rfz 、D4通电回路,同样在Rfz 上形成上正下负的另外半波的整流电压。如此重复下去,结果在Rfz 上便得到全波整流电压。其波形图和全波整流波形图是一样的。从图1-21中还不难看出,桥式电路中每只二极管承受的反向电压等于变压器次级电压的最大值,比全波整流电路小一半。
1.7.2单相桥式整流电路输出波形
单相桥式整流电路输出波形及二极管上电压波形如图1—22所示。
图1-22单相桥式整流电路输出波形及二极管上电压波形
1。7。3 整流桥的交流侧和直流侧的判断
有多种方法可以用整流二极管将交流电转换为直流电,包括半波整流、全波整流以及桥式整流等。整流桥,就是将桥式整流的四个二极管封装在一起,只引出四个引脚。四个引脚中,两个直流输出端标有+或-,两个交流输入端有~标记。 应用整流桥到电路中,主要考虑它的最大工作电流和最大反向电压.
各类整流桥(有些整流桥上有一个孔,是加装散热器用的),这款电源的整流桥部分采用了一体式的整流桥,整流桥的作用就是能够通过二极管的单向导通 的特性将电平在零点上下浮动的交流电转换为单向的直流电,通常电源中采用的整流桥除了这种单颗 集成式的还有采用四颗二极管实现的,它们的原理完全相同 作用就是整流,把交流电变为直流电。
1。8 话筒的识别
英文名称:Microphone 话筒又称传声器,一种电声器材,属传声器,是声电转换的换能器,通过声波作用到电声元件上产生电压,再转为电能。用于各种扩音设备中。话筒种类繁多,电路简单.
1。话筒分类
话筒通常按它转换能量的方式分类。这里我们还是按录音室对话筒最通用的分类法,把话筒分为动圈话筒和电容话筒。
动圈话筒:由磁场中运动的导体产生电信号的话筒。是由振膜带动线圈振动,从而使在磁场中的线圈感应出电压。特点:结构牢固,性能稳定,经久耐用,价格较低;频率特性良好,50-15000Hz频率范围内幅频特性曲线平坦;指向性好;无需直流工作电压,使用简便,噪声小。
电容话筒:这类话筒的振膜就是电容器的一个电极,当振膜振动,振膜和固定的后极板间的距离跟着.
2.话筒极性确定
话筒主要由“声—电”转换和阻抗变换两部分组成。“声-电”转换的关键元件是驻极体振动膜片,它以一片极薄的塑料膜片作为基片,在其中一面蒸发上一层纯金属薄膜,然后再经过高压电场“驻极”处理后,在两面形成可长期保持的异性电荷——这就是“驻极体”(也称“永久电荷体”)一词的来历。振动膜片的金属薄膜面向外(正对音孔),并与话筒金属外壳相连;另一面靠近带有气孔的金属极板,其间用很薄的塑料绝缘垫圈隔离开。这样,振动膜片与金属极板之间就形成了一个本身具有静电场的电容-—可见驻极体话筒实际上是一种特殊的、无需外接极化电压的电容式话筒.金属极板与专用场效应管的栅极G相接,场效应管的源极S和漏极D作为话筒的引出电极。这样,加上金属外壳,驻极体话筒一共有3个引出电极,其接线图如图图1—23(a)所示.如果将场效应管的源极S(或漏极D)与金属外壳接通,就使得话筒只剩下了2个引出电极。有三个引脚与外壳相连的是负极,则另一极为正极,其接线图如图1-23(b)所示。
(a) (b)
图1—23 驻极体式电容传声器接线图
1。9万用表的使用方法
1.观察和了解万用表的结构。
万用表种类很多,外形各异,但基本结构和使用方法是相同的。
万用表面板上王要有表头和选择开关。还有欧姆档调零旋钮和表笔插孔.下面介绍各部分的作用:
(1)表头
万用表的表头是灵敏电流计.表头上的表盘印有多种符号,刻度线和数值。符号A一V一Ω表示这只电表是可以测量电流、电压和电阻的多用表.表盘上印有多条刻度线,其中右端标有“Ω"的是电阻刻度线,其右端为零,左端为∞,刻度值分布是不均匀的。符号“-"或“DC”表示直流,“~”或“AC”表示交流,“~”表示交流和直流共用的刻度线。刻度线下的几行数字是与选择开关的不同档位相对应的刻度值。
表头上还设有机械零位调整旋钮,用以校正指针在左端指零位。
(2)选择开关
选择开关是一个多档位的旋转开关.用来选择测量项目和量程。一般的万用表测量项目包括:“mA”;直流电流、“V”:直流电压、“V”:交流电压、“Ω”:电阻。每个测量项目又划分为几个不同的量程以供选择。
(3)表笔和表笔插孔
表笔分为红、黑二只。使用时应将红色表笔插入标有“+"号的插孔,黑色表笔插入标有“-”号的插孔。
2。万用表的使用方法:
(1)万用表使用前,应做到:
①万用表水平放置。
②应检查表针是否停在表盘左端的零位。如有偏离,可用小螺丝刀轻轻转动表头上的机械零位调整旋钮,使表针指零.
