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文檔簡介
-.z.用數(shù)字萬用表,表筆一端接基極,表筆另一端接集電極或發(fā)射極。
1。假設(shè)阻值無窮大,紅表筆接基極為PNP管,黑表筆接基極為NPN管。
2。假設(shè)阻值小,紅表筆接基極為NPN管,黑表筆接基極為PNP管。
如用萬用表測試三極管
1、判別基極和管子的類型
選用歐姆檔的R*100〔或R*1K〕檔,先用紅表筆接一個(gè)管腳,黑表筆接另一個(gè)管腳,可測出兩個(gè)電阻值,然后再用紅表筆接另一個(gè)管腳,重復(fù)上述步驟,又測得一組電阻值,這樣測3次,其中有一組兩個(gè)阻值都很小的,對應(yīng)測得這組值的紅表筆接的為基極b,且管子是PNP型的;反之,假設(shè)用黑表筆接一個(gè)管腳,重復(fù)上述做法,假設(shè)測得兩個(gè)阻值都小,對應(yīng)黑表筆為基極b,且管子是NPN型的。
2、判別集電極h:MO(h$J(Z
因?yàn)槿龢O管發(fā)射極e和集電極c正確連接時(shí)電流放大系數(shù)β大〔表針擺動幅度大〕,反接時(shí)β就小得多。因此,先假設(shè)一個(gè)集電極c,用歐姆檔連接,〔對NPN型管,發(fā)射極接黑表筆,集電極c接紅表筆〕。測量時(shí),用手捏住基極b和假設(shè)的集電極c,兩極不能接觸,假設(shè)指針擺動幅度大,而把兩極對調(diào)后指針擺動小,則說明假設(shè)是正確的,從而確定集電極c和發(fā)射極e。
3、電流放大系數(shù)β的估算lL.IW8JWr5w/j,r
用MF47等具有“β或hFE"檔的萬用表測量:萬用表置于“hFE〞檔,將三極管插入測量插座〔基極插入b孔,另兩管腳隨意插入〕,記下β讀數(shù)。再將另兩管腳對調(diào)后插入,也記下β讀數(shù)。兩次測量中,β讀數(shù)大的那一次管腳插入是正確的。測量時(shí)需注意NPN管和PNP管應(yīng)插入各自相應(yīng)的插座。:h:mAa;GMs
假設(shè)萬用表上沒有hFE插孔,選用歐姆檔的R*100〔或R*1K〕檔。對NPN型管,紅表筆接發(fā)射極,黑表筆接集電極,測量時(shí),只要比擬用手捏住基極和集電極〔兩極不能接觸〕,和把手放開兩種情況小指針擺動的大小,擺動越大,β值越高。
4、硅管、鍺管的判別&N/`}5dpes%zV
硅管和鍺管在特性上有很大不同,使用時(shí)應(yīng)加以區(qū)別。我們知道,硅管和鍺管的PN結(jié)正向電阻是不一樣的,即硅管的正向電阻大,鍺管的小。利用這一特性就可以用萬用表來判別一只晶體管是硅管還是鍺管。%Qg
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將萬用表撥到R*100擋或R*1K擋。測量NPN型的三極管時(shí),萬用表的負(fù)端接基極,正端接集電極或發(fā)射極;測量PNP型的三極管時(shí),萬用表的正端接基極,負(fù)端接集電極或發(fā)射極。按上述方法接好后,如果萬用表的表針指示在表盤的右端或靠近滿刻度的位置上〔即阻值較小〕,則所測的管子是鍺管;如果萬用表的表針在表盤的中間或偏右一點(diǎn)的位置上〔即阻值較大〕,則所測的管子是硅管。6W-WI**Z!|R2P
5、高頻管和低頻管的判別/*l*l|8UL9}`_0e
高頻管和低頻管因其特性和用途不同而一般不能互相代用。這里介紹如何用萬用表來快速判別高頻管與低頻管。判別方法為:y
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首先用萬用表測量三極管發(fā)射極的反向電阻,如果是測量PNP型管,萬用表的負(fù)端接基極,正端接發(fā)射極;如果是測量NPN型管,萬用表的正端接基極,負(fù)端接發(fā)射極。然后用萬用表的R*1KΩ擋測量,此時(shí)萬用表的表針指示的阻值應(yīng)當(dāng)很大,一般不超過滿刻度值的1/10。再將萬用表轉(zhuǎn)換到R*10KΩ擋,如果表針指示的阻值變化很大,超過滿刻度值的1/3,則此管為高頻管;反之,如果萬用表轉(zhuǎn)換到R*10KΩ擋后,表針指示的阻值變化不大,不超過滿刻度值的1/3,則所測的管子為低頻管。用機(jī)械萬用表,則結(jié)果與用數(shù)字萬用表相反怎么用萬用表測二極管、發(fā)光二極管和三極管的好壞啊問題補(bǔ)充:能在詳細(xì)點(diǎn)嗎????普通二極管的檢測〔包括檢波二極管、整流二極管、阻尼二極管、開關(guān)二極管、續(xù)流二極管〕是由一個(gè)PN構(gòu)造成的半導(dǎo)體器件,具有單向?qū)щ娞匦?。通過用萬用表檢測其正、反向電阻值,可以判別出二極管的電極,還可估測出二極管是否損壞。
