如何判断三极管的好坏

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三极管的检测方法与经验

三极管的检测方法与经验

三极管的检测方法与经验三极管是一种常用的电子器件,被广泛应用于电子电路中。

为了确保三极管的正常工作,我们需要对其进行检测。

以下将介绍三极管的检测方法与经验:一、外观检测方法:1.观察引脚:三极管一般有三个引脚,分别是基极(B)、发射极(E)和集电极(C)。

我们需要检查这些引脚是否完好无损,无断裂、弯曲等现象。

2.观察外壳:观察三极管的外壳是否有明显的损坏或变形。

如果外壳被烧焦或者熔化,很可能是因为三极管工作时发生了过热。

3.检查标记:三极管的标记通常会在外壳上或者引脚上,我们需要核对标记与规格书上的对应关系。

二、直流参数检测方法:1. 测量极间电阻:使用万用表的电阻档,分别测量基极与发射极之间的电阻(Rbe)和基极与集电极之间的电阻(Rbc)。

通常来说,Rbe应当大于Rbc。

2.测量电流放大倍数:将三极管与电源、电阻连接成一个简单的放大电路。

通过变化输入电压并测量相关的电流,可以计算出三极管的电流放大倍数(β)。

一般来说,β的值应该在规格书提供的范围内。

3. 测量饱和电压:通过各引脚电压差,可以测量三极管的饱和电压(Vce(sat))。

根据规格书的要求进行判断。

4. 测量截止电流:将三极管与电源、电阻连接成一个简单的截止电路。

通过测量截止电流(Icutoff)来判断三极管的工作状态。

截止电流应当接近于零。

三、交流参数检测方法:1.测量输入电阻:在交流放大电路中,测量输入电阻可以用万用表的电阻档进行。

输入电阻的值应当在规格书提供的范围内。

2.测量输出电阻:在交流放大电路中,测量输出电阻可以通过变化输出电压并测量相关的电流,来计算输出电阻的值。

3.测量频率响应:通过输入不同频率的信号并测量输出信号的幅度,可以得到三极管的频率响应特性。

一般来说,三极管应当保持线性放大,即输出信号的幅度与输入信号的幅度成正比。

四、常见问题与经验:1.三极管引脚错误:在使用三极管时,经常会出现引脚接错的情况。

此时,应对三极管重新进行引脚标记,并按照正确的引脚连接。

判断三极管好坏的方法

判断三极管好坏的方法

判别三极管的好坏的方法测试时用万用表测二极管的档位分别测试三极管发射结、集电结的正、反偏是否正常,正常的三极管是好的,否则三极管已损坏。

如果在测量中找不到公共b极、该三极管也为坏管子。

(1)检查三极管的两个PN结。

我们以PNP管为例来说明,一只PNP型的三极管的结构相当于两只二极管,负极靠负极接在一起。

我们首先用万用表R×100或R×1K挡测一下e与b之间和e与c之间的正反向电阻。

当红表笔接b 时,用黑表笔分别接e和c应出现两次阻值小的情况。

然后把接b 的红表笔换成黑表笔,再用红表笔分别接e和c,将出现两次阻值大的情况。

被测三极管符合上述情况,说明这只三极管是好的。

(2)检查三极管的穿透电流:我们把三极管c、e之间的反向电阻叫测穿透电流。

用万用表红表笔接PNP三极管的集电极 c , 黑表笔接发射极 e,看表的指示数值,这个阻值一般应大于几千欧,越大越好越小说明这只三极管稳定性越差。

(3)测量三极管的放大性能:分别用表笔接三极管的c和e看一下万用表的指示数值,然后再c与b间连接一只50--100K的电阻看指针向右摆动的多少,摆动越大说明这只管子的放大倍数越高。