③将表笔按上面要求插入表笔插孔。
④将选择开关旋到相应的项目和量程上。就可以使用了。
(2)万用表使用后,应做到:
①拔出表笔。
②将选择开关旋至“OFF"档,若无此档,应旋至交流电压最大量程档,如“又1000V”档。
③若长期不用,应将表内电池取出,以防电池电解液渗漏而腐蚀内部电路。
光敏电阻是一种电阻值随外界光照强弱(明暗)变化而变化的元件,光越强阻值越小,光越弱阻值越大。其外形和电路符号如图2所示。如果把光敏电阻的两个引脚接在万用表的表笔上,用万用表的R×1k挡测量在不同的光照下光敏电阻的阻值:将光敏电阻从较暗的抽屉里移到阳光下或灯光上,万用表读数将会发生变化。在完全黑暗处,光敏电阻的阻值可达几兆欧以上(万用表指示电阻为无穷大,即指针不动),而在较强光线下,阻值可降到几千欧甚至1千欧以下.
第二章 电子元器件安装焊接方法
2。1 手工安装
安装元件时应注意与印制线路板上的印刷符号一一对应,不能错位;
在没有特别指明的情况下,元件必须从线路板正面装入(有丝印的元件面),在线路板的另一面将元件焊接在焊盘上。
电路板上元器件的安装次序应该以前道工序不妨碍后道工序为原则,一般是先装低矮的、小功率卧式元器件或IC,然后装立式元器件和大功率卧式元器件、再装可变元器件、易损元器件,最后装带散热器的元器件和特殊元器件。
有极性的元件和器件要注意安装方向;
电阻立式安装时,将电阻本体紧靠线路板,引线上弯半径≤1mm,引线不要过高,表示第一位有效数字的色环朝上。卧式安装时,电阻离开线路板1mm左右,引线折弯时不要折直弯。
安装元件示意图如图2—1所示.
图2-1 安装元件示意图
2。2 手工焊接
2.2.1 手工焊接工具
电烙铁:电烙铁是焊接的基本工具,主要有烙铁头、烙铁芯和手柄组成。分外热式和内热式,按功率分有20W、25W、30W、45W、75W、100W、200W等,烙铁头也有各种形状。电烙铁的握法有握笔式和拳握式,见图1-5。握笔式一般使用小功率直头电烙铁,适合焊接线路板和中、小焊点,拳握式一般使用大功率弯头电烙铁,适合焊接线路板和大焊点。
图2—2电烙铁的握法 握笔式(左) 拳握式(右)
焊料:焊料是用来熔合两种或两种以上的金属面,使之成为一整体。常用锡铅合金焊料(也叫焊锡),不同型号的焊锡锡铅比例不同,锡铅按不同比例配比组成合金后,其熔点和其它物理性能都不同。目前在线路板上焊接元件时一般选用低熔点空心焊锡丝,空心内装有起焊剂作用的松香粉,熔点为140℃,外径有Φ2.5mm、Φ2mm、Φ1mm、Φ1。5mm等。
焊剂:金属在空气中加热情况下,表面会生成氧化膜薄层。在焊接时会阻碍焊锡的浸润和接点合金的形成。采用焊剂能破坏金属氧化物,使氧化物飘浮在焊锡表面上,改善焊接性能,又能覆盖在焊料表面,防止焊料和金属继续氧化,还能增强焊料和金属表面的活性,增加浸润能力。在线路板焊接时可用松香或松香酒精溶液(用25%的松香溶解在75%的酒精)中作为助焊剂。
2.2。2 手工焊接技术
①电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上助焊剂,再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀地吃上一层锡.
