二极管、三极管的检测与识别
实验一用万用表测量二极管三极管

读法: AB×10C
误差为D
对照色环电阻颜色对应 表读得此电阻阻值为:
22×103=22000=22.3KΩ
色环电阻 22.3KΩ 、1/4W
红 红 橙 金 误差精度:5%
3
A:有效数字第一位 B:有效数字第二位
C:倍率指数 D:误差精度
色 环 电 阻 颜 色 对 应 表
23
插件发光二极管方向之识别
如何识别发光二极管的方向: 正
负
﹡引脚较长的一端为正
﹡LED灯内部引脚面积较大 的一端为负
*用万用表的二极管档或直接
通电观察是否发光也可加以
判断
红、黄LED灯:额定电压约2V
发光二极管广泛用于 指示灯、显示屏
其它色LED灯:额定电压约3V
24
发光二极管表示之方法
符号 LED
15
电感
符号 LInductance 单位 H (亨利)
电路符号
一般符号
带铁心型
1H=1000mH
1mH=1000µH
电感表现出与电容相反的特性即
通直隔交电路中主要用于整流滤波
在PC板上 我们看不 到这种电 子元件但 线圈就相 当于一个 单绕/两个 双绕的电 感元件
16
二极管
■二极管是半导体电子元件通常也称二极体按 其功能不同可分为:普通二极管、稳压二极管、 发光二极管、瞬态电压抑制二极管等二极管在 电子线路中有着广泛的应用
4
电阻的表示方法
符号 RResistance的缩写 单位 Ω (欧姆)
电路符号
常规表示 国际标准
1MΩ =1000KΩ 1KΩ =1000Ω
5
二极管和三极管的识别方法

二极管和三极管的识别方法二极管和三极管是电子元件中常见的两种器件,它们在电子电路中起着重要的作用。
本文将介绍二极管和三极管的识别方法。
一、二极管的识别方法1. 外观识别:二极管通常有两个引脚,其中一个引脚长一些,另一个引脚短一些。
长引脚是正极,短引脚是负极。
另外,二极管的外壳通常是黑色的,上面有一个白色的标记,标明正极的位置。
2. 正向电压识别:使用万用表的二极管测试功能,将测试笔的红色测试引脚连接到二极管的长引脚上,将黑色测试引脚连接到短引脚上。
如果二极管正常工作,万用表将显示一个正向电压值,通常为0.6V至0.7V之间。
3. 反向电压识别:将测试笔的红色测试引脚连接到短引脚上,黑色测试引脚连接到长引脚上。
如果二极管正常工作,万用表将显示一个非常高的电阻值,表示二极管处于截止状态,没有电流通过。
二、三极管的识别方法1. 外观识别:三极管通常有三个引脚,分别是基极(B)、发射极(E)和集电极(C)。
一般情况下,三极管的引脚是按照顺序排列的,可以通过引脚的位置来确定。
2. 极性识别:通过查找三极管的规格书或者数据手册,可以确定各个引脚的功能和极性。
一般来说,基极是最细的引脚,发射极是中间的引脚,集电极是最粗的引脚。
此外,一些三极管的外壳上也会标注引脚的极性。
3. 参数识别:通过查找三极管的规格书或者数据手册,可以了解到三极管的参数信息,如最大电流、最大功率、最大电压等。
根据这些参数,可以判断三极管是否适合当前电路的需求。
二极管和三极管的识别方法主要包括外观识别、正向电压识别、反向电压识别、极性识别和参数识别等。
通过这些方法,我们可以准确识别二极管和三极管,确保在电路设计和维修中正确使用这些元件。
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。
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•熟悉晶体二板管、三段管的外形氏引脚识别方法。
