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贴片电容短路与漏电故障原因分析
这得从电容器的结构上说起。 简单的电容器是由两端的极板和中间的绝缘电介质(包括空气)构成的。通电后,极板带电,形成电压(电势差),但是由于中间的绝缘物质,所以整个电容器是不导电的。不过,这样的情况是在没有超过电容器的临界电压(击穿电压)的前提条件下的。我们知道,任何物质都是相对绝缘的,当物质两端的电压加大到一定程度后,物质是都可以导电的,我们称这个电压叫击穿电压。电容也不例外,电容器被击穿后,就不是绝缘体了。不过在中学阶段,轴向电容这样的电压在电路中是见不到的,所以都是在击穿电压以下工作的,可以被当做绝缘体看。但是,轴向电容在交流电路中,因为电流的方向是随时间成一定的函数关系变化的。而电容器充放电的过程是有时间的,这个时候,在极板间形成变化的电场,而这个电场也是随时间变化的函数。实际上,电流是通过场的形式在电容器间通过的。 将两平行导电极板隔以绝缘物质而具有储存电荷能力的器材,称为电容器(capacitor或condener)。导电极板称为电容器之电极(electrode),绝缘物质称为电介质(dielectric)或简称介质。 电容量(capacitance)是用来表示电容器能储蓄电荷的能力(或容量)。各种电容器,因导体的大小体形状体材质及板间距离与介质种类等因素的不同而有不一样的电容量,但所能储存的电荷量Q与其电位V系成正比,即Q=CV式中的比例常数C即为电容器之电容量,简称电容。C=Q/V电容的单位为「库能/伏特」,为了纪念科学家法拉第(MichaelFaradayl791~1867,英)对电学的伟大贡献,将1库仑/伏特的电容称为1法拉(farad),简称法,单位记号为F或f。在实用上,法拉之单位常嫌过大,例如一个球体若要1法拉的电容,轴向电容则半径必须为9*10e9公尺!因此常以微法(μF)或微微法(μμF或pF)轴向电容来表示电容值的大小。

可变电阻器引脚识别方法
可变电阻器是一种可调的电子元件。它是由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成。 可变电阻器,是用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。按材料分线绕、炭膜、实芯式可变电阻器;按输出与输入电压比与旋转角度的关系分直线式可变电阻器(呈线性关系)、函数可变电阻器(呈曲线关系)。主要参数为阻值、容差、额定功率。广泛用于电子设备,在音响和接收机中作音量控制用。 当电阻体的两个固定触电之间外加一个电压时,通过转动或滑动系统改变触点在电阻体上的位置,在动触点与固定触点之间便可得到一个与动触点位置成一定关系的电压。它大多是用作分压器,这是可变电阻器是一个四端元件。可变电阻器基本上就是滑动变阻器,有几种样式,一般用在音箱音量开关和激光头功率大小调节可变电阻器是一种可调的电子元件。它是由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成。当电阻体的两个固定触电之间外加一个电压时,通过转动或滑动系统改变触点在电阻体上的位置,在动触点与固定触点之间便可得到一个与动触点位置成一定关系的电压。 可变电阻器内部结构 可变电阻器引脚识别方法 (1)可变电阻器3根引脚识别。可变电阻器共有3根引脚,这3根引脚有区别,图3-9所示是可变电阻器3根引脚示意图。 (2)可变电阻器调节口。图3-10所示为可变电阻器调节口,用平口螺丝刀伸入此调节口中,转动螺丝刀可以改变动片的位置,进行阻值的调节。 (3)大功率可变电阻器引脚和调节方式。 图3-11是大功率可变电阻器引脚和调节方式示意图。这是用于功率较大场合下的线绕式结构的可变电阻器,动片可以左右滑动,进行阻值调节。它的特点是体积很大,阻值调节精度高,电阻值小。


