使用数字万用表判断三极管管脚教程
图文详解用万用表测量三极管
图文详解用万用表测置三衱管万用表有数字万用表和指针式万用表,两种表都可以测量,下面为大家介绍一下测量方法。
1、数字万用表测量在使用数字万用表测量时,使用的是"二极管档”进行测量,红表笔是相当于是电池的正极,黑表笔相当千是电池的负极。
三极管分为NPN型和PNP型的管子,它们的内部结构是不太一样的。
但是B极跟C、E极之间都存在一个PN结,当表笔给PN结加上正向电压是能够导通的。
在用数字万用表测量时,电流是从红表笔流出的。
N N•NPN型,B极接红表笔,黑表笔接C、E时会导通如果是NPN型的三极管,B极接红表笔,C、E两极接黑表笔时,PN结正向导通,万用表会显示导通电压。
硅材料的三极管PN结导通电压一般是0.7V左右。
p_. PNP型,B极接黑表笔,红表笔接C、E时会导通如果是PNP型的三极管,B极接黑表笔,C、E两极接红表笔时,PN结正向导通,万用表会显示导通电压。
测量时我们可以先假设其中一个极是B极,然后用其中一支表笔固定在假设的B极上,另一支表笔分别接触其余两个引脚。
如果两次测量时都不导通,可以互换一下表笔测量,直到找到B极。
如果测量时显示的导通电压为ov,说明三极管内部击穿,已经损坏。
B极找出之后,就可以找C极和E极了,用手捏住B极和假设是C极的电极,然后把表笔放到假设的C极和假设的E极,如果不导通,红黑表笔互换。
如果互换表笔之后依然不导通,换另外的一个电极假设是C极,然后把表笔放到假设的C 极和假设的E极上测量。
2、指针式万用表测呈在使用指针式万用表测量时,使用的是电阻档"Rx1OK档”进行测量,如果用电阻档其它档位测量,指针有可能会偏转幅度过小不容易观察。
使用指针式万用表的电阻档时,红表笔是相当于是电池的负极,黑表笔相当于是电池的正极,也就是电流是从黑表笔流出的,这点跟数字万用表是不同的。
测量时我们可以先假设其中一个极是B极,然后用其中一支表笔固定在假设的B极上,另一支表笔分别接触其余两个引脚。
如何利用万用表区分三极管的极性和管脚
如何利用万用表区分三极管的极性和管脚1. 用万用表分辨三极管极性利用万用表的欧姆挡可以分辨是NPN型还是PNP型三极管,具体方法是:万用表Rx1k挡,用黑表棒按一根引脚,红表棒分别接另两根引脚,如图1所示是接线示意图。
测量两个电阻值真1R1,1R2。
黑表棒换一根引脚,红表棒接另两根引脚,测量两个电阻值2R1,2R2;黑表棒接第三根引脚,红表棒接另两引脚,测量两个电阻值3R1,3R2.将测量的三组电阻值进行比较,当某一组中的两个电阻值基本相等时,黑表棒所接的引脚为该三极管基极。
如果该组两个阻值为三组中的最小值,说明是NPN型三极管;如果该组两个阻值为最大值,说明是PNP三极管。
图1 分辨三极管极性接线示意图2.检测原理如图2所示是NPN型三极管.它有两正极相连的PN结,当黑表棒接基极、红表棒分别接另两个引脚后,因为表内电池的正极与黑表棒相连,这样给集电结和发射结加正向偏置电压,所以测量电阻值基本相等.而且为最小值,其他两种检测状态下均不可能有两个相等且为最小的阳值,这样可以确定是NPN型三极管。
图2 三极管极性检测原理示意图如图2(b)所示是PNP型三极管.两个PN结负极相连,黑表棒接基极、红表棒分别接其他两个引脚后,表内电压给两个PN加反向偏置电压,两个PN反向电阻大小一样,这样可以确定三极管是PNP型.3.1分辨NPN型三极管集电极和发射极方法前面分辨NPN型还是PNP型三极管时已经确定基极,如图3所示是分辨NPN型三极管集电极和发射极时接线示意图。
红、黑表棒任意接基极之外的另两根引脚,然后用嘴唇去同时接触黑表棒和基极.图中集电极和发射极之间电阻R是嘴唇接触时的人体电阻。
如果表针向右偏转一个角度(阻值在减小许多),说明黑表棒所接引脚为集电极,另一个为发射极。
如果嘴唇接触时表针没有偏转,将红.黑表棒互换一次接线,再用同样方法测量一次,只要三极管是好的,必有衷针偏转现象,可以确定集电极和发射极。
图 3 分辨NPN型三极管集电极和发射极接线示意图4.分辨PNP型三极管集电极和发射极的方法如图4 所示是分辨PNP型三极管集电极和发射极接线示意图,用嘴唇取接触基极和红表棒(不是黑表棒),如表针向右偏转说明红表棒所接为集电极,另一个为发射极。
用数字万用表专用测二极管档测二极、三极的管脚
数字万用表有专用测二极管档,调至该档(有二极管符号)后,用红黑两笔任意接二极管两极,如屏幕显示0.xxx(数字随管型而变)则此时红笔接的是阳极,黑笔是阴极;如屏幕显示为1则红笔接的是阴极;黑笔是阳极。
指针式万用表须用电阻档测,一般选用R*100档即可,同样用红黑两笔任意接二极管两极,如显示电阻为无穷大则红笔接的是阳极,黑笔是阴极;如显示电阻为非无穷大有限值则红笔接的是阴极,黑笔是阳极(注意:两种表同色笔接电池的极性相反)。
在会测二极管极性后才可能测三极管电极。
以数字表说明测法(实际上用指针表更直观)------用二极管档,用红笔轮流接三个电极,每接一极后,用黑笔分接另两极,这种情况下如三极管为NPN型管,总会出现一次相当于红笔接二极管阳极,而另两极都为二极管阴极的情况(内部等同于两个阳极接在一起的二极管,此时红笔接的就是B),再判断剩下两极,将表选到2M欧档位,用左手拇指、食指同时捏住红笔和极性未知的一极,用黑表笔接未知的另一极(手不要接触),此时电阻显示应为1,保持这种测试状态,这时用左手中指接触B极(刚才已测出的),如表显示阻值变小,则说明拇指、食指捏住的是C极,当然剩下的就是E;如阻值没有变化,将这两极位置互换,再用左手中指接触B极,表显示阻值应出现变小,则说明当前拇指、食指捏住的是C极,当然剩下的就是E。
