实验一:二极管、三极管的识别及特性测试

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实验一 半导体二极管与三极管的识别与简单测试

实验一  半导体二极管与三极管的识别与简单测试

图1 二极管外型图 实验一 常用半导体器件的识别与简单测试一. 实验目的1.掌握用万用表判别二极管的极性。

测量二极管的正向压降及稳压管的稳压值。

2.掌握用万用表判别三极管的类型和e 、b 、c 三个管脚。

二. 预备知识半导体二极管和三极管是组成分立元件电子电路的核心器件。

二极管具有单向导电性,可用于整流、检波、稳压、混频电路中。

三极管对信号具有放大作用和开关作用,它们的管壳上都印有规格和型号。

(一).二极管的识别与简单测试1.普通二极管的识别与简单测试普通二极管一般为塑料封装和金属封装两种,它们的外壳上均印有型号和标记。

标记箭头所指方向为阴极,如图1所示。

国外的产品一般在阴极端印有一个标记。

若遇到型号标记不清或不能确定其极性时,我们可以借助数字万用表的“”档作简单判别。

测量原理:该挡测量时输出一个恒定电流约为1mA ,显示值为二极管正向压降近似值,单位是mV ;显示溢出数“1”,表示无穷大。

具体做法是:用红、黑两表笔分别接触二极管的两个引脚。

假如先显示溢出数“1”(反向),再交换两表笔.必然为正向测试。

假设显示的读数为617。

这说明:①二极管是好的。

②二极管的正向压降为617mV 即 O.617 V 。

③显示正向压降时,红表笔所接的引脚为二极管的正极,黑表笔所接则为负极。

假如两次测量均显示溢出数“1”或两次均有较小的压降读数的话,表明该二极管已损坏。

在数字万用表中,“”挡和欧姆档红表笔是高电位,黑表笔低电位,正好与指针式模拟万用表相反。

2.特殊二极管的识别与简单测试特殊二极管的种类较多,在此我们只介绍两种常用的特殊二极管。

①.发光二极管(LED)发光二极管通常是用砷化镓、磷化镓等制成的一种新型器件。

它具有工作电压低、耗电少、响应速度快、抗冲击、耐振动、性能好以及轻而小的特点,被广泛应用于单个显示电路或作成七段矩阵式显示器。

而在电路实验中,常用作逻辑显示器。

发光二极管的电路符号如图2(a )所示。

实验一-万用表测量二极管、三极管

实验一-万用表测量二极管、三极管

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。

实验一光电二极管、光电三极管光照特性的测试 .ppt

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实验二 硅光电池负载特性的测试
一、实验目的
1. 掌握硅光电池的正确使用方法。 2. 了解光电池零负载,以及不同负载时光电流
与照度的关系。
二、工作原理
1. 光电池具有半导体结型器件无源直接负载下的工作特
性,工作原理如图1所示。 RL外接负载为,Ip为光电
流,ID为二极管结电流。


N
P
ID
RL
③ 电流增益
电流增益定义为在一定的入射光通量和阳极电压下,阳
极电流与阴极电流的比值,也可以用阳极光照灵敏度与
阴极光照灵敏度的比值来确定,即:
G IA IK
或 G SA
SK
• 暗电流
当光电倍增管在完全黑暗的情况下工作时,阳极电路里 仍然会出现输出电流,称为暗电流。引起暗电流的因素 有:热电子发射、场致发射、放射性同位素的核辐射、 光反馈、离子反馈和极间漏电等。
1. 了解光电倍增管的基本特性。 2. 学习光电倍增管基本参数的测量方法。 3. 学会正确使用光电倍增管。
二、实验原理
1. 工作原理
光电倍增管是由半透明的光电发射阴极、倍增极和阳 极所组成的,由图1所示。
a) 侧窗式
b) 端窗式
c) 原理示意图
图1 光电倍增管外形与结果原理示意图
当入射光子照射到半透明的光电阴极K上时,将发射出光 电子,被第一倍增极D1与阴极K之间的电场所聚焦并加速 后与倍增极D2碰撞,一个光电子从D1撞击出3个以上的新电 子,这种新电子叫做二次电子。这些二次电子又被D1~D2 之间的电场所加速,打到第二个倍增极D2上。并从D2上撞 击出更多的新的二次电子。如此继续下去,使电子流迅速 倍增。最后被阳极A收集。收集的阳极电子流比阴极发射 的电子流一般大105~104倍。这就是真空光电倍增管的电 子内倍增原理。

