项目3-识别与检测电容器(共13页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上项目三 识别与检测电容器知识目标1.理解电容器充电与放电电路的工作原理。2.掌握电容器的参数、种类和特性。2.掌握万用表测量电容器质量的方法。技能目标1.能使用面包板搭接电容器充电与放电电路。2.能识别电容器以及使用万用表检测电容器质量。3.能用万用表检测电容器充电与放电电路的充电过程、放电过程。4.能检修电容器充电与放电电路,排除电路故障。项目描述几乎所有的电子产品都用到了储能元件-电容器,电容器的基本功能是充电和放电。本项目通过面包板搭接一个电容器充放电电路来认识与检测电容器,并用万用表检测电路工作过程。电容器充电与放电电路原理图如图3.1所示。电路中电容器能储存
2、电荷,可当作临时电源使用。其工作原理是:当开关S拨动到“3”位置时,电池通过发光二极管LED1、电阻R1向电容器C“倒电荷”(即充电),刚开始电容器C两端电压为零,回路电流最大,但随着时间推移,电容器两端电压升高,充电电流减小,当电容器两端电压与电池电压几乎相同时,回路电流为零,回路电流变化情况通过发光二极管LED1反映出来。当开关S从“3”位置拨动到“2”位置时,已装满电荷的电容器C通过负载R2、LED2慢慢消耗掉(即放电),回路电流从最大到为零,通过发光二极管LED2反映出来。 图3.1 电容器调光电路原理图任务1 识别、检测电容器充放电电路的元器件任务描述如图3.1所示,电容器充电与放电
3、电路使用到电池、电阻、发光二极管、开关和电容器,该任务主要识别、检测电容器。 实践操作器材准备: 2K 1/4W 电阻2只、红色5发光二极管1只、绿色5发光二极管1只、自锁开关1只、2200uF/50V电容器1只,9V叠层电池1节;MF47万用表1台,SYB-120面包板1块 。1.认识电解电容器本项目增加的元件是电容器中的一种电解电容器,它有正极、负极之分,使用时一定注意。其实物外形、电路符号与内部结构如图3.2所示。外壳上标示的“2200uF/50V”表示该电解电容器的电容量为2200uF,耐压为50伏。从内部结构图可见电容器的两极间是相互绝缘的。长脚为正极短脚为负极负极标示 (a)电容器
4、外形 ( b)电解电容器电路符号和文字符号 (c)电容器内部结构 图3.2 电容器外形、结构与电路符号 2.检测电容器指针万用表欧姆档估测电容器容量、漏电性能、极性、储能情况第一步:C 选择合适档位。指针万用表转换开关置于R100挡。第二步:C 欧姆调零。两表笔短路,调节欧姆调零电位器,使指针指在0处。第三步:C 测量正向漏电阻。先短路电容器两引脚,使其放电。再如图3.3所示,黑笔接电容器正极,红表笔接电容器负极(且两表笔接触电容器两引脚始终不动),可观察到:红笔接负极黑笔接正极图3.3 检测电解电容器的质量 在刚接触的瞬间,万用表指针立即向右偏转较大幅度,然后慢慢向左回转,直到停在某一位置不
5、动(即正向漏电阻)。 指针的偏转角度反映了电容器的容量大小。2200uF的电容器向右偏转角度是很大的,若偏转较小说明容量减小了,需更换。 指针向左回,最后停止不动的阻值,反映了电容器的正向漏电阻。即电容器的漏电性能。此阻值一般应大于500千欧以上,最好是,就表示电容器漏电性能好,该阻值较小说明电容器漏电,不能使用。第四步:C 测量电容器的储电情况。电解电容器正向充电后,将万用表转换在2.5V直流电压档,红表笔接电容器正极,黑表笔接电容器负极,可观察到电容器两端有电压,说明电容器可以存储电能。第五步:C 测量反向漏电阻判断极性。短路电容器两引线放掉电荷,交换两表笔(即红笔接电容器正极,黑表笔接电
6、容器负极)测试电解电容,最后指针停止不动指示的阻值就为电容器的反向漏电阻,一般比正向漏电阻小,用此方法可判断电解电容器的正、负极。任务1操作评价 将你识别、检测电容器充电与放电电路元器件的有关数据填入表3.1中。每空1分,共20分。表3.1 认识、检测电容器充放电电路的元器件代号元件名称规 格外形示意图(有极性需标示)检 测表挡位测 量 结 果R1 R2色环电阻0.25W 2K(色)实测阻值:LED1发光二极管5红色正向阻值: 反向阻值:LED2发光二极管5绿色正向阻值: 反向阻值:VCC电池9V叠层电池实测电压值:C电容器2200uF/16V正负极判别: 质量检测:S自锁开关 8mm8mm动
7、合端: 动断端: 任务2 搭接电容器充电与放电电路任务描述将电阻、发光二极管、自锁开关、电容器按图3.1所示关系搭接在面包板上,接通电源后通过开关能控制电容器的充电过程和放电过程;并由红色发光二极管亮度变化反映充电过程,由绿色发光二极管亮度变化反映放电过程。实践操作器材准备:表3.1所示的元器件、有鳄鱼夹的电池扣1套、SYB-120型面包板1块、MF47型万用表1台。1.搭接电路第一步:C 观察面包板结构,分析如何布局便于后面测试。第二步:C 依据图3.1原理关系连接电路,其连接关系示意图可参考图3.4所示。可见有两个回路,一个回路是LED1、R1、S常开两脚与电解电容器C串联;第二个回路是电