PNP型管只是极性相反,测试原理(利用三极管的放大作用)相同,不再赘述。
三极管管脚测量
万用表测三极管管脚(简单版)3推荐首先将万用表(数字,本人已经好久没用指针式万用表了)打到测试二极管端,用万用表的红表笔接触三极管的其中一个管脚,而用万用表另外的那支表笔去测试其余的管脚,直到测试出如下结果:1、如果三极管的黑表笔接其中一个管脚,而用红表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为PNP三极管,且黑表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的红表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。
2、如果三极管的红表笔接其中一个管脚,而用黑表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为NPN三极管,且红表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的黑表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。
使用数字万用表判断三极管管脚(图解教程)现在数字式的万用表已经是很普及的电工、电子测量工具了,它的使用方便和准确性受到得维修人员和电子爱好者的喜爱。
但有朋友会说在测量某些无件时,它不如指针式的万用表,如测三极管。
我倒认为数字万用表在测量三极管时更加的方便。
以下就是我自己的一些使用经验,我是通常是这样去判断小型的三极管器件的。
大家不妨试试看是否好用或是否正确,如有意见或问题可以发信给我。
手头上有一些BC337的三极管,假设不知它是PNP管还是NPN管。
图1 三极管我们知道三极管的内部就像二个二极管组合而成的。
其形式就像下图。
中间的是基极(B极)。
图2 三极管的内部形式首先我们要先找到基极并判断是PNP还是NPN管。
看上图可知,对于PNP管的基极是二个负极的共同点,NPN管的基极是二个正极的共同点。
这时我们可以用数字万用表的二极管档去测基极,看图3。
对于PNP管,当黑表笔(连表内电池负极)在基极上,红表笔去测另两个极时一般为相差不大的较小读数(一般0.5-0.8),如表笔反过来接则为一个较大的读数(一般为1)。
如何使用数字万用表判断三极管的管脚极性
如何使用数字万用表判断三极管的管脚极性以S9013的三极管,假设不知它是PNP管还是NPN管。
图1三极管我们知道三极管的内部就像二个二极管组合而成的。
其形式就像下图。
中间的是基极(B 极)。
图2三极管的内部形式首先我们要先找到基极并判断是PNP还是NPN管。
看上图可知,对于PNP管的基极是二个负极的共同点,NPN管的基极是二个正极的共同点。
这时我们可以用数字万用表的二极管档去测基极,看图3。
对于PNP管,当黑表笔(连表内电池负极)在基极上,红表笔去测另两个极时一般为相差不大的较小读数(一般0.5-0.8),如表笔反过来接则为一个较大的读数(一般为1)。
对于NPN管,当红表笔(连表内电池正极)连在基极上。
从图4可以得知,手头上的S9013为NPN管,中间的管脚为基极。
图3万用表的二极管测量档图4判断S9013的B极和管型找到基极和知道是什么类型的管子后,就可以来判断发射极和集电极了。
如果使用指针式万用表到了这个步可能就要用到两只手了,甚至有朋友会用到嘴舌,可以说是蛮麻烦的。
而利用数字表的三极管hFE档(hFE 测量三极管直流放大倍数)去测就方便多了,当然你也可以省去上面的步骤直接用hFE去测出三极管的管脚极性,我自己则认为还是加上上面的步骤方便准确一些。
表打到hFE档上,S9013插到NPN的小孔上,B极对上面的B字母。
读数,再把它的另二脚反转,再读数。
读数较大的那次极性就对上表上所标的字母,这时就对着字母去认S9013的C,E极。
学会了,其它的三极管也就一样这样做了,方便快速。
图5万用表上的hFE档图6判断C,E极图7判断C,E极常用三极管类型9012是PNP型三极管,9013是NPN型三极管。
9013不能代替9012使用的。
但是可用9015代替9012。
在一般情况下也可以用8550代替9012。
9011:NPN9012:PNP9013:NPN9014:NPN9015:PNP8550:PNP8050:NPN如需严格的参数资料,请查半导体手册。
用数宇万用表判断晶体管的E、B、C极三个管脚
用数字万用表判断晶体管的E、B、C极三个管脚的方法与指针式万用表用电阻档去测量是不一样的。
要用测量二极管的档位才能判断出晶体管E、B、C极的三个管脚。
以UT6OE为例介绍具体的测量办法:把数字万用表拨在二极管测量档。
图1:数字万用表与三极管连接的情况1)先找晶体管基极:用红表笔分三次接被测晶体管的①、②、③脚,黑表笔分别接另外两根引线(见图1),得出表的测试结果。
表1:找基极时的测试数据从表1中可以看出当黑表笔接③红表笔分别接①、②时,显示两次正向电压值,所以可以找出③脚是基极,且为PNP型晶体管。
2)找集电极和发射极:如上例找出PNP型晶体管的③脚为基极后,用数字万用表二极管档黑表笔接㈢脚,红表笔分别接①和②脚(如果是测NPN型管表笔与上述相反),结果测得③脚与①脚的电压为0·699V,而③脚与②脚之间的电压为0·680V,因此可以得知示值为0·699V时,红表笔接的是发射极①脚;示值为0·680V的一次,红表笔接的是集电极②脚。
三极管的检测方法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β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。
