1樓:
三極體處於放大狀態下要滿足一定的條件 npn管 vc>vb>ve pnp管反之。並且,管子如果出於正常放大狀態下,發射結導通壓降ube對於矽管=0.7v左右最大不超過1v,鍺管=0.
3v。最大不超過0.5v
三極體飽和時,uces 矽管=0.3v左右,鍺管=0.1v左右,當vb=vc且發射結正偏時,處於臨界飽和狀態。
三極體截止時,矽管的ube小於0.5v,鍺管的小於0.1v這幾條就是判別管子是何種管子和工作狀態的依據。
如何判別三極體極性和管型?用萬用表測量判別?
2樓:匿名使用者
以數字萬用表為例:
首先反覆測量三個電極,找到一個與其他兩腳都導通(顯示700左右)的管腳,這個腳就是三極體的基極b,這時觀察紅表筆接的是基極,該管就是npn型,否則就是pnp型。
基極對另外兩腳之間測量比較一下,顯示數字稍小一點點的是集電極,數字偏大一點的是發射極。
注意:如果是用指標表測量三極體,黑表筆接基極時錶針偏轉,表示該管為npn型!這裡與數字表是正好相反的!
3樓:藺璧拜詩蕾
1?中、小功率三極體的檢測
a?已知型號和管腳排列的三極體,可按下述方法來判斷其效能好壞
(a)?測量極間電阻。將萬用表置於r×100或r×1k擋,按照紅、黑表筆的六種不同接法進行測試。
其中,發射結和集電結的正向電阻值比較低,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,矽材料三極體的極間電阻要比鍺材料三極體的極間電阻大得多。
(b)?三極體的穿透電流iceo的數值近似等於管子的倍數β和集電結的反向電流icbo的乘積。icbo隨著環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定性,所以在使用中應儘量選用iceo小的管子。
通過用萬用表電阻直接測量三極體e-c極之間的電阻方法,可間接估計iceo的大小,具體方法如下:
萬用表電阻的量程一般選用r×100或r×1k擋,對於pnp管,黑表管接e極,紅表筆接c極,對於npn型三極體,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越小;反之,所測阻值越小,說明被測管的iceo越大。
一般說來,中、小功率矽管、鍺材料低頻管,其阻值應分別在幾百千歐、幾十千歐及十幾千歐以上,如果阻值很小或測試時萬用表指標來回晃動,則表明iceo很大,管子的效能不穩定。
(c)?測量放大能力(β)。目前有些型號的萬用表具有測量三極體hfe的刻度線及其測試插座,可以很方便地測量三極體的放大倍數。
先將萬用表功能開關撥至?擋,量程開關撥到adj位置,把紅、黑表筆短接,調整調零旋鈕,使萬用表指標指示為零,然後將量程開關撥到hfe位置,並使兩短接的表筆分開,把被測三極體插入測試插座,即可從hfe刻度線上讀出管子的放大倍數。
b?檢測判別電極
(a)?判定基極。用萬用表r×100或r×1k擋測量三極體三個電極中每兩個極之間的正、反向電阻值。
當用第一根表筆接某一電極,而第二表筆先後接觸另外兩個電極均測得低阻值時,則第一根表筆所接的那個電極即為基極b。這時,要注意萬用表表筆的極性,如果紅表筆接的是基極b。黑表筆分別接在其他兩極時,測得的阻值都較小,則可判定被測三極體為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,測得的阻值較小,則被測三極體為npn型管。
(b)?判定集電極c和發射極e。(以pnp為例)將萬用表置於r×100或r×1k擋,紅表筆基極b,用黑表筆分別接觸另外兩個管腳時,所測得的兩個電阻值會是一個大一些,一個小一些。
在阻值小的一次測量中,黑表筆所接管腳為集電極;在阻值較大的一次測量中,黑表筆所接管腳為發射極。
c?判別高頻管與低頻管
高頻管的截止頻率大於3mhz,而低頻管的截止頻率則小於3mhz,一般情況下,二者是不能互換的。
d?在路電壓檢測判斷法
在實際應用中、小功率三極體多直接焊接在印刷電路板上,由於元件的安裝密度大,拆卸比較麻煩,所以在檢測時常常通過用萬用表直流電壓擋,去測量被測三極體各引腳的電壓值,來推斷其工作是否正常,進而判斷其好壞。
2?大功率晶體三極體的檢測
利用萬用表檢測中、小功率三極體的極性、管型及效能的各種方法,對檢測大功率三極體來說基本上適用。但是,由於大功率三極體的工作電流比較大,因而其pn結的面積也較大。pn結較大,其反向飽和電流也必然增大。
所以,若像測量中、小功率三極體極間電阻那樣,使用萬用表的r×1k擋測量,必然測得的電阻值很小,好像極間短路一樣,所以通常使用r×10或r×1擋檢測大功率三極體。
3?普通達林頓管的檢測
用萬用表對普通達林頓管的檢測包括識別電極、區分pnp和npn嘈汀⒐啦夥糯竽芰φ認釒諶蕁r蛭?鍃侄俟艿腅-b極之間包含多個發射結,所以應該使用萬用表能提供較高電壓的r×10k擋進行測量。
4?大功率達林頓管的檢測