二极管、三极管的识别与检测

二极管、三极管的识别与检测

任务Ⅱ.1二极管器件的认识与检测教学目的☆熟悉常用二极管的分类、用途。

☆熟悉常用二极管参数识别。

☆掌握利用数字存储半导体管特性图示仪和万用表检测及故障的判断方法。

知识能力一、二极管的结构及符号将PN结加上金属引脚和外壳后,就成了二极管,如图Ⅱ-1(a)所示,图Ⅱ-1(b)是它的符号。

二极管内部就是一个PN结,我们将与P区相连的电极称正极,与N区相连的电路称为负极,由于PN结具有单向导电性,所以二极管也具有单向导电性。

二极管按材料不同分硅和锗二极管;按其结构不同可分为点接触型和面接触型两类。

图Ⅱ-1 普通二极管的结构与符号图Ⅱ-2 常见二极管的外形二极管的实际种类较多,这样电路中的成品元件在外形上有较大区别。

如图Ⅱ-2所示为常见二极管的外形。

如何从元件形式上区分正负极,是我们首先关注的。

外表上看,对于锥形二极管来说,锥端为负极,圆端为正极,如图Ⅱ-2(b)所示;对于圆柱形二极管来说,常在一端用色环或色点表示负极,另一端为正极,如图Ⅱ-2(a)、(d)、(e)所示;对于球冠形二极管,如图Ⅱ-2(f)、(g)所示,长脚表示正极,短脚表示负极。

二极管的种类与用途较多,为在绘制电路图时便于区分与描述,人为规定了二极管的图形符号。

对于不同种类的二极管,规定了不同的符号。

如图Ⅱ-3所示为几种二极管图形符号。

图Ⅱ-3 二极管图形符号二、二极管的主要性能参数二极管的特性可以通过其参数来描述,实际应用中可以通过元器件手册来查找,并依据参数合理选择二极管。

二极管参数较多,常用的有最高反向电压、最大整流电流、反向电流、最高工作频率等参数。

1. 最大整流电流I F最大整流电流是一项普通参数,指二极管长期运行时允许通过的最大正向平均电流。

使用时如果超过这一值,将有可能烧坏二极管。

不同二极管的最大整流电流是不同的,例如2CZ56D型最大整流电流为3A,2CZ83D型最大整流电流为0.3A。

在实际中,只要知道了电流的耗电电流,就可以与最大整流电流参数比较,从而选用合适型号的管子。

二极管和三极管实验报告

二极管和三极管实验报告

二极管和三极管实验报告篇一:实验二晶体二极管和三极管的简单测试实验二晶体二极管和三极管的简单测试一、实验目的1. 学习使用万用表检测晶体二极管和晶体三极管的好坏及判别管脚。

2. 加深巩固对元器件特性和参数的理解。

二、实验器材万用表: 500型一只二极管: 1N4001—1N4007型一只三极管: 9012(PNP型硅管)、9013(NPN型硅管)各一只质量差和坏的各类二极管、三极管若干只电阻:100K 一只三、实验原理内容及步骤晶体二极管和晶体三极管是电子电路和电子设备中的基本器件,为了能正确的加以选用,必须了解它们的特性、参数以及测试方法,这里介绍使用万用表检测的方法。

使用万用表对器件进行检测时,一般应使用该表的R×1K或R ×100档,用其它档位会造成晶体管损坏。

还应注意,指针式万用表欧姆档红表笔正端(+)接表内电池的负极,而黑表笔负端(-)接表内电池的正极。

(一)利用万用表测晶体二极管1、判别二极管的极性将万用表欧姆档的量程拨到R×1K、R×100档,并将两表笔分别接到二极管两端。

如图1—1所示。

如果二极管处于正向偏置,呈现低电阻,表针偏转大,此时万用表指示的电阻小于几千欧,若二极管处于反向偏置,呈现高电阻,表针偏转小,此时万用表指示的电阻将达几百千欧以上。