万用表判断三极管管脚极性方法
万用表判断三极管管脚极性方法三极管是由管芯(两个PN结)、三个电极和管壳组成,三个电极分别叫集电极c、发射极e和基极b,目前常见的三极管是硅平面管,又分PNP和NPN型两类。
现在锗合金管已经少见了。
这里向大家介绍如何用万用表测量三极管的三个管脚的简单方法。
1.找出基极,并判定管型(NPN或PNP)对于PNP型三极管,C、E极分别为其内部两个PN结的正极,B极为它们共同的负极,而对于NPN型三极管而言,则正好相反:C、E极分别为两个PN结的负极,而B极则为它们共用的正极,根据PN结正向电阻小反向电阻大的特性就可以很方便的判断基极和管子的类型。
具体方法如下:将万用表拨在R×100或R×1K档上。
红笔接触某一管脚,用黑表笔分别接另外两个管脚,这样就可得到三组(每组两次)的读数,当其中一组二次测量都是几百欧的低阻值时,若公共管脚是红表笔,所接触的是基极,且三极管的管型为PNP型;若公共管脚是黑表笔,所接触的是也是基极,且三极管的管型为NPN型。
2.判别发射极和集电极由于三极管在制作时,两个P区或两个N区的掺杂浓度不同,如果发射极、集电极使用正确,三极管具有很强的放大能力,反之,如果发射极、集电极互换使用,则放大能力非常弱,由此即可把管子的发射极、集电极区别开来。
在判别出管型和基极b后,可用下列方法来判别集电极和发射极。
将万用表拨在R×1K档上。
用手将基极与另一管脚捏在一起(注意不要让电极直接相碰),为使测量现象明显,可将手指湿润一下,将红表笔接在与基极捏在一起的管脚上,黑表笔接另一管脚,注意观察万用表指针向右摆动的幅度。
然后将两个管脚对调,重复上述测量步骤。
比较两次测量中表针向右摆动的幅度,找出摆动幅度大的一次。
对PNP型三极管,则将黑表笔接在与基极捏在一起的管脚上,重复上述实验,找出表针摆动幅度大的一次,对于NPN型,黑表笔接的是集电极,红表笔接的是发射极。
对于PNP型,红表笔接的是集电极,黑表笔接的是发射极。
数字万用表测3极管的方法
数字万用表测3极管的方法
要测量3极管的参数,可以使用数字万用表按照以下步骤操作:
1.将万用表的旋钮调到“二极管测试”档位。
2.将3极管插入测试夹具或连接线中,确保连接正确。
3.将测试夹具或连接线的红色插头连接到3极管的基极(B)。
4.将测试夹具或连接线的黑色插头连接到3极管的发射极(E)。
5.保存先前的连接,接下来将黑色插头移动到3极管的集电极(C)。
6.观察数字万用表的显示。
-如果显示为高阻值(“1”或“OL”),表示基极与发射极之间存在
正向电压,表示3极管正常。
-如果显示为低阻值(接近于零),表示基极与发射极之间存在短路
或低阻状态,可能说明3极管存在问题。
7.再次将黑色插头移回集电极(C),红色插头移回基极(B)。
8.将万用表的旋钮调到“测试电流”档位。
9.测量3极管的集电极与发射极之间的电流。
10.如果测量到正常的电流值,则3极管正常;如果电流接近于零,
则3极管可能出现开路或损坏。
请注意,以上步骤仅适用于一些常见的NPN或PNP型3极管。
对于特
殊型号的3极管或其他特殊用途的器件,建议参考原厂的调试手册或使用
专用的测试仪器进行测量。
三极管之PNP与NPN详解及如何用万用表判断基极
三极管之——PNP与NPN一.PNP与NPN 晶体管的检测方法NPN和PNP主要就是电流方向和电压正负不同,说得“专业”一点,就是“极性”问题。
方法一:鉴别基极B将数字万用表拨至二极管档,红表笔固定任接某个引脚,用黑表笔依次接触另外两个引脚,如果两次显示值均小于1V或都显示溢出符号“1”,则红表笔所接的引脚就是基极B。
如果在两次测试中,一次显示值小于1V,另一次显示溢出符号“1”,表明红表笔接的引脚不是基极B,此时应改换其他引脚重新测量,直到找出基极B为止。
区分NPN管与PNP管使用数字万用表的二极管档。
按上述操作确认基极B之后,将红表笔接基极B,用黑表笔先后接触其他两个引脚。
如果都显示0.500~0.800V,则被测管属于NPN型;若两次都显示溢出符号“1”,则表明被测管属于PNP管。
方法二:判定基极。
用万用表R×100或R×1k挡测量管子三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。
当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,则可判定被测管子为PNP型三极管;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 型管如9013,9014,9018。
小注:使用数字万用表的二极管档测量二极管的正向压降,这时读数的单位是mV。
例如,用该档检测2AP3型二极管的正向压降,显示为“352”,即表示352mV或0.352V(此管为锗管)。
用该档检测IN4007型二极管时,正向显示为“509”,即表示正向压降为509mV或0.509V(此管为硅管)。
数字万用表的二极管档,还可以用来检测电路是否短路。
二、常见三极管之——9013 、90129013三极管9013是一种NPN型硅小功率的三极管它是非常常见的晶体三极管,在收音机以及各种放大电路中经常看到它,应用范围很广,它是NPN型小功率三极管。
用数字万用表检测三极管的好坏方法如下
创作编号:BG7531400019813488897SX创作者:别如克*用数字万用表检测三极管的好坏方法如下:1、找出基极:将数字万用表置于二极管档,红表笔任接一个引脚,用黑表笔依次接触另外2个引脚,如果2次显示的值均小于1V 或都显示溢出符号1,则红表笔所接的引脚就是基极b。