外接电阻也可以用人体电阻代替,即用手捏住b和c。

用数字万用表测量三极管(1)用数字万用表的二极管档位测量三极管的类型和基极b 判断时可将三极管看成是一个背靠背的PN结。

按照判断二极管的方法,可以判断出其中一极为公共正极或公共负极,此极即为基极b。

对NPN型管,基极是公共正极;对PNP型管则是公共负极。

因此,判断出基极是公共正极还是公共负极,即可知道被测三极管是NPN或PNP型三极管。

(2)发射极e和集电极c的判断利用万用表测量β(HFE)值的档位,判断发射极e和集电极c。

将档位旋至MFE基极插入所对应类型的孔中,把其于管脚分别插入c、e孔观察数据,再将c、e孔中的管脚对调再看数据,数值大的说明管脚插对了。

万用表测试三极管好坏及管型的方法

万用表测试三极管好坏及管型的方法

万用表测试三极管好坏及管型的方法(1)三极管好坏的检验三极管有两个P-N结(放射结和集电结),相当于两个二极管。

因此用检验二极管好坏的方法,检验三极管的好坏。

下面以锗管为例加以说明。

万用表置R×100或R×10挡,用正表笔接管子的基极,负表笔接放射极,表的指针指示一读数;正表笔不动,负表笔换接集电极,表的指针又指示一读数。

这两次测试的分别是放射结和集电结的正向电阻,假如两次读数都较小(指针接近满刻度处),说明两个P-N结正向特性良好。

然后再用万用表的负表笔接管子基极,正表笔分别接放射极和集电极作两次测试。

则这两次是反向电阻的测量,假如两次读数都较大(表针指在约1/4满刻度处),说明两个结反向特性良好。

最终再进行放射极、集电极间电阻测量,正负表笔分别交换各测一次,如都是高阻值(指针不超过满标度的1/4)说明正常。

六次测试结果均如上述,被测三极管则是好管子,否则管子已损坏。

(2)PNP和NPN型的判别三极管有PNP型和NPN型之分,只要知道管子型号,也就知道它是PNP还是NPN型了。

例如3AX31、3CG1等于PNP型管而3GB1、3DG6则为NPN型三极管。

假如遇到管子型号模糊不清,这时可通过测试来判别是PNP还是NPN型。

用上面检验三极管好坏的方法,用万用表先判定管子完好,这个过程中有两次测到低阻值。

利用这个方法测试时,假如正表笔接某极,负表笔分别接另外两个极,读得的均是低阻值,如图1(a)所示,此管为PNP型管;假如负表笔接三极管某极,用正表笔分别接另外两个极,读数均是低阻值,如图1(b)所示,则该管是NPN型管。

图1 PNP型和NPN型的检验。

如何测量三极管的好坏

如何测量三极管的好坏

如何测量三极管的好坏要测量三极管的好坏,可以通过以下几种方法进行测试:1.使用万用表进行基本测试:首先,将万用表调至电阻测量档位,并确保三极管处于断电状态。

然后,分别将三极管的基、发射器和集电器引脚连接到万用表的探针上。

测量三极管的各个引脚之间的电阻值,并与三极管参数手册中给出的标准值进行比较。

如果测量到的电阻值与标准值相差较大,则可能表示三极管出现了问题。

2.使用测试仪器进行功率放大测试:这种测试方法需要使用一个功率信号发生器,一个负载电阻和一个示波器。

首先,将功率信号发生器的信号源与三极管的基极接触,并将功率信号发生器的负载连接到三极管的集电极上。

然后,将示波器的探头分别接到三极管的基、发射极和集电极上。

接下来,通过改变功率信号发生器的输出信号频率和电平,可以观察到三极管放大的波形。

如果波形失真或幅度不正常,可能意味着三极管出现了问题。

3.使用电源和负载进行工作状态测试:将三极管正确连接到电源和负载电阻上,确保电源的电压和电流符合三极管的工作要求。

然后,通过观察三极管的工作状态来判断其好坏。

正常工作的三极管在工作时会有明显的电流和电压变化,而坏掉的三极管可能几乎没有变化或电流和电压不稳定。

4.进行信号放大测试:这项测试需要使用一个信号源、一个负载电阻和一个示波器。

首先,将信号源的信号线与三极管的基极接触,并将负载电阻连接到三极管的集电极上。

然后,通过改变信号源的频率和幅度,观察示波器上的输出信号波形。

正常的三极管应该能够放大和传输输入信号,如果波形失真或幅度不正常,可能表示三极管出现了问题。

需要注意的是,在测试三极管之前,确保正确连接引脚,并了解三极管的工作电压和电流范围,以避免对测试仪器造成损坏。

此外,还应该参考三极管的参数手册,以了解其特定的测试方法和标准值。

总结起来,测量三极管的好坏可以通过万用表测试电阻、使用测试仪器进行功率放大测试、通过电源和负载测试工作状态和进行信号放大测试等方法进行。

如何用万用表检测判断笔记本电脑三极管的好坏

如何用万用表检测判断笔记本电脑三极管的好坏

如何用万用表检测判断笔记本电脑三极管的好坏用万用表检测判断笔记本电脑三极管的好坏,可以遵循以下步骤:
1. 判断三极管类型:首先将万用表打到测试二极管端,使用红表笔接其中一个管脚,黑表笔分别接触另外两个管脚。

