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书       名 :
著       者 :
出  版  社 :
I  S  B  N:
文献来源:
出版时间 :
电子元器件检修与应用
0.00    
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    9787121095337
  • 作      者:
    曹祥,张校铭等编著
  • 出 版 社 :
    电子工业出版社
  • 出版日期:
    2009
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内容介绍
    《电子元器件检修与应用》系统讲解了近300种电子元器件检测维修方法及其应用,并给出部分实用数据,包括电阻器类,电容器类,电感器、变压器、电动机类,二极管类,三极管类,场效应管类,晶闸管类,继电器类,开关类,电声器件类,石英晶体器类,传感器类,集成电路类,集成稳压器类,高频器件类,显示器件类和微电动机类等。对于某些电子元器件,《电子元器件检修与应用》给出典型应用电路。对于一些具有可修复性的元器件,视情况介绍了常用的修理或代换方法。<br>    《电子元器件检修与应用》适合广大电子爱好者,知识更新工程,再就业培训及电子电工类高职高专、中等院校作为基础教材使用,也可供电子工程技术人员在专业技术工作中参考,同时也是进行电子元器件检测与维修的工具书。
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精彩书摘
    动噪声是指电位器动片触点滑动过程产生的噪声,这一噪声是电位器的主要噪声。动噪声的来源也有六七种,但主要原因是动片触点接触电阻大(接触不良),碳膜体结构不均匀,碳膜体磨损,动片触点与碳膜体的机械摩擦噪声等。2.3.3可变电阻器的检测、修理及代换1.检测检查电位器时,首先要转动旋柄,看旋柄转动是否平滑、灵活,带开关电位器通、断时“喀哒”声是否清脆,并听一听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音,如有“沙沙”声,说明质量不好。用万用表测试时,先根据被测电位器阻值的大小,选择好合适的电阻挡位,然后按下述方法进行检测。<br>    (1)测量电位器的标称阻值。用万用表的欧姆挡测量两边脚,其读数应为电位器的标称阻值。如果万用表的指针不动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。<br>    (2)检测活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的欧姆挡测量中间脚与两边脚阻值。将电位器的转轴按逆时针方向旋转,再顺时针慢慢旋转轴柄,电阻值应逐渐变化,表头中的指针应平稳移动。从一端移至另一端时,最大阻值应接近电位器的标称值,最小阻值应为零。如果万用表的指针在电位器轴柄转动过程中有跳动现象,则说明触点有接触不良的故障。<br>    (3)测试开关的好坏。对于带有开关的电位器,检查时可用万用表的电阻挡测量开关两接点的通、断情况是否正常。旋转电位器的轴,使开关“接通”一“断开”变化。若在“接通”的位置,电阻值不为零,说明内部开关触点接触不良;若在“断开”的位置,电阻值不为无穷大,则说明内部开关失控。
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目录
第1章  电工电子检测基础<br>1.1  常用测量仪表<br>1.1.1  指针式万用表<br>1.1.2  数字万用表<br>1.1.3  示波表<br>1.1.4  电容表<br>1.1.5  绝缘电阻表<br>1.2  常用测量仪器<br>1.2.1  晶体管特性图示仪<br>1.2.2  万能电桥<br>1.3  示波器<br>1.3.1  单踪示波器<br>1.3.2  双踪示波器<br>1.4  常用工具<br>1.4.1  电烙铁<br>1.4.2  热风拆焊枪<br>1.4.3  吸锡烙铁(吸锡器)<br>1.4.4  焊锡丝<br>1.4.5  辅助工具<br>第2章  电阻器<br>2.1  概述<br>2.1.1  电阻器的分类<br>2.1.2  电阻器的特点及用途<br>2.2  固定电阻器<br>2.2.1  固定电阻器的结构及参数<br>2.2.2  固定电阻器检修<br>2.3  