如果在2次测试中,一次显示值小于1V,另一次显示溢出符号1,表明红表笔接的引脚不是基极,再改用其它引脚重新测量,找出基极.2、确定管型,将数字万用表置于二极管档,闺怨红表笔接基极,用黑笔先后接触其它2个引脚,如果都显示0.5V到0.8V,则被测管属于NPN型,若2次都显示溢出符号1,则表明被测管属于PNP管。
3、判别集电极C和发射极e,以NPN型管为例,将数字万用表置于HFE档,使用PNP插孔。
把基极B插入B孔,剩余2个引脚分别插入C孔和E孔中。
若测出的HFE为几十到几百,说明管子属于正常接法,放大能力强,此时C孔插的是集电极C,E 孔插的是发射极E。
若测出的HFE值只有几或十几,则表明被测管的集电极c与发射极e插反了,这时C孔手的是发射极e,E 孔插的是集电极c,为了使测试结果更可靠,可将基极b固定插在B孔,把集电极c与发射极e调换重复测试2次,以显示值大的一次为准,C孔插的引脚即是集电极c,E孔插的引脚则是发射极e。
4、测试好坏。
还是以NPN型为例。
将基极b开路,测量c\e极间的电阻。
用万用表红笔接发射极,黑笔接集电极,若阻值在几万欧以上,说明穿透电流较小,管子能正常工作。
若c、e极间电阻小,测管子工作不稳定,在技术指标要求高的电路中不能使用。
若测得阻值近似为0,则管子已被击穿。
若阻值为无穷大,则说明管子内部已经断路。
①测 NPN 三极管:将万用表欧姆挡置 "R 100" 或 "R lk" 处,把黑表笔接在基极上,将红表笔先后接在其余两个极上,如果两次测得的电阻值都较小,再将红表笔接在基极上,将黑表笔先后接在其余两个极上,如果两次测得的电阻值都很大,则说明三极管是好的。
用数字万用表检测三极管的好坏方法如下
之阳早格格创做用数字万用表检测三极管的佳坏要领如下:1、找出基极:将数字万用表置于二极管档,白表笔任交一个引足,用乌表笔依次交触其余2个引足,如果2次隐现的值均小于1V或者皆隐现溢出标记1,则白表笔所交的引足便是基极b.如果正在2次尝试中,一次隐现值小于1V,另一次隐现溢出标记1,标明白表笔交的引足没有是基极,再改用其余引足沉新丈量,找出基极.2、决定管型,将数字万用表置于二极管档,闺怨白表笔交基极,用乌笔先后交触其余2个引足,如果皆隐现0.5V到0.8V,则被测管属于NPN型,若2次皆隐现溢出标记1,则标明被测管属于PNP管.3、判别集电极C战收射极e,以NPN型管为例,将数字万用表置于HFE档,使用PNP插孔.把基极B拔出B孔,结余2个引足分别拔出C孔战E孔中.若测出的HFE为几十到几百,证明管子属于平常交法,搁大本领强,此时C孔插的是集电极C,E孔插的是收射极E.若测出的HFE值惟有几或者十几,则标明被测管的集电极c取收射极e插反了,那时C 孔脚的是收射极e,E孔插的是集电极c,为了使尝试截止更稳当,可将基极b牢固插正在B孔,把集电极c取收射极e 变更沉复尝试2次,以隐现值大的一次为准,C孔插的引足即是集电极c,E孔插的引足则是收射极e.4、尝试佳坏.仍旧以NPN型为例.将基极b启路,丈量c\e极间的电阻.用万用表白笔交收射极,乌笔交集电极,若阻值正在几万欧以上,证明脱透电流较小,管子能平常处事.若c、e 极间电阻小,测管子处事没有宁静,正在技能指标央供下的电路中没有克没有及使用.若测得阻值近似为0,则管子已被打脱.若阻值为无贫大,则证明管子里里已经断路.①测 NPN 三极管:将万用表欧姆挡置 "R 100" 或者 "R lk" 处,把乌表笔交正在基极上,将白表笔先后交正在其余二个极上,如果二次测得的电阻值皆较小,再将白表笔交正在基极上,将乌表笔先后交正在其余二个极上,如果二次测得的电阻值皆很大,则证明三极管是佳的.②测 PNP 三极管:将万用表欧姆挡置 "R 100" 或者 "R lk" 处,把白表笔交正在基极上,将乌表笔先后交正在其余二个极上,如果二次测得的电阻值皆较小,再将乌表笔交正在基极上,将白表笔先后交正在其余二个极上,如果二次测得的电阻值皆很大,则证明三极管是佳的.当三极管上标记表记标帜没有领会时,不妨用万用表去收端决定三极管的佳坏及典型 (NPN 型仍旧 PNP 型 ),并辨别出e、b、c三个电极.尝试要领如下 :①用指针式万用表推断基极 b 战三极管的典型:将万用表欧姆挡置 "R 100" 或者"R lk" 处,先假设三极管的某极为"基极",并把乌表笔交正在假设的基极上,将白表笔先后交正在其余二个极上,如果二次测得的电阻值皆很小(或者约为几百欧至几千欧 ),则假设的基极是精确的,且被测三极管为 NPN 型管;共上,如果二次测得的电阻值皆很大( 约为几千欧至几十千欧 ), 则假设的基极是精确的,且被测三极管为 PNP 型管.如果二次测得的电阻值是一大一小,则本去假设的基极是过失的,那时必须沉新假设另一电极为"基极",再沉复上述尝试.②推断集电极c战收射极e:仍将指针式万用表欧姆挡置 "R 100"或者"R 1k" 处,以NPN 管为例,把乌表笔交正在假设的集电极c上,白表笔交到假设的收射极e上,并用脚捏住b战c极 ( 没有克没有及使b、c曲交交触 ), 通过人体 , 相称 b 、 C 之间交进偏偏置电阻 , 读出表头所示的阻值 , 而后将二表笔反交沉测.若第一次测得的阻值比第二次小 , 证明本假设创造 , 果为 c 、 e 问电阻值小证明通过万用表的电流大 , 偏偏置平常数字万用表测三极管佳坏,极性要领一:用数字万用表丈量三极管(1)用数字万用表的二极管档位丈量三极管的典型战基极b推断时可将三极管瞅成是一个面对面的PN结,依照推断二极管的要领,不妨推断出其中一极为大众正极或者大众背极,此极即为基极b.对付NPN型管,基极是大众正极;对付PNP型管则是大众背极.果此,推断出基极是大众正极仍旧大众背极,即可知讲被测三极管是NPN或者PNP型三极管.