如果两次测试都显示导通且有电压,则此三极管为PNP三极管,黑表笔所接的脚为基极B。

如果两次测试中只有一次显示导通,则此三极管为NPN三极管,红表笔所接的脚为基极B。

2. 判断基极:在确定三极管类型后,将万用表的黑表笔接基极B,红表笔分别接触另外两个管脚。

正常情况下,两个管脚的电阻值应该有所不同,其中一个是集电极和发射极之间的正向电阻,另一个是反向电阻无穷大。

根据这两个电阻值的大小,可以判断出集电极和发射极。

3. 判断集电极和发射极:将万用表的黑表笔接基极B,红表笔接其中一个管脚,然后用嘴唇接触一下该管脚,同时观察万用表显示的电压值。

如果电压值有变化,则红表笔所接的脚为集电极C,剩下的一个管脚为发射极E。

4. 判断好坏:如果以上测试步骤都正常,则说明该三极管是好的。

如果在测试过程中发现异常情况,如电阻值无穷大或导通不良等,则说明该三极管可能已经损坏。

需要注意的是,在检测三极管时需要先了解其类型、各电极的电压特性以及工作原理等基础理论知识。

如果不熟悉操作或无法确定三极管的好坏,建议寻求专业人士的帮助。

判别三极管的好坏三个必须要掌握的“判别方法”

判别三极管的好坏三个必须要掌握的“判别方法”

判别三极管的好坏三个必须要掌握的“判别方法”
一、外观检查法
1、检查外观颜色:三极管的外观颜色一般为三种:红色、绿色、黑色,三种颜色分别代表不同的类型,如:红色代表信号管,绿色代表功率管,黑色代表电源管。

2、检查外观龙骨:如果三极管外观的龙骨有拆开、变形、变色、烧焦、损坏等现象,说明三极管已经损坏。

3、检查管壳整体情况:如果三极管管壳有破损、漏电、变形、沾污
等情况,说明三极管可能已经损坏。

二、电性检查
1、管芯横向接触检查:即通过管芯的横向接触点,测量管芯的电性,来判断三极管是否OK。

2、管芯接线端子检查:在检查三极管的有关参数时,要把三极管的
管芯接线端子的电阻及导通电压等参数测量准确,以判断 three legged transistor 的好坏。

3、管芯有关参数检查:通过测量三极管的有关参数,如饱和电压、
开启电压、截止电压、漏电流、集电极放电极关断电压、以及各种电性指标,判断三极管是否OK。

三、功能检查
1、对三极管的功能进行实验测试:使用依据电路图原理和产品功能
设计的测试电路,对三极管的功能进行实验测试,由测试结果来判断三极
管是否OK。

2、测量三极管工作输出参数:测量三极管工作的输出参。

如何检测三极管范文

如何检测三极管范文

如何检测三极管范文三极管是一种重要的电子元器件,常用于放大电路和开关电路。

检测三极管主要是为了判断其工作状态,确保其正常工作。

本文将从以下几个方面介绍如何检测三极管。

一、观察外观首先,我们可以通过观察三极管的外观来初步判断其工作状态。

外观正常的三极管应该没有明显的损坏,如断裂、氧化、发黑等。

如果发现外观有明显的损坏,那么可以初步判断这个三极管已经损坏,需要更换。

二、使用万用表万用表是我们常用的电子元器件检测工具之一,可以用来检测三极管的一些基本参数,如正向电流放大倍数、维持电压等。

1.检测正向电流放大倍数(β值)步骤如下:──────────────────────────────B-E测试─────C-E模拟─────────────────────────b.正确连接三极管的基极(B)、发射极(E)、集电极(C)到测试电路中。

