二极管的单向导电性测试1
二极管正负极的判断方法(一)

二极管正负极的判断方法(一)二极管正负极的判断二极管是一种具有单向导电特性的元器件,正负极的判断是电路设计和实现中必不可少的过程。
本文将详细介绍二极管正负极的判断方法。
方法一:观察包装大部分二极管的包装上都会标记正负极。
一般来说,正极用红色短线标注,负极用黑色短线标注。
此外,还可用箭头或加号表示正极,用横线表示负极。
方法二:查阅数据手册如果无法从包装上看出二极管的正负极,在数据手册中找到相应的元件信息。
数据手册上会详细标注二极管的正负极位置,通常在引脚排列图中给出。
方法三:使用万用表测试根据二极管的单向导电特性,在使用万用表测试时,正极接到正极,负极接到负极,万用表显示正值即为正极,反之为负极。
方法四:使用二极管的导通测试导通测试方法是将二极管放到一个电路中,当正极接到正极,负极接到负极时,电流通过二极管,二极管导通,说明此时正极为正极,负极为负极。
如此反复测试几次,便可确认正负极。
方法五:使用示波器测试在使用示波器测试时,如果电压正半周期斜率更陡,则测试处对应的二极管为正极。
正极可看作是电流源较大的一端,负极可看作是电流源较小的一端。
以上五种方法都是判断二极管的正负极的有效方法。
在实际使用中,应根据不同情况选择合适的判断方法。
注意事项1.在判断二极管的正负极时,应注意区分阳极和阴极,二极管的阳极为正极,阴极为负极。
2.对于不同类型的二极管,其正负极的判断方法可能略有不同。
在使用前,应先查阅数据手册或相关资料。
3.万用表测量二极管时,应选择电压测量档位,不要选择电流测量档位。
4.导通测试时,需结合电路原理、基础知识和实验经验,不可盲目连接电路,以避免损坏二极管或其他电子元件。
5.示波器测试需使用专业设备,操作时需按照相关规定和注意事项进行操作,确保安全。
总结以上是五种二极管正负极的判断方法,我们可以根据实际情况选择合适的方法。
需要注意的是,在进行二极管正负极的判断时,要谨慎操作,依据基础知识和实验经验,确保正确判断。
指针式万用表测二极管(范文8篇)

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指针式万用表测二极管(1)由于二极管具有单向导电性能,表现为正向电阻值小;反向电阻值很大。
根据这个特点,可用万用表电阻挡来判断它的好坏和极性。
半导体二极管测试方法如图1所示,万用表置R×100或R×1k挡。
用万用表的负表笔(电池+端)接二极管的“+”极;正表笔接二极管的“-”极,即给二极管施加正向电压,二极管图1 万用表测试处于导通状态,电表读数为其正向电阻值。
如果被测的是硅二极管,电表指针指在表面中间或中间偏右一点,则表明正向特性良好。
然后把正、负表笔倒换,正表笔接二极管“+”端、负表笔接二极管“-”端,此时二极管加了反向电压,处于截止状态,对硅管而言,表针几乎不动,即阻值约为∞;若被测的是锗二极管,则二个特性的阻值均偏小。
两次测试结果如上所述,表明管子具有单向导电特性,说明被测管完好。
否则说明是一只坏管子。
若要判明一只二极管的极性,通过上述两次测试,首先判别出其好坏。
只要管子完好,如果测得结果是小阻值,表示所测的是正向电阻,则万用表负表笔所接的一端是二极管的“+”极(切记万用表的负表笔是表内电池E的+端);如果测得是大阻值,则负表笔所接的是二极管的“-”极。
指针式万用表测二极管(2)万用表测试题()7.在选择电阻档进行测量时,每变换一次量程都需要进行电阻调零。
()8.万用表内有电池,红表笔表示电池的正极。
二、单选题。
1、万用表在使用时,必须,一面造成误差。
同时还要注意避免外界磁场对万用表的干扰。
A、水平放置B、垂直放置C倾斜放置2、万用表使用完毕后,应将转换开关置于的最大档。
A、交流电流B、交流电压C、随便都可以3、选择量程时,如果不能确定被测量的电流时,应该选择去测量。
A、任意量程B、小量程C、大量程4、选择合适的量程,应先量程,再选量程或看铭牌估算。
二极管的测量

