用数字万用表测试一个二极管

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如何使用数字万用表测二极管正负极和好坏

如何使用数字万用表测二极管正负极和好坏

如何使用数字万用表测二极管正负极和好坏
数字万用表测二极管:使用数字万用表二极管档,将红表笔插入VΩ孔黑表笔插入COM孔,我们知道在数字万用表里红表笔接触内部电池正极,黑表笔接触内部电池负极,而在指针万用表里电阻挡是红表笔接触内部电池负极黑表笔接触内部电池正极,将数字万用表红表笔接触二极管正极,黑表笔接触二极管负极,(测量正向电阻值)正常数值为300-600Ω 然后将红表笔接触二极管负极,黑表笔接触二极管正极(测量反向电阻值),正常数值为“1”,如果两次测量都显示001或000并且蜂鸣器响,说明二极管已经击穿,如果两次测量正反向电阻值均为“1”说明二极管开路,如果两次测量数值相近,说明管子质量很差,反向电阻值必须为“1”或1000以上,正向电阻值必须为300-
600Ω。

则为二极管是好的。

用指针式万用表测量二极管得出的是二极管的正反向电阻。

用数字式万用表测量二极管得出的是二极管的导通压降。

另外还要知道:指针式万用表的红、黑表笔在表内是通过元器件分别连接到工作电池的负、正极。

数字式万用表的红、黑表笔在表内是通过元器件分别连接到工作电池的正、负极。

所以测量时有以下结果:指针表的红笔接二极管正极、黑笔接负极(图1)时,二极管为反向连接,阻值为无穷大。

指针表的红笔接
二极管负极、黑笔接正极(图2)时,二极管为正向连接,阻值很小(趋于导通)。

数字表的红笔接二极管正极、黑笔接负极(图3)时,二极管为正向连接,有零点几伏的压降。

数字表的红笔接二极管负极、黑笔接正极(图4)时,二极管为反向连接,无压降。

注:图3的显示值是正向测量示意性的,不同的二极管此值是随机的。

二极管测试标准

二极管测试标准

二极管测试标准
二极管测试标准主要包括以下几个方面:
1. 在实际应用中,对于二极管的电流测量通常采用直流电源和数字万用表。

在测试时,应确保被测电路处于断路状态,以免影响测试结果。

同时,使用数字万用表需要注意其档位设置和校准情况,以确保准确读数。

2. 对于整只二极管座位的电压测量,需要确认测试点的连通性。

如果存在接触不良的情况,可能会导致电压值异常升高或降低,从而影响测试结果的准确性。

3. 二极管的反向电阻是衡量其性能的重要指标,应在正、反向状态下进行多次测试以获取更准确的数值。

重复测试有助于确定该值的稳定性,进而评估二极管的性能是否符合要求。

4. 耐压值(VDz)也是二极管的一个重要参数,在使用过程中要保证不超过此数值,否则可能损坏二极管。

5. 根据国家相关标准,普通二极管的检测分为外观检查、正向导电特性与反向击穿特性的测试以及安全性能的检测。

其中,外观检查包括透明绝缘层光泽度、有无气泡裂纹等;正反向导电特性的测试方法包括电压/电流表法、电阻法、波形变换法和信号注入法等;安全性能检测主要涉及防触电保护、爬电距离、电气
强度、标示与其他安全措施等方面。

以上信息仅供参考,建议阅读相关书籍或咨询专业人士了解更多内容。

数字万用表二极管档测试原理与使用方法

数字万用表二极管档测试原理与使用方法

数字万⽤表⼆极管档测试原理与使⽤⽅法1.引⾔模拟式万⽤表(俗称指针式万⽤表)的电阻档能够⽅便地⽤于半导体元件性能的鉴别,但数字万⽤表的电阻档则⽆能为⼒。

究其原⽥,主要是数字万⽤表电阻档所能提供的测试电流太⼩,就常⽤的DT 830型(以下均以此型为例)⽽⾔,它的20K档不⼤于7.5U A,⽽20M档仅仅只有75nA 。

由于半导体元件具有⾮线性特性,其PN结的正、反电阻与通过其中测试电流的⼤⼩密切相关,以如此微弱的测试电流测试元件的正、反向电阻,其⼯作点注定要落在PN结伏安特性曲线的弯曲区段,即死区范围。