(2)收射极e战集电极c的推断利用万用表丈量(HFE)值的档位,推断收射极e战集电极c.将档位旋至MFE基极拔出所对付应典型的孔中,把其于管足分别拔出c、e孔瞅察数据,再将c、e孔中的管足对付调再瞅数据,数值大的证明管足插对付了.(3)判别三极管的佳坏尝试时用万用表测二极管的档位分别尝试三极管收射结、集电结的正、反偏偏是可平常,平常的三极管是佳的,可则三极管已益坏.如果正在丈量中找没有到大众b极、该三极管也为坏管子.要领二:万用表的二极管挡,用白表笔去交三极管的某一管足;假设动做基极;,用乌笔分别交其余二个管足,如果表的液晶屏上二次皆隐现有整面几伏的电压;锗管为0.3安排.硅管为0.7安排;.那么此管应为NPN管且白表笔所交的那一个管足是基极.如果二次所隐的为'OL'那么白表笔所交的的那一个管足即是PNP 型管的基极.正在判别出管子的型号战基极的前提上,不妨再判别收射极战集电极.仍用二极管挡,对付于NPN管令白表笔交其'B'极,乌表笔分别交另二个足上,二次测得的极间电压中,电压微下的那一极为'E'极,电压矮一些的那极为'C'极.如果是PNP管,则令乌表笔交'B'集,要领战上头一般。
使用万用表判断三极管管脚的方法
三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。
”下面让我们逐句进行解释吧。
一、三颠倒,找基极大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。
根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管。
测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。
由万用电表欧姆挡的等效电路可知,红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。
假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。
测试的第一步是判断哪个管脚是基极。
这时,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。
在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极。
二、 PN结,定管型找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型。
将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型。
三、顺箭头,偏转大找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。
(1)对于NPN型三极管,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。
用数字万用表检测三极管的好坏方法如下
用数字万用表检测三极管的好坏方法如下:1、找出基极:将数字万用表置于二极管档,红表笔任接一个引脚,用黑表笔依次接触另外 2 个引脚,如果 2 次显示的值均小于 1V 或都显示溢出符号1,则红表笔所接的引脚就是基极 b。
如果在2次测试中,一次显示值小于1V,另一次显示溢出符号1,表明红表笔接的引脚不是基极,再改用其它引脚重新测量,找出基极 .2、确定管型,将数字万用表置于二极管档,闺怨红表笔接基极,用黑笔先后接触其它2个引脚,如果都显示0.5V到0.8V,则被测管属于NPN型,若2次都显示溢出符号1,则表明被测管属于PNP管。
3、判别集电极C和发射极e,以NPN型管为例,将数字万用表置于HFE档,使用PNP插孔。
把基极B插入B孔,剩余2个引脚分别插入C孔和E孔中。
若测出的HFE为几十到几百,说明管子属于正常接法,放大能力强,此时C孔插的是集电极C, E孔插的是发射极E。
若测出的HFE值只有几或十几,则表明被测管的集电极c与发射极 e插反了,这时C孔手的是发射极e,E孔插的是集电极c,为了使测试结果更可靠,可将基极b固定插在B 孔,把集电极c与发射极e调换重复测试2次,以显示值大的一次为准,C 孔插的引脚即是集电极 c, E 孔插的引脚则是发射极 e。
4、测试好坏。
还是以NPN型为例。
将基极b开路,测量c\e极间的电阻。
用万用表红笔接发射极,黑笔接集电极,若阻值在几万欧以上,说明穿透电流较小,管子能正常工作。
若c、e极间电阻小,测管子工作不稳定,在技术指标要求高的电路中不能使用。
若测得阻值近似为 0,则管子已被击穿。
若阻值为无穷大,则说明管子内部已经断路。
① 测 NPN 三极管 :将万用表欧姆挡置 "R 100"或 "R lk"处 ,把黑表笔接在基极上 ,将红表笔先后接在其余两个极上 ,如果两次测得的电阻值都较小 ,再将红表笔接在基极上 ,将黑表笔先后接在其余两个极上 ,如果两次测得的电阻值都很大 ,则说明三极管是好的。
用数字万用表测量判定三极管的管型及管脚
用数字万用表测量判定三极管的管型及管脚
首先将万用表打到测试二极管端(蜂鸣端),用万用表的红表笔接触三极管的其中一个管脚,而用万用表另外的那支表笔去测试其余的管脚,直到测试出如下结果:
1、如果三极管的黑表笔接其中一个管脚,而用红表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为PNP三极管,且黑表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的红表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。