一.万用表检测普通二极管的极性与好坏。
检测原理:根据二极管的单向导电性这一特点性能良好的二极管,其正向电阻小,反向电阻大;这两个数值相差越大越好。
若相差不多说明二极管的性能不好或已经损坏。
测量时,选用万用表的“欧姆”挡。
一般用R x100或R xlk挡,而不用Rx1或R x10k挡。
因为Rxl挡的电流太大,容易烧坏二极管,R xlok 挡的内电源电压太大,易击穿二极管.测量方法:将两表棒分别接在二极管的两个电极上,读出测量的阻值;然后将表棒对换再测量一次,记下第二次阻值。
若两次阻值相差很大,说明该二极管性能良好;并根据测量电阻小的那次的表棒接法(称之为正向连接),判断出与黑表棒连接的是二极管的正极,与红表棒连接的是二极管的负极。
因为万用表的内电源的正极与万用表的“—”插孔连通,内电源的负极与万用表的“+”插孔连通。
如果两次测量的阻值都很小,说明二极管已经击穿;如果两次测量的阻值都很大,说明二极管内部已经断路:两次测量的阻值相差不大,说明二极管性能欠佳。
在这些情况下,二极管就不能使用了。
必须指出:由于二极管的伏安特性是非线性的,用万用表的不同电阻挡测量二极管的电阻时,会得出不同的电阻值;实际使用时,流过二极管的电流会较大,因而二极管呈现的电阻值会更小些。
二.特殊类型二极管的检测。
①稳压二极管。
稳压二极管是一种工作在反向击穿区、具有稳定电压作用的二极管。
其极性与性能好坏的测量与普通二极管的测量方法相似,不同之处在于:当使用万用表的Rxlk挡测量二极管时,测得其反向电阻是很大的,此时,将万用表转换到Rx10k档,如果出现万用表指针向右偏转较大角度,即反向电阻值减小很多的情况,则该二极管为稳压二极管;如果反向电阻基本不变,说明该二极管是普通二极管,而不是稳压二极管。
稳压二极管的测量原理是:万用表Rxlk 挡的内电池电压较小,通常不会使普通二极管和稳压二极管击穿,所以测出的反向电阻都很大。
当万用表转换到Rx10k挡时,万用表内电池电压变得很大,使稳压二极管出现反向击穿现象,所以其反向电阻下降很多,由于普通二极管的反向击穿电压比稳压二极管高得多,因而普通二极管不击穿,其反向电阻仍然很大。
《电工技术》试题及答案

第一章整流滤波电路填空题1、(1-1,低)把P型半导体N型半导体结合在一起,就形成PN结。
2、(1-1,低)半导体二极管具有单向导电性,外加正偏电压导通,外加反偏电压截至。
3、(1-1,低)利用二极管的单向导电性,可将交流电变成直流电。
4、(1-1,低)根据二极管的单向导电性性,可使用万用表的R X1K挡测出其正负极,一般其正反向的电阻阻值相差越大越好。
5、(1-1,低)锗二极管工作在导通区时正向压降大约是0.3 ,死区电压是__________ 。
6、(1-1,低)硅二极管的工作电压为0.7 ,锗二极管的工作电压为0.3 。
7、(1-1,中)整流二极管的正向电阻越小______ ,反向电阻越大,表明二极管的单向导电性能越好。
&( 1-1,低)杂质半导体分__________ 型半导体和_________ 型半导体两大类。
9、(1-1,低)半导体二极管的主要参数有__________ 、_________ ,此外还有_________ 、_________ 、等参数,选用二极管的时候也应注意。
10、(1-1,中)当加到二极管上的反向电压增大到一定数值时,反向电流会突然增大,此现象称为现象雪崩。
11、(1-1,中)发光二极管是把________ 能转变为 _______ 能,它工作于________ 状态;光电二极管是把________ 能转变为________ 能,它工作于________ 状态。
12、(1-2,中)整流是把______ 转变为_________ 。
滤波是将______ 转变为__________ 。
电容滤波器适用于___________________ 的场合,电感滤波器适用于______________________ 的场合。
13、(1-1 ,中)设整流电路输入交流电压有效值为U2,则单相半波整流滤波电路的输出直流电压U L(AV)= _____________ ,单相桥式整流电容滤波器的输出直流电压U L( AV)= ____________ ,单相桥式整流电感滤波器的输出直流电压U L( AV)= _______________ 。
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。
30538模拟电子技术仿真实验课件

