+86-18822802390

Hur man mäter transistorer med en multimeter

Feb 20, 2024

Hur man mäter transistorer med en multimeter

 

(1) Visuell inspektionsmetod


(1) Identifiering av rörtyp
I allmänhet är rörtypen NPN eller PNP bör identifieras från modellnumret som är markerat på skalet. Enligt ministeriets standard, andraplatsen för triodmodellen (bokstav), A, C indikerar PNP-rör, B, D indikerar NPN-rör, till exempel:

3AX är ett lågfrekvent lågeffektsrör av PNP-typ 3BX är ett lågfrekvent lågeffektsrör av NPN-typ.

3CG är ett PNP högfrekvent lågeffektsrör 3DG är ett NPN högfrekvent lågeffektsrör

3AD är ett PNP lågfrekvent högeffektsrör 3DD är ett NPN lågfrekvent högeffektsrör

3CA är PNP-typ högfrekvent högeffektsrör 3DA är NPN-typ högfrekvent högeffektsrör


Dessutom finns det internationella populära 9011 ~ 9018 serier av högfrekventa lågeffektrör, förutom 9012 och 9015 för PNP-röret, resten är NPN-rör.


② rör pol diskriminering
Vanligt använda transistorer med små och medelstora krafter har ett runt metallskal och plastpaket (halvkolumntyp) och annat utseende, Figur T305 introducerar tre typiska utseende och rörpolarrangemang.


(2) Använd multimetermotstånd för att identifiera
Det finns två PN-övergångar inuti transistorn, och de tre polerna e, b och c kan särskiljas med multimeterresistans. Denna metod kan också användas för att identifiera rörtypen när modellnummeretiketten är tvetydig.


Bestämning av basstolpe
Basstolpen bör bekräftas först när man urskiljer rörstolpen. För NPN-rör, med den svarta pennan till den förmodade basen, med den röda pennan var i kontakt med de andra två polerna, om det uppmätta motståndet är litet, cirka några hundra ohm till några tusen ohm; och de svarta och röda pennorna, uppmätt motstånd är större, mer än några hundra kilo ohm, den här gången är den svarta pennan ansluten till basens PNP-rör, situationen är omvänd, mätningen av de två PN-noderna är positivt förspända när det gäller röda pennor kopplade till basen.


Faktum är att basen av det lilla kraftröret vanligtvis är anordnad i mitten av de tre stiften, tillgängliga i ovanstående metod, respektive de svarta och röda pennorna som är anslutna till basen, inte bara för att avgöra om de två PN-övergången av triod är intakt (samma som diod PN-övergångsmätning), men också för att bekräfta rörtypen.


② Samlare och sändare identifiering
Bestäm basen, förutsatt att en av de återstående stiften för kollektorn c, den andra för emittern e, nyper c-polen och b-polen med ett finger (dvs. istället för ett fingerbasmotstånd Rb). Samtidigt var multimeterns två pennor c, e-kontakt, om det uppmätta röret för NPN, då den svarta pennkontakten c-polen, med en röd penna ansluten till e-polen (PNP-rör tvärtom), observera pekarens avböjningsvinkel; och sätt sedan upp ett annat stift för c-polen, upprepa processen ovan, jämför de två mätningarna av pekarens avböjningsvinkel, den stora visar att IC:n är stor, röret är i förstärkningstillståndet, därför antas att c:n , e-polen är korrekt.


2. Triodprestanda för enkla mätningar


(1) Använd multimeterresistansfilen för att mäta ICEO och
Bas öppen krets, den svarta pennan på multimetern ansluten till NPN-rörkollektorn c, röd penna ansluten till emittern e (PNP-rör tvärtom), vid denna tidpunkt är c, e mellan resistansvärdet för ICEO liten, motståndsvärdet för ICEO är litet, vilket indikerar att ICEO är stort.


Med ett finger istället för basmotståndet Rb, med ovanstående metod för att mäta resistansen mellan c, e, om resistansvärdet är mycket mindre än basens öppen krets indikerar att -värdet är stort.


(2) Använda en multimeter hFE-fil för att mäta
Vissa multimeter hFE-fil, enligt tabellen specificerad poltyp insatt i transistorn kan mätas strömförstärkningskoefficienten, om den är mycket liten eller noll, vilket indikerar att transistorn har skadats, den tillgängliga resistansfilen mättes två PN-övergångar, för att bekräfta om det finns ett haveri eller strömavbrott.


3. Val av halvledartransistor
Val av transistorer för att uppfylla kraven på utrustningen och kretsen, den andra för att uppfylla principen om att spara. Beroende på de olika användningsområdena bör man generellt överväga följande faktorer: arbetsfrekvens, kollektorström, effektförlust, strömförstärkningsfaktor, omvänd nedbrytningsspänning, stabilitet och mättnadsspänningsfall. Dessa faktorer har ett förhållande av ömsesidiga begränsningar, i valet av röret bör gripa huvudkonflikten, med hänsyn till de sekundära faktorerna.


Lågfrekvensrörets karakteristiska frekvens fT är i allmänhet under 2,5MHz, medan högfrekvensrörets fT är från tiotals megahertz till hundratals megahertz eller till och med högre. När du väljer rör ska ft vara 3 till 10 gånger arbetsfrekvensen. I princip kan högfrekventa rör ersätta lågfrekvensröret, men kraften hos högfrekvensröret är i allmänhet mindre, smalt dynamiskt omfång, i utbyte bör uppmärksamma effektförhållandena.


I allmänhet hoppas att den valda större, men inte ju större desto bättre. är för hög lätt orsakad av självexciterade svängningar, för att inte tala om det allmänna höga rörarbetet mer instabilt, påverkat av temperaturen. Vanligtvis väljs mellan 40 och 100, men lågt brus och högt värde på röret (som 1815, 9011 ~ 9015, etc.), är värdet på hundratals temperaturstabilitet fortfarande bra. Dessutom bör hela kretsen också väljas från samarbetet mellan alla nivåer av . Till exempel kan frontscenen med hög , bakre scenen användas med lägre rör; Omvänt kan främre scenen med lägre, bakre scenen användas med högre rör.

 

2 Multimter for live testing -

 

Skicka förfrågan