檢測大功率達林頓管的方法與檢測普通達林頓管基本相同。但由於大功率達林頓管內部設定了v3、r1、r2等保護和洩放漏電流元件,所以在檢測量應將這些元件對測量資料的影響加以區分,以免造成誤判。具體可按下述幾個步驟進行:
a?用萬用表r×10k擋測量b、c之間pn結電阻值,應明顯測出具有單向導電效能。正、反向電阻值應有較大差異。
b?在大功率達林頓管b-e之間有兩個pn結,並且接有電阻r1和r2。用萬用表電阻擋檢測時,當正向測量時,測到的阻值是b-e結正向電阻與r1、r2阻值並聯的結果;當反向測量時,發射結截止,測出的則是(r1+r2)電阻之和,大約為幾百歐,且阻值固定,不隨電阻擋位的變換而改變。
但需要注意的是,有些大功率達林頓管在r1、r2、上還並有二極體,此時所測得的則不是(r1+r2)之和,而是(r1+r2)與兩隻二極體正向電阻之和的並聯電阻值。
5?帶阻尼行輸出三極體的檢測
將萬用表置於r×1擋,通過單獨測量帶阻尼行輸出三極體各電極之間的電阻值,即可判斷其是否正常。具體測試原理,方法及步驟如下:
a?將紅表筆接e,黑表筆接b,此時相當於測量大功率管b-e結的等效二極體與保護電阻r並聯後的阻值,由於等效二極體的正向電阻較小,而保護電阻r的阻值一般也僅有20~50?,所以,二者並聯後的阻值也較小;反之,將表筆對調,即紅表筆接b,黑表筆接e,則測得的是大功率管b-e結等效二極體的反向電阻值與保護電阻r的並聯阻值,由於等效二極體反向電阻值較大,所以,此時測得的阻值即是保護電阻r的值,此值仍然較小。
b?將紅表筆接c,黑表筆接b,此時相當於測量管內大功率管b-c結等效二極體的正向電阻,一般測得的阻值也較小;將紅、黑表筆對調,即將紅表筆接b,黑表筆接c,則相當於測量管內大功率管b-c結等效二極體的反向電阻,測得的阻值通常為無窮大。
c?將紅表筆接e,黑表筆接c,相當於測量管內阻尼二極體的反向電阻,測得的阻值一般都較大,約300~∞;將紅、黑表筆對調,即紅表筆接c,黑表筆接e,則相當於測量管內阻尼二極體的正向電阻,測得的阻值一般都較小,約幾歐至幾十歐。
4樓:友央耿碩
三極體的測試:用萬用表歐姆檔rx100擋或rx1k。
1、基極和管型判別。用紅表棒接好一個假設的基極,黑表棒分別連線另外兩個極,如測得的兩次電阻都很大(或都很小),再將兩表棒調換,測得兩次電阻都很小(或很大),則第一次紅表棒連線的是npn管(或pnp管)的基極,如不符,則換選其他極為基極。
2、集電極和發射極的判別。當基極和管型確定後,可將萬用表的兩根表棒分別接到其他兩個極上,進行正接和反接測量各一次。如果是pnp型管,則在測得電阻小的一次中,與黑表棒接觸的那個極為發射極,另一個是集電極;如果是npn管,則相反。
如何判別三極體的極性型別和三個引腳?
5樓:匿名使用者
晶體三極體管腳判別
三極體是由管芯(兩個pn結)、三個電極和管殼組成,三個電極分別叫集電極c、發射極e和基極b,目前常見的三極體是矽平面管,又分pnp和npn型兩類。現在鍺合金管已經少見了。
這裡向大家介紹如何用萬用表測量三極體的三個管腳的簡單方法。
1.找出基極,並判定管型(npn或pnp)
對於pnp型三極體,c、e極分別為其內部兩個pn結的正極,b極為它們共同的負極,而對於npn型三極體而言,則正好相反:c、e極分別為兩個pn結的負極,而b極則為它們共用的正極,根據pn結正向電阻小反向電阻大的特性就可以很方便的判斷基極和管子的型別。具體方法如下:
將萬用表撥在r×100或r×1k檔上。紅筆接觸某一管腳,用黑表筆分別接另外兩個管腳,這樣就可得到三組(每組兩次)的讀數,當其中一組二次測量都是幾百歐的低阻值時,若公共管腳是紅表筆,所接觸的是基極,且三極體的管型為pnp型;若公共管腳是黑表筆,所接觸的是也是基極,且三極體的管型為npn型。
2.判別發射極和集電極
由於三極體在製作時,兩個p區或兩個n區的摻雜濃度不同,如果發射極、集電極使用正確,三極體具有很強的放大能力,反之,如果發射極、集電極互換使用,則放大能力非常弱,由此即可把管子的發射極、集電極區別開來。
在判別出管型和基極b後,可用下列方法來判別集電極和發射極。
將萬用表撥在r×1k檔上。用手將基極與另一管腳捏在一起(注意不要讓電極直接相碰),為使測量現象明顯,可將手指溼潤一下,將紅表筆接在與基極捏在一起的管腳上,黑表筆接另一管腳,注意觀察萬用表指標向右擺動的幅度。然後將兩個管腳對調,重複上述測量步驟。
比較兩次測量中表針向右擺動的幅度,找出擺動幅度大的一次。對pnp型三極體,則將黑表筆接在與基極捏在一起的管腳上,重複上述實驗,找出錶針擺動幅度大的一次,對於npn型,黑表筆接的是集電極,紅表筆接的是發射極。對於pnp型,紅表筆接的是集電極,黑表筆接的是發射極。
這種判別電極方法的原理是,利用萬用表內部的電池,給三極體的集電極、發射極加上電壓,使其具有放大能力。有手捏其基極、集電極時,就等於通過手的電阻給三極體加一正向偏流,使其導通,此時錶針向右擺動幅度就反映出其放大能力的大小,因此可正確判別出發射極、集電極來。
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