1.極性的判別將置于R×100檔或R×1k檔,兩表筆分別接二極管的兩個(gè)電極,測出一個(gè)結(jié)果后,對調(diào)兩表筆,再測出一個(gè)結(jié)果。兩次測量的結(jié)果中,有一次測量出的阻值較大〔為反向電阻〕,一次測量出的阻值較小〔為正向電阻〕。在阻值較小的一次測量中,黑表筆接的是二極管的正極,紅表筆接的是二極管的負(fù)極。
2.單負(fù)導(dǎo)電性能的檢測及好壞的判斷通常,鍺材料二極管的正向電阻值為1kΩ左右,反向電阻值為300左右。硅材料二極管的電阻值為5kΩ左右,反向電阻值為∞〔無窮大〕。正向電阻越小越好,反向電阻越大越好。正、反向電阻值相差越懸殊,說明二極管的單向?qū)щ娞匦栽胶谩?/p>
假設(shè)測得二極管的正、反向電阻值均接近0或阻值較小,則說明該二極管部已擊穿短路或漏電損壞。假設(shè)測得二極管的正、反向電阻值均為無窮大,則說明該二極管已開路損壞。
3.反向擊穿電壓的檢測二極管反向擊穿電壓〔耐壓值〕可以用晶體管直流參數(shù)測試表測量。其方法是:測量二極管時(shí),應(yīng)將測試表的“NPN/PNP〞選擇鍵設(shè)置為NPN狀態(tài),再將被測二極管的正極接測試表的“C〞插孔,負(fù)極插入測試表的“e〞插孔,然后按下“V〞鍵,測試表即可指示出二極管的反向擊穿電壓值。
也可用兆歐表和來測量二極管的反向擊穿電壓、測量時(shí)被測二極管的負(fù)極與兆歐表的正極相接,將二極管的正極與兆歐表的負(fù)極相連,同時(shí)用〔置于適宜的直流電壓檔〕監(jiān)測二極管兩端的電壓。如圖4-71所示,搖動兆歐表手柄〔應(yīng)由慢逐漸加快〕,待二極管兩端電壓穩(wěn)定而不再上升時(shí),此電壓值即是二極管的反向擊穿電壓。
1中、小功率三極管的檢測
A型號和管腳排列的三極管,可按下述方法來判斷其性能好壞
(a)測量極間電阻。將置于R×100或R×1K擋,按照紅、黑表筆的六種不同接法進(jìn)展測試。其中,發(fā)射結(jié)和集電結(jié)的正向電阻值比擬低,其他四種接法測得的電阻值都很高,約為幾百千歐至無窮大。但不管是低阻還是高阻,硅材料三極管的極間電阻要比鍺材料三極管的極間電阻大得多。
(b)三極管的穿透電流ICEO的數(shù)值近似等于管子的倍數(shù)β和集電結(jié)的反向電流ICBO的乘積。ICBO隨著環(huán)境溫度的升高而增長很快,ICBO的增加必然造成ICEO的增大。而ICEO的增大將直接影響管子工作的穩(wěn)定性,所以在使用中應(yīng)盡量選用ICEO小的管子。
通過用電阻直接測量三極管e-c極之間的電阻方法,可間接估計(jì)ICEO的大小,具體方法如下:
電阻的量程一般選用R×100或R×1K擋,對于PNP管,黑表管接e極,紅表筆接c極,對于NPN型三極管,黑表筆接c極,紅表筆接e極。要求測得的電阻越大越好。e-c間的阻值越大,說明管子的ICEO越??;反之,所測阻值越小,說明被測管的ICEO越大。一般說來,中、小功率硅管、鍺材料低頻管,其阻值應(yīng)分別在幾百千歐、幾十千歐及十幾千歐以上,如果阻值很小或測試時(shí)指針來回晃動,則說明ICEO很大,管子的性能不穩(wěn)定。
(c)測量放大能力(β)。目前有些型號的具有測量三極管hFE的刻度線及其測試插座,可以很方便地測量三極管的放大倍數(shù)。先將功能開關(guān)撥至擋,量程開關(guān)撥到ADJ位置,把紅、黑表筆短接,調(diào)整調(diào)零旋鈕,使指針指示為零,然后將量程開關(guān)撥到hFE位置,并使兩短接的表筆分開,把被測三極管插入測試插座,即可從hFE刻度線上讀出管子的放大倍數(shù)。
另外:有此型號的中、小功率三極管,生產(chǎn)廠家直接在其管殼頂部標(biāo)示出不同色點(diǎn)來說明管子的放大倍數(shù)β值,其顏色和β值的對應(yīng)關(guān)系如表所示,但要注意,各廠家所用色標(biāo)并不一定完全一樣。
B檢測判別電極
