將萬用表置于R×1擋,測試中,若某個繞組的電阻值為無窮大,則說明此繞組有斷路性故障。D判別初、次級線圈。電源變壓器初級引腳和次級引腳一般都是分別從兩側引出的,并且初級繞組多標有220V字樣,次級繞組則標出額定電壓值,如15V、24V、35V等。再根據這些標記進行識別。E空載電流的檢測。(a)直接測量法。將次級所有繞組全部開路,把萬用表置于交流電流擋(500mA,串入初級繞組。當初級繞組的插頭插入220V交流市電時,萬用表所指示的便是空載電流值。此值不應大于變壓器滿載電流的10%~20%。一般常見電子設備電源變壓器的正??蛰d電流應在100mA左右。如果超出太多,則說明變壓器有短路性故障。(b)間接測量法。在變壓器的初級繞組中串聯一個10/5W的電阻,次級仍全部空載。把萬用表撥至交流電壓擋。加電后,用兩表筆測出電阻R兩端的電壓降U,然后用歐姆定律算出空載電流I空,即I空=U/R。F空載電壓的檢測。將電源變壓器的初級接220V市電,用萬用表交流電壓接依次測出各繞組的空載電壓值(U21、U22、U23、U24)應符合要求值,允許誤差范圍一般為:高壓繞組≤±10%,低壓繞組≤±5%,帶中心抽頭的兩組對稱繞組的電壓差應≤±2%。G一般小功率電源變壓器允許溫升為40℃~50℃。電子元器件的發(fā)展歷史實際上就是電子工業(yè)的發(fā)展歷史。張家港質量電子元器件加工性價比
可具體分下述三種情況進行鑒別:A被測色碼電感器電阻值為零,其內部有短路性故障。B被測色碼電感器直流電阻值的大小與繞制電感器線圈所用的漆包線徑、繞制圈數有直接關系,只要能測出電阻值,則可認為被測色碼電感器是正常的。2中周變壓器的檢測A將萬用表撥至R×1擋,按照中周變壓器的各繞組引腳排列規(guī)律,逐一檢查各繞組的通斷情況,進而判斷其是否正常。B檢測絕緣性能將萬用表置于R×10k擋,做如下幾種狀態(tài)測試:(1)初級繞組與次級繞組之間的電阻值;(2)初級繞組與外殼之間的電阻值;(3)次級繞組與外殼之間的電阻值。上述測試結果分出現三種情況:(1)阻值為無窮大:正常;(2)阻值為零:有短路性故障;(3)阻值小于無窮大,但大于零:有漏電性故障。3電源變壓器的檢測A通過觀察變壓器的外貌來檢查其是否有明顯異?,F象。如線圈引線是否斷裂,脫焊,絕緣材料是否有燒焦痕跡,鐵心緊固螺桿是否有松動,硅鋼片有無銹蝕,繞組線圈是否有外露等。B絕緣性測試。用萬用表R×10k擋分別測量鐵心與初級,初級與各次級、鐵心與各次級、靜電屏蔽層與衩次級、次級各繞組間的電阻值,萬用表指針均應指在無窮大位置不動。否則,說明變壓器絕緣性能不良。C線圈通斷的檢測。常熟現代電子元器件加工排名靠前手工組裝是限制光電子器件的成本進一步下降的主要因素。
一些電信公司如阿爾卡特的實驗室已進行了160Gbit/s的傳輸實驗。在通道密度方面,通道間的波長間隙已小到25GHz,還在向,使得商用系統(tǒng)的總通道數現為160~240個,實驗室中高達到1022個。為得到更大容量,有時不得不在上述兩者之間折衷考慮,同時還要采取光纖中色散、非線性效應的措施。所有這些要求都涉及到器件的高速、靈活和可靠的問題,而且終還必須考慮低成本的問題,這使得新原理、新結構和新功能的器件不斷涌現。電子元器件技術發(fā)展趨勢新型元器件將繼續(xù)向微型化、片式化、高性能化、集成化、智能化、環(huán)保節(jié)能方向發(fā)展。電子元器件市場需求分析隨著下一代互聯網、新一代移動通信和數字電視的逐步商用,電子整機產業(yè)的升級換代將為電子材料和元器件產業(yè)的發(fā)展帶來巨大的市場機遇?!笆晃濉卑l(fā)展重點我國《電子基礎材料和關鍵元器件“十一五”專項規(guī)劃》重點強調新型元器件、新型顯示器件和電子材料作為主要分產業(yè)的發(fā)展目標。注:上表所列信息與數據引自商務部網站、國研網、統(tǒng)計局網站電子元器件行業(yè)現狀編輯我國電子元件的產量已占全球的近39%以上。產量居世界的產品有:電容器、電阻器、電聲器件、磁性材料、壓電石英晶體、微特電機、電子變壓器、印制電路板。