8、解电容器C、S常闭两脚、R2和LED2串联。注意发光二极管的正负极,电容器的正负极,自锁开关的常开两引脚用于控制充电回路,自锁开关的常闭两引脚用于控制放电回路。 图3.4 电容器充电与放电电路连接示意图第三步:C 在面包板上搭接电路。搭接后的电路如图3.5所示。充电指示发光二极管放电指示发光二极管电解电容器图3.5 搭接的电容器充电与放电电路第四步:C 检查无误后,接通电源,电源正极接LED1的正极,电源负极接电容器C的负极。按下按钮S,你看到什么现象?过一段时间再按一下按钮S,你又看到什么?过一段时间再按一下按钮S,还能看到什么现象?2.电路功能调试电容器充电与放电电路实现的功能是:正确接通
9、电源后,按下S按钮,可见LED1发出红光,尔后慢慢熄灭;再按一下按钮S,LED2发出绿色光,后又慢慢熄灭;如此反复。电路搭接后可能不能成功,需仔细对照电路图检查及分析故障,排除故障。其常见故障及可能原因如表3.2所示。表3.2 电容器充电与放电电路常见故障及可能原因故障现象可能原因LED1不发光 LED1接反; 电路有未接通之处。LED2不发光 LED2接反; 电路有未接通之处 ;按下开关S时LED2发光,弹起时LED1发光开关S常开常闭组接反,重新调换一下。充电时LED1一直发光不灭,放电时LED2能灭电容器极性接反任务2操作评价 你搭接的电路接通电源后有什么现象?按下开关S和弹起时你看到什
10、么? 10分 按下开关S时,刚开始LED1发出红色光,后来又慢慢熄灭,是何道理? 10分 检查搭接的电路并回答以下两个问题,电路搭接成功10分,每个问题10分,共30分。任务3 检测电容器充电与放电电路任务描述使用指针万用表检测在按下开关S时回路电流变化情况以及电阻R1、电容器C两端电压变化情况;再使用指针万用表检测在弹起开关S时回路电流变化情况以及电阻R2、电容器C两端电压变化情况。从而加深对电容器充放电电路工作原理的理解。实践操作器材准备:任务2搭接成功的电容器充电与放电电路、MF47型万用表1只1. 测量电容器的充电电流和放电电流第一步 C 如图3.6所示,将电阻R1与LED1之间断开,
11、万用表转换开关置于5mA档,两表笔分别串接在断口处,红笔接高电位,黑笔接低电位。第二步:C 接通电源,按下开关S,可观察到刚按下S瞬间指针所指电流大约为3.5mA,然后指针慢慢向左回到0mA,记录充电回路电流变化情况于表3.3中。(短路LED1可加快充电速度)指针偏转5mA档按下S按钮LED1电阻R1图3.6 电容器充电时某一瞬时电流 第三步:C 将电阻R2与LED2之间断开,万用表打在5mA档,两表笔分别接在R2与LED2的断口处,接通放电回路。弹起开关S,可观察到刚弹起S瞬间指针所指电流大约为3.5mA,然后指针慢慢向左回到0mA,记录放电回路电流变化情况于表3.3中。2. 测量充电过程电
12、容器、电阻端电压第一步 C 如图3.7所示,重新连接好电路,使电路复原。把万用表转换在直流电压10V档,红表笔接电容器正极,黑表笔接电容器负极。第二步 C 按下开关S,观察万用表指针变化情况,记录电容器两端电压于表3.3中。万用表置于10V档两表笔并接于电容器两端图3.7 测量电容器两端某一瞬时电压第三步 C 弹起开关S,放掉电容器的电荷(或用金属直接短路电容器两引脚放电)。把万用表转换在直流电压档10V,两表笔并接在电阻R1两端,按下开关S,观察万用表指针变化情况,记录R1两端电压变化情况于表3.3中。3. 测量放电过程电容器、电阻端电压第一步:C 万用表在10V档,两表笔并接在电容器两端。
13、充电完后弹起开关S,观察电容器两端电压变化情况,将测量结果填入表3.3中。第二步:C 万用表在10V档,两表笔并接在电阻R2两端。电容充电完后弹起开关S,观察电阻R2两端电压变化情况,将测量结果填入表3.3中。 表3.3 电容器充电和放电时电路电流、电压变化情况测量项目电路中电流i的变化范围电阻两端电压uR的变化范围电容器两端电压uC的变化范围按下开关S时,电容器的充电过程4mA0 mA6V0V0V6V弹起开关S时,电容器的放电过程4mA0 mA5.5V0V6V0V4. 分析电路分析1:电容器在充电过程中,电路中的电流为什么开始最大,最后变为零?这是因为充电开始电容器内无电荷,两端无电压,电源
14、正极与电容器正极板之间存在较大的电位差,几乎电源电压全部加在电阻R和LDE1两端,故刚充电开始电流较大,二极管LED1较亮;随充电进行,电容器内储存的电荷增加,电容两端电压升高,逐渐接近电源电压,而电阻两端电压逐渐为零,故充电电流会越来越小,直到为零,二极管LED1就逐渐熄灭。 分析2:电容器在放电过程中,电路中的电流为什么开始最大,最后变为零?这是因为充电结束后电容器内储存了电荷,两端电压较高。在放电开始,电容器两端电压仍较高,全部电压加在电阻R2和LED2上,回路电流最大,LED2最亮,随放电进行,电容器内的电荷逐渐被电阻R2消耗掉,此时放电结束,回路电流就为零,二极管LED2熄灭。充电和
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