4.3 电容试验 25
4.4 二极管试验 28
结 论 31
致 谢 32
参 考 文 献 33
1 引言
1.1 研究背景概述
在这个世界高速前行的信息时代,电器已经成为不可或缺的物品。而电子元器件也就成 了推动世界发展的重要力量。所有电器或电子产品的运行,都有电子元器件参与其中。但每 一个电器或电子产品的运行都有着其自身的运行环境,相应的,参与制造的电子元器件也需 要满足环境要求。只有电子元器件本身能够正常运行,才能保证产品的正常运行。因此电子 元器件的筛选也就成为了每个厂商不可缺少的一步。电子元器件的筛选主要由两个部分组成, 一部分是环境变量的设置,另一部分是对电子元器件的检测。环境变量的设置主要是人为的 构造电子元器件运行时可能遭受的环境,比如极端的高低温,高过载。现今有多种仪器可构 造环境,比如极端温度的设置中,可以用恒温箱,过载环境设置时可以采用马谢特锤击机。
电子元器件的检测方法要求简单有效
,但检测并不是一次就能完成的。这里的检测包括了
环境变量前后的两次检测。设置两次检测的目的在于检测电子元器件在所设置的环境变量下 的偏差是否满足相关要求。检测的方法也是多种多样,比如放大镜视查法、x 光机检测芯片
法、LCR 测量仪检测等方法
。且在该种检测方式中,检测流程可以循环使用以检测同一个
元器件对不同环境的适应性。如下图:
筛选流程
1.2 电子元器件的国内外发展现状
1.3 电阻、电容以及二极管的分类与检测方法
1.3.1 电阻的分类及其检测方法
电阻可以说是运用最早、使用最广泛的电子元器件。电阻的分类方法多种多样,按其阻 值的特性可以分为固定电阻、可变电阻、特种电阻。固定电阻是我们接触到的最早的一类电 阻,其结构简单。可以这样说,一切狭隘概念上的导体都可以被当做电阻。该类电阻检测起 来也十分简单。无论是万用表还是 LCR 测量仪都可以较为精确地测量出电阻值。固定电阻都 有其标称电阻,仪器测量出的电阻值是否与标称电阻相近是判定电阻是否合格的标志,例如 使用万用表测量时,其读数误差在标称电阻的百分之五的范围内都是可以接受的。可变电阻论文网
也是我们在电路中接触到较多的一类电阻。可变电阻检测时检测其最大及最小电阻即可,可
变电阻最常出现的问题就是电阻某段开路。特种电阻又称为敏感电阻,最常见的是压敏电阻、 热敏电阻、磁敏电阻等。此类电阻都是由特殊材料制成,它们会随着环境中某一元素的变换 改变自身阻值,这类电阻是传感器中的一类重要元件。但此类电阻随着环境元素的变化量的 变化在某区间内是线性的,而有的部分是非线性地变化,在使用中,往往使用的是线性变化 的区间,因为在此类区间内。电阻值的变化规律容易掌握,环境元素的量能够直观地通过电 路显示出来。敏感电阻一般检测时都只需要查看敏感电阻在环境量的变化下是否会变化。如 果要得到其变化曲线则需要软件配合传感器勾勒变化曲线。
1.3.2 电容的分类及检测方法
电容在电路中的使用频率和电阻相近,也是电路的必要部件。电容的作用主要有:1、耦 合:用于耦合电路中,主要起到隔直流,通交流的作用。2、滤波:用于滤波电路中,将一定 频段内的信号从总信号中去除。3、退耦:用于消除每级放大器之间有害低频交连。4、高频 消振:在音频反馈放大器中,为了消除可能出现的高频自激。5、定时。通过电容充放电的时 间控制电路的时间常数。6、积分与微分。7、分频。同样的电容的分类方法繁多。具体主要 类型如下图: