电子元器件测量电容好坏测量方法的方法

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归纳总结二极管 1.
二极管符号:D 2.
特性:单向导通 3.
作用:稳压、整流、开关 稳定二极管:利用二极管反向击穿时,二端电压不变的原理来实现稳压限幅,过载保护。 整流二极管:用硅半导体制成,利用PN结单向导电性把交流变成直流,即整流。 开关二极管:利用正向偏置时二极管电阻很小,反向偏置时电阻很大的单向导电性,在电路中对电流进行控制起到接通或关断作用。 4.
二极管按材料分类(1)硅二极管(导通电压为0.7V)。(2)锗二极管(导通电压为0.3v .例如:输入3.3V的电压给二极管的P极在二极管的另一端N极量测电压值为3.0V,因为锗二极管导通电压为0.3v,也就是有0.3v功耗,所以在N极量测电压值为3.0V 5.
二极管好坏判断(在路测量不准确时再取下来测量):万用表调到二极管档,红笔接二极管正极,黑笔接负极,测出来有阻值150~700欧,反向无穷大“1”就是好的(在路测量反向阻值在1000多欧以上或“1”也是好的。
如何判断三极管是什么类型:(取下来测) NPN:万用表打到二极管档,先用红笔去接B极,黑笔分别去接剩下的C极和 E极,如果测得两次都有阻值且在600欧左右,表明此管为NPN型。 PNP:万用表打到二极管档,先用黑笔去接B极,红笔分别去接剩下的C 极和E极,如果测得两次都有阻值在600欧左右表明此管为PNP。
好坏判断:(在路测量不准确时,才取下来测) 万用表打到二极管档测量,只能B/C和B/E正向有阻值400~700欧,反向无穷大(1),另外C/E正反向都为无穷大(1)就是好的。
集成芯片的在线测试: (a)电阻测量法 (b)电压测量法 (c)信号注入法 下面以调频信号解调芯片upc1353为例 测量运算放大器开环输入阻抗的电路如图4-19所示。为了避免运算放大器在开环状态
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常见电子元器件检测经验和技巧
  电子设备中使用着大量各种类型的电子,设备发生故障大多是由于电子失效或损坏引起的。因此怎么正确检测电子就显得尤其重要,这也是电子维修人员必须掌握的技能。在电器维修中积累了部分常见电子元器件检测经验和技巧。本文引用地址:
  1.测整流电桥各脚的极性
  万用表置R&1k挡,黑表笔接桥堆的任意引脚,红表笔先后测其余三只脚,如果读数均为无穷大,则黑表笔所接为桥堆的输出正极,如果读数为4~10k&O,则黑表笔所接引脚为桥堆的输出负极,其余的两引脚为桥堆的交流输入端。
  2.判断晶振的好坏
  先用万用表(R&10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的;若氖泡不亮,则说明晶振损坏。
  3.单向晶闸管检测
  可用万用表的R&1k或R&100挡测量任意两极之问的正、反向电阻,如果找到一对极的电阻为低阻值(100&O~lk&O),则此时黑表笔所接的为控制极,红表笔所接为阴极,另一个极为阳极。晶闸管共有3个PN结,我们可以通过测量PN结正、反向电阻的大小来判别它的好坏。测量控制极(G)与阴极[C)之间的电阻时,如果正、反向电阻均为零或无穷大,表明控制极短路或断路;测量控制极(G)与阳极(A)之间的电阻时,正、反向电阻读数均应很大;
  测量阳极(A)与阴极(C)之间的电阻时,正、反向电阻都应很大。
  4.双向晶闸管的极性识别
  双向晶闸管有主电极1、主电极2和控制极,如果用万用表R&1k挡测量两个主电极之间的电阻,读数应近似无穷大,而控制极与任一个主电极之间的正、反向电阻读数只有几十欧。根据这一特性,我们很容易通过测量电极之间电阻大小,识别出双向晶闸管的控制极。而当黑表笔接主电极1。红表笔接控制极时所测得的正向电阻总是要比反向电阻小一些,据此我们也很容易通过测量电阻大小来识别主电极1和主电极2。
  5.检查发光数码管的好坏
  先将万用表置R&10k或R&l00k挡,然后将红表笔与数码管(以共阴数码管为例)的&地&引出端相连,黑表笔依次接数码管其他引出端,七段均应分别发光,否则说明数码管损坏。
  6.判别结型场效应管的电极
  将万用表置于R&1k挡,用黑表笔接触假定为栅极G的管脚,然后用红表笔分别接触另外两个管脚,若阻值均比较小(5~10 &O),再将红、黑表笔交换测量一次。如阻值均大(&),说明都是反向电阻(PN结反向),属N沟道管,且黑表笔接触的管脚为栅极G,并说明原先假定是正确的。若再次测量的阻值均很小,说明是正向电阻,属于P沟道场效应管,黑表笔所接的也是栅极G。若不出现上述情况,可以调换红、黑表笔,按上述方法进行测试,直至判断出栅极为止。一般结型场效应管的源极与漏极在制造时是对称的,所以,当栅极G确定以后,对于源极S、漏极D不一定要判别,因为这两个极可以互换使用。源极与漏极之间的电阻为几千欧。
  7.三极管电极的判别
  对于一只型号标示不清或无标志的三极管,要想分辨出它们的三个电极,也可用万用表测试。先将万用表量程开关拨在R&100或R&1k电阻挡上。红表笔任意接触三极管的一个电极,黑表笔依次接触另外两个电极,分别测量它们之间的电阻值,若测出均为几百欧低电阻时,则红表笔接触的电极为基极b,此管为PNP管。若测出均为几十至上百千欧的高电阻时,则红表笔接触的电极也为基极b,此管为NPN管。
  在判别出管型和基极b的基础上,利用三极管正向电流放大系数比反向电流放大系数大的原理确定集电极。任意假定一个电极为c极,另一个电极为e极。将万用表量程开关拨在R&1k电阻挡上。对于:PNP管,令红表笔接c极,黑表笔接e极,再用手同时捏一下管子的b、c极,但不能使b、c两极直接相碰,测出某一阻值。然后两表笔对调进行第二次测量,将两次测的电阻相比较,对于:PNP型管,阻值小的一次,红表笔所接的电极为集电极。对于NPN型管阻值小的一次,黑表笔所接的电极为集电极。
  8.电位器的好坏判别
  先测电位器的标称阻值。用万用表的欧姆挡测&1&、&3&两端(设&2&端为活动触点),其读数应为电位器的标称值,如万用表的指针不动、阻值不动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。再检查电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的欧姆挡测&1&、&2&或&2&、&3&两端,将电位器的转轴按逆时针方向旋至接近&关&的位置,此时电阻应越小越好,再徐徐顺时钟旋转轴柄,电阻应逐渐增大,旋至极端位置时,阻值应接近电位器的标称值。如在电位器的轴柄转动过程中万用表指针有跳动瑚象,描踢活动触』点接触不良。
  9.测量大容量电容的漏电电阻
  用500型万用表置于R&10或R&100挡,待指针指向最大值时,再立即改用R&1k挡测量,指针会在较短时间内稳定,从而读出漏电电阻阻值。
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   《电子元器件检测与使用》对各种典型电子产品的检测与识别方法进行详细讲解,将最新的电子元器件的检测和识别方法介绍给读者,使新元器件、新产品、新技术能尽快地出现在教材中。本书针对具体元器件的检测与识别,给出作者总结的技能与技巧,对初学者有积极的启发作用。
二极管的检测方法与经验&
 1检测小功率晶体二极管&
 A判别正、负电极&
 (a)观察外壳上的的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。&
 (b)观察外壳上的色点。在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色)。一般标有色点的一端即为正极。还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。&
