用万用表识别三极管极性说课材料
《万用表判断三极管的电极》教学设计

《万用表判断三极管的电极》教学设计一、教学目的1、熟练掌握用万用表判断三极管的类别2、熟练掌握用万用表判断三极管的电极二、教学重点三极管基极、集电极、发射极的判别三、教学难点三极管集电极、发射极的判别四、教学方法本节课采用探究式教学的方法。
从三极管的构造入手。
启发、引导学生一起分析、并总结出用万用表判断三极管的类别和电极的方法。
然后教师通过视频展示台做示范动作,学生感性学习如何判断三极管的电极。
最后学生分组训练、老师巡回辅导,依据注意事项纠正学生的操作动作。
老师的辅导以讲清几个注意事项为主,分析在实际测量中常出现的问题。
学生通过引导、思考、练习最终掌握用万用表判断三极管的电极的基本技能,为以后实践维修打下一定的技能基础。
四、教学工具幻灯片视频展示台 MF47型万用表三极管若干五、教学课时一课时六、教学步骤和内容1、三极管类别及基极的判断●理论依据●NPN型三极管基极到发射极和基极到集电极均为PN结的正向阻值●PNP型三极管基极到发射极和基极到集电极均为PN结的反向阻值●判断方法●将万用表欧姆档拨至R×1K档的位置,用黑表笔接三极管的某一极,再用红表笔分别去接触另外两个电极,直至出现测得的两个电阻都很小并验证PN结时,黑表笔所接的电极是三极管的基极,并且三极管为NPN型三极管。
当测的两个电阻值都很大并验证PN结时,黑表笔所接的是基极,三极管为PNP 型三极管。
2、三极管集电极和发射极的判断●理论依据●三极管处于放大状态的条件:发射结正偏,集电结反偏●判断方法●确定基极以后,假定其余的两个电极中的一个是集电极,将黑表笔接到此电极,红表笔接到假设的发射极上。
用手指把假设的集电极和已读出的基极捏起来。
看表针指示,并记下来此阻值的读数。
然后再作相反的假设,作同样的测试并记下此阻值的读数。
比较两次读数的大小。
读数小的一次黑表笔所接的那极为集电极,另一极为发射极。
3、利用多媒体展示测量方法步骤4、学生分组练习测量教师巡回指导5、每组学生上台展示训练情况,其他组学生观察测试情况并提出不足之处6、小结(1)、三极管的类别和基极的判别(2)、三极管的集电极和发射极的判别(以NPN型三极管为例)(3)、简单阐述一下PNP型三极管的集电极和发射极的判别与NPN型三极管的判断方法一致,但必须把表笔极性对调一下(4)、口诀A、三颠倒,找基极B、 PN结,定管型C、顺箭头,偏转大D、测不出,动嘴巴七、作业●每个学生判别五个NPN型、五个PNP型三极管的电极,并认真填写实验报告●熟记口诀,反复练习,相互交流,总结经验八、教学反思。
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。
用数字万用表判断三级管的基极及好坏判断

用数字万用表
判断三级管的基极及好坏
PNP型三级管B基为负极,C极、E极为正极。
NPN型三极管B极为正极,C极、E极为负极。
三极管的正负极与二极管一样,具有正向导通,反向截止的性,这就是判断三级管好坏的基本原理。
一、用数字万用表判断基极
⒈数字万用表打到蜂鸣档。
红表笔接在某一引脚上不动,黑表笔分别测量另外两个引脚,在两次测量中,若都显示560左右(或相等且数值一般在300到800之间),则红表笔接的是基极,且为NPN型三级管,否则将红表笔与黑表笔对换重新测量。
⒉数字万用表打到蜂鸣档。
黑表笔在某一引脚上不动,红表笔分别测量另外两个引脚,在两次测量中,若数字万用表显示的数字在560左右(或相等且数值一般在300到800之间),则黑表笔接的是基极,且该三极管为PNP型三级管,否则将红表笔与黑表笔对换重新测量。
二、三级管好坏的判断
黑表笔接三级管的基极,红表笔接集电极,测量所得为集电结的反向电阻,将红、黑表笔反过来,测量所得为集电结的正向电阻。
黑表笔接三级管的基极,红表笔接发射极,测量所得为发射结的反向电阻,将红、黑表笔反过来,测量所得为发射结的正向电阻。
⒈测量PNP型三级管的好坏