(a)判定基極。用R×100或R×1k擋測量三極管三個(gè)電極中每兩個(gè)極之間的正、反向電阻值。當(dāng)用第一根表筆接*一電極,而第二表筆先后接觸另外兩個(gè)電極均測得低阻值時(shí),則第一根表筆所接的那個(gè)電極即為基極b。這時(shí),要注意表筆的極性,如果紅表筆接的是基極b。黑表筆分別接在其他兩極時(shí),測得的阻值都較小,則可判定被測三極管為PNP型管;如果黑表筆接的是基極b,紅表筆分別接觸其他兩極時(shí),測得的阻值較小,則被測三極管為NPN型管。
(b)判定集電極c和發(fā)射極e。(以PNP為例)將置于R×100或R×1K擋,紅表筆基極b,用黑表筆分別接觸另外兩個(gè)管腳時(shí),所測得的兩個(gè)電阻值會是一個(gè)大一些,一個(gè)小一些。在阻值小的一次測量中,黑表筆所接收腳為集電極;在阻值較大的一次測量中,黑表筆所接收腳為發(fā)射極。
C判別高頻管與低頻管
高頻管的截止頻率大于3MHz,而低頻管的截止頻率則小于3MHz,一般情況下,二者是不能互換的。
D在路電壓檢測判斷法
在實(shí)際應(yīng)用中、小功率三極管多直接焊接在印刷電路板上,由于元件的安裝密度大,拆卸比擬麻煩,所以在檢測時(shí)常常通過用直流電壓擋,去測量被測三極管各引腳的電壓值,來推斷其工作是否正常,進(jìn)而判斷其好壞。
.普通發(fā)光二極管的檢測
〔1〕用檢測。利用具有×10kΩ擋的指針式可以大致判斷發(fā)光二極管的好壞。正常時(shí),二極管正向電阻阻值為幾十至200kΩ,反向電阻的值為∝。如果正向電阻值為0或?yàn)椤?,反向電阻值很小或?yàn)?,則易損壞。種檢測方法,不能實(shí)地看到發(fā)光管的發(fā)光情況,因?yàn)椤?0kΩ擋不能向LED提供較大正向電流。
如果有兩塊指針〔最好同型號〕可以較好地檢查發(fā)光二極管的發(fā)光情況。用一根導(dǎo)線將其中一塊的“+〞接線柱與另一塊表的“-〞接線柱連接。余下的“-〞筆接被測發(fā)光管的正極〔P區(qū)〕,余下的“+〞筆接被測發(fā)光管的負(fù)極〔N區(qū)〕。兩塊均置×10Ω擋。正常情況下,接通后就能正常發(fā)光。假設(shè)亮度很低,甚至不發(fā)光,可將兩塊均撥至×1Ω假設(shè),假設(shè)仍很暗,甚至不發(fā)光,則說明該發(fā)光二極管性能不良或損壞。應(yīng)注意,不能一開場測量就將兩塊置于×1Ω,以免電流過大,損壞發(fā)光二極管。
〔2〕外接電源測量。用3V穩(wěn)壓源或兩節(jié)串聯(lián)的干電池及〔指針式或數(shù)字式皆可〕可以較準(zhǔn)確測量發(fā)光二極管的光、電特性。為此可按圖10所示連接電路即可。如果測得VF在1.4~3V之間,且發(fā)光亮度正常,可以說明發(fā)光正常。如果測得VF=0或VF≈3V,且不發(fā)光,說明發(fā)光管已壞。
1.普通發(fā)光二極管的檢測
〔1〕用檢測。利用具有×10kΩ擋的指針式可以大致判斷發(fā)光二極管的好壞。正常時(shí),二極管正向電阻阻值為幾十至200kΩ,反向電阻的值為∝。如果正向電阻值為0或?yàn)椤?,反向電阻值很小或?yàn)?,則易損壞。種檢測方法,不能實(shí)地看到發(fā)光管的發(fā)光情況,因?yàn)椤?0kΩ擋不能向LED提供較大正向電流。
如果有兩塊指針〔最好同型號〕可以較好地檢查發(fā)光二極管的發(fā)光情況。用一根導(dǎo)線將其中一塊的“+〞接線柱與另一塊表的“-〞接線柱連接。余下的“-〞筆接被測發(fā)光管的正極〔P區(qū)〕,余下的“+〞筆接被測發(fā)光管的負(fù)極〔N區(qū)〕。兩塊均置×10Ω擋。正常情況下,接通后就能正常發(fā)光。假設(shè)亮度很低,甚至不發(fā)光,可將兩塊均撥至×1Ω假設(shè),假設(shè)仍很暗,甚至不發(fā)光,則說明該發(fā)光二極管性能不良或損壞。應(yīng)注意,不能一開場測量就將兩塊置于×1Ω,以免電流過大,損壞發(fā)光二極管。
〔2〕外接電源測量。用3V穩(wěn)壓源或兩節(jié)串聯(lián)的干電池及〔指針式或數(shù)字式皆可〕可以較準(zhǔn)確測量發(fā)光二極管的光、電特性。為此可按圖10所示連接電路即可。如果測得VF在1.4~3V之間,且發(fā)光亮度正常,可以說明發(fā)光正常。如果測得VF=0或VF≈3V,且不發(fā)光,說明發(fā)光管已壞
現(xiàn)在
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