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电源适配器中常见元器件的识别与检测

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电源适配器中常见元器件的识别与检测

电源适配器是由一个个元器件组合而成的,常用的元器件主要有电阻、电容、电感、开关变压器、二极管、三极管、场效应管、晶闸管、光电耦合器、三端误差放大集成电路、集成稳压器、电磁继电器等,另外,一些小型电子产品采用的电源适配器还大量采用了贴片元器件。

电阻、电容、电感和变压器的识别与检测

电阻元件的识别与检测
电源适配器中采用的电阻元件较多,常见的有以下几种。

1.色环电阻

色环电阻是在电阻封装上(即电阻表面)涂上一定颜色的色环,来代表这个电阻的阻值。色环实际上是早期为了帮助人们分辨不同阻值而设定的标准。色环电阻现在应用还是很广泛的,如家用电器、电子仪表、电子设备中常常可以见到。但由于色环电阻比较大,不适合现代高度集成的性能要求。

色环电阻用色环来表示其阻值,常用的有4色环电阻和5色环电阻,如图所示。

图4色环电阻和5色环电阻外形

4色环电阻是用3个色环来表示阻值(前2环代表有效值,第3环代表乘数,即乘上的次方数),最后1个色环表示误差。5色环电阻一般是金属膜电阻,为更好地表示精度,用前4个色环表示阻值,最后1个色环表示误差。表所示是色环电阻的颜色-数值对照表。

表4色环电阻色环标志法

2.压敏电阻
压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个品种。压敏电阻简称VSR,是一种非线性电阻元件,它的阻值与两端施加的电压值大小有关。当两端电压大于一定的值(压敏电压值)时,压敏电阻器的阻值急剧减小;当压敏电阻器两端的电压恢复正常时,压敏电阻的阻值也恢复正常。压敏电阻的外形及电路符号如图所示。

图压敏电阻的外形及电路符号

在电源适配器电路中,常采用压敏电阻作过压保护及浪涌吸收。压敏电阻常常跨接在被保护元器件的两端。正常工作情况下,压敏电阻对线路基本上不产生影响,因为这时压敏电阻两端的电压低于压敏电压值,呈高阻状态,流过压敏电阻的漏电流只在微安级。当电路中由于诸如电路接通或断开瞬间的内部原因,或者如雷电感应的外部原因,而产生一个高出正常电压许多倍的瞬时电压时,其电压值超过压敏电阻的压敏电压,则压敏电阻的阻值急剧下降,致使流过压敏电阻的电流值骤增几个数量级,将电压的跳变限制在压敏电压值附近,从而保护了被保护的元器件免受高压电的冲击而损坏。当瞬时脉冲高压消除后,线路电压恢复正常时,压敏电阻又处于原来的高阻状态。可见压敏电压值必须低于被保护元器件的击穿电压,否则便达不到保护目的。在选择压敏电阻器时,压敏电压值低一些其保护性能更好,一般压敏电压值为正常工作电压的1.5~2倍。但压敏电压值不能选得过低,否则漏电流增大,功率损耗大,使用寿命缩短,故应综合考虑。

检测压敏电阻时,应将压敏电阻从电路中取下,用指针式万用表的R×10k挡测量压敏电阻两端间的阻值,应为∞;若指针有偏转,则是压敏电阻漏电流大、质量差,应予以更换。压敏电阻若选用不当,元件老化,或遇到异常高压脉冲(如雷击和过高电压输入)时也会失效乃至损坏,严重时元件外表发黑或开裂。压敏电阻损坏后,应尽可能选用与原型号规格相同的更换件。

3.负温度系数热敏电阻
负温度系数热敏电阻又称NTC热敏电阻,是一类电阻值随温度增大而减小的一种传感器电阻。广泛用于各种电子原件中,如温度传感器、可复式保险丝及自动调节的加热器等。负温度系数热敏电阻简称NTC电阻或NTC元件,它是一种随温度的升高其电阻值降低的电阻元件。
NTC电阻在电源适配器中有着广泛的应用,这是由于电源适配器电路中,安装有大容量电解电容,在开机瞬间,电容对电源几乎呈短路状态,其冲击电流很大,容易造成整流堆或保险管的过载;若在设备的整流输出端串接上NTC元件,如图所示,这样在开机瞬间,NTC元件的电阻很大,电容的充电电流便受到NTC元件的限制。在14~60s之后,随着NTC元件升温,其阻值降得很小,其上的分压也逐步降至零点几伏,这样小的压降,可视此种元件在完成软启动功能后为短接状态,不会影响电源适配器的正常工作。

图NTC元件在电源适配器上的应用

检测热敏电阻的好坏可以用加热法。用万用表电阻档两根表笔接热敏电阻的两根引线,然后用烧热的电烙铁(20W的就可以)给热敏电阻加热(靠近热敏电阻)。对于PTC型热敏电阻,随着温度升高,阻值应增加;对于NTC型热敏电阻,随着温度升高,阻值应下降。,用带鳄鱼夹的表笔分别夹住热敏电阻的两脚,记下此时的阻值;然后用手捏住热敏电阻,观察万用表,会看到随着温度的慢慢升高而指针会慢慢向右移,表明电阻在逐渐减小,当减小到一定数值时,指针停了下来。若环境温度接近体温,用这种方法就不灵,这时可用电烙铁靠近热敏电阻,同样也会看到指针慢慢右移,这样,则可证明这只NTC热敏电阻是好的。如果给热敏电阻加热,其阻值不变化,说明热敏电阻已损坏。


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| 发布时间:2019.07.04    来源:电源适配器厂家
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