如果集电结、发射结的反向电阻小于正向电阻,且集电结和发射结的正向电阻相等,则该PNP型三级管正常。
⒉测量NPN型三级管的好坏
如果集电结、发射结的反向电阻大于正向电阻,且集电结和发射结的正向电阻相等,则该NPN型三极管正常。
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。
【精品】测三极管教案

2.判断步骤:(1).将万用表置欧姆挡"R×100"或”R×lk"处;(2).先假设三极管的某极为"基极",并把黑表笔接在假设的基极上;(3).将红表笔先后接在其余两个极上,测电阻值;(4).如果两次测得的电阻值都很小(约为几百欧至几千欧),则假设的基极是正确的,且被测三极管为NPN型管;(5).如果两次测得的电阻值都很大(约为几十千欧至几百千欧),则假设的基极是正确的,且被测三极管为PNP型管;(6).如果两次测得的电阻值是一大一小,则原来假设的基极是错误的,这时必须重新假设另一电极为"基极”,再重复上述测试。
3.教师示范4.学生判断手中三极管的基极b和三极管的类型(分组练习)5.小结:口诀:黑笔为准红笔测二次阻值均较小(大)黑笔所接为基极此管应为NPN(PNP)(二)、判断集电极c和发射极e(以NPN型管为例)1。
原理判定基极后就可以进一步判断集电极和发射极。
判别电极方法的原理是,利用万用表内部的电池,给三极管的集电极、发射极加上电压,使其具有放大能力.用手捏其基极、集电极时,就等于通过手的电阻给三极管加一正向偏流,使其导通,此时表针向右摆动幅度就反映出其放大能力的大小,因此可正确判别出发射极、集电极来。
为使测量现象明显,可将手指湿润一下,注意测量时不要让集电极和基极碰在一起,以免损坏晶体管。
2.判断步骤:(以NPN型管为例,基极已确定)(1).将万用表置欧姆挡”R×100"或”R×1k”处;(2).假定其余两只管脚中的一只是集电极c,将黑表笔接到此脚上,红表笔接到假定的发射极e上;(3).用手捏住b极和假设的c极(不能使b、c直接接触),读出表头所示的阻值;(4).然后再做相反假设(即把原来假设为c极的脚假设为e极),作同样的测试并记下此阻值的读数;(5).比较两次读数大小,若前者阻值较小,说明前者假设成立,那么黑表笔所接为集电极c,剩下的一只管脚为发射极e。
用万用表识别三极管极性培训资料

用万用表识别三极管极性三极管是一种结型电阻器件,它的三个引脚都有明显的电阻数据,测试时(以数字万用表为例,红笔+,黒笔-)我们将测试档位切换至二极管档(蜂鸣档)标志符号如右图:正常的NPN结构三极管的基极(B)对集电极(C)、发射极(E)的正向电阻是430Ω-680Ω(根据型号的不同,放大倍数的差异,这个值有所不同)反向电阻无穷大;正常的PNP 结构的三极管的基极(B)对集电极(C)、发射极(E)的反向电阻是430Ω-680Ω,正向电阻无穷大。
集电极C对发射极E在不加偏流的情况下,电阻为无穷大。
基极对集电极的测试电阻约等于基极对发射极的测试电阻,通常情况下,基极对集电极的测试电阻要比基极对发射极的测试电阻小5-100Ω左右(大功率管比较明显),如果超出这个值,这个元件的性能已经变坏,请不要再使用。
如果误使用于电路中可能会导致整个或部分电路的工作点变坏,这个元件也可能不久就会损坏,大功率电路和高频电路对这种劣质元件反应比较明显。
尽管封装结构不同,但与同参数的其它型号的管子功能和性能是一样的,不同的封装结构只是应用于电路设计中特定的使用场合的需要。
要注意有些厂家生产一些不规范元件,例如C945正常的脚位是BCE,但有的厂家出的此元件脚位排列却是EBC,这会造成那些粗心的工作人员将新元件在未检测的情况下装入电路,导致电路不能工作,严重时烧毁相关联的元器件,比如电视机上用的开关电源。
