电工实习大纲 2019

发布 2024-04-15 08:30:13 阅读 4716

电路实习。

mf-47型万用表的安装与调试。

实习计划 、指导书。

实习班级 10电气(科文)

实习时间 2012年1月9日~2012年1月13日。

所属系部电气工程及自动化学院。

指导教师王晓燕、闫俊荣、崔霞、姜行东。

徐州师范大学电气工程及自动化学院。

2012年1月。

一、 实习目的。

1、了解万用表的结构和工作原理。

2、掌握万用表的安装步骤、使用与调试方法。

3、掌握常用电子元器件的规格、型号、主要性能、选用和检测方法。

4、初步熟悉电工电子产品安装焊接工艺的基本知识和操作方法,并掌握一般焊接技能。

二、 实习原理。

mf-47型万用表是一种新颖的多量限仪表具有26个基本量限和7个附加量限,具有二极管限幅的动圈保护电路装置。仪表采用玻璃表罩清晰耐磨,塑料外壳带提把,方便携带又可做撑架,该表使用范围广,它可测量多种电量,虽然准确度不高,但使用简单,携带方便,特别适用于检查线路和修理电器设备。

1、mf-47型万用表的结构。

mf-47型万用表的面板上半部分是标度盘和表头,表头的正下方是调整指针零点的装置。面板下半部分的右上方是零电阻调节旋钮,左下方是表笔“+”的插孔,中间是转换开关,转换开关共有26个挡位,各挡位表示的测量种类和量限如下:

直流电流(dcma): 50μa -500μa-5ma-50ma-500 ma -10a;

直流电压 (dcv) :0.25v-0.5v-2.5v-10v-50v-250v-500v-1000v-2500v;

交流电压(acv) :10v-50v-250v-500v-1000v-2500v

直流电阻r:ⅹ1-ⅹ10-ⅹ100-ⅹ1k-ⅹ10k

直流电容c:0.01μf-10μf-100μf-1000μf-10000μf-100000μf

电池电力batt:rl=7ω 1.2v-1.5v-2v-3v-3.6v; rl=190ω 9v

晶体管hfe: 0-1000

音频电平db:-10db-+22db

标准电阻箱r:box:0.025-22.5mω

整个表的结构主要由指示部分(表头)、测量电路、转换装置等三个部分组成。

指示部分由磁电式直流微安表组成,表头刻度盘上刻有多种量程的刻度。表头是关键部件,它的性能好坏决定了万用表的主要性能指标,如灵敏度、准确度等。

测量电路的主要作用是把被测的电量转换成适合于表头指示用的电量,例如:将被测的大电流通过分流电阻变成所需的微弱电流;将被测的高电压通过分压电阻变换成表头所需的低电压;将被测的交流电压通过整流器变换为表头所需的直流电压等。因此,测量电路通常是由分压电阻、分流电阻、整流器等元件组成。

万用表由于需要作多种测量,因此必须由转换装置把仪表的电路转换为所选定的测量种类与量程。该表转换装置是由转换开关、接线柱、旋钮、插孔等部件组成。万用表在测量电阻时,需要一个直流电源来供给表头,使其指针偏转,该表是用一节1.

5v和一节9v电池分别作为电阻档低量程和高量程的电源。

万用表的各种测量种类及量程的选择是靠转换装置来实现的,其主要部件是转换开关。转换开关的好坏直接影响万用表的使用效果,好的转换开关应转动灵活、手感好、旋转定位准确、触点接触可靠等,这也是选购万用表时应重点检查的一个项目。

2、mf-47型万用表的工作原理。

图1 表头电路。

图1中和表头相并联的两个二极管为保护表头所装,平时不起作用。图中电容主要起阻尼作用,也起一定的保护作用,如将其增大,则指针转动会变慢。

1) 直流电流挡电路的测量原理。

由于表头最大只能流过46.2μa的直流电流,为了能测量较大的电流,一般采用并联电阻分流法,使多余的电流从并联的电阻中流过,而通过表头的电流保持在46.2μa以内。

并联的电阻越小,可测量的电流就越大。其多量程的测量,是通过转换开关及不同的插孔来改变分流电阻的大小而实现的。图2就是mf47型万用表直流电流挡的原理图。

图2 mf47型万用表直流电流挡的原理图。

2)直流电压挡电路的测量原理。

我们知道在直流电路中,电流、电阻、电压是密不可分的,既然表头可流过电流使指针偏转,而表头自身又有一定的电阻,所以万用表的表头实际上也是一只直流电压表(u=ir),只不过测量范围很小,一般只有零点几伏。实际电路中,万用表是通过串联电阻分压来达到扩大量程的目的的。所串联电阻越大,则可测量的电压就越高,电压档不同的量程就是通过转换开关获得不同的分压电阻来实现的。

图3就是mf47型万用表直流电压档的原理图。

图3 mf47型万用表直流电压档的原理图。

3)交流电压挡电路的测量原理。

由于表头只能流过直流电,因此测量交流时还需要一个整流电路。万用表中一般采用二极管半波整流的形式将交流变为直流。在图4mf47型万用表交流电压挡的原理图中,当被测交流电处于正半周时,电流经分压电阻(如50v时的36.

1k+160k)及整流二极管v2流经等效表头,表针偏转;而在被测交流电的负半周,电流直接从二极管v1流过分压电阻,而不经过表头。

图4 mf47型万用表交流电压挡的原理图。

4)电阻挡电路的测量原理。

万用表电阻的测量是依据欧姆定律进行的。利用通过被测电阻的电流及其两端的电压来反映被测电阻的大小,使电路中的电流大小取决于被测电阻的大小即流经表头的电流由被测电阻所决定,此电流反映在表盘上,通过欧姆标度尺即为被测电阻的阻值。由图5中可知,当用r×1、r×10、r×100和r×1k三个量程时万用表的等效表头实际上是取.