2、如果三极管的红表笔接其中一个管脚,而用黑表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为NPN三极管,且红表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的黑表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。
三极管好坏1
用数字表和指针表判别NPN三极管好坏一、数字万用表置于pn结挡红表笔接B,黑表笔接E,若最高位仍显示1,则说明发射结不通,判断坏;红表笔接B,黑表笔接C,若最高位仍显示1,则说明集电结不通,判断坏。
红表笔接C,黑表笔接E,若显示变为有限数字甚至滴滴响,则说明C-E间击穿,判断坏。
二、指针万用表置于X1k电阻挡黑表笔接B,红表笔接E,若表针纹丝不动,则说明发射结不通,判断坏;黑表笔接B,红表笔接C,若表针纹丝不动,则说明集电结不通,判断坏。
黑表笔接C,红表笔接E,若表针有摆动,则说明C-E间击穿,判断坏。
从型号上分国产晶体管型号的第二个字母为A、C是PNP晶体管,B、D是NPN晶体管如3AX31是PNP晶体管3BX 日本产晶体管和国产的不一样一般第三个字母为A、C是PNP,B、D是NPN。
如2SD1942NPN,有时省略为D19如果标志不清楚的三极管,可以用万用表判断它的极性,确定它是硅管还是锗管,并同时区分它的管脚。
对于一1. 正测与反测将红黑表笔测晶体管的任意两脚电阻,再红黑表笔互换仍测这两脚电阻,两次测量电阻读数不同,2. 确定基极将晶体管三只管脚编上号1.2.3. 万用表作三种测量,即1-2, 2-3,3-1,每种又分正测和反测。
这六次3. 判别极性黑表笔接已确定的基极,红表笔接另一任意极,若为正测,则为NPN管,若为反测,则为PNP管。
这4. 确定集电极和发射极对集电极和发射极作正测。
在正测时,对NPN管黑表笔接的是集电极,对PNP管,黑表笔5. 判别是硅管还是锗管对发射极基极做正测,若指针偏转了1/2--3/5,是硅管。
若指针偏转了4/5以上,是锗管。
三极管的管型及管脚的判别为了帮助读者迅速掌握测判方法,我们总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测一、三颠倒,找基极大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。
根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。
教大家如何用数字万用表对三极管 MOS管正确测量(有图,有真相)
教大家如何用数字万用表对三极管MOS管正确测量(有图,有真相)本人是一名新手,一开始不懂怎么测三极管,通过老师的讲解并自己测试,在网上找了一些有关资料和测试,经过改装,制作出来给大家分享:如有错误处还望高手指点!万用表打到二极管档(蜂鸣档)对三极管测量时...首先我们要确定哪只脚是b极.于是用红表笔接触其中任意一只脚不动.用黑表笔去接触另外两只脚.如果能够测得两组相近且小于1的数字.说明此时红笔接触的就是b极.如果测得两组数字不相近..那说明此时红笔接触的不是b极..应把红笔换一只脚..黑笔去测另外两只脚...直到找到b极为止...假设我们知道哪只脚是b极...怎样去判断另外两只脚c极和e极呢?如下:红色代表红笔黑色代表黑笔图中红笔为b极.黑笔在另外两脚分别没得两组相近的数据..其中有一组数据会稍微大一点...此脚即为e极.小的那脚则为c极....并且我们知道此管为NPN三极管.因为红笔在b 极!而对于PNP型三极管的测量方法也一样...只不过是黑表笔在b极..红笔接触另外两脚能测得两组相近的数据.,如下图:下面是对场效应管的测量方法场效应管英文缩写为FET.可分为结型场效应管(JFET)和绝缘栅型场效应管(MOSFET),我们平常简称为MOS管.而MOS管又可分为增强型和耗尽型而我们平常主板中常见使用的也就是增强型的MOS管.下图为MOS管的标识常用的MOS管G D S三个引脚是固定的。
不管是N沟道还是P沟道都一样,把芯片放正,从左到右分别为G极D极S极!如下图:用二极管档对MOS管的测量。
首先要短接三只引脚对管子进行放电,1:然后用红表笔接S极.黑表笔接D极.如果测得有500多的数值..说明此管为N 沟道.2:黑笔不动..用红笔去接触G极测得数值为1.3红笔移回到S极.此时管子应该为导通。
4然后红笔测D极.而黑笔测S极.应该测得数值为1.(这一步时要注意.因为之前测量时给了G极2.5V万用表的电压..所以DS之间还是导通的..不过大概10几秒后才恢复正常...建议进行这一步时再次短接三脚给管子放电先)5然后红笔不动.黑笔去测G极..数值应该为1到此我们可以判定此N沟道场管为正常有的人说后面两步可以省略不测...不过我习惯性把五个步骤全用上。
贴片3极管管脚的识别方法
贴片3极管管脚的识别方法
贴片三极管的管脚识别方法是,使用万用表的欧姆挡,并选择R ×100或R×1k挡位。
具体步骤如下:
1. 任意取两个电极(如这两个电极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。
2. 接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。
3. 在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小。
4. 这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。