在我们常用的万用表中,测试三极管的脚位排列图:先假设三极管的某极为“基极”,将黑表笔接在假设基极上,再将红表笔依次接到其余两个电极上,若两次测得的电阻都大(约几K到几十K),或者都小(几百至几K),对换表笔重复上述测量,若测得两个阻值相反(都很小或都很大),则可确定假设的基极是正确的,否则另假设一极为“基极”,重复上述测试,以确定基极.当基极确定后,将黑表笔接基极,红表笔笔接其它两极若测得电阻值都很少,则该三极管为NPN,反之为PNP.判断集电极C和发射极E,以NPN为例:把黑表笔接至假设的集电极C,红表笔接到假设的发射极E,并用手捏住B和C极,读出表头所示C,E电阻值,然后将红,黑表笔反接重测.若第一次电阻比第二次小,说明原假设成立.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。
用万用表测试三极管

用万用表测试三极管
1.实训目的
学会用万用表判别三极管的管脚和管型。
2.实训要求
(1)用万用表判断出给定三极管的管型,标注出各管脚。
(2)相关实训原理、方法、实训结果等内容依照前面所学知识,结合实际操作过程、小组讨论等,自主总结填写。
3.训练器材
万用表1只,NPN型和PNP型小功率三极管各1只。
4.训练步骤
(1)判别基极和管型
(2)判别集电极和发射极
5.注意事项
测量时,手不要同时触及三极管的两极,避免人体电阻与被测器件并联,影响测量结果的准确性。
6.思考与拓展
搜集一些三极管从外表封装判别管脚的资料。
试对万用表的判断方法与外表封装判断方法做比较,看后者判断的是否准确。
晶体三极管的极性判别

[教学组织]
[学管基极 (理论分析)
方法如下: 将万用表欧姆挡置 "R × 100" 或
"R×lk" 挡,先假设三极管其中一只引脚为"基 极",此时将红表笔接假设的基极,然后用黑表笔 先后接在剩余两个引脚测其阻值,当测得两次 电阻值均较小时(约为几百欧至几千欧 ),则说 明假设的基极成立,且被测三极管为PNP 型管;
二:用万用表测三极管基极
图析:
PNP型 基极b
NPN型 基极b
欧姆档 R×100
三:课堂练习
[课堂小结]
熟练掌握使用万用表检测三极管基极方法。
[板书设计]
略
The end,thank you!
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用万用表识别三极管
极性
三极管是一种结型电阻器件,它的三个引脚都有明显的电阻数据,测试时(以数字万用表为例,红笔+,黒笔-)我们将测试档位切换至二极管档(蜂鸣档)标志符号如右图:正常的NPN结构三极管的基极(B)对集电极(C)、发射极(E)的正向电阻是430Ω-680Ω(根据型号的不同,放大倍数的差异,这个值有所不同)反向电阻无穷大;正常的PNP 结构的三极管的基极(B)对集电极(C)、发射极(E)的反向电阻是430Ω-
680Ω,正向电阻无穷大。
集电极C对发射极E在不加偏流的情况下,电阻为无穷大。
基极对集电极的测试电阻约等于基极对发射极的测试电阻,通常情况下,基极对集电极的测试电阻要比基极对发射极的测试电阻小5-100Ω左右(大功率管比较明显),如果超出这个值,这个元件的性能已经变坏,请不要再使用。
如果误使用于电路中可能会导致整个或部分电路的工作点变坏,这个元件也可能不久就会损坏,大功率电路和高频电路对这种劣质元件反应比较明显。
尽管封装结构不同,但与同参数的其它型号的管子功能和性能是一样的,不同的封装结构只是应用于电路设计中特定的使用场合的需要。
要注意有些厂家生产一些不规范元件,例如C945正常的脚位是BCE,但有的厂家出的此元件脚位排列却是EBC,这会造成那些粗心的工作人员将新元件在未检测的情况下装入电路,导致电路不能工作,严重时烧毁相关联的元器件,比如电视机上用的开关电源。
在我们常用的万用表中,测试三极管的脚位排列图:
先假设三极管的某极为“基极”,将黑表笔接在假设基极上,再将红表笔依次接到其余两个电极上,若两次测得的电阻都大(约几K到几十K),或者都小(几百至几K),对换表笔重复上述测量,若测得两个阻值相反(都很小或都很大),则可确定假设的基极是正确的,否则另假设一极为“基极”,重复上述测试,以确定基极.