正向偏置时,黑表笔所接的那一端是二极管的正极。

图2—12、判别二极管好坏测得二极管的正向电阻相差越大越好,若测得正反向电阻均为无穷大,则表明二极管内部断路。

如果测得正、反向电阻均为零,此时表明二极管被击穿或短路。

(二)用万用表测发光二极管发光二极管和普通二极管一样具有单向导电性,正向导通时才能发光。

发光二极管在出厂时,一根引线做得比另一根引线长,通常,较长引线表示正极(+),另一根为负极(-)。

1、判别发光二极管的极性将万用表欧姆档的量程拨到R×10K档。

测量方法与测量普通二极管一样。

2、判别发光二极管的好坏将万用表欧姆档的量程拨到R×10K档。

实验一 晶体二极管和三极管的测试

实验一 晶体二极管和三极管的测试

实验一晶体二极管和三极管的测试一、实验目的熟悉Multisim10软件的使用方法。

学习和掌握使用万用表测量晶体二极管和三极管的方法。

通过万用表测量二极管的正反向电阻,对二极管PN结极性、晶体材料作出判断。

通过万用表测量,学会区分普通二极管和稳压管。

测量三极管,标出BCE极,判断三极管的材料,并测量穿透电流的大小。

二、实验原理1.万用表测量原理用万用表测量二极管、三极管,方法简单,无需复杂的专用仪表,就能较为迅速地确定被测管的类型、管脚极性,并判断它的好坏。

用万用表测试二极管和三极管使用万用表的欧姆挡。

在测试时,必须注意万用表欧姆挡的以下几个特点:(1)万用表欧姆挡等效电路如图1-1所示。

图中E为表内电源(一般基本挡使用一节1.5v的电池),r为万用表等效内阻,I为被测回路中的实际电流。

由图可知万用表正端的表笔(一般习惯用红色表笔)对应表内电源的负极,而负端的表笔(一般习惯用黑色表笔)对应于表内电源的正极。

(2)万用表表面欧姆挡的刻度尺的中央刻度值称为万用表欧姆挡的“中值电阻”,它即为万用表欧姆挡的等效内阻。

(3)一般万用表以R×1k挡作为基本挡。

这时表内电源(电池)为1.5V,为满足测量小电阻的需要,在基本挡的基础上增设电阻r',如图1-2所示。

这样,使流经表头的电流值所表征的被测电阻值变小了,或者说仪表的等效内阻(中值电阻)变小厂,能够输出的测量电流变大了。

一般万用表R×l00,R×l0,R×l挡级的中值电阻较之基本挡次依次递减10倍;为满足测量大电阻的需要,一般是采用提高电源电压E,同时加大r 值的方法,因为E提高后,更大的E能使万用表的表针有足够的偏转,一般万用表R×10k挡的中值电阻较基本挡高十倍,其E多采用9V或15V。

图1-1 万用表欧姆挡等效电路图1-2 万用表欧姆挡测量挡位扩展原理2. 万用表测量二极管(使用R×lk挡)(1)判别二极管的极性因为二极管的核心是一个PN结,所以把二极管当做一个被测元件,以不同方向接人万用表表笔两端时,测量回路里的电流是不一样的,若红表笔(电源—)接在二极管N极,黑表笔(电源+)接在二极管P极,如图1-3所示,则二极管是正向导通。