2•熟悉半导体二枕管和三:枕管的类别、型号尺主要性能参數。
3•学握用万用表判别二枕管和三枕管的牧性氏其性能的好坏。
二、实验仪踣1.万用衰2.不同规格、类型的半导体二枚管和三牧管若干。
三、实验步骤及内容1•利用万用表测试晶体二机俊(1)鉴别正负檬性机械万用裘此其欧姆档的内部等效电路如图所示。
图中E为裘內电源,r为等效内阻,1为被测回路中的实际电流。
由图可见,黑表笔接表內电源的正端,红表笔接裘内电源的负端。
将万用表欧姆档的量程拨到RxlOO或/?X1K档, 并将两表笔分别接到二枕管的两端如图所示,即红表笔接二枕管的负枕,而黑表笔接二•枚管的正枳,则二枚管处于正向偏虽状态,因而呈现出低电阻,此时万用表指示的电沮通常小于几千欧。
反之,若将红裘笔接二枕管的正牧,而黑表笔接二枕管的负段,则二枚管被反向偏虽,此时万用表指示的电阻值将达几百千欧。
电阻大(2)测试性能将万用表的黒表笔接二牧管正枕,红丧笔接二裤管员枕,可测得二枕管的正向电阻,此电阻值一般在几千欧以下为好。
通常要求二枕管的正向电阻愈小愈好。
将红表笔接二牧管正牧,黑表笔接二牧管负秋,可测出反向电阻。
一般要求二枕管的反向电阻应大于二百千欧以上。
若反向电阻太小,则二裤管失去单向导电作用。
如杲正、反向电阻都为无穷大,裘明管于巳断路;反之,二者都为零,丧明管于短路。
2.利用万用表测试小功率晶体三极管(0判定基枕和管子类型由于基枕与发射牧、杀积与褒电枚之间,分别是两个PN结,而PN结的反向电阻債很大,正向电阻值很小,闵此,可用万用裘的7?xlOO或Rx\K档进行测试。
先将黑表笔接晶体管的某一枚,然后将红表笔先后接其余两个枚,若两次测得的电阻都很小,则黑表笔接的为NPN型管子基枕,如图所示,若测得电阻都很大,则黑表笔所接的是PNP型管子的基枚。
若两次测得的阻值为一大一小,则黑表笔所接的电枚不爱三枕管的基枕,应另接一个电枚重新测量,以使确定管子的基枚。
三极管检波和二极管检波

三极管检波和二极管检波三极管检波和二极管检波都是无线电通信中用于检测调制在高频信号上的低频信号(即信息)的方法。
以下是这两种检波方式的区别:
1. 工作原理:三极管检波的工作原理是利用三极管的放大作用,将高频信号通过三极管放大后,再将其输出到负载上。
而二极管检波则是利用二极管的单向导电性,将高频信号通过二极管整流后,输出低频信号。
2. 输出信号:由于三极管具有放大作用,因此三极管检波的输出信号幅度较大,可以驱动较大的负载。
而二极管检波的输出信号幅度较小,通常需要经过放大器进行放大后才能驱动较大的负载。
3. 响应速度:由于三极管内部存在电荷移动,因此三极管检波的响应速度较慢,无法适应高速信号的检波。
而二极管检波的响应速度较快,可以适应高速信号的检波。
4. 适用场景:三极管检波适用于需要放大低频信号的场景,例如音频信号的放大。
而二极管检波适用于需要高速响应的场景,例如通信、雷达等。
综上所述,三极管检波和二极管检波各有其特点,具体选择哪种检波方式需要根据实际需求来决定。
试验晶体二极管三极管的识别和检测

实验一、晶体二极管、三极管的识别和检测一、实训目的1.学会使用指针式万用表测定并判断二极管、三极管的管脚与管子的好坏。
2.学会测定常用二极管、三极管的工作特性。
二、实训电路和工作原理1.二极管好坏的判断指针式万用表的“*”端(黑棒)为电流流出端,在测量电阻时黑棒极性为正,红棒极性为负,(参见图1.1)(万用表内部为多个电阻并联与调零电位器构成的组合电路,此处仅为示意图)。
用万用表测二极管时,通常将电阻档拨到R ×100或R ×1k 档。