78kω和54.9kω三个电阻两端的电压为测量对象的。以r×10量程为例,当被测电阻阻值较大时,电路中电流较小,则165ω电阻两端的电压也较低,通过17.

4kω电阻流过等效表头的电流也不大,指针偏转角度小;反之,当被测电阻较小时,电路中电流较大,如调零时的短接,此时1.5v电压全部加在165ω电阻上,再通过17.4kω电阻也加在了等效表头两端,使表头中电流最大,指针停在了欧姆标度尺的零位。

很明显,调节10kω电位器可改变流经表头的电流大小,此10kω电位器就是欧姆挡的调零电阻。当用r×10k挡时流过被测电阻的电流也全部流经等效表头,只不过r×10k挡用的是9v电源。

图5 mf47型万用表电阻挡的原理图。

5)hfe的测量:

mf47型万用表对三极管hfe的测量除利用了三极管基本放大电路外,基本原理同电阻的测量相同。

由于mf47万用表在面板上将e b c 三个插孔排在一条线上,在实际使用中,当三极管的引脚排列顺序与之不相同时,测量三极管的hfe就显得不太方便。

三、实习仪器和设备。

四、焊接常识。

焊接技术是电子技术人员最基本的技能之一。焊接质量的好坏,将直接影响到电子仪器的稳定性和可靠性。虚焊、脱焊等会造成电路不通,焊点的毛刺会造成电路短路,使之不能支持工作,甚至损坏元器件。

因此,我们必须掌握焊接技术。

1、焊料和焊剂。

焊接是依靠焊剂的化学作用,通过烙铁加热,熔化焊料,将被焊接金属良好的熔合在一起。因此焊料和焊剂是焊接中常用的主要材料。

2、电烙铁的使用。

电烙铁是焊接的主要工具,它的主要部分是烙铁头和烙铁心。烙铁头是用导热良好的紫铜制成;烙铁心主要是由电阻丝和绝缘物组成。常用电烙铁的功率有20w、30w、45w、100w、200w等。

焊接电子仪器常选用20ww等小功率的电烙铁。使用电烙铁必须注意以下几点:

1)烙铁头上锡(涂锡)。

新烙铁头使用前, 应先将烙铁头部用细锉或砂纸锉刮干净,注意保持烙铁头部对称,并把刃部锉成10°~15°的斜角。

2)注意掌握烙铁温度,防止“烧死”。

烙铁经长时间使用或加热过渡,烙铁头会因氧化使焊锡沾不上,这种情况叫做“烧死”。

3)使用烙铁要注意轻拿轻放,不可猛力摔打,以避免震断电阻丝或引线。

4)焊接工作暂停或结束应将烙铁头擦干净并上锡,然后断开电源,待烙铁余热散尽再收藏起来。

3、焊接。对焊接质量的要求是焊接处要连接牢固,导电性能好,焊点大小均匀适中、光亮圆滑、不带毛刺、整齐清洁。 因此,在焊接时应注意以下几点:

1)保持焊点处清洁。焊接前要清整焊件,使其露出新的金属层,随即涂上焊料进行上锡,然后焊接。

2)要适当控制焊接温度和焊接时间。焊接时,应使烙铁头的温度高于焊锡的熔点。

3)焊点的锡量要适中。

焊点的大小是由焊件的大小及导线的粗细决定的。送到焊点上的焊锡靠烙铁头的焊锡量来控制。

4)刚焊好的焊点焊锡不会立即凝固,切勿移动被焊的元件或导线,否则可能使焊件脱落或使焊点凝成砂状,影响焊接质量。

五、实习内容和步骤。

根据实训原理,主要安装一块具有直流电流、交直流电压、直流电阻、晶体管静态直流放大系数检测装置等功能的模拟式万用表。

第一天:a) 安排实习计划,b) 实习原理讲解,c) 布置学生查找资料,进一步熟悉万用表原理。

第二天:a) 讲解常用元器件的判别方法,b) 发放元器件,根据元件清单检查元件数量。

固定电阻34只,电位器1只,电容1只,可调电阻1只,二极管4只,万用表附件见清单。

c) 检查元器件质量。

用数字万用表测量表头的阻值是否为2.216k左右。

用万用表电阻档分别检查固定电阻的阻值是否与色环标称值相符。

选用不同颜色代表相应的数值,以色环或色点的方式标注在电阻实体的表面,所标注的参数一般只有标称阻值和允许偏差。色环标注法通常分为两位有效数字色标法和三位有效数字色标法。两位有效数字色标法多用于普通电阻,电阻上共有四条色环,前三条表示阻值,末尾一条表示允许偏差,具体识别方法如图6(a)所示:

ab)图 6 两位有效数字色环电阻识别示意图。

三位有效数字色标法多用于精密电阻,电阻上共有五条色环,前四条表示阻值,最后一条表示允许偏差,其色环标注示意图与两位有效数字的类似,只是多了一条标称值有效数字色环,具体识别方法如图1.3.3(b)所示。

色标法中所用颜色及其对应数值和代表的意义见表1.3.1。

具体识别举例:如有一个色标法普通电阻的色环依次为红、黑、棕、银,则其标称阻值和允许偏差应为:200ω±10%;若一色标法精密电阻的色环若依次为:

黄、紫、黑、棕、红,则其标称阻值和允许偏差应为:4.7kω±2%。

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