电子元器件使用须知

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1、电子元器件使用须知(一)  电子爱好者在进行电子活动中,要和各种电子元器件打交道,很多“貌不惊人”的小问题被初学者忽略,本文章是笔者对多年电子实践经验的活动。1.电阻 电阻的并联、串联用处很多,特别是在应急情况下,用几个并联(串联电阻)来代替原先的电阻使用。但在使用中往往忘记考虑电阻消耗功率问题。例如:用一只5.14kΩ(1W)和一只5.1kΩ(0.5W)电阻并联后,共等效电阻约为10kΩ,原来的电阻是10kΩ/1W。使用时间一长,5.4kΩ/0.5W的电阻就会发烫、冒烟甚至烧毁。原因就在于5.1kΩ(0.5W)电阻标出的功率小于实际消耗功

2、率。所在地不要以为只要等效电阻值对了就能替换,而不考虑功率。2.电池 在小电子制作中,常使用于干电池串联作代电电源,如图1所示。将三节干电池正负极依次相连,串联后的总电压为各个电池电压之和。这里要注意的是,若更换电池组,应将三节电池全部更换,不能只换其中一节或两节,否则新电池会向旧电池充电,电池容量损耗更快。图2是电池并联接法,将各电池正、负级相连,并联后的总电压即为各个电池的电压。电池并联后的目的是供给电路的电流可以增大。笔者曾将旧电池9节(如图3接法)用到随身听机器上,还可维持3~4天收听。3.二极管 很多初学者喜欢用万用表欧姆档来检测

3、二极管的好坏。但有些二极管用该方法却不能奏效,例如发光二极管。除了应在两端诱因加正向电压外,还应考虑发光二极管的压降约为1.8V,所以不能使用R×1k以下各欧姆档(该档以下表内电池为9V或1.5V),即必须使其两端正向电压大于管压降。另外,发光二极管必须流过一定的电压,电流越大发光强度亦越大,但是一旦超过管子最大工作电流必然烧坏该管,所以必须加限流电流,如图4所示(Ec-Vc)/IF,其中Ec为电池电压,Vc为管压降,IF为管子工作电流,一般IF取10mA。例如:Ec=6V,Vc=1.8V,IF=10mA,则R限取470Ω。大多数二极管如整

4、流二极管、开关二极管、发光二极管等都是工作在正向导通状态下,例如图5所示晶体管V驱动发光二极管LED电路,LED的正极接高电位,负极接低电位,这就是二极管接法。但要注意的是有些二极管如稳压二极管、光敏二极管却是工作在反向击穿或反向导通状态。图6是硅稳压二极管组成并联式直流稳压电源,图7是当敏二极管构成的光信号接收放大电路,请注意它们在电路中的接法,其正极接低电位,负极接高电位,与图5中LED接法正相反。4.可控硅 可控硅是一种电子开关,广泛应用于各种控制电路中。为了保证管子在安全电压下工作,特别是在220V交流电压下,应设额定电压比实际称工

5、作电压高1~2倍来选用。例如,外加交流电220V,则应选用额定电压为400V以上的管子,最好为600V。为了不使管子因过流而烧毁,应选额定电流为平均电流有效值的1.2~2倍。为了保证管子在最不利的情况下仍能可靠触发导通,所选管子的触发电压与触发电流要比实际应用的数值小。例如,实际电路使用的触发电压与触发电流要比实际应用的数值小。例如,实际电路使用的触发电压为2V左右的管子,同样的管子触发电流应选择小一些以保证可靠触发。如果是单向可控硅,在阳、阴极加一正向电压,在控制极、阴极亦加一正向触发电压时,管子导通。若阳、阴极加交流电压,管子导通后撤去

6、控制极电压,管子即刻阻断;如果是双向可控硅,无论控制极加上任何一种极性的电压,管子都导通。同样,双向可控硅阳、阴极所加电压与单向可控硅情况一样。一般小功率可控硅不必加装散热片,但在安装时应尽量远离发热的元器件,例如电源变压器、大功率晶体管等。5.驻极体电容传声器 驻极体电容传声器简称ECM,常见接法有4种,如图8所示。一般作为机内用的ECM,其内部场效应管的源极电阻R未接在传声器内,而是接在电路的输入端。因此输入电路设计的好坏将直接影响到传声器的灵敏度、动态范围和失真度。源极电阻选择也是一个值得注意的问题。当电源电压为6V时,采用源极输出接

7、法,RS或取4.7kΩ,而采用漏极输出接法,RD取22kΩ。无论是源极输出接法还是漏极输出接法,驻极体电容传声器必须是在直流电压下才能正常工作。6.三端集成稳压器 三端固定集成稳压器在使用时,道德要根据输出电压的正、负选择7800系列或7900系列。7800系列是正稳压器,7900系列是负稳压器,它们的输出电压分别是+5V~+24V和-5V~-24V。输出电流有0.1A、0.5A和1.5A。图9是7800系列稳压器典型应用线路。使用三端固定稳压器需要注意:(1)电源变压器次级交流电经整流滤波得到的最大直流电压不能大于集成稳压器的最大输入电压

8、(7805~7818最大输入电压35V,而7824最大输入电压为40V),否则容易击穿稳压器,但同时又不能小于稳压器的最小输入电压,一般两者之差在4~6V即可,否则将引起稳压器输

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