c.打开电源,调整电流档位使得测试电路中的电流保持在合理范围内。

d.测量基极-发射极电流(IB)和集电极-发射极电流(IC)。

e.计算β值,β=IC/IB。

f.对比β值与数据手册中给定的范围,判断三极管是否正常。

2.检测维持电压(VBE)步骤如下:──────────────────────────────B-E测试─────C-E模拟─────────────────────────b.正确连接三极管的基极(B)和发射极(E)到测试电路中。

c.打开电源,将电压档位调整到合适的范围。

d.测量基极-发射极电压(VBE)。

e.对比VBE与数据手册中给定的范围,判断三极管是否正常。

三、使用示波器示波器是电子工程师常用的仪器之一,可用于检测三极管的工作状态。

可以通过观察示波器上的波形来判断三极管的工作是否正常。

1.检测放大特性步骤如下:a.将三极管正确连接到一个放大电路中。

b.将探头连接到三极管的集电极(C)和发射极(E)之间。

c.打开示波器,并调整时间基准和电压基准。

d.观察示波器上的输出波形。

三极管的管脚识别和好坏测量方法

三极管的管脚识别和好坏测量方法

三极管的管脚识别和好坏测量方法三极管具有三个电极,由两个PN结构成,共用一个电极称为三极管基极【用字母B】表示,其它两个极称为集电极【用字母C表示】和发射极【用字母E表示】,现在我们介绍三极管的管脚识别和三极管的测试方法:一:三极管管脚识别:根据电路板标注识别管脚极性,三极管有三个脚,分别是基极b,集电极c,发射极e,三极管引脚排列位置根据品种,型号及功能的不同而不同,正确识别三极管的管脚极性,在测试,安装,调试等各个应用场合都十分重要。

1,根据三极管的应用环境,在电路板上找到引脚对应位置。

2,在电路板上,三极管旁边标记有三极管极性,3,根据电路图形符号识别引脚极性用三极管型号标识识别引脚极性方法。

在互联网下载要查询的三极管相关资料,再根据资料识别三极管的引脚排列三:根据三极管封装规律识别引脚极性。

国产金封大功率三极管引脚识别,是TO-3封装。

这种国产金封大功率三极管基极b与发射极e在管子平面中上部,按图片中的方式放置,左边的引脚是基极b,右边的引脚是发射极e,,金属外壳是集电极c,用几种种封装的功率管的引脚极性都是这样排列,固定不变。

塑封中大功率管引脚极性识别。

外形如图:用这几种外形封装的中大功率管,不管是什么型号,只要外形封装一样,引脚极性都是一样。

引脚识别方法是:将这种外形封装的塑封中大功率管字符面超向自己,管脚朝下,左边的第一脚为基极b,中间的引脚为集电极c,右边引脚为发射极e。

塑封小功率管引脚识别方法:塑封小功率三极管引脚有两种排列类型,都为TO-92封装。

第一种引脚排列类型:字符面朝向自己,管脚朝下,左边第一脚为发射极e,中间脚为集电极c,右边脚为基极b。

通用代表型号有:c1815,a1015,C2383,C945, A1013,D667,MJE13001等。

第二种引脚排列类型:字符面朝自己,管脚朝下,左边第一脚为发射极e,中间脚为基极b,右边脚为集电极。

通用代表型号有:9012,9014,2N2222,S8050,S8550,2n5401,2N3906,2N5551贴片三极管引脚识别:贴片三极管与普通直插三极管不同,紧贴电路板安装,引脚排列现在常用的也有两种,不像直插式三极管有多种排列,第一种是SOT-23封装,一边有二个引脚,另一边一个引脚。

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用数字万用表,表笔一端接基极,表笔另一端接集电极或发射极。

1。

若阻值无穷大,红表笔接基极为PNP管,黑表笔接基极为NPN 管。

2。

若阻值小,红表笔接基极为NPN管,黑表笔接基极为PNP管。

如用万用表测试三极管1、判别基极和管子的类型选用欧姆档的R*100(或R*1K)档,先用红表笔接一个管脚,黑表笔接另一个管脚,可测出两个电阻值,然后再用红表笔接另一个管脚,重复上述步骤,又测得一组电阻值,这样测3次,其中有一组两个阻值都很小的,对应测得这组值的红表笔接的为基极b,且管子是PNP型的;反之,若用黑表笔接一个管脚,重复上述做法,若测得两个阻值都小,对应黑表笔为基极b,且管子是NPN型的。