 (c)以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极。&
 B检测最高工作频率fM。晶体二极管工作频率,除了可从有关特性表中查阅出外,实用中常常用眼睛观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极管属于高频管,面接触型二极管多为低频管。另外,也可以用万用表R&1k挡进行测试,一般正向电阻小于1k的多为高频管。&
 C检测最高反向击穿电压VRM。对于交流电来说,因为不断变化,因此最高反向工作电压也就是二极管承受的交流峰值电压。需要指出的是,最高反向工作电压并不是二极管的击穿电压。一般情况下,二极管的击穿电压要比最高反向工作电压高得多(约高一倍)。&
 2检测玻封硅高速开关二极管&
 检测硅高速开关二极管的方法与检测普通二极管的方法相同。不同的是,这种管子的正向电阻较大。用R&1k电阻挡测量,一般正向电阻值为5k~10k,反向电阻值为无穷大。&
 3检测快恢复、超快恢复二极管&
 用万用表检测快恢复、超快恢复二极管的方法基本与检测塑封硅整流二极管的方法相同。即先用R&1k挡检测一下其单向导电性,一般正向电阻为45k左右,反向电阻为无穷大;再用R&1挡复测一次,一般正向电阻为几,反向电阻仍为无穷大。&
 4检测双向触发二极管&
 A将万用表置于R&1k挡,测双向触发二极管的正、反向电阻值都应为无穷大。若交换表笔进行测量,万用表指针向右摆动,说明被测管有漏电性故障。&
 将万用表置于相应的直流电压挡。测试电压由兆欧表提供。测试时,摇动兆欧表,万用表所指示的电压值即为被测管子的VBO值。然后调换被测管子的两个引脚,用同样的方法测出VBR值。最后将VBO与VBR进行比较,两者的绝对值之差越小,说明被测双向触发二极管的对称性越好。&
 5瞬态电压抑制二极管(TVS)的检测&
 A用万用表R&1k挡测量管子的好坏&
 对于单极型的TVS,按照测量普通二极管的方法,可测出其正、反向电阻,一般正向电阻为4k&O左右,反向电阻为无穷大。&
 对于双向极型的TVS,任意调换红、黑表笔测量其两引脚间的电阻值均应为无穷大,否则,说明管子性能不良或已经损坏。&
 6高频变阻二极管的检测&
 A识别正、负极&
 高频变阻二极管与普通二极管在外观上的区别是其色标颜色不同,普通二极管的色标颜色一般为黑色,而高频变阻二极管的色标颜色则为浅色。其极性规律与普通二极管相似,即带绿色环的一端为负极,不带绿色环的一端为正极。&
 B测量正、反向电阻来判断其好坏&
 具体方法与测量普通二极管正、反向电阻的方法相同,当使用500型万用表R&1k挡测量时,正常的高频变阻二极管的正向电阻为5k~55k,反向电阻为无穷大。&
 7变容二极管的检测&
 将万用表置于R&10k挡,无论红、黑表笔怎样对调测量,变容二极管的两引脚间的电阻值均应为无穷大。如果在测量中,发现万用表指针向右有轻微摆动或阻值为零,说明被测变容二极管有漏电故障或已经击穿损坏。对于变容二极管容量消失或内部的开路性故障,用万用表是无法检测判别的。必要时,可用替换法进行检查判断。&
 8单色发光二极管的检测&
 在万用表外部附接一节15V干电池,将万用表置R&10或R&100挡。这种接法就相当于给万用表串接上了15V电压,使检测电压增加至3V(发光二极管的开启电压为2V)。检测时,用万用表两表笔轮换接触发光二极管的两管脚。若管子性能良好,必定有一次能正常发光,此时,黑表笔所接的为正极,红表笔所接的为负极。&
 9红外发光二极管的检测&
 A判别红外发光二极管的正、负电极。红外发光二极管有两个引脚,通常长引脚为正极,短引脚为负极。因红外发光二极管呈透明状,所以管壳内的电极清晰可见,内部电极较宽较大的一个为负极,而较窄且小的一个为正极。&
 B将万用表置于R&1k挡,测量红外发光二极管的正、反向电阻,通常,正向电阻应在30k左右,反向电阻要在500k以上,这样的管子才可正常使用。要求反向电阻越大越好。&