一般二极管的正向(如图中(a ))电阻为几百欧,反向(如图中(b ))电阻为几百千欧。
若二极管正向电阻很小,表明二极管内部已短路。
若正反向电阻都很大,则表明二极管内部已断路。
2.三极管好坏的判断1)检测PNP 型三有极管:用指针式万用表的R*1K 档,分别测量三极管的集电结的反向电阻跟正向电阻和发射结的反向电阻跟正向电阻。
将集电结跟发射结的正反向电阻比较,如果集电结,发射结的反向电阻小于正向电阻,且集电结跟发射结的正向电阻相等,则该PNP 型三极管正常。
2)检测NPN 型三极管:用指针式万用表的R*1K 档,分别测量三极管的集电结的反向电阻跟正向电阻和发射结的反向电阻跟正向电阻。
将集电结跟发射结的正反向电阻比较,如果集电结,发射结的反向电阻大于正向电阻,且集电结跟发射结的正向电阻相等,则该NPN 型三极管正常。
3.二极管性能的测定图1.2为二极管性能测试电路。
图中R 为限流电阻,R=200Ω。
图1.1 应用指针式万用表测试二极管xR4.三极管输出特性的测试1)三极管的输出特性是指在基极电流B i 一定的条件下,()C CE i f u =的关系。
其测试电路如图1.3所示。
2)NPN 三极管9013主要参数: 集电极最大功率 /CM P mW 400 集电极最大电流 /CM I mA 500mAi/V/图1.3 二极管伏安特性曲线集电极-发射极击穿电压 ()/CEO BR U V 25 集电极-发射极穿透电流 /C E O I m A 0.5 集电极-发射极饱和电压 ()/CE sat U V 0.6 截止频率 /T f M H z 150 电流放大倍数 β 64~144 三、实训设备1.电源与仪器:直流可调稳压电源、直流电源、电压表、毫安表、微安表(或万用表的A u 档)、万用表。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
三极管
(一)晶体三极管的基本知识
1、什么是晶体三极管 内部含有两个PN结,外部具有三个电极的半 导体器件,其构成材料有硅、锗,具有电流 放大和开关的作用。
基极
N P N 发射极 NPN型 集电极 P N P 发射极 PNP型
C B E
C B E
基极
三极管的结构和符号
2、三极管的作用是什么 作用:电路的放大、振荡、控制、稳压、倒 相、开关、阻抗匹配
二极管的主要参数
最大正向电流IFM 最高反向工作电压URM
晶体二极管的作用
其用途有检波、整流、开关、稳压、变容、 发光、光敏
万用表检测二极管
用万用表检测二极管的正、反向电阻值,判别其质量的好 坏。 (3)万用表判别 ①使用万用表R×100或R×1K挡;②红黑 表笔同时接二极管的两条引线,测出一组值;③对调表笔 重新测量,得出一组值;④比较两组值,值小的那次测量 中,黑表笔二极管接正极,红笔表接二极管负极。 (4)二极管的性能检测 ●单向导电性能的检测 检测工具:万用表 检测标准:①检波二极管或小功率整流管 采用R×100挡, 其值为几百欧(锗)—几千欧(硅)②大功率整流二极管 采用R×1挡,其值为十几或几十欧 检测反向电阻的标准:除大功率硅整流二极管,一般采用 R×1K挡,其值为几百千欧或∞
负极极性标示色环负极极性标示色环二极来自短脚负极,长脚正极负极引脚
负极极性标示色环
负极极性标示色环
二极管的分类和型号
二极管的分类方法很多,常根据材料不同分 为硅二极管和锗二极管
二极管的伏安特性
图1锗二极管伏安特性
图2硅二极管伏安特性
下面我们以锗管为例具体分析,其特 性曲线如图所示,分为四部分:
b
没有突起的,顺时针 管脚仍然依次为 发射极e 、基极b 、 集电极c 。