2、判别集电极h:M O(h$J(Z因为三极管发射极e和集电极c正确连接时电流放大系数β大(表针摆动幅度大),反接时β就小得多。

因此,先假设一个集电极c,用欧姆档连接,(对NPN型管,发射极接黑表笔,集电极c接红表笔)。

测量时,用手捏住基极b和假设的集电极c,两极不能接触,若指针摆动幅度大,而把两极对调后指针摆动小,则说明假设是正确的,从而确定集电极c和发射极e。

3、电流放大系数β的估算l L.I W8J W r5w/j,r用MF47等具有“β或hFE"档的万用表测量:万用表置于“hFE”档,将三极管插入测量插座(基极插入b孔,另两管脚随意插入),记下β读数。

再将另两管脚对调后插入,也记下β读数。

两次测量中,β读数大的那一次管脚插入是正确的。

测量时需注意NPN管和PNP管应插入各自相应的插座。

:h:m A a;G M s 若万用表上没有hFE插孔,选用欧姆档的R*100(或R*1K)档。

对NPN型管,红表笔接发射极,黑表笔接集电极,测量时,只要比较用手捏住基极和集电极(两极不能接触),和把手放开两种情况小指针摆动的大小,摆动越大,β值越高。

4、硅管、锗管的判别@&N/` }5d p es%z V硅管和锗管在特性上有很大不同,使用时应加以区别。

我们知道,硅管和锗管的PN结正向电阻是不一样的,即硅管的正向电阻大,锗管的小。

利用这一特性就可以用万用表来判别一只晶体管是硅管还是锗管。

%Q g\`'S e将万用表拨到R*100挡或R*1K挡。

测量NPN型的三极管时,万用表的负端接基极,正端接集电极或发射极;测量PNP型的三极管时,万用表的正端接基极,负端接集电极或发射极。

按上述方法接好后,如果万用表的表针指示在表盘的右端或靠近满刻度的位置上(即阻值较小),那么所测的管子是锗管;如果万用表的表针在表盘的中间或偏右一点的位置上(即阻值较大),那么所测的管子是硅管。

6W-W IX*Z!|R2P5、高频管和低频管的判别/x l*l |8U L9}`_0e高频管和低频管因其特性和用途不同而一般不能互相代用。

这里介绍如何用万用表来快速判别高频管与低频管。

判别方法为:y G%L$Q$V5B K%S首先用万用表测量三极管发射极的反向电阻,如果是测量PNP 型管,万用表的负端接基极,正端接发射极;如果是测量NPN型管,万用表的正端接基极,负端接发射极。

然后用万用表的R*1KΩ挡测量,此时万用表的表针指示的阻值应当很大,一般不超过满刻度值的1/10。

再将万用表转换到R*10KΩ挡,如果表针指示的阻值变化很大,超过满刻度值的1/3,则此管为高频管;反之,如果万用表转换到R*10KΩ挡后,表针指示的阻值变化不大,不超过满刻度值的1/3,则所测的管子为低频管。

用机械万用表,则结果与用数字万用表相反怎么用万用表测二极管、发光二极管和三极管的好坏啊问题补充:能在详细点吗????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(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。

将置于R×100或R×1K挡,按照红、黑表笔的六种不同接法进行测试。

其中,发射结和集电结的正向电阻值比较低,其他四种接法测得的电阻值都很高,约为几百千欧至无穷大。

但不管是低阻还是高阻,硅材料三极管的极间电阻要比锗材料三极管的极间电阻大得多。

(b) 三极管的穿透电流ICEO的数值近似等于管子的倍数β和集电结的反向电流ICBO的乘积。

ICBO随着环境温度的升高而增长很快,ICBO 的增加必然造成ICEO的增大。

而ICEO的增大将直接影响管子工作的稳定性,所以在使用中应尽量选用ICEO小的管子。

通过用电阻直接测量三极管e-c极之间的电阻方法,可间接估计ICEO的大小,具体方法如下:电阻的量程一般选用R×100或R×1K挡,对于PNP管,黑表管接e 极,红表笔接c极,对于NPN型三极管,黑表笔接c极,红表笔接e 极。

