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耳机内部引线或耳机插头处有短路双向晶间管质量良好

发布时间:2022/10/14 13:08:10 访问次数:278

识读耳机是一种能将电能转换为声能的电声转换器,它的结构与电动式扬声器相似,也是由磁铁,音圈,振动膜片等组成的,但耳机的音圈大多是固定的。耳机的外形与电路符号。

耳机的检测,将万用表置于R×1挡,黑表笔接耳机插头的公共点,红表笔分别接触左右声道,触电时测出的2个电阻应相同,一般为20~30Ω,同时还可以听到耳机发出的“喀喀”声。

如果在测量时耳机无声,万用表指针也不偏转,说明相应的耳机有引线断裂或内部焊点脱开的故障。若指针摆至零位附近,说明相应耳机内部引线或耳机插头处有短路的地方。若指针指示阻值正常,但发声很轻,一般是耳机振膜片与磁铁间的间隙不对造成的。


共发射极电流放大系数,共发射极直流电流放大系数卩(或为FE),共发射极交流电流放大系数`(或凡fc),同一个三极管在相同条件下乃fc略大于凡FE,但应用时二者可相互代替。

三极管内电流分配和电流放大作用

三极管各极电流分配关系为:IE=I:+rc,其中,由于I:远小于rc,所以IE≈rc。

三极管具有电流放大作用:共发射极电流放大系数,B=rc/IB,B=△rc/ΔIB。

三极管的工作特性,在模拟电路中,三极管应用较多的是共发射极电路,输人电压U:E与输人电流IB间的.

判别双向晶间管质量好坏。将万用表拨在R×10挡,黑表笔接T2,红表笔接Tl,然后将T2与G瞬间短路一下,立即离开,此时若表针有较大幅度的偏转,并停留在某一位置上,说明T1与T2已触发导通。

把红、黑表笔调换后再重复上述操作,如果T1、T2仍维持导通,说明这个双向晶间管质量良好,反之则是坏的。

识读扬声器,扬声器又称为喇叭,是一种电声转换器件,它将模拟的语音电信号转化成声波,是收音机、录音机、电视机和音响设各中的重要器件。电动式扬声器是最常见的一种结构,电动式扬声器由纸盆、音圈、音圈支架、磁铁、盆架等组成。扬声器的常见外形和符号。

扬声器的检测 检测扬声器质量的好坏。

万用表检测法。将万用表置R×1挡,把任意一支表笔与扬声器的任一引出端相接,用另一支表笔断续触碰扬声器另一引出端,此时,扬声器应发出“喀喀”声,指针亦相应摆动。如触碰时扬声器不发声,指针也不摆动,说明扬声器内部音圈断路或引线断裂。

电池触碰法。取一节干电池和两根导线,先将导线的一端与电池的负极相连,再将导线的另一端与正极摩擦,使它们时断时续地接触。这时,我们从喇叭里能听到“咔咔”的声音。




识读耳机是一种能将电能转换为声能的电声转换器,它的结构与电动式扬声器相似,也是由磁铁,音圈,振动膜片等组成的,但耳机的音圈大多是固定的。耳机的外形与电路符号。

耳机的检测,将万用表置于R×1挡,黑表笔接耳机插头的公共点,红表笔分别接触左右声道,触电时测出的2个电阻应相同,一般为20~30Ω,同时还可以听到耳机发出的“喀喀”声。

如果在测量时耳机无声,万用表指针也不偏转,说明相应的耳机有引线断裂或内部焊点脱开的故障。若指针摆至零位附近,说明相应耳机内部引线或耳机插头处有短路的地方。若指针指示阻值正常,但发声很轻,一般是耳机振膜片与磁铁间的间隙不对造成的。


共发射极电流放大系数,共发射极直流电流放大系数卩(或为FE),共发射极交流电流放大系数`(或凡fc),同一个三极管在相同条件下乃fc略大于凡FE,但应用时二者可相互代替。

三极管内电流分配和电流放大作用

三极管各极电流分配关系为:IE=I:+rc,其中,由于I:远小于rc,所以IE≈rc。

三极管具有电流放大作用:共发射极电流放大系数,B=rc/IB,B=△rc/ΔIB。

三极管的工作特性,在模拟电路中,三极管应用较多的是共发射极电路,输人电压U:E与输人电流IB间的.

判别双向晶间管质量好坏。将万用表拨在R×10挡,黑表笔接T2,红表笔接Tl,然后将T2与G瞬间短路一下,立即离开,此时若表针有较大幅度的偏转,并停留在某一位置上,说明T1与T2已触发导通。

把红、黑表笔调换后再重复上述操作,如果T1、T2仍维持导通,说明这个双向晶间管质量良好,反之则是坏的。

识读扬声器,扬声器又称为喇叭,是一种电声转换器件,它将模拟的语音电信号转化成声波,是收音机、录音机、电视机和音响设各中的重要器件。电动式扬声器是最常见的一种结构,电动式扬声器由纸盆、音圈、音圈支架、磁铁、盆架等组成。扬声器的常见外形和符号。

扬声器的检测 检测扬声器质量的好坏。

万用表检测法。将万用表置R×1挡,把任意一支表笔与扬声器的任一引出端相接,用另一支表笔断续触碰扬声器另一引出端,此时,扬声器应发出“喀喀”声,指针亦相应摆动。如触碰时扬声器不发声,指针也不摆动,说明扬声器内部音圈断路或引线断裂。

电池触碰法。取一节干电池和两根导线,先将导线的一端与电池的负极相连,再将导线的另一端与正极摩擦,使它们时断时续地接触。这时,我们从喇叭里能听到“咔咔”的声音。




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