②焊接方法,把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨干净,涂上助焊剂。用烙铁头沾取适量焊锡,接触焊点,待焊点上的焊锡全部熔化并浸没元件引线头后,电烙铁头沿着元器件的引脚轻轻往上一提离开焊点。
③对于较新的印刷线路板和元器件,因焊盘和引线上无氧化层,一般不采用上述方法.可直接用焊锡丝焊接。
④焊接时间不宜过长(3秒以下),否则容易烫坏元件和焊盘,必要时可用镊子夹住管脚帮助散热。在不得已情况下需长时间焊接时,要间歇加热,待冷却后,再反复加热,以免焊盘脱落。
⑤焊锡要均匀地焊在引线的周围,覆盖整个焊盘,表面应光亮圆滑,无锡刺,锡量适中并稍稍隆起,能够确认引线已在其中的程度即可。对于双面板,焊锡应透过线路板并覆盖背面整个焊盘。
⑥为使电烙铁能在短时间内对元器件引线和焊盘完成加热,要求烙铁尖部的接触面积尽可能大些(放在引线和焊盘的夹角处)。
⑦不能把烙铁尖部压着焊盘表面移动。
⑧烙铁尖和焊锡丝的配合:先将烙铁尖放在引线和焊盘的夹角处若干时间,对引线和焊盘完成加热后,跟进焊锡丝;焊锡熔化适量后,先离开焊锡丝,后离开烙铁尖。
⑨焊接完成后,要用酒精把线路板上残余的助焊剂清洗干净,以防炭化后的助焊剂影响电路正常工作。
⑩集成电路焊接时,电烙铁要可靠接地,或断电后利用余热焊接。或者使用集成电路专用插座,焊好插座后再把集成电路插上去.
⑪电烙铁应放在烙铁架上,注意避免电烙铁烫到自己、他人或导线和其它物品,长时间不焊接时应断电。
⑫焊接时注意防护眼睛,不要将焊锡放入口中(焊锡中含铅和有害物质),手工焊接后须洗干净双手,焊接现场保持通风.
第三章 声光控楼道控制灯电路焊接及测试
3。1声光控楼道控制灯电路功能
声光控楼道灯电路是由音频放大电路、电平比较电路、延时开启电路、触发
控制电路、电源电路和晶闸管主回路等组成的。具体电路图如图3—1所示.
图3—1 声光控楼道控制灯电路图
声光控楼道灯是一种声光控电子照明装置,由声控音频放大器、光控、延时开启电路、触发控制、恒压源电路和晶闸管主回路等组成。它是一种操作简便、灵活、抗干扰能力强、控制灵敏的声光控灯,人嘴发出约1s的控制信号“嘶”声,即可方便及时地打开和关闭声控照明装置,并有防误触发而具有的自动延时关闭功能,并设有手动开关,使其应用更加方便.
3.2声光控楼道控制灯电路工作原理
白天时,光敏电阻RG阻值较小,与非门G1的u1输入为低电平,G1门的一个输入为低,不管u2为何电平,G1总是输出为1,这样G2输出为0,u2的电平也为0,G3输出为1,单向晶闸管VT1步导通。
晚上时,RG阻值变大,u1为高电平,G1门打开,u2信号可通过。如果没有脚步声或没用掌声,驻极电容式传声器BM无动态信号。偏置电阻(Rp2+R4)使NPN三极管VT2导通,u2为低电平,则G1输出1,其余状态和白天的情况相同;当有声音时,驻极电容式传声器BM有动态信号输入到放大电路VT2的基极,由于电容C2的隔直流、通交流的作用,加在基极信号相对于零电平,有正、负波动信号,使集电极输出u2有高电平动态信号输出,当u2的电平达到高电平1时,使G1的输入全为1,从而使G1输出0(出现负脉冲),而G2输出1(出现正脉冲),二极管VD5导通,对C3充电,使uc也为1,这样G3输出0,G4输出1,经过R7限流,在单向晶闸管VT1控制极g有触发信号(正跳变),使VT1导通.在全
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