以上步骤仅供参考,如果需要了解更多信息,建议咨询电子专家或查阅电子学相关书籍。
数字万用表如何测三极管
数字万用表如何测三极管
要测量三极管,可以按照以下步骤进行:
1. 确定三极管的引脚:通常,三极管的三个引脚分别标记为E (发射极)、B(基极)和C(集电极)。
查找三极管的规格书或通过线路图来确认引脚。
2. 设置万用表:将万用表的旋钮设置到电阻测量(Ω)档位。
3. 测量发射极-基极间电阻:将万用表的两个探针分别连接到三极管的发射极和基极。
如果电阻读数为无限大(通常显示为"1"),则说明发射极-基极间存在一个开路。
如果电阻读数接近于零,说明发射极-基极间存在一个短路。
4. 测量集电极-基极间电阻:将万用表的两个探针分别连接到三极管的集电极和基极。
用相同的方式进行电阻测量,以确定集电极-基极间的状态。
5. 测量发射极-集电极间电阻:将万用表的两个探针分别连接到三极管的发射极和集电极。
用相同的方式进行电阻测量,以确定发射极-集电极间的状态。
通过上述步骤,您可以测量三极管的不同引脚之间的电阻,以便确定其状态和工作方式。
请注意,三极管的具体测量方法可能会因型号和制造商而有所不同,因此最好在使用前阅读其规格书或参考相关的使用说明。
三极管之PNP与NPN详解及如何用万用表判断基极
三极管之——PNP与NPN一.PNP与NPN 晶体管的检测方法NPN和PNP主要就是电流方向和电压正负不同,说得“专业”一点,就是“极性”问题。
方法一:鉴别基极B将数字万用表拨至二极管档,红表笔固定任接某个引脚,用黑表笔依次接触另外两个引脚,如果两次显示值均小于1V或都显示溢出符号“1”,则红表笔所接的引脚就是基极B。
如果在两次测试中,一次显示值小于1V,另一次显示溢出符号“1”,表明红表笔接的引脚不是基极B,此时应改换其他引脚重新测量,直到找出基极B为止。
区分NPN管与PNP管使用数字万用表的二极管档。
按上述操作确认基极B之后,将红表笔接基极B,用黑表笔先后接触其他两个引脚。
如果都显示0.500~0.800V,则被测管属于NPN型;若两次都显示溢出符号“1”,则表明被测管属于PNP管。
方法二:判定基极。
用万用表R×100或R×1k挡测量管子三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。
当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,则可判定被测管子为PNP型三极管;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 型管如9013,9014,9018。
小注:使用数字万用表的二极管档测量二极管的正向压降,这时读数的单位是mV。
例如,用该档检测2AP3型二极管的正向压降,显示为“352”,即表示352mV或0.352V(此管为锗管)。
用该档检测IN4007型二极管时,正向显示为“509”,即表示正向压降为509mV或0.509V(此管为硅管)。
数字万用表的二极管档,还可以用来检测电路是否短路。
二、常见三极管之——9013 、90129013三极管9013是一种NPN型硅小功率的三极管它是非常常见的晶体三极管,在收音机以及各种放大电路中经常看到它,应用范围很广,它是NPN型小功率三极管。
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使用数字万用表判断三极管管脚(图解教程)现在数字式的万用表已经是很普及的电工、电子测量工具了,它的使用方便和准确性受到得维修人员和电子爱好者的喜爱。
但有朋友会说在测量某些无件时,它不如指针式的万用表,如测三极管。
我倒认为数字万用表在测量三极管时更加的方便。
以下就是我自己的一些使用经验,我是通常是这样去判断小型的三极管器件的。
大家不妨试试看是否好用或是否正确,如有意见或问题可以发信给我。
手头上有一些BC337的三极管,假设不知它是PNP管还是NPN管。
图1三极管我们知道三极管的内部就像二个二极管组合而成的。
其形式就像下图。
中间的是基极(B极)。
图2三极管的内部形式首先我们要先找到基极并判断是PNP还是NPN管。
看上图可知,对于PNP管的基极是二个负极的共同点,NPN管的基极是二个正极的共同点。
这时我们可以用数字万用表的二极管档去测基极,看图3。
对于PNP 管,当黑表笔(连表内电池负极)在基极上,红表笔去测另两个极时一般为相差不大的较小读数(一般0.5-0.8),如表笔反过来接则为一个较大的读数(一般为1)。
对于NPN表来说则是红表笔(连表内电池正极)连在基极上。
从图4,图5可以得知,手头上的BC337为NPN管,中间的管脚为基极。
图3万用表的二极管测量档图4判断BC337的B极和管型(1)图4判断BC337的B极和管型(2)找到基极和知道是什么类型的管子后,就可以来判断发射极和集电极了。
如果使用指针式万用表到了这个步可能就要用到两只手了,甚至有朋友会用到嘴舌,可以说是蛮麻烦的。
而利用数字表的三伋管hFE档(hFE 测量三极管直流放大倍数)去测就方便多了,当然你也可以省去上面的步骤直接用hFE去测出三极管的管脚极性,我自己则认为还是加上上面的步骤方便准确一些。
把万用表打到hFE档上,BC337卑下到NPN的小孔上,B极对上面的B字母。
读数,再把它的另二脚反转,再读数。
读数较大的那次极性就对上表上所标的字母,这时就对着字母去认BC337的C,E极。
学会了,其它的三极管也就一样这样做了,方便快速。