要求测得的电阻越大越好。

e-c间的阻值越大,说明管子的ICEO 越小;反之,所测阻值越小,说明被测管的ICEO越大。

一般说来,中、小功率硅管、锗材料低频管,其阻值应分别在几百千欧、几十千欧及十几千欧以上,如果阻值很小或测试时指针来回晃动,则表明ICEO很大,管子的性能不稳定。

(c) 测量放大能力(β)。

目前有些型号的具有测量三极管hFE的刻度线及其测试插座,可以很方便地测量三极管的放大倍数。

先将功能开关拨至挡,量程开关拨到ADJ位置,把红、黑表笔短接,调整调零旋钮,使指针指示为零,然后将量程开关拨到hFE位置,并使两短接的表笔分开,把被测三极管插入测试插座,即可从hFE刻度线上读出管子的放大倍数。

另外:有此型号的中、小功率三极管,生产厂家直接在其管壳顶部标示出不同色点来表明管子的放大倍数β值,其颜色和β值的对应关系如表所示,但要注意,各厂家所用色标并不一定完全相同。

B 检测判别电极(a) 判定基极。

用R×100或R×1k挡测量三极管三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。

当用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,则可判定被测三极管为PNP型管;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。

(b) 判定集电极c和发射极e。

(以PNP为例)将置于R×100或R×1K 挡,红表笔基极b,用黑表笔分别接触另外两个管脚时,所测得的两个电阻值会是一个大一些,一个小一些。

在阻值小的一次测量中,黑表笔所接管脚为集电极;在阻值较大的一次测量中,黑表笔所接管脚为发射极。

C 判别高频管与低频管高频管的截止频率大于3MHz,而低频管的截止频率则小于3MHz,一般情况下,二者是不能互换的。

D 在路电压检测判断法在实际应用中、小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上,由于元件的安装密度大,拆卸比较麻烦,所以在检测时常常通过用直流电压挡,去测量被测三极管各引脚的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断其好坏。

.普通发光二极管的检测(1)用检测。

利用具有×10kΩ挡的指针式可以大致判断发光二极管的好坏。

正常时,二极管正向电阻阻值为几十至200kΩ,反向电阻的值为∝。

如果正向电阻值为0或为∞,反向电阻值很小或为0,则易损坏。

种检测方法,不能实地看到发光管的发光情况,因为×10kΩ挡不能向LED提供较大正向电流。

如果有两块指针(最好同型号)可以较好地检查发光二极管的发光情况。

用一根导线将其中一块的“+”接线柱与另一块表的“-”接线柱连接。

余下的“-”笔接被测发光管的正极(P区),余下的“+”笔接被测发光管的负极(N区)。

两块均置×10Ω挡。

正常情况下,接通后就能正常发光。

若亮度很低,甚至不发光,可将两块均拨至×1Ω若,若仍很暗,甚至不发光,则说明该发光二极管性能不良或损坏。

应注意,不能一开始测量就将两块置于×1Ω,以免电流过大,损坏发光二极管。

(2)外接电源测量。

用3V稳压源或两节串联的干电池及(指针式或数字式皆可)可以较准确测量发光二极管的光、电特性。

为此可按图10所示连接电路即可。

如果测得VF在1.4~3V之间,且发光亮度正常,可以说明发光正常。

如果测得VF=0或VF≈3V,且不发光,说明发光管已坏。

1.普通发光二极管的检测(1)用检测。

利用具有×10kΩ挡的指针式可以大致判断发光二极管的好坏。

正常时,二极管正向电阻阻值为几十至200kΩ,反向电阻的值为∝。

如果正向电阻值为0或为∞,反向电阻值很小或为0,则易损坏。

种检测方法,不能实地看到发光管的发光情况,因为×10kΩ挡不能向LED提供较大正向电流。

如果有两块指针(最好同型号)可以较好地检查发光二极管的发光情况。

用一根导线将其中一块的“+”接线柱与另一块表的“-”接线柱连接。

余下的“-”笔接被测发光管的正极(P区),余下的“+”笔接被测发光管的负极(N区)。

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