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二极管和
二极管和三极管的测量制作人 李坤 陈健 贺钰涵 1)二极管的管脚测定 2)三极管的管脚测定 3)三极管的参数测定 一.二极管的管脚测定 实验原理:晶体二极管内部实质上是一个PN结。当外加正向电压, 也即P端电位高于N端电位时,二极管导通呈低电阻,当外加反向电压,也即N端电位高于P端电位时,二极管截止呈高电阻。 实验用具:待测二极管一个,万用表一只 实验内容:用万用表电阻挡(R×100 (Ω)或R×1k(Ω)挡)判别二极管的正、负极。 二.三极管的管脚测定 (1)实验原理: (2)实验用具:万用表一只,待测三极管一个 (3)实验步骤:1,判断基极b。对于功率在1W以下的中、小功率管,用万用表R×100或R×1K挡测量。对于功率在1W以上的大功率管,用万用表R×10或R×1挡测量。如果用万用表R×100或R×1K挡测量三极管三个电极中每两个极只间正反向电阻值。当用第一根表笔接某一电极时,而第二根表笔后接触另外两个电极,均测得低电阻值时,则第一根表笔接的电极即为基极b。这时,要注意万用表表笔极性,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,即可判定三极管是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,则被测三极管是NPN型管。 (3)判定三极管的集电极c和发射极e (1) 对于NPN型三极管,测量穿透电流。根据这个原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。(2) 对于PNP型的三极管,道理也类似于NPN型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c。 测不出,动嘴巴 若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时,就要“动嘴巴”了。具体方法是:在“顺箭头,偏转大”的两次测量中,用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b,仍用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显。 三.插曲:万用表测电容器电容量 测电容时,首先要将万用表置于欧姆档,并对万用表调零,接着把待测电容的两端短路,使电容上贮存的电荷泄放掉,此后把万用表的红黑表笔分别接待测电容的两根引脚(对于电解电容,用红表笔接电容的负极,黑表笔接电容的正极)。这时,表针摆到最大角度位置(设该角度对应电阻为R),然后逐渐回到测量前的位置,即电阻为∞的位置。(如果万用表指针最后不能回到电阻为∞的位置,说明待测电容已经漏电损坏。)通过上述测量发现:用同一电阻档位测量时,一定电容量的电容器,其R值也是一定的,而且待测电容器的电容量越大,R值越小。也就是说,R与电容器的电容量c近似地成反比,即R=H/C,式中H为一恒量,其单位为欧姆·微法。对不同的指针式万用表来说,H的数值是不同的。 ???? 根据以上原理,我们先对标准电容量的电容器进行测量,亦即在某一电阻档位测量指针摆到最大角度的位置,并在该位置处标上标准电容器的电容值。用这种方法对多个不同电容量的标准电容器进行测量,在表盘上标出相应的电容值,从而制成一个标准表盘。有了这一标准表盘,就可用万用表测量待测电容器的电容量了。 ???? 在用指针式万用表测量电容时应注意以下几点:(1)为了提高测量精度,可以把电容器电容量分成三段,分别用三个不同的电阻档位来测量,例如小于10uF的电容可以用10kΩ档来测量;10uF~100uF段的电容,可用1k档来测量;大于100uF的电容用“100Ω”档来测;(2)一个欧姆档位应有一个与之对应 的电容量刻度盘,并在这一档位对欧姆表校零;(3)在测量前应将待测电容两引脚短路放电,否则所测值就不准确 * * 三极管内部有两个PN结,即集电结和发射结,与二极管相似,三极管内的PN结同样具有单向导电性。因此可用万用表电阻挡判别出基极b和管型。例如,NPN型三极管,当用黑表棒接基极b,用红表棒分别搭试集电极c和发射极e,测的阻值均较小;反之,表棒位置交换后,测的阻值均较大。但在测试时未知电极和管型,因此对三个电极脚要调换测试,直到符合上述测量结果为止。然后,再根据在公共端电极上表棒所代表的电源极性, 可判别出基极b和管型。
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