实验一万用表测量二极管三极管
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
实验一万用表测量二极管、三极管
一、实验目的
1.熟练掌握指针式万用表和数字万用表的使用方法。
1.熟练掌握用指针式万用表测量普通二极管和三极管。
2.熟练掌握用数字万用表测量普通二极管和三极管。
二、主要元件及仪器
1、MF-47指针式万用表
2、VC890D数字万用表
3、1N4001~1N4007系列普通整流二极管
4、1N4735(6.2V)、1N4738(8.2V)稳压二极管
5、9011~9014小功率晶体三极管
二、实验原理
(一)指针式万用表测量二极管:
二极管参数的测试可用晶体管图示仪,或其它仪器进行测试。
在没有仪器的情况下也可用万用表来简单检查二极管的好坏,但这种检测方法不能测量二极管的参数。
初学者在业余条件下可以使用万用表测试二极管性能的好坏。测试前先把万用表的转换开关拨到欧姆档的RX1k档位(注意不要使用RX1档,以免电流过大烧坏二极管,也不要用RX10K,该档电压太高,可能击穿管子),再将红、黑两根表笔短路,进行欧姆调零。
正向特性测试:
把万用表的黑表笔(表内正极)搭触二极管的正极,红表笔(表内负极)搭触二极管的负极。若表针不摆到0值而是停在标度盘的中间,这时的阻值就是二极管的正向电阻,一般小功率锗管的正向电阻为1KΩ左右,硅二极管约为5KΩ左右。一般正向电阻越小越好。若正向电阻为0值,说明管芯短路损坏,若正向电阻接近无穷大值,说明管芯断路。短路和断路的管子都不能使用。
反向特性测试:
把万用表的红表笔搭触二极管的正极,黑表笔搭触二极管的负极,若表针指在无穷大值或接近无穷大值,管子就是合格的。一般小功率锗管的反向电阻为几十KΩ,硅二极管约为500KΩ以上。
1.普通二极管的检测(包括检波二极管、整流二极管、阻尼二极管、开关二极管、续流二极管)是由一个PN结构成的半导体器件,具有单向导电特性。通过用万用表检测其正、反向电阻值,可以判别出二极管的电极,还可估测出二极管是否损坏。
(1)极性的判别将万用表置于R×100档或R×1k档,两表笔分别接二极管的两个电极,测出一个结果后,对调两表笔,再测出一个结果。两次测量的结果中,有一次测量出的阻值较大(为反向电阻),一次测量出的阻值较小(为正向电阻)。在阻值较小的一次测量中,黑表笔接的是二极管的正极,红表笔接的是二极管的负极。
(2)单向导电性能的检测及好坏的判断通常,锗材料二极管的正向电阻值为1kΩ左右,反向电阻值为300 kΩ左右。硅材料二极管的电阻值为5 kΩ左右,反向电阻值为∞(无穷大)。正向电阻越小越好,反向电阻越大越好。正、反向电阻值相差越悬殊,说明二极管的单向导电特性越好。
若测得二极管的正、反向电阻值均接近0或阻值较小,则说明该二极管内部已击穿短路或漏电损坏。若测得二极管的正、反向电阻值均为无穷大,则说明该二极管已开路损坏。
2.稳压二极管的检测
(1)正、负电极的判别测量的方法与普通二极管相同,即用万用表R×1k 档,将两表笔分别接稳压二极管的两个电极,测出一个结果后,再对调两表笔进行测量。在两次测量结果中,阻值较小那一次,黑表笔接的是稳压二极管的正极,红表笔接的是稳压二极管的负极。
若测得稳压二极管的正、反向电阻均很小或均为无穷大,则说明该二极管已击穿或开路损坏。
(2)稳压值的测量用0~30V连续可调直流电源,对于13V以下的稳压二极管,可将稳压电源的输出电压调至15V,将电源正极串接1只1.5kΩ限流电阻后与被测稳压二极管的负极相连接,电源负极与稳压二极管的正极相接,再用万用表
测量稳压二极管两端的电压值,所测的读数即为稳压二极管的稳压值。若稳压二极管的稳压值高于15V,则应将稳压电源调至20V以上。
(二)指针式万用表测量三极管:
用万用表判别管脚的依据是:NPN型晶体三极管基极到发射极和基极到集电极均为PN结的正向,而PNP型晶体三极管基极到发射极和基极到集电极均为PN
结的反向
1、判断晶体三极管的基极对于小功率在1W以下的中小功率管,可用万用
表的R×100或R×1K档测量,对于功率在1W以上的大功率管,可用万
用表的R×1或R×10档测量。
用黑表笔接触某一管脚,红表笔分别接触另外两个管脚,如表头读数都
很小,则与黑表笔接触的那一管脚是基极,同时可知此晶体三极管NPN
型。若用红表笔接触某一管脚,黑表笔分别接触另外两个管脚,如表头
读数都很小,则与红表笔接触的那一管脚是基极,同时可知此晶体三极
管PNP型。用上述方法既判定了晶体三极管的基极,又判定了晶体三极
管的类型。
2、判断晶体三极管发射极和集电极以NPN晶体三极管为例,确定基极后,
假定其余的两只脚中的一只是集电极,将黑表笔接到此脚上,红表笔则
接到假定的发射极上。用手指把假设的集电极和已测出的基极捏起来
(但不要相碰),看表针指示,并记下此阻值的读数。然后再作相反假
设,即把原来假设为集电极的脚假设为发射极,作同样的测试并记下此
阻值的读数。比较两次的读数的大小,若前者阻值较小,说明前者的假
设是对的,那么黑表笔接的一只脚就是集电极,剩下的一只脚便是发射
极。若需判别的是PNP型晶体三极管,仍用上述方法,但必须把表笔
极性对调一下。
(三)数字万用表测量二极管:
测量时,将数字表万用表量程开关打在“ ” 档,并将黑表笔插入
“COM”插孔,红表笔插入V/Ω插孔。用红表笔接二极管的一端,黑表笔接另一端,若显示屏的显示是0.2~0.7V左右的读数,则红表笔接的是二极管的正极,黑表笔接的是二极管的负极。若显示屏的显示的读数为”1”, 则红表笔接的是二极管的负极,黑表笔接的是二极管的正极。0.2~0.7V是二极管的正向压降。硅二极管一般正向压降0.5~0.7V,锗二极管的正向压降为
0.2-0.3V,所以测量一下二极管的正向压降,便可判别被测二极管是硅管还
是锗管。普通硅整流管(1N4000、1N5400系列等)约为0.5V左右,发光二极管约为1.6~2.3V。
(四)数字万用表测量三极管:
首先将万用表打到测试二极管端,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。
另一种方法是使用 hFE 挡来进行判断。在确定了三极管的基极和管型后,将三极管的基极按照基极的位置和管型插入到电流放大系数测量孔中,其他两个引脚插入到余下的三个测量孔中的任意两个,观察显示屏上数据的大小,找出三极管的集电极和发射极,交换位置后再测量一下,观察显示屏数值的大小,反复测量四次,对比观察。以所测的数值最大的一次为准,就是三极管的电流放大系数,相对应插孔的电极即是三极管的集电极和发射极。