 10红外接收二极管的检测&
 A识别管脚极性&
 (a)从外观上识别。常见的红外接收二极管外观颜色呈黑色。识别引脚时,面对受光窗口,从左至右,分别为正极和负极。另外,在红外接收二极管的管体顶端有一个小斜切平面,通常带有此斜切平面一端的引脚为负极,另一端为正极。&
 (b)将万用表置于R&1k挡,用来判别普通二极管正、负电极的方法进行检查,即交换红、黑表笔两次测量管子两引脚间的电阻值,正常时,所得阻值应为一大一小。以阻值较小的一次为准,红表笔所接的管脚为负极,黑表笔所接的管脚为正极。&
 B检测性能好坏。用万用表电阻挡测量红外接收二极管正、反向电阻,根据正、反向电阻值的大小,即可初步判定红外接收二极管的好坏。&
 11激光二极管的检测&
 A将万用表置于R&1k挡,按照检测普通二极管正、反向电阻的方法,即可将激光二极管的管脚排列顺序确定。但检测时要注意,由于激光二极管的正向压降比普通二极管要大,所以检测正向电阻时,万用表指针仅略微向右偏转而已,而反向电阻则为无穷大。&
 五、三极管的检测方法与经验&
 1中、小功率三极管的检测&
 A已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏&
 (a)测量极间电阻。将万用表置于R&100或R&1k挡,按照红、黑表笔的六种不同接法进行测试。其中,发射结和集电结的正向电阻值比较低,其他四种接法测得的电阻值都很高,约为几百千欧至无穷大。但不管是低阻还是高阻,硅材料三极管的极间电阻要比锗材料三极管的极间电阻大得多。&
 (b)三极管的穿透电流ICEO的数值近似等于管子的倍数&和集电结的反向电流ICBO的乘积。ICBO随着环境温度的升高而增长很快,ICBO的增加必然造成ICEO的增大。而ICEO的增大将直接影响管子工作的稳定性,所以在使用中应尽量选用ICEO小的管子。&
 通过用万用表电阻直接测量三极管e-c极之间的电阻方法,可间接估计ICEO的大小,具体方法如下:&
 万用表电阻的量程一般选用R&100或R&1k挡,对于PNP管,黑表管接e极,红表笔接c极,对于NPN型三极管,黑表笔接c极,红表笔接e极。要求测得的电阻越大越好。e-c间的阻值越大,说明管子的ICEO越小;反之,所测阻值越小,说明被测管的ICEO越大。一般说来,中、小功率硅管、锗材料低频管,其阻值应分别在几百千欧、几十千欧及十几千欧以上,如果阻值很小或测试时万用表指针来回晃动,则表明ICEO很大,管子的性能不稳定。&
 (c)测量放大能力(&)。目前有些型号的万用表具有测量三极管hFE的刻度线及其测试插座,可以很方便地测量三极管的放大倍数。先将万用表功能开关拨至挡,量程开关拨到ADJ位置,把红、黑表笔短接,调整调零旋钮,使万用表指针指示为零,然后将量程开关拨到hFE位置,并使两短接的表笔分开,把被测三极管插入测试插座,即可从hFE刻度线上读出管子的放大倍数。&
 另外:有此型号的中、小功率三极管,生产厂家直接在其管壳顶部标示出不同色点来表明管子的放大倍数&值,其颜色和&值的对应关系如表所示,但要注意,各厂家所用色标并不一定完全相同。&
 B检测判别电极&
 (a)判定基极。用万用表R&100或R&1k挡测量三极管三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极b。黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值都较小,则可判定被测三极管为PNP型管;如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为NPN型管。&
 (b)判定集电极c和发射极e。(以PNP为例)将万用表置于R&100或R&1k挡,红表笔基极b,用黑表笔分别接触另外两个管脚时,所测得的两个电阻值会是一个大一些,一个小一些。在阻值小的一次测量中,黑表笔所接管脚为集电极;在阻值较大的一次测量中,黑表笔所接管脚为发射极。&