困此,在电阻档测出的阻值⽐正常使⽤的值相差甚远⽽不⾜为奇,故⼀般数字万⽤表都专门另设⽤于测试⼆极管的档位---⼆极管测试档(简称⼆极管档)。

2.⼆极管档测试⼯作原理该档位电路如图1所⽰,它是在200MV基本表基础上扩展⽽成的,+2.8V的集成电路内部基准电压由由“V+”端(IC1脚)引出,经过电阻R17,R16和Rt,向被测⼆极管VDx提供测试电流,在被测⼆极管未接⼊之前,分压电路A,B两点的电压分别为VA= ((Rl4+R15)/(R17+RI6+Rt+Rl4+R15))V+= ((274+30.1)/(1+0.47+0.5+274+30.1))× 2.8=2.782 VVB= (R15/(R17+R16+Rt+R14+R15)) V+=[30.1/(1+0.47+0 .5+274+30.1)]×2.8= 0.275V集成电路7106当前的输⼋电压为V IN=VB=0.275V=275m V 。

由于该值超出了基本表电压量程200mV ,所以显⽰屏读数应为溢出状态(显⽰ 1”)。

当被测⼆极曾VDx接⼊电路之后, A点电压由2.782V被箝位到⼆极管的正向压降VF(硅管为0 .7V左右,锗管为0.3V左右),⽽此时集成电路7106的输⼊电压变为VIN= (R15/(R14+R15)) VF= [30.1/(274+ 30.1)]VF≈ 0.1 VF由此可见,在集成电路输⼊端,VF被衰减了10倍,这相当于将200mV的基本表扩展到了2V的量程,并且在显⽰屏上直接显⽰出被测⼆极管的正向压降VF。

利用数字万用表测量二极管的过程及注意事项

利用数字万用表测量二极管的过程及注意事项

利用数字万用表测量二极管的过程及注意事项一、概述二极管是一种控制电流流动方向的电子器件,它具有单向导电性。

在电子电路中,二极管的测量是十分常见的操作。

本文将结合数字万用表来介绍利用数字万用表测量二极管的过程及注意事项。

二、测量过程1. 准备工作在测量二极管前,首先要确保数字万用表处于正常状态,并且选择恰当的测量范围。

一般来说,选择二极管测试档位。

2. 测量方法将二极管的正负极分别连接至数字万用表的测试钳上,同时注意连接的极性应正确。

正常测试情况下,数字万用表应显示正常的二极管压降值。

3. 测量结果将数字万用表显示的数值记录下来,这就是二极管的压降值。

利用这个数值可以判断二极管是否处于正常工作状态。

三、注意事项1. 测量范围在选择数字万用表的测量范围时,应根据具体二极管的特性来进行选择。

如果选择的范围过小,可能无法显示正确的数值;如果选择的范围过大,可能会对数字万用表产生不必要的负荷。

2. 连接极性在连接二极管时,应注意其正负极性,确保连接方式正确,避免因连接错误导致测量值不准确。

3. 测量环境在测量二极管时,应选择一个安静、干净的环境,避免外部干扰对测量结果产生影响。

4. 保护仪器在测量过程中,要注意保护好使用的数字万用表,避免发生短路或其他损坏仪器的意外情况。

四、结论利用数字万用表测量二极管是一项常见的操作,在测量过程中需要注意一些细节和注意事项。

正确认识测量原理,正确选择测量范围,正确连接二极管并保护好仪器,这样才能够准确测量二极管的压降值,并判断其工作状态。

希望本文能为广大电子爱好者和从业人员提供一些帮助。

五、测量实例为了更好地理解利用数字万用表测量二极管的过程及注意事项,我们可以通过一个实际测量实例来加深对该过程的理解。

以常用的硅二极管为例,接下来将演示利用数字万用表测量硅二极管的具体步骤和注意事项。

1. 准备工作需要准备一支硅二极管、一台数字万用表和准备好的测试线。

确保数字万用表处于正常状态,并选择二极管测试档位。

万用表测量二极管原理

万用表测量二极管原理

万用表测量二极管原理
万用表测量二极管的原理是通过正负电压的施加和电流的测量来判断二极管的正负极性以及是否正常工作。

在测量前,先将万用表调整到电压测量档位和电流测量档位,并确保电源电压足够大。

测量时,将二极管的阳极连接到电源的正极,将阴极连接到电源的负极。

然后,将万用表的红表笔连接到二极管的阳极,黑表笔连接到阴极。

观察万用表的读数,如果读数为正数,表明二极管是正常的,正极性正确;如果读数为负数或接近零,说明二极管是反向的或损坏的。

在测量电流时,将万用表的红表笔连接到二极管的阳极,黑表笔连接到电源的负极。

此时,观察万用表的读数,如果读数为零或非常小的值,说明二极管不通;如果读数较大,表明二极管通电正常。

通过以上测量步骤,可以准确判断二极管的正负极性以及工作状态。

用万用表测量二极管

用万用表测量二极管

怎么用万用表测二极管、发光二极管和三极管的好坏普通二极管的检测(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.单负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。