图5万用表上的hFE档图6判断C,E极图7判断C,E极2.怎样看三极管封装常用三极管的封装形式有金属封装和塑料封装两大类,引脚的排列方式具有一定的规律,底视图位置放置,使三个引脚构成等腰三角形的顶点上,从左向右依次为e b c;对于中小功率塑料三极管按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置,则从左到右依次为e b c。
3.使用多用电表检测三极管三极管基极的判别:根据三极管的结构示意图,我们知道三极管的基极是三极管中两个PN结的公共极,因此,在判别三极管的基极时,只要找出两个PN结的公共极,即为三极管的基极。
具体方法是将多用电表调至电阻挡的R×1k挡,先用红表笔放在三极管的一只脚上,用黑表笔去碰三极管的另两只脚,如果两次全通,则红表笔所放的脚就是三极管的基极。
如果一次没找到,则红表笔换到三极管的另一个脚,再测两次;如还没找到,则红表笔再换一下,再测两次。
如果还没找到,则改用黑表笔放在三极管的一个脚上,用红表笔去测两次看是否全通,若一次没成功再换。
这样最多没量12次,总可以找到基极。
4、三极管类型的判别:三极管只有两种类型,即PNP型和NPN型。
判别时只要知道基极是P型材料还N型材料即可。
当用多用电表R×1k挡时,黑表笔代表电源正极,如果黑表笔接基极时导通,则说明三极管的基极为P型材料,三极管即为NPN型。
如果红表笔接基极导通,则说明三极管基极为N型材料,三极管即为PNP型。
5、三极管极性判别晶体三极管的结构和类型晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。
三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把正块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种,从三个区引出相应的电极,分别为基极b发射极e和集电极c。
发射区和基区之间的PN结叫发射结,集电区和基区之间的PN结叫集电极。
基区很薄,而发射区较厚,杂质浓度大,PNP型三极管发射区"发射"的是空穴,其移动方向与电流方向一致,故发射极箭头向里;NPN型三极管发射区"发射"的是自由电子,其移动方向与电流方向相反,故发射极箭头向外。
发射极箭头向外。
发射极箭头指向也是PN结在正向电压下的导通方向。
硅晶体三极管和锗晶体三极管都有PNP型和NPN型两种类型。
三极管的封装形式和管脚识别常用三极管的封装形式有金属封装和塑料封装两大类,引脚的排列方式具有一定的规律,底视图位置放置,使三个引脚构成等腰三角形的顶点上,从左向右依次为e b c;对于中小功率塑料三极管按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置,则从左到右依次为e b c。
目前,国内各种类型的晶体三极管有许多种,管脚的排列不尽相同,在使用中不确定管脚排列的三极管,必须进行测量确定各管脚正确的位置,或查找晶体管使用手册,明确三极管的特性及相应的技术参数和资料。
晶体三极管的电流放大作用晶体三极管具有电流放大作用,其实质是三极管能以基极电流微小的变化量来控制集电极电流较大的变化量。
这是三极管最基本的和最重要的特性。
我们将ΔIc/ΔIb的比值称为晶体三极管的电流放大倍数,用符号“β”表示。
电流放大倍数对于某一只三极管来说是一个定值,但随着三极管工作时基极电流的变化也会有一定的改变。
晶体三极管的三种工作状态截止状态:当加在三极管发射结的电压小于PN结的导通电压,基极电流为零,集电极电流和发射极电流都为零,三极管这时失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当于开关的断开状态,我们称三极管处于截止状态。
放大状态:当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并处于某一恰当的值时,三极管的发射结正向偏置,集电结反向偏置,这时基极电流对集电极电流起着控制作用,使三极管具有电流放大作用,其电流放大倍数β=ΔIc/ΔIb,这时三极管处放大状态。
饱和导通状态:当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并当基极电流增大到一定程度时,集电极电流不再随着基极电流的增大而增大,而是处于某一定值附近不怎么变化,这时三极管失去电流放大作用,集电极与发射极之间的电压很小,集电极和发射极之间相当于开关的导通状态。
三极管的这种状态我们称之为饱和导通状态。
根据三极管工作时各个电极的电位高低,就能判别三极管的工作状态,因此,电子维修人员在维修过程中,经常要拿多用电表测量三极管各脚的电压,从而判别三极管的工作情况和工作状态。
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β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(β)。
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β值,其颜色和β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阻那样,使用万用表的R×1k 挡测量,必然测得的电阻值很小,好像极间短路一样,所以通常使用R×10或R×1挡检测大功率三极管。
3 普通达林顿管的检测用万用表对普通达林顿管的检测包括识别电极、区分PNP和NPN类型、估测放大能力等项内容。
因为达林顿管的E-B极之间包含多个发射结,所以应该使用万用表能提供较高电压的R×10K挡进行测量。
4 大功率达林顿管的检测检测大功率达林顿管的方法与检测普通达林顿管基本相同。