 C判别高频管与低频管&
 高频管的截止频率大于3MHz,而低频管的截止频率则小于3MHz,一般情况下,二者是不能互换的。&
 D在路电压检测判断法&
 在实际应用中、小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上,由于元件的安装密度大,拆卸比较麻烦,所以在检测时常常通过用万用表直流电压挡,去测量被测三极管各引脚的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断其好坏。&
 2大功率晶体三极管的检测&
 利用万用表检测中、小功率三极管的极性、管型及性能的各种方法,对检测大功率三极管来说基本上适用。但是,由于大功率三极管的工作电流比较大,因而其PN结的面积也较大。PN结较大,其反向饱和电流也必然增大。所以,若像测量中、小功率三极管极间电。
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怎样用万用表检测电子元器件
出版时间:2010-6&&出版社:人民邮电出版社&&作者:郑浩 等 著&&页数:381&&
  在现代科学技术飞速发展的今天,电子技术日新月异,新型元器件不断出现。不管是从事电子线路设计,还是从事电子设备或家用电器的生产、维修,甚至从事电工作业,都要与电子元器件打交道。为了正确地选择和使用各种电子元器件,除了应当清楚电子元器件在电路中的作用外,还应当掌握其主要技术参数的意义及其性能好坏的检测方法,这一点对从事电子设备、家用电器维修的读者尤其重要。编者就是针对这一情况,结合自己多年从事电子技术工作的经验而编写了本书。  本书的最大特点如下。  内容全面、重点突出。本书重点介绍了17类56个系列100余种电子元器件的基本构造、型号命名方法、主要技术参数及其标注方法、性能好坏的鉴别方法,扼要介绍了它们的工作原理、在电路中的主要作用及选择、使用方面的注意事项,基本涵盖了目前电子技术中应用的元器件。  实用性强、解决问题。本书在介绍电子元器件检测方法时,完全立足于生产、维修的实际,使用一块普通的数字式或指针式万用表就能方便地解决问题;在介绍电子元器件的技术参数、选择与使用时,也从实际出发,突出主要问题。  通俗易懂、便于掌握。本书在介绍元器件的工作原理时,完全避免了抽象的纯理论『生的论述,力求达到使读者看得懂、学得会、用得上。  本书第1章由郑浩同志编写,第2~4章由郑雯同志编写,第5、6章由郑文艳同志编写,第7~13章分别由丁洪起、冯忠义、张琪、孟庆婕、程一琦、杨和利、闫汝静同志编写,郑浩同志通览、审阅了全书。  由于编者水平有限,书中难免有错误与不妥之处,恳请广大读者批评指正。
  《怎样用万用表检测电子元器件》重点介绍了17类56个系列100余种电子元器件的基本构造、型号命名方法、主要技术参数及其标注方法、性能好坏的鉴别方法,扼要介绍了它们的工作原理、在电路中的作用及选择、使用方面的注意事项,基本涵盖了目前电子技术中应用的元器件。除此之外,还介绍了从事电子技术工作离不开的数字式和指针式万用表的正确使用方法。《怎样用万用表检测电子元器件》的最大特点是内容全面、实用性强、重点突出、图文并茂、易学、易懂、易掌握。  《怎样用万用表检测电子元器件》主要供广大的电子技术爱好者学习使用,也可供从事电子设备或家用电器生产、维修的人员阅读,并可作为电子技术培训班以及职业技术院校相关专业的教材使用。