3.反向击穿电压的检测二极管反向击穿电压(耐压值)可以用晶体管直流参数测试表测量。

其方法是:测量二极管时,应将测试表的“NPN/PNP”选择键设置为NPN状态,再将被测二极管的正极接测试表的“C”插孔内,负极插入测试表的“e”插孔,然后按下“V”键,测试表即可指示出二极管的反向击穿电压值。

也可用兆欧表和万用表来测量二极管的反向击穿电压、测量时被测二极管的负极与兆欧表的正极相接,将二极管的正极与兆欧表的负极相连,同时用万用表(置于合适的直流电压档)监测二极管两端的电压。

如图4-71所示,摇动兆欧表手柄(应由慢逐渐加快),待二极管两端电压稳定而不再上升时,此电压值即是二极管的反向击穿电压。

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。

万用表测试二极管方法

万用表测试二极管方法

万用表测试二极管方法
二极管是现代电子技术领域中非常重要的一种器件,几乎每种电子产品及系统的设计中均不可缺少它的使用。

为了检查二极管的性能,我们采用万用表来测试它。

测试二极管的万用表有两种检测方法:一种是以直流电压来测试,另一种是以交流电压来测试。

1.流电压检测
直流电压检测是二极管测试中最常用的一种方法,使用这种方法,可以非常容易地测出二极管的正向和反向击穿电压之间的差值。

测量采用万用表,首先将万用表的测量端子连接在二极管正反极之间,接下来将万用表的正极端子连接到电源正极,反极端子连接到电源负极,接着将万用表的档位调节到相应的时域以及相应的电压范围,最后可以读出相应的电压,从而测出二极管的正反击穿电压。

2. 交流电压检测
交流电压检测比直流电压检测稍微麻烦一点,需要使用一同步谐振电源来测量,先把谐振电源的输出连接到二极管的正反极之间,将万用表的测量端子以及档位读数连接到同步谐振电源的输出上。

最后可以读取出二极管的交流工作电压和阻抗曲线,从而判断二极管的实际工作参数。

两种检测方法都可以在一台万用表上完成,但用直流电压检测的时候,需要注意的是,万用表的测量端子必须严格按照二极管的正反极来连接,而且还需要注意万用表的档位调节、时域调节以及电压范围,以确保测试结果的准确性。

