1 中、小功率三極管的檢測(cè)
A已知型號(hào)和管腳排列的三極管,可按下述方法來判定其機(jī)能好壞
(a)丈量極間電阻。將萬用表置于R×100或R×1K擋,按照紅、黑表筆的六種不同接法進(jìn)行測(cè)試。其中,發(fā)射結(jié)和集電結(jié)的正向電阻值比較低,其他四種接法測(cè)得的電阻值都很高,約為幾百千歐至無限大。但無論是低阻仍是高阻,硅材料三極管的極間電阻要比鍺材料三極管的極間電阻大得多。
(b)三極管的穿透電流ICEO的數(shù)值近似即是管子的倍數(shù)β和集電結(jié)的反向電流ICBO的乘積。ICBO跟著環(huán)境溫度的升高而增長(zhǎng)很快,ICBO的增加必定造成ICEO的增大。而ICEO的增大將直接影響管子工作的不亂性,所以在使用中應(yīng)盡量選用ICEO小的管子。
通過用萬用表電阻直接丈量三極管e-c極之間的電阻方法,可間接估計(jì)ICEO的大小,詳細(xì)方法如下:
萬用表電阻的量程一般選用R×100或R×1K擋,對(duì)于PNP管,黑表管接e極,紅表筆接c極,對(duì)于NPN型三極管,黑表筆接c極,紅表筆接e極。要求測(cè)得的電阻越大越好。e-c間的阻值越大,說明管子的ICEO越小;反之,所測(cè)阻值越小,說明被測(cè)管的ICEO越大。一般說來,中、小功率硅管、鍺材料低頻管,其阻值應(yīng)分別在幾百千歐、幾十千歐及十幾千歐以上,假如阻值很小或測(cè)試時(shí)萬用表指針往返晃動(dòng),則表明ICEO很大,管子的機(jī)能不不亂。
(c)丈量放大能力(β)。目前有些型號(hào)的萬用表具有丈量三極管hFE的刻度線及其測(cè)試插座,可以很利便地丈量三極管的放大倍數(shù)。先將萬用表功能開關(guān)撥至?擋,量程開關(guān)撥到ADJ位置,把紅、黑表筆短接,調(diào)整調(diào)零旋鈕,使萬用表指針指示為零,然后將量程開關(guān)撥到hFE位置,并使兩短接的表筆分開,把被測(cè)三極管插入測(cè)試插座,即可從hFE刻度線上讀出管子的放大倍數(shù)。
另外:有此型號(hào)的中、小功率三極管,出產(chǎn)廠家直接在其管殼頂部標(biāo)示出不同色點(diǎn)來表明管子的放大倍數(shù)β值,其顏色和β值的對(duì)應(yīng)關(guān)系如表所示,但要留意,各廠家所用色標(biāo)并不一定完全相同。
B檢測(cè)判別電極
(a)判斷基極。用萬用表R×100或R×1k擋丈量三極管三個(gè)電極中每?jī)蓚€(gè)極之間的正、反向電阻值。當(dāng)用第一根表筆接某一電極,而第二表筆先后接觸另外兩個(gè)電極均測(cè)得低阻值時(shí),則第一根表筆所接的那個(gè)電極即為基極b。這時(shí),要留意萬用表表筆的極性,假如紅表筆接的是基極b。黑表筆分別接在其他兩極時(shí),測(cè)得的阻值都較小,則可判斷被測(cè)三極管為PNP型管;假如黑表筆接的是基極b,紅表筆分別接觸其他兩極時(shí),測(cè)得的阻值較小,則被測(cè)三極管為NPN型管。
(b)判斷集電極c和發(fā)射極e。(以PNP為例)將萬用表置于R×100或R×1K擋,紅表筆基極b,用黑表筆分別接觸另外兩個(gè)管腳時(shí),所測(cè)得的兩個(gè)電阻值會(huì)是一個(gè)大一些,一個(gè)小一些。在阻值小的一次丈量中,黑表筆所接管腳為集電極;在阻值較大的一次丈量中,黑表筆所接管腳為發(fā)射極。
C判別高頻管與低頻管
高頻管的截止頻率大于3MHz,而低頻管的截止頻率則小于3MHz,一般情況下,二者是不能互換的。
D在路電壓檢測(cè)判定法
在實(shí)際應(yīng)用中、小功率三極管多直接焊接在印刷電路板上,因?yàn)樵陌惭b密度大,拆卸比較麻煩,所以在檢測(cè)時(shí)經(jīng)常通過用萬用表直流電壓擋,去丈量被測(cè)三極管各引腳的電壓值,來推斷其工作是否正常,進(jìn)而判定其好壞。
2大功率晶體三極管的檢測(cè)
利用萬用表檢測(cè)中、小功率三極管的極性、管型及機(jī)能的各種方法,對(duì)檢測(cè)大功率三極管來說基本上合用。但是,因?yàn)榇蠊β嗜龢O管的工作電流比較大,因而其PN結(jié)的面積也較大。PN結(jié)較大,其反向飽和電流也必定增大。所以,若像丈量中、小功率三極管極間電阻那樣,使用萬用表的R×1k擋丈量,必定測(cè)得的電阻值很小,似乎極間短路一樣,所以通常使用R×10或R×1擋檢測(cè)大功率三極管。
三極管的檢測(cè)方法與經(jīng)驗(yàn)
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