产品西门子数控伺服模块1FN30502NB800EA1

发布时间:2019-07-29

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再根据欧姆定律估算出流过该管的电流值,当电流过100mA时,若调节激光功率电位器(见图4-76),而电流无明显的变化,则可判断激光二极管严重老化。若电流剧增而失控,则说明激光二极管的光学谐振腔已损坏。正、负极的判别有的变容二极管的一端涂有黑色标记,这一端即是负极,而另一端为正极。还有的变容二极管的管壳两端分别涂有黄色环和红色环,红色环的一端为正极,黄色环的一端为负极。也可以用数字万用表的二极管档,通过测量变容二极管的正、反向电压降来判断出其正、负极性。正常的变容二极管,在测量其正向电压降时,表的读数为0.58~0.65V;测量其反向电压降时,表的读数显示为溢出符号“1”。在测量正向电压降时,红表笔接的是变容二极管的正极。
黑表笔接的是变容二极管的负极。性能好坏的判断用指针式万用表的R×10k档测量变容二极管的正、反向电阻值。正常的变容二极管,其正、反向电阻值均为∞(无穷-)。若被测变容二极管的正、反向电阻值均有一定阻值或均为0,则是该二极管漏电或击穿损坏。电极的判别将万用表置于R×1k档,用两表笔测量双基极二极管三个电极中任意两个电极间的正反向电阻值,会测出有两个电极之间的正、反向电阻值均为2~10kΩ,这两个电极即是基极B1和基极B2,另一个电极即是发射极E。再将黑表笔接发射极E,用红表笔依次去接触另外两个电极,一般会测出两个不同的电阻值。有阻值较小的一次测量中,红表笔接的是基极B2,另一个电极即是基极B1。性能好坏的判断双基极二极管性能的好坏可以通过测量其各极间的电阻值是否正常来判断。

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用万用表R×1k档,将黑表笔接发射极E,红表笔依次接两个基极(B1和B2),正常时均应有几千欧至十几千欧的电阻值。再将红表笔接发射极E,黑表笔依次接两个基极,正常时阻值为无穷-。双基极二极管两个基极(B1和B2)之间的正、反向电阻值均为2~10kΩ范围内,若测得某两极之间的电阻值与上述正常值相差较-时,则说明该二极管已损坏。全桥的检测-多数的整流全桥上,均标注有“+”、“-”、“~”符号(其中“+”为整流后输出电压的正极,“-”为输出电压的负极,“~”为交流电压输入端),很容易确定出各电极。Rac电子资料网检测时,可通过分别测量“+”极与两个“~”极、两个“~”极与“-”极之间各整流二极管的正、反向电阻值(与普通二极管的测量方法相同)是否正常。
即可判断该全桥是否已损坏。若测得全桥内四只二极管的正、反向电阻值均为0或均为无穷-,则可判断该二极管已击穿或开路损坏。半桥的检测半桥是由两只整流二极管组成,通过用万用表分别测量半桥内部的两只二极管的正、反电阻值是否正常,即可判断出该半桥是否正常。-压硅堆内部是由多只-压整流二极管(硅粒)串联组成,检测时,可用万用表的R×10k档测量其正、反向电阻值。正常的-压硅堆,其正向电阻值-于200kΩ,反向电阻值为无穷-。若测得其正、反向均有一定电阻值,则说明该-压硅堆已软击穿损坏。用万用表R×10k档测量变阻二极管的正、反向电阻值,正常的-频变阻二极管的正向电阻值(黑表笔接正极时)为4.5~6kΩ,反向电阻值为无穷-。


若测得其正、反向电阻值均很小或均为无穷-,则说明被测变阻二极管已损坏。二端型肖特基二极管可以用万用表R×1档测量。正常时,其正向电阻值(黑表笔接正极)为2.5~3.5Ω,投向电阻值为无穷-。若测得正、反电阻值均为无穷-或均接近0,则说明该二极管已开路或击穿损坏。三端型肖特基二极管应先测出其公共端,判别出共阴对管,还是共阳对管,然后再分别测量两个二极管的正、反向电阻值。正向特性测试把万用表的黑表笔(表内正极)搭触二极管的正极,红表笔(表内负极)搭触二极管的负极。若表针不摆到0值而是停在标度盘的中间,这时的阻值就是二极管的正向电阻,一般正向电阻越小越好。若正向电阻为0值,说明管芯短路损坏,若正向电阻接近无穷-值。
说明管芯断路。短路和断路的管子都不能使用。把万用表的红表笔搭触二极管的正极,黑表笔搭触二极管的负极,若表针指在无穷-值或接近无穷-值,二极管就是合格的。经过多年来科学家们不懈努力,半导体二极管发光的应用已逐步得到推广,目前发光二极管广泛应用于各种电子产品的指示灯、光纤通信用光源、各种仪表的指示器以及照明。发光二极管的很多特性是普通发光器件所无法比拟的,主要具有特点有:安全、-效率、环保、寿命长、响应快、体积小、结构牢固。因此,发光二极管是一种符合绿色照明要求的光源[3]。目前,发光二极管在很多领域得到普遍应用,发光二极管在电子用品中一般用作屏背光源或作显示、照明应用。从-型的液晶电视、电脑显示屏到媒体播放器MPMP4以及手机等的显示屏都将发光二极管用作屏背光源[3]。
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