第1章 概述1.1 电子元器件的种类与作用1.1.1 种类1.1.2 作用1.1.3 电气图形符号与文字符号1.2 万用表使用方法与注意事项1.2.1 指针式万用表1.2.2 数字式万用表第2章 电阻器与电位器2.1 电阻器2.1.1 种类与电气图形符号2.1.2 主要技术参数与规格标注方法2.1.3 选用注意事项2.2 特种电阻器2.2.1 熔断电阻器2.2.2 半导体热敏电阻器2.2.3 水泥电阻器2.3 电位器2.3.1 种类与特点2.3.2 电气图形符号与型号命名方法2.3.3 主要技术参数与选用注意事项第3章 固定电容器与可变电容器3.1 固定电容器3.1.1 种类与电气图形符号3.1.2 主要技术参数3.1.3 国产电容器的型号与其标注方法3.1.4 国外电容器型号标注方法3.1.5 无引线电容器容量表示法3.1.6 选用注意事项3.2 可变电容器3.2.1 种类与特点3.2.2 选用注意事项第4章 电感线圈、电感器与变压器4.1 电感线圈与电感器4.1.1 种类与文字符号4.1.2 主要技术参数与其标注方法4.1.3 常用电感线圈.电感器的特点与用途4.1.4 磁棒与磁棒线圈4.1.5 电感线圈、电感器选用注意事项4.2 变压器4.2.1 种类与电气图形符号4.2.2 主要技术参数4.2.3 选用注意事项第5章 晶体二极管5.1 概述5.1.1 PN结及其单向导电性5.1.2 二极管的结构及其伏安特性5.1.3 二极管种类、代表符号与型号命名方法5.2 整流二极管与全桥、半桥整流组件5.2.1 整流二极管5.2.2 全桥与半桥整流组件5.2.3 选用注意事项5.3 检波与稳压二极管5.3.1 检波二极管5.3.2 稳压二极管5.4 变容二极管5.5 单结晶体管——双基极二极管5.5.1 结构与电气图形符号5.5.2 工作特点与主要技术参数5.5.3 电极判断与性能检测第6章 晶体三极管6.1 结构与电流放大作用6.1.1 结构6.1.2 电流放大作用6.2 主要技术参数与特性曲线6.2.1 主要技术参数6.2.2 特性曲线6.3 种类与型号命名方法6.3.1 种类6.3.2 型号命名方法6.4 电气图形符号与常见外形6.4.1 电气图形符号6.4.2 常见封装外形6.5 型号与电极识别6.5.1 型号识别6.5.2 管型判别与电极判别6.6 主要性能检测6.6.1 非在路检测6.6.2 在路检测6.7 大功率三极管与特殊结构三极管性能检测6.7.1 大功率三极管6.7.2 特殊结构三极管6.8 选用注意事项6.8.1 一般选用原则6.8.2 代用注意事项7.场效应管7.1 种类与特点7.1.1 种类与电气图形符号7.1.2 工作特点7.2 结型场效应管与绝缘栅场效应管7.2.1 结型场效应管7.2.2 绝缘栅场效应管7.3 主要技术参数7.3.1 直流参数7.3.2 交流参数……第8章 晶闸管第9章 集成电路第10章 电声器件第11章 光电器件第12章 石英晶体与陶瓷、霍尔元器件第13章 开关与保险器件附录 常用电子元器件文字符号、图形符号及其意义参考文献
  4.信号变换  在电子技术的应用中,有时需要将信号的幅度、频率和相位进行变换,以适应某种要求,这就是通常所说的调幅、调频及调相。平时收听的中波广播是调幅信号;收听的调频广播是调频信号;收看的电视广播,其中图像部分是调幅信号而伴音部分是调频信号;调相技术则在卫星电视广播中应用较多。与此相对应,有时需要将信号的幅度、频率或相位进行反变化,即将调幅、调频或调相信号“恢复”其本来“面目”,这在技术上称为解调制——简称解调。通常,将调幅信号的解调称为检波,将调频信号的解调称为鉴频,将调相信号的解调称为鉴相或相位检波。  5.通断或大小控制  在实际的生产、生活中,通过电路实现对某些物理量(或现象)的控制的情况很普遍。通常控制有两种类型:一种是通断控制,另一种是大小或强弱控制。例如,电路的接通与断开,信号的产生与停止,程序的运行与中断等,属于物理量的通断控制;信号频率的变高或降低,音量的增大或减小,电视画面的变亮或变暗等,属于大小或强弱控制。  6.电路工作状态的反馈与监测  随着电子技术的发展,电路工作状态的反馈、监测与保护措施已相当成熟,广泛应用于家电设备、工业自动控制及微电脑技术等领域。例如,空调运行中的自动降温、除霜、停机,计算机运行中的中断、搜索,电视机画面亮度的自动调整,工业生产中广泛应用的时序控制等。
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