当基极确定后,将黑表笔接基极,红表笔笔接其它两极若测得电阻值都很少,则该三极管为NPN,反之为PNP.
判断集电极C和发射极E,以NPN为例:
把黑表笔接至假设的集电极C,红表笔接到假设的发射极E,并用手捏住B和C极,读出表头所示C,E电阻值,然后将红,黑表笔反接重测.若第一次电阻比第二次小,说明原假设成立. 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。
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。
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。
三极管的基本放大电路
基本放大电路是放大电路中最基本的结构,是构成复杂放大电路的基本单元。
它利用双极型半导体三极管输入电流控制输出电流的特性,或场效应半导体三极管输入电压控制输出电流的特性,实现信号的放大。
本章基本放大电路的知识是进一步学习电子技术的重要基础。
基本放大电路一般是指由一个三极管或场效应管组成的放大电路。
从电路的角度来看,可以将基本放大电路看成一个双端口网络。
放大的作用体现在如下方面:
1.放大电路主要利用三极管或场效应管的控制作用放大微弱信号,输出信号在电压或电流的幅度上得到了放大,输出信号的能量得到了加强。
2.输出信号的能量实际上是由直流电源提供的,只是经过三极管的控制,使之转换成信号能量,提供给负载。
共射组态基本放大电路的组成
共射组态基本放大电路是输入信号加在加在基极和发射极之间,耦合电容器C1和Ce视为对交流信号短路。
输出信号从集电极对地取出,经耦合电容器C2隔除直流量,仅将交流信号加到负载电阻RL之上。
放大电路的共射组态实际上是指放大电路中的三极管是共射组态。
在输入信号为零时,直流电源通过各偏置电阻为三极管提供直流的基极电流和直流集电极电流,并在三极管的三个极间形成一定的直流电压。
由于耦合电容的隔直流作用,直流电压无法到达放大电路的输入端和输出端。
当输入交流信号通过耦合电容C1和Ce加在三极管的发射结上时,发射结上的电压变成交、直流的叠加。
放大电路中信号的情况比较复杂,各信号的符号规定如下:由于三极管的电流放大作用,ic要比ib大几十倍,一般来说,只要电路参数设置合适,输出电压可以比输入电压高许多倍。
uCE中的交流量有一部分经过耦合电容到达负载电阻,形成输出电压。
完成电路的放大作用。
由此可见,放大电路中三极管集电极的直流信号不随输入信号而改变,而交流信号随输入信号发生变化。
在放大过程中,集电极交流信号是叠加在直流信号上的,经过耦合电容,从输出端提取的只是交流信号。
因此,在分析放大电路时,可以采用将交、直流信号分开的办法,可以分成直流通路和交流通路来分析。
放大电路的组成原则:
1.保证放大电路的核心器件三极管工作在放大状态,即有合适的偏置。
也就是说发射结正偏,集电结反偏。
2.输入回路的设置应当使输入信号耦合到三极管的输入电极,形成变化的基极电流,从而产生三极管的电流控制关系,变成集电极电流的变化。
3.输出回路的设置应该保证将三极管放大以后的电流信号转变成负载需要的电量形式(输出电压或输出电流)。