二极管测试使用万用表也是一种非常有效的方法,不仅可以测出二极管的基本性能参数,还可以对二极管本身的检测和测量效果进行评估。

因此,使用万用表测试二极管方法已成为现代电子技术领域中一种必不可少的检测手段。

数字万用表检测二极管的方法

数字万用表检测二极管的方法

数字万用表检测二极管的方法
一、准备工作。

1.1 咱们得有一块数字万用表,这可是检测二极管的好帮手。

1.2 然后,找几个要检测的二极管,注意别拿坏得没法看的那种,不然检测也没意义。

二、检测步骤。

2.1 把数字万用表的旋钮转到二极管检测的挡位,一般都有专门的标识,可别转错了,不然啥也测不出来。

2.3 反过来,红表笔接负极,黑表笔接正极,这时候万用表应该显示“1”或者数值特别大,这表示二极管反向截止,也是好的表现。

要是这时候还有数值,而且数值不大,那这二极管多半是坏了,漏电流太大啦。

三、注意事项。

3.1 检测的时候,手别碰到表笔的金属部分,不然会影响检测结果,这叫“手别捣乱”。

3.2 对于一些表面看不出来正负极的二极管,得查查资料或者看看标识,可别瞎猜,不然容易出错。

用数字万用表检测二极管不是啥难事,只要咱们按照步骤来,仔细点,多测几次,就能把二极管的好坏搞得清清楚楚,明明白白。

这样在电路维修或者制作的时候,就不会因为二极管的问题而抓耳挠腮,焦头烂额啦!。

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交流毫伏表
电源 开关
交流电源
直 流 稳 +1压2v 短路电报 警源
实验板
毫安表
各种元件插孔 频率计
函数 信号 发生 器
水平位移(POSITION) 用以调节 扫号垂电扫描在直平描方变光方(速L式化迹式E率(至V在:SE选某W水选L择)一垂E平方择E用开电直方式垂P亮以关平位向M直度调时移O:的系节D触位统E被发置)的测选扫.工信择描作产. 极生自屏号态屏以常第 CC自 CC自 交第 常 TT电断锁 节 上 单 态 描此扫性HHHHVV扫动幕输,幕上态光一被被替CC交二态源续调合--.定电次后方1l22时描(HH通上VH描 上 入 上(的(迹:组显显时时通::替::组:S节调于NA在平 式::,在在两速用 用12两::按道升L仪 用微流用耦的 显,,信旋成用U触示示间 针道O:::触电此电节在O双通即,双双路率只只用于 于路动扫为T,沿器 于调成于R合方 示号转分于发的的微 旋单,P发路方平时扫号O踪单道可踪踪信较显显于一 与信准M复描0E或工 产:分观方式 扫.:,观源通通调 足踪源)自式可间描.)电交踪灵使显显号慢示示同)般市号:位电下作生逆,察式描.调G:2当察道道::是显用:动适使参速无位替显敏波示示交时时CC常电断5N键路降在单时D电:光节无电..逆校示以HH转合H波数信率时显示度形D时时替同观规信续C通开,处聚沿锁次针视A迹12光触视Z电时选显换观形.观号较光示时:稳,,显时察信号工通通C以道关于焦触触触定扫旋场,迹发行路,择示为察一稳观察输快迹触时,电定示观两号同作道道下入触等发发发状描足信与信信工被输触频旦定察直入时。发,压的该察路步,的的口发触待信 信扫态,适为号水号号作测进入有发 率的交流时使信幅显方两测.信信信发信状号 号描后合校.平输.在入信触扫 在显,用号度示式 路号量号 号屏信号态来 来.,于准线入单单无号发描5示.则在调信适,...幕号则,自 自在位0平时次当次需在信状在来屏节上交来H置行,扫触状调幕z 无平替 观叠发 扫果光旋来察加信描,当迹 钮自两:号 需用显 在于路C输 再于H示 合两不入 次2显适,个相极有时按示位关Y校性信动,两通扫置的准开号复路道描上信信关输位信,只,此号号被入电按号产方.按时路键相生式入被,.且加一用时触触的次于,发则发结,同扫下电时次 描外,接当:被触测发信信两号号信频来号率自相低于减于外. 5接0输Hz入时端,必口. 须C选H择2反该相方:式此.按键未按入,CH2的
信号为常态显示, 按入此键 时,CH2的信号被反相.
实验箱中的信号发生器
频率计
三、实验原理
• 数字万用表的使用已很普及了,但在常见的电工技术方面 的书中,半导体的测量方法多是使用指针万用表,很少介 绍使用数字万用表的。数字万用表和指针万用表测量半导 体的方法是不同的。
二极管的测试
• 数字万用表二极管档开路电压约为2.8V,红表笔 接正,黑表笔接负,测量时提供电流约为1mA,
• 精确度更高的“五色环”电阻,用五条色环表示 电阻的阻值大小,具体如下: 第一条色环:阻值的第一位数字; 第二条色环:阻值的第二位数字; 第三条色环:阻值的第三位数字; 第四条色环:阻值乘以数10的幂数; 第五条色环:误差(常见是棕色,误差为1%) 四色环电阻误差为5-10%,五色环常为1%,精度 提高了。
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管来说则是红 表笔(连表内电池正极)连在基极上。从图4可知,手头 上的三极管是PNP还是NPN的。
用数字万用表会用万用表判别半导体二、三极管的管型、极性及 好坏。
• (2)了解实验箱和各种实验设备的性能及使用方法。
二、实验仪器和设备
• 万用表、二、三极管
在本课程中将用到的实验仪器和设备
• 直流稳压电源、信号发生器、频率计三个仪器是实验箱附带的,本课 程使用的是天煌的THM-3型模拟实验箱(如下图所示):
图3 万用表的二极管测量档
图4 判断三极管的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-------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。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。
• 把万用表打到hFE档上,三极管掰下到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应表上所标的字母,这时就对着 字母去认三极管的C,E极。
图5 万用表上的hFE档
图6 判断C,E极
图7 判断C,E极
色环电阻的识别方法
• 黑0 棕1 红2 橙3 黄4 绿5 蓝6 紫7 灰8 白9 • 各色环表示意义如下:
第一条色环:阻值的第一位数字; 第二条色环:阻值的第二位数字; 第三条色环:金色:几点几 Ω,黑色:几十几 Ω, 棕色:几百几 Ω,红色:几点几 kΩ,橙色:几 十几 kΩ,黄色:几百几 kΩ,绿色:几点几 MΩ, 蓝色:几十几 MΩ 第四条色环:误差表示。金正负5%,银正负 10%
显示值为二极管正向压降近似值,单位是mV或V。 硅二极管正向导通压降约为0.3~0.8V。锗二极管 锗正向导通压降约为0.1~0.3V。并且功率大一些 的二极管正向压降要小一些。如果测量值小于 0.1V,说明二极管击穿,此时正反向都导通。如 果正反向均开路说明二极管PN节开路。对于发光 二极管,正向测量时二极管发光,管压降约1.7V 左右。
• 例如:有电阻:黄紫红橙棕 前三位数字是:472 第四位表示10的3次方,即1000 阻值为:472X1000欧=472千欧(即472K)
• 阻值是:22Ω 而绝不是220Ω!
三极管的测试
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
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