+86-18822802390

Hvordan man måler transistorer med et multimeter

Feb 20, 2024

Hvordan man måler transistorer med et multimeter

 

(1) Visuel inspektionsmetode


(1) Identifikation af rørtype
Generelt er rørtypen NPN, eller PNP skal identificeres ud fra modelnummeret, der er markeret på skallen. I henhold til ministeriets standard angiver andenpladsen af ​​triodemodellen (bogstav), A, C angiver PNP-rør, B, D angiver NPN-rør, for eksempel:

3AX er lavfrekvent laveffektrør af PNP-typen 3BX er lavfrekvent laveffektrør af NPN-typen.

3CG er et PNP højfrekvent laveffektrør 3DG er et NPN højfrekvent laveffektrør

3AD er et PNP lavfrekvent højeffektrør 3DD er et NPN lavfrekvent højeffektrør

3CA er PNP-type højfrekvent højeffektrør 3DA er NPN-type højfrekvent højeffektrør


Derudover er der internationale populære 9011 ~ 9018 serier af højfrekvente laveffektrør, ud over 9012 og 9015 for PNP-røret, resten er NPN-rør.


② rør pol diskrimination
Almindeligt brugte små og mellemstore krafttransistorer har en rund metalskal og plastpakke (halvsøjletype) og andet udseende, figur T305 introducerer tre typiske udseende og rørpolarrangement.


(2) Brug multimetermodstand til at identificere
Der er to PN-forbindelser inde i transistoren, og de tre poler af e, b og c kan skelnes ved multimetermodstand. Denne metode kan også bruges til at identificere rørtypen, når modelnummeret er tvetydigt.


Bestemmelse af grundstang
Basisstangen skal bekræftes først, når rørstangen skelnes. For NPN-rør, med den sorte pen til den formodede base, med den røde pen var i kontakt med de to andre poler, hvis den målte modstand er lille, omkring et par hundrede ohm til et par tusinde ohm; og de sorte og røde pennepar, målt modstand er større, mere end et par hundrede kilo ohm, denne gang er den sorte pen forbundet til basis PNP-rørene, situationen er omvendt, måling af de to PN-knuder er positivt forspændt i tilfælde af røde kuglepenne forbundet til basen.


Faktisk er bunden af ​​det lille strømrør generelt arrangeret i midten af ​​de tre stifter, der er tilgængelige i ovenstående metode, henholdsvis de sorte og røde penne forbundet til bunden, ikke kun for at bestemme, om de to PN-forbindelser af triode er intakt (det samme som diode PN junction måling), men også for at bekræfte rørtypen.


② Samler- og emitteridentifikation
Bestem basen, idet det antages, at den ene af de resterende ben til kollektoren c, den anden for emitteren e, klemmer c-polen og b-polen med en finger (dvs. i stedet for en fingerbasemodstand Rb). Samtidig var multimeterets to penne c, e-kontakt, hvis det målte rør til NPN, så den sorte pen-kontakt c-pol, med en rød pen forbundet til e-stangen (PNP-rør derimod), observer pointer afbøjningsvinkel; og sæt derefter en anden stift op til c-polen, gentag ovenstående proces, sammenlign de to målinger af pointerens afbøjningsvinkel, den store viser, at IC'en er stor, røret er i forstærkningstilstand, derfor antages det, at c. , e pol er korrekt.


2. Triode ydeevne af simple målinger


(1) Brug multimetermodstandsfilen til at måle ICEO og
Base åbent kredsløb, den sorte pen på multimeteret forbundet til NPN-rørsamleren c, rød pen forbundet til emitteren e (PNP-rør tværtimod), på dette tidspunkt, c, e mellem modstandsværdien af ​​ICEO er lille, modstandsværdien af ​​ICEO er lille, hvilket indikerer, at ICEO er stor.


Med en finger i stedet for basismodstanden Rb, med ovenstående metode til at måle modstanden mellem c, e, hvis modstandsværdien er meget mindre end basens åben-kredsløb indikerer, at -værdien er stor.


(2) Brug af en multimeter hFE-fil til at måle
Nogle multimeter hFE-fil, i henhold til tabellen specificerede poltype indsat i transistoren kan måles strømforstærkningskoefficient, hvis er meget lille eller nul, hvilket indikerer, at transistoren er blevet beskadiget, den tilgængelige modstandsfil blev målt to PN-kryds, for at bekræfte om der er et nedbrud eller kredsløbsbrud.


3. Valg af halvledertransistor
Udvælgelse af transistorer for at opfylde kravene til udstyr og kredsløb, den anden for at opfylde princippet om at spare. I henhold til de forskellige anvendelser bør følgende faktorer generelt tages i betragtning: driftsfrekvens, kollektorstrøm, effekttab, strømforstærkningsfaktor, omvendt gennembrudsspænding, stabilitet og mætningsspændingsfald. Disse faktorer har et forhold af gensidige begrænsninger, i udvælgelsen af ​​røret bør gribe den vigtigste konflikt, under hensyntagen til de sekundære faktorer.


Lavfrekvente rørs karakteristiske frekvens fT er generelt under 2,5MHz, mens højfrekvensrørs fT er fra titusinder af megahertz til hundredvis af megahertz eller endnu højere. Når røret vælges, skal fT være 3 til 10 gange driftsfrekvensen. I princippet kan højfrekvente rør erstatte lavfrekvente rør, men kraften i højfrekvensrøret er generelt mindre, snævert dynamisk område, i udskiftningen skal være opmærksom på strømforholdene.


Generelt håber, at den valgte større, men ikke jo større jo bedre. er for høj let forårsaget af selv-exciterede svingninger, for ikke at nævne det generelle høje rør arbejde mere ustabilt, påvirket af temperaturen. Normalt er valgt mellem 40 til 100, men lav støj og høj værdi af røret (såsom 1815, 9011 ~ 9015, osv.), værdien af ​​hundredvis af temperatur stabilitet er stadig god. Derudover bør hele kredsløbet også vælges fra samarbejdet mellem alle niveauer af . For eksempel kan frontscenen med høj , bagscenen bruges med lavere rør; Omvendt kan frontscenen med lavere, bagscenen bruges med højere rør.

 

2 Multimter for live testing -

 

Send forespørgsel