实验二极管和三极管的识别与检测实验报告

实验二极管和三极管的识别与检测实验报告

实验二极管和三极管的识别与检测实验报告实验二极管和三极管的识别与检测一、实验目的1.熟悉晶体二极管、三极管的外形及引脚识别方法。

2.熟悉半导体二极管和三极管的类别、型号及主要性能参数。

3.掌握用万用表判别二极管和三极管的极性及其性能的好坏。

二、实验仪器1.万用表2.不同规格、类型的半导体二极管和三极管若干。

三、实验步骤及内容1.利用万用表测试晶体二极管(1)鉴别正负极性机械万用表及其欧姆档的内部等效电路如图所示。

图中E为表内电源,r为等效内阻,I为被测回路中的实际电流。

由图可见,黑表笔接表内电源的正端,红表笔接表内电源的负端。

将万用表欧姆档的量程拨到R?100或R?1K档,并将两表笔分别接到二极管的两端如图所示,即红表笔接二极管的负极,而黑表笔接二极管的正极,则二极管处于正向偏置状态,因而呈现出低电阻,此时万用表指示的电阻通常小于几千欧。

反之,若将红表笔接二极管的正极,而黑表笔接二极管的负极,则二极管被反向偏置,此时万用表指示的电阻值将达几百千欧。

(2)测试性能将万用表的黑表笔接二极管正极,红表笔接二极管负极,可测得二极管的正向电阻,此电阻值一般在几千欧以下为好。

通常要求二极管的正向电阻愈小愈好。

将红表笔接二极管正极,黑表笔接二极管负极,可测出反向电阻。

一般要求二极管的反向电阻应大于二百千欧以上。

若反向电阻太小,则二极管失去单向导电作用。

如果正、反向电阻都为无穷大,表明管子已断路;反之,二者都为零,表明管子短路。

2.利用万用表测试小功率晶体三极管(1)判定基极和管子类型由于基极与发射极、基极与集电极之间,分别是两个PN结,而PN结的反向电阻值很大,正向电阻值很小,因此,可用万用表的R?100或R?1K档进行测试。

先将黑表笔接晶体管的某一极,然后将红表笔先后接其余两个极,若两次测得的电阻都很小,则黑表笔接的为NPN型管子基极,如图所示,若测得电阻都很大,则黑表笔所接的是PNP型管子的基极。

若两次测得的阻值为一大一小,则黑表笔所接的电极不是三极管的基极,应另接一个电极重新测量,以便确定管子的基极。

实验一二极管、三极管特性测试

实验一二极管、三极管特性测试
三极管的识别和检测,先让同学们看一些常见的二极管、三极管。
【新授课:】 一、 二极管的识别与检测 (一)通过外型判别极性: 几种常见类型的二极管
光电二极管 (二)用万用表检测: 用万用表检测二极管如图所示。 1.判别正负极性(教师讲解示范) 万 用 表 测 试 条 件 : R100 或 R1k; 将红、黑表笔分别接二极管两端。所 测电阻小时,黑表笔接触处为正极,红 表笔接触处为负极。
【小结】
本次课学生重点掌握二极管、三极管的识别和检测,通过识别和检测
进一步掌握前面学习的有关二极管、三极管的特性,并能在以后的应用中
正确选用。
【布置作业】
实验报告
(4)、通过实践训练,能够发掘学生的创造潜能
教学重点
二极管、三极管的检测
教学难点
二极管、三极管的检测
教学方法 使用教具 课外作业
任务驱动法、引导法、分析法
课后体会
教学过程及教学内容
附记
【复习提问:】 1、二极管的单向导电性 2、三极管的电流放大特性
【导入新课:】 前面我们学习了二极管、三极管的相关知识,本次课主要学习二极管、
果按上述方法测得的
图 2.1.14 基极 b 的判断
结果均为高阻值,则黑表笔所连接的是 PNP 管的基极。如图 2.1.14(b)所示。
学生进行巩
固性练习操 作
教学过程及教学内容
附记
5、e、b、c 三个管脚的判断 首先确定三极管的基极和管型,然后采用估测值的方法判断 c、e 极。 方法是先假定一个待定电极为集电极(另一个假定为发射极)接入电路,记 下欧姆表的摆动幅度,然后再把两个待定电极对调一下接入电路,并记下 欧姆表的摆动幅度。摆动幅度大的一次,黑表笔所连接的管脚是集电极 c, 红表笔所连接的管脚为发射极 e,如图 2.1.12 所示。测 PNP 管时,只要把 图 2.1.12 电路中红、黑表笔对调位置,仍照上述方法测试。
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