可变电阻器<br>2.3.1  半可变电阻器<br>2.3.2  电位器<br>2.3.3  可变电阻器的检测、修理及代换<br>2.3.4  电阻器及可变电阻器的应用电路<br>2.4  压敏电阻器<br>2.4.1  压敏电阻器的性能特点及参数<br>2.4.2  压敏电阻器的检测与应用<br>2.5  光敏电阻<br>2.5.1  光敏电阻的结构与参数<br>2.5.2  光敏电阻的检测与应用<br>2.6  湿敏电阻<br>2.6.1   湿敏电阻种类及特性<br>2.6.2  湿敏电阻检测与应用<br>2.7  热敏电阻<br>2.7.1  正温度系数热敏电阻<br>2.7.2  负温度系数热敏电阻<br>2.8  保险电阻<br>2.9  排阻<br>2.10  特殊电阻器<br>第3章  电容器<br>3.1  简介<br>3.1.1  电容器的基本结构和特性<br>3.1.2  电容器的分类及用途<br>3.1.3  主要性能参数<br>3.2  电容器的检测及应用<br>3.2.1  固定电容器的检测<br>3.2.2  可变电容器检测<br>3.2.3  电容器应用电路<br>第4章  电感器<br>4.1  简介<br>4.2  电感线圈<br>4.2.1  电感线圈的命名及表示法<br>4.2.2  电感器的主要参数及标注方法<br>4.2.3  电感线圈检测与应用<br>4.3  变压器<br>4.3.1  变压器的工作原理<br>4.3.2  电源变压器的命名、作用及参数<br>4.3.3  普通变压器<br>4.3.4  高、中频变压器<br>第5章  晶体二极管<br>5.1  晶体二极管分类、结构及特性参数<br>5.1.1  晶体二极管的分类<br>5.1.2  晶体二极管的结构、特性及主要参数<br>5.2  普通二极管检测与应用<br>5.2.1  普通二极管的检测<br>5.2.2  普通二极管应用<br>5.3  整流类二极管及组件<br>5.3.1  半桥组件<br>5.3.2  全桥组件<br>5.3.3  肖特基二极管<br>5.3.4  快恢复、超快恢复二极管<br>5.3.5  片状二极管<br>5.3.6  高压硅堆<br>5.4  稳压二极管<br>5.4.1  稳压二极管的特性及参数<br>5.4.2  稳压二极管的检测与应用<br>5.5  玻封高速开关二极管<br>5.5.1  玻封高速开关二极管的特性及参数<br>5.5.2  玻封高速开关二极管的检测与应用<br>5.6  发光二极管<br>5.6.1  普通发光二极管<br>5.6.2  LED发光排管<br>5.6.3  电压型发光二极管<br>5.6.4  闪烁发光二极管<br>5.6.5  变色发光二极管<br>5.6.6  激光二极管<br>5.6.7  红外线发光二极管<br>5.7  光电二极管<br>5.7.1  普通光电二极管<br>5.7.2  红外线接收管<br>5.8  保护类二极管<br>5.8.1  瞬态电压抑制二极管(TVS)<br>5.8.2  双向触发二极管<br>5.9  参数可变型二极管<br>5.9.1  变容二极管<br>5.9.2  高频变阻二极管<br>5.10  磁敏二极管<br>5.10.1  磁敏二极管的特性及参数<br>5.10.2  磁敏二极管的检测与应用<br>5.11  双基极二极管(单结晶体管)<br>5.11.1  双基极二极管的特性与参数<br>5.11.2  双基极二极管的检测与应用<br>第6章  晶体管<br>6.1  简介<br>6.1.1  晶体管的结构<br>6.1.2  晶体管的种类<br>6.1.3  晶体管的特性<br>6.1.4  晶体管的主要参数<br>6.2  普通晶体管<br>6.2.1  普通晶体管的测量<br>6.2.2  普通晶体管的检测与应用<br>6.3  专用晶体管<br>6.3.1  带阻尼晶体管及带阻晶体管<br>6.3.2  光电晶体管<br>6.3.3  磁敏晶体管<br>6.3.4  差分对管<br>6.3.5  达林顿管及巨型大功率模块<br>第7章  场效应晶体管<br>7.1  场效应晶体管的分类、工作原理、参数及应用<br>7.1.1  分类<br>7.1.2  工作原理<br>7.1.3  场效应晶体管的主要参数<br>7.1.4  场效应晶体管三种电路<br>7.2  结型场效应晶体管与普通MOS管的测量<br>7.2.1  结型场效应管的测量<br>7.2.2  普通MOS管的检测<br>7.3  