1.2 二极管的应用
1.2.3 限幅电路
1.二极管下限幅电路: 首先判断二极管的工作状态:假设断开 二极管,计算二极管阳极和阴极电位, 阴极电位为5V,只要阳极电位大于等于 5.7V,二极管导通,阳极电位低于5.7V, 二极管截止。由于输入电压是交流电, 所以只有在交流电的正半周且电压的瞬 时值大于等于5.7V时,输出电压等于输 入电压,Uo=Ui。在交流电的一个周期 内的大部分时间由于交流电的瞬时值小 于5.7V,二极管处于截止状态,所以输 出电压为5V。
(a) 电路图
(b)输入输出波形 图1-32 光电耦合器电路
1.4半导体三极管
1.4.1三极管内部电流分配关系
将三极管2N5551按照图1-33进行连接, 图中接入了3个电流表和2个电压表。3个 电流表分别用来测量基极电流IB、集电 极电流IC和发射极电流IE,两个电压表 一个用来测量发射结电压,另一个用来 测量集电结电压。通过改变可变电阻R3 的阻值,从而改变基极电流的大小。 图1-33 三极管内部电流分配关系
图1-29
电路负载发生变化
总之,要使稳压二极管起到稳压作用,流过它的反向电流必须在Imin ~ Imax 范围内变化,在这个范围内,稳压二极管工作安全而且它两端反向电压变化很 小。上述仿真实验中,其实质是用稳压管中电流的变化来补偿输出电流的变化。
1.3 特殊二极管的应用
1.3.2 发光二极管的应用
2.负载电阻发生变化 图1-29中,用可变电阻RL阻值的变化来 模拟负载的变化,当阻值由500Ω下降到 150Ω(阻值变化显示30%)时,负载上的电 流逐渐增大,即负载变得越来越重,这时 流过稳压管的电流下降到17mA,稳压器 的输出电压基本上保持在6.2V。如果继续 减小负载电阻的阻值,则流过稳压二极管 的反向电流继续减小,当流过稳压二极管 的反向电流小于它的最小维持电流(6mA) 时,稳压管也就失去了稳压作用。
单向导电实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解二极管的基本结构和工作原理。
2. 验证二极管的单向导电特性。
3. 掌握使用万用表测试二极管的方法。
4. 分析二极管伏安特性曲线。
二、实验原理二极管是由P型半导体和N型半导体构成的半导体器件,其核心是PN结。
PN结具有单向导电性,即当P型半导体接正极,N型半导体接负极时,电流可以顺利通过;而当N型半导体接正极,P型半导体接负极时,电流无法通过。
二极管的单向导电性主要由PN结的特性决定。
在PN结的交界面附近,由于N区的自由电子浓度大于P区,自由电子会从N区向P区扩散,形成空间电荷区。
这个空间电荷区会形成一个内电场,阻碍电子的进一步扩散,从而形成阻挡层。
当PN结加上正向电压时,内电场被削弱,电子可以顺利通过;而当PN结加上反向电压时,内电场被加强,电子难以通过,从而实现单向导电。
三、实验仪器与材料1. 万用表2. 二极管3. 电阻4. 电源5. 连接线6. 电路板四、实验步骤1. 搭建实验电路,将二极管、电阻、电源和连线连接好。
2. 使用万用表设置在二极管测试模式。
3. 首先进行正向测试,将万用表的正极接二极管的正极,负极接负极,观察万用表的读数。
4. 然后进行反向测试,将万用表的正极接二极管的负极,负极接正极,观察万用表的读数。
5. 重复以上步骤,多次测试,观察结果。
6. 分析实验数据,绘制二极管伏安特性曲线。
五、实验结果与分析1. 正向测试:在正向测试中,万用表显示正向导通,电流值较大,说明二极管处于导通状态。
2. 反向测试:在反向测试中,万用表显示反向截止,电流值非常小,说明二极管处于截止状态。
3. 伏安特性曲线:根据实验数据,绘制二极管伏安特性曲线,可以看出二极管在正向电压下导通,反向电压下截止。
六、实验结论通过本次实验,我们验证了二极管的单向导电特性。
实验结果表明,二极管在正向电压下导通,反向电压下截止,这与二极管的结构和工作原理相符。
七、实验心得1. 本次实验让我们深入了解了二极管的基本结构和工作原理,提高了我们对电子电路的认识。
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。
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积件 1-1-2:二极管的单向导电性
制作老师: 袁桂芳、袁红梅
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积件 1-1-2:二极管的单向导电性
一、二极管的单向导电性测试 2、结论
二极管的正极接电源正极时,正极电位>负极电位,二极 管导通,电阻较小;二极管的负极接电源正极时,正极电 位<负极电位,二极管截止,电阻较大。这一导电特性称 为二极管的单向导电性。
积件 1-1-2:二极管的单向导电性
一、二极管的单向导电性测试 1、测试电路
S E V mA R H (a) (b) E S V mA R H
合上开关S,指示灯H发光,说明此时二极管的电阻很小,导电 性能良好,称为“导通” 状态。 断开开关S将二极管极性对调,合上开关S,指示灯H不发光,说 明此时二极管的电阻很大,导电性能极差,称为“截止” 状态。