晶体管的测量.pptxVIP

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晶体管的测量第1页/共13页 测量工具及原理测量工具: 万用表 (利用万用表电阻档的内电源特性).测量原理: 根据二极管单向导电特性.红笔黑笔+其中 为等效内阻, 为表内的电源电压.当万用表处于R×1,R×10,R×100,R×1K档时,一般 =1.5V测量晶体二极管和晶体三极管时,以用电阻R×100,R×1K档为好.?万用表打到电阻档时表内等效电路如下图所示:第2页/共13页 因为这时等效内阻R0 较大,流过的电流较小,可以避免损坏晶体管.为什么要用电阻R×100,R×1K档?此时万用表电源电压较高(E0=9~15V)选用R×1档选用 R×10K 档此时万用表电源电流较大第3页/共13页 二极管的测量选用R×100档或R×1K档,用红表笔接二极管的一端(假设为a端),黑表笔接另一端(假设为b端) ,记下此时的电阻值R红黑。ab 把万用表表笔对换,可记下另一个电阻值R黑红。ababab图一图二现象记录测量结论R红黑= R黑红=0坏管,内部短路坏管,内部断路 R红黑>> R黑红如图一 R红黑<< R黑红如图二测量结果呈低阻值时可判断黑表笔所接为正极,红笔所接为负极¥?¥? R黑红R红黑R红黑与 R黑红较接近二极管性能差,已失效好 管a为正极b为正极第4页/共13页 二极管的测量管子类型的判断:硅管的正反向阻值一般比锗管大,所以当测得正向阻值在500-1000欧之间,则为锗管几千-几十千欧之间,则为硅管且正反向阻值差别越大,管子性能越好。第5页/共13页 三极管管脚的判断(一)小功率三极管外形电极识别: 对于小功率三极管来说有金属外壳和塑料外壳封装两种,如下图所示:定位销bce3DG6正视图3DG6底视图9013金属外壳封装塑料外壳封装第6页/共13页 三极管管脚的判断(二)三极管基极判断原理: NPN,PNP管各如上图一和图二所示,相当于两个二极管相接而成。我们可以利用此特性,参考前面所述的二极管测量方法,找出三极管b脚。bcePNP图二bceNPN图一第7页/共13页 三极管管脚的判断(三)测量步骤: 1,先找b极同理,用万用表电阻档,任选一脚接上红表笔(假如为1脚),其他两脚(假如为2脚和3脚)先后接上黑表笔,测得两个电阻R12、R13 ,最多轮换三次共六组数据,直至有如下记录,则可判断管子的类型和基极.红表笔所接为b极,该管为PNP管黑表笔所接为b极,该管为NPN管测量记录测量结论R12 =R13 =低阻对换表笔三组数据均没有相等低值为坏管对换表笔R12 =R13 =高阻R12 =R13 =低阻R12 =R13 =高阻123固定红表笔对换表笔123固定黑表笔测量结果呈相等的低阻值时可判断:固定表笔所接为b极,因为红表笔固定,所以为PNP管;黑表笔固定为NPN管判断依据第8页/共13页 三极管管脚的判断(四)三极管集电极和发射极判断原理: 在已知b极及管子类型的情况下,我们在b、c之间加上一阻值为91K欧的电阻,如下图所示,相当于给被测管子的集电结上加有反向偏压,发射极加上正向偏压,使其处于放大状态,此时电流放大倍数较高,所产生的集电极电流IC使万用表指针明显向右偏转,阻值较小.当红表笔接反,相当于工作电压接反了,管子不能正常工作,此时电流放大倍数大大降低,甚至为0,万用表指针摆幅极小或根本不动,阻值很大. 判断c极和e极的基本原理是把三极管接成单管放大电路(如下图所示)以测量管脚在不同接法时的电流放大系数的大小来比较,当管脚接法正确时的B值较接法错误时的B值大,则管脚接法正确时的电阻值较接法错误时的电阻值小.可判断c极和e极.做法如下:ROICIbIe-+黑红万用表cbe91k第9页/共13页 三极管管脚的判断(五)测量步骤:2,判断c、e极  取91K电阻,一脚接待测三极管的b极,另一脚接三极管的任一极(如1脚).用万用表测量其两管脚的电阻为R12,对换表笔再测得另一阻值为R21 (如下图所示), 若两次测得的电阻值无明显差异,则该数据不能作为判别c极与e极的依据.应将91K电阻接另一管脚(如2脚),再测电阻R12和R21.如果测得的c极与e极电阻有明显差异,则可根据下表判断c、e极管子类型测量现象测量结论PNPNPNR12<<R21R12<<R21测量结果呈低阻值时黑表笔所接为C极,红表笔所接为E极1脚为C极1脚为E极测量结果呈低阻值时红表笔所接为C极,黑表笔所接为E极对换表笔b1291kb1291k第10页/共13页 直流放大系数的估计在测好以上步骤的前提下,可测量管子的直流放大系数β 。1.选用R×100或R×1K档,测c、e两极的电阻为R1;2.在“b”极和“c”极之间接入91K电阻(或用手捏住b 极和c极,但不能相碰),测c、e两极的电

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