双栅极场效应晶体管<br>7.4  VMOS场效应晶体管<br>7.4.1  VMOS场效应晶体管的特性与参数<br>7.4.2  VMOS场效应晶体管的检测与应用<br>7.5  IGBT(绝缘栅双极型晶体管)及IGBT模块的检测<br>7.5.1  IGBT(绝缘栅双极型晶体管)<br>7.5.2  IGBT模块<br>7.5.3  IGBT及IGBT模块的检测及应用<br>第8章  晶闸管<br>8.1  晶闸管的分类和外形<br>8.2  单向晶闸管和双向晶闸管<br>8.2.1  单向晶闸管和双向晶闸管常用参数<br>8.2.2  单向晶闸管<br>8.2.3  双向晶闸管<br>8.3  光控晶闸管<br>8.3.1  光控晶闸管结构特性<br>8.3.2  光控晶闸管的检测及应用<br>8.4  四端小功率晶闸管<br>8.4.1  四端小功率晶闸管的结构、性能特点<br>8.4.2  四端小功率晶闸管的检测及应用<br>8.5  检测门极可关断晶闸管(GTO)<br>8.5.1  可关断晶闸管的性能特点及参数<br>8.5.2  可关断晶闸管(GTO)的检测及应用<br>8.6  检测BTG晶闸管<br>8.6.1  BTG晶闸管的结构、性能特点及参数<br>8.6.2  BTG晶闸管的检测及应用<br>第9章  光耦合器件<br>9.1  光电开关<br>9.1.1  光电开关的种类、特点<br>9.1.2  光电开关的检测及修理<br>9.1.3  光电开关的应用<br>9.2  光耦合器<br>9.2.1  简介<br>9.2.2  光耦合器的测试<br>9.2.3  光耦合器的代换及应用<br>第10章  开关与继电器<br>10.1  接插件<br>10.1.1  两芯插头、插座<br>10.1.2  印制电路板插座<br>10.2  各种开关元件<br>10.2.1  开关的结构及性能要求<br>10.2.2  开关的检测<br>10.3  电磁继电器<br>10.3.1  电磁继电器的结构及参数<br>10.3.2  电磁继电器的检测及应用<br>10.4  固态继电器(SSR)<br>10.4.1  固态继电器的结构、性能特点及工作原理<br>10.4.2  固态继电器的检测及应用<br>10.5  干簧管及簧管继电器<br>10.5.1  干簧管<br>10.5.2  簧管继电器<br>第11章  传感器<br>11.1  分类及测量电路<br>11.2  热释电人体红外传感器<br>11.2.1  热释电人体红外传感器的结构与工作原理<br>11.2.2  热释电人体红外传感器的应用<br>11.3  气敏传感器<br>11.3.1  气敏传感器的结构与特性<br>11.3.2  气敏传感器的应用与检测<br>11.4  磁性传感器<br>11.4.1  压磁式传感器<br>11.4.2  磁电式传感器<br>11.4.3  霍尔元件磁电传感器<br>11.5  力敏传感器<br>11.5.1  应变片式力敏传感器<br>11.5.2  压电效应和力敏传感器<br>11.6  超声波与超声波传感器<br>11.6.1  结构、性能及参数<br>11.6.2  超声波传感器应用电路<br>11.7  湿敏传感器<br>11.7.1  湿度传感器的种类和性能<br>11.7.2  湿度传感器应用电路<br>11.8  温度传感器<br>11.8.1  热电偶温度传感器<br>11.8.2  热敏电阻温度传感器<br>11.9  光电式传感器<br>第12章  集成电路<br>12.1  普通集成电路<br>12.1.1  集成电路种类及引脚识别<br>12.1.2  集成电路检测<br>12.2  功率模块型集成电路<br>第13章  稳压器件<br>13.1  普通三端集成稳压器<br>13.1.1  种类、特性及原理<br>13.1.2  三端集成稳压器的应用与检测<br>13.2  特殊稳压器<br>13.2.1  具有复位功能的五端集成稳压器<br>13.2.2  电压可控的五端集成稳压器<br>13.2.3  高增益基准稳压器<br>第14章  电声器件与声电器件<br>第16章  振荡定时及选频吸收元件<br>第17章  微型电动机<br>第18章  其他类元件<br>附录A:晶体管的命名方法<br>附录B:国内外集成电路的命名与生产厂家对照<br>参考文献
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