c
e
b
二、三极管的识别及检测
(一)三极管的管型和电极识别 1、NPN型和PNP型三极管管脚的识别 (1)直观识别法 (2)万用表识别法 步骤:①将万用表调到R×100 (或R×1K)挡;②用黑表笔接触三极管的一根引 脚,红表笔分别接触另两根引脚,测出一组(两个) 阻值;③黑表笔依次换接三极管其余两引脚,重复 上述操作,又测得两组阻值;④比较三组阻值,当 某一组中的两个阻值基本相同时,黑表笔所接的引 脚为该三极管的基极,另外若该组阻值为三组中最 小,说明被测管是NPN型;若该组的两个阻值为最 大,则说明被测管是PNP型
3、集电极的判断 NPN型三极管引脚识别 在判断出基极和管型的基 础上,①万用表拨在R×1K挡,用黑红表笔接基极 以外的另两根引脚;②用手同时捏住黑表笔所接的 极与基极,注意不要让两个电极直接相碰;③观察 万用表指针向右摆动的幅度;④黑红表笔对调,重 复上述的测试步骤 识别方法:观测万用表两次指针向右摆动的幅度, 以摆动幅度大的那次测量为准,黑表笔接的是集电 极,红表笔接的为发射极 PNP型三极管引脚识别 与NPN型三极管的识别方 法一致,但是是红表笔接的是集电极,黑表笔接的 是发射极
课题一、半导体器件的识别与检测
一、二极管的基本知识
(一)、二极管的基本知识 1、什么是半导体二极管 导体:导电性能良好的材料称为导体 绝缘体:一般不导电的材料称为绝缘体 半导体:导电性能介于导体与绝缘体之间的材料 称为半导体:P型半导体、N型半导体
晶体二极管:在一个PN结的两端加上引线, 然后把它封装在管壳内,就构成了一个二极 管。其构成材料包括硅、锗、砷化镓等,其 特性是单向导电性 P区引出的一端叫正极,N区引出的一端叫负 极
检测结果 判断结果 正向电阻 反向电阻
几百欧~几千欧
正向导通时 几十千欧~几百 黑表棒接正极 千欧以上 红表笔接负极 趋于无穷大 趋于零 反向电阻减小
开路 短路
趋于无穷大 趋于零 正向电阻增大
性能变劣
结论:若二极管的正、反向电阻值都很大, 说明内部断路;若正、反向电阻值很小,说 明内部短路;若正、反向电阻值所测差别不 大,说明此管失效
(a)正向特性 ①OA段为死区,此时正偏电压称为死区电压Uth,硅管 0.5V,锗管0.2V。②AB段为缓冲区。③BC段为正向导通区。 当u≥Uth时,二极管才处于完全导通状态,导通电压UF基本 不变。硅管为0.7~0.8V,一般取0.7V,锗管为0.2~0.3V,通 常取0.2V。当二极管为理想二极管时,UF=0。 (b)反向特性 如图OD段所示,二极管处于截止状态,在电路中相当于 开关处于关断状态。 (c)反向击穿特性 如图所示,反向电流在E处急剧上升,这种现象称之为反向 击穿,此时所对应的电压为反向击穿电压UBR。对于非特殊 要求的二极管,反向击穿时会使二极管PN结过热而损坏。
目测法判别三极管的管脚
NPN型 PNP型 NPN型
9014
9012
9013
ebc
ebc
ebc
对中小功率塑料 三极管: 平面朝向自己, 三个引脚朝下放 置, 一般从左到右依 次为 发射极e、基极 b、集电极c。
从封装及外形上识别管脚
e c
金属帽底端有一个 小突起,距离这个 突起 最近的是发射极e , 然后顺时针依次是 基极b 、集电极c 。
2、硅管、锗管的判别 步骤:(1)用万用表的R×1K挡测量三极管 发射结的正向电阻大小(对NPN型管,黑表 笔接基极,红表笔接发射极;对PNP型管, 黑表笔接发射极,红表笔接基极) 结论:若测得阻值在3KΩ—10 KΩ,说明是 硅管;若测得阻值在500—1000Ω,说明是锗 管。