從而便于觀察。應注意的是:在測試操作時,特別是在測較小容量的電容時,要反復調換被測電容引腳接觸A、B兩點,才能明顯地看到萬用表指針的擺動。C對于001μF以上的固定電容,可用萬用表的R×10k擋直接測試電容器有無充電過程以及有無內部短路或漏電,并可根據指針向右擺動的幅度大小估計出電容器的容量。2電解電容器的檢測A因為電解電容的容量較一般固定電容大得多,所以,測量時,應針對不同容量選用合適的量程。根據經驗,一般情況下,1~47μF間的電容,可用R×1k擋測量,大于47μF的電容可用R×100擋測量。B將萬用表紅表筆接負極,黑表筆接正極,在剛接觸的瞬間,萬用表指針即向右偏轉較大偏度(對于同一電阻擋,容量越大,擺幅越大),接著逐漸向左回轉,直到停在某一位置。此時的阻值便是電解電容的正向漏電阻,此值略大于反向漏電阻。實際使用經驗表明,電解電容的漏電阻一般應在幾百kΩ以上,否則,將不能正常工作。在測試中,若正向、反向均無充電的現象,即表針不動,則說明容量消失或內部斷路;如果所測阻值很小或為零,說明電容漏電大或已擊穿損壞,不能再使用。C對于正、負極標志不明的電解電容器,可利用上述測量漏電阻的方法加以判別。即先任意測一下漏電阻。電子元器件是電子元件和小型的機器、儀器的組成部分,其本身常由若干零件構成。
如果所用絕緣材料質量較好,允許溫升還可提高。H檢測判別各繞組的同名端。在使用電源變壓器時,有時為了得到所需的次級電壓,可將兩個或多個次級繞組串聯起來使用。采用串聯法使用電源變壓器時,參加串聯的各繞組的同名端必須正確連接,不能搞錯。否則,變壓器不能正常工作。I.電源變壓器短路性故障的綜合檢測判別。電源變壓器發(fā)生短路性故障后的主要癥狀是發(fā)熱嚴重和次級繞組輸出電壓失常。通常,線圈內部匝間短路點越多,短路電流就越大,而變壓器發(fā)熱就越嚴重。檢測判斷電源變壓器是否有短路性故障的簡單方法是測量空載電流(測試方法前面已經介紹)。存在短路故障的變壓器,其空載電流值將遠大于滿載電流的10%。當短路嚴重時,變壓器在空載加電后幾十秒鐘之內便會迅速發(fā)熱,用手觸摸鐵心會有燙手的感覺。此時不用測量空載電流便可斷定變壓器有短路點存在。電子元器件發(fā)展趨勢編輯光電子器件組裝的自動化技術將是降低光電子器件成本的關鍵。手工組裝是限制光電子器件的成本進一步下降的主要因素。自動化組裝可以降低人力成本、提高產量和節(jié)約生產場地,因此光電子器件組裝的自動化技術的研究將是降低光電子器件成本的關鍵。由于光電子器件自動化組裝的精度在亞微米量級。電子元器件逐步從真空管時代進入晶體管時代和大規(guī)模、超大規(guī)模集成電路時代。常熟標準電子元器件加工出廠價格
電子元器件發(fā)展史其實就是一部濃縮的電子發(fā)展史。張家港質量電子元器件加工性價比
自動化組裝生產一直被認為是很困難的事,但有很大突破。國外的學術期刊已多次報道在VCSEL、新型光學準直器件和自對準等技術進步基礎上,光器件自動化組裝實現的突破,同時專門針對自動化組裝的光電子器件設計也正在興起。2002年OFC展覽會上有十多家自動封裝、自動熔接設備廠商參展,熔接、對準、壓焊等許多認為只能由人工操作的工藝都能由機械手進行。據ElectroniCast預測,到2005年自動化組裝與測試設備的銷量將達,光電子器件產值中的70%~80%將由全自動或半自動化組裝生產,可以說自動化生產線的出現是光電子行業(yè)開始走向成熟的標志和發(fā)展的必然。電子元器件光電器件下一代光傳送網的基本特征是超大容量,從各種復用技術的發(fā)展狀況看,密集波分復用(DWDM)被認為是擴大網絡容量和提高其靈活性的有效途徑。采用DWDM可以使容量迅速地擴大數十倍至數百倍。由于市場驅動和技術突破的影響,波分復用系統(tǒng)發(fā)展極為迅速。因此各種新研制的光器件也都或多或少與波分復用有關。DWDM的發(fā)展思路一直是追求更高的頻譜效率,一方面提高每個通道的速率,另一方面增加通道密度。在速率上,商用系統(tǒng)大多為,更高速率的40Gbit/s系統(tǒng)正在實用化,預計到2004年開始商業(yè)應用。張家港質量電子元器件加工性價比
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