只用数字万用表测量三极管的二极管检测档检查三极管?

如何用数字万用表检测二极管和三极管
一、检测二极管(二极管档)红笔接正极,黑笔接负极;可显示二极管的正向压降。正常应显示;硅管0.500~0.700,锗管0.150~0.300。肖特基二极管的压降是0.2V左右,普通硅整流管(1N0系列等)约为0.7V,发光二极管约为1.8~2.3V。调换表笔,显示屏显示“1”则为正常,因为二极管的反向电阻很大,否则此管已被击穿。正测、反测均为0或者为1,表明此管损坏。
二、检测三极管(二极管档)根据上述检测二极管的方法,来检测三极管。首先确定集电极C和发射极E;用表测出两个PN结的正向压降,两次读数均为0.7V左右;压降小的为集电极C,压降大的为发射极E,两次测量公共极(B极)用的是红笔,此管是NPN型;用的是黑笔,此管是PNP型。
⊿以上检测方法在路测试时应注意:PN结两端如并接有小于700欧姆电阻,显示数值将会偏小,这时不要盲目认为晶体管损坏,可以将电阻的一端焊开再测,也可将此管焊下测量。
⊿普通三极管CE间阻值应为无穷大,对含有内阻的晶体管,CE间有一定的阻值。
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用数字万用表检测二极管的正、负极与质量好坏
  用数字万用表测试二极管时,是测量二极管的正向压降。当测量时,把数字万用表(以UT6OE数字万用表为例)拨在档,并按SELECT键进人二极管测试功能(液晶显示屏右上角显示符号)然后用红、黑两表笔分别接触二极管的两根引线,当液晶显示屏上显示出0.6-0.8V的数值时,红表笔接的是二极管的正极,黑表笔接的是二极管的负极。若液晶屏上没显示0.6-0.8V的数值,应把红、黑表笔对调,再接二极管的两根引线,使其显示出二极管的正问电压为0.6-0.8V(见图)。
  如果把表笔反复调换,接触二极管的两根引线,液晶显示屏上始终显示"0L",说明二极管是坏的(二极管内部断路);若测量时,液晶显示屏显示0v,则表示二极管内部短路。
&万用表检测普通二极管的极性与好坏。检测原理:根据二极管的单向导电性这一特点性能良好的二极管,其正向电阻小,反向电阻大;这两个数值相差越大越好。若相差不多说明二极管的性能不好或已经损坏。
测量时,选用万用表的“欧姆”挡。一般用R x100或R xlk挡,而不用Rx1或R
x10k挡。因为Rxl挡的电流太大,容易烧坏二极管,R
xlok挡的内电源电压太大,易击穿二极管.测量方法:将两表棒分别接在二极管的两个电极上,读出测量的阻值;然后将表棒对换再测量一次,记下第二次阻值。若两次阻值相差很大,说明该二极管性能良好;并根据测量电阻小的那次的表棒接法(称之为正向连接),判断出与黑表棒连接的是二极管的正极,与红表棒连接的是二极管的负极。因为万用表的内电源的正极与万用表的“—”插孔连通,内电源的负极与万用表的“+”插孔连通。
如果两次测量的阻值都很小,说明二极管已经击穿;如果两次测量的阻值都很大,说明二极管内部已经断路:两次测量的阻值相差不大,说明二极管性能欠佳。在这些情况下,二极管就不能使用了。
必须指出:由于二极管的伏安特性是非线性的,用万用表的不同电阻挡测量二极管的电阻时,会得出不同的电阻值;实际使用时,流过二极管的电流会较大,因而二极管呈现的电阻值会更小些。
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以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。整理日期: 18:05:42 资料作者: 郝铭
三、电阻的测量及中心刻度在图3的状态;表笔连接,调整R的阻值;使指针正好指示为零。
此时;按图5的方法;用表笔去测量一只阻值为15欧姆的电阻RZ;此时的等效电路如图6所示;此时;根据欧姆定律可以计算出电路中的电流Ia是:
Ia =U÷R=1.5V÷(RX+RZ)=1.5V÷30Ω=0.05A
电阻RX上的压降URX是:
URX= Ia×RX=0.05A×15Ω=0.75V
此时:表头回路的电流Ib是:
Ib=URX÷(R+1000Ω)=0.75V÷(29K+1000Ω)=0.微安)
由于表头的满度电流是50微安(偏转90度);那么25微安电流流过表头;表头正好偏转满度的一半(45度);指针指示在万用表刻度的中间位置(欧姆刻度应为15欧姆),这个万用表欧姆档的中心刻度就是15欧姆。
通过以上的叙述和计算可以得出以下结论:
1,万用表欧姆档的中心刻度;就是表内部欧姆档限流电阻的阻值数。
2,中心刻度越小;万用表欧姆档内部的限流电阻RX阻值就小;流过表笔的电流就越大。
3,中心刻度越小;万用表欧姆档限流电阻上的压降URX就越小;就要选用灵敏度越高(表头满度电流越小)的表头;万用表的品质就越高。
4,中心刻度越小;低欧姆测量段;指示范围分辨越细致;低欧姆阻值电阻测量精度越高。
所以选用万用表应该选用欧姆档中心刻度小于12欧姆或以下的为好。
5,当改变被测量电阻RZ阻值时:测量的表笔回路电流Ia 即会相应改变;限流电阻上的压降URX也相应变化;流过表头的电流Ib也随之变化;表指针的指示也随之改变;其指示值;就是被测电阻的阻值,这就是万用表欧姆档测量电阻的原理。四、测量电阻倍率的改变:常用电阻的阻值从零点几欧姆到几兆欧姆;跨度范围非常大,要想用上述中心刻度为15欧姆的欧姆档;来测量阻值在1000欧姆以上的电阻,指针只会有一点微微的摆动,无法分辨确认被测电阻阻值的大小,这样就把万用表的欧姆档也和电压档一样设置测量倍率变换,这时变换不同倍率;指针指示值乘于倍率值;就是被测电阻的阻值。
在上一节(电阻的测量及中心刻度)中;中心刻度的数值;由限流电阻RX的阻值决定;如果把图6中的RX阻值改变成1.5K;那么只有当被测电阻RZ是1.5K时;限流电阻RX两端的压降URX才会是0.75V;表指针才会偏转指示到中心刻度位置。这样在表盘上;测量电阻的阻值分辨率清晰的范围就改变成为阻值较高的一段范围了,此时;中心刻度应为1.5K;为15欧姆的100倍(因为1.5K的阻值是15Ω阻值的100倍);那么分别把RX换成150Ω、1500Ω(1.5K)、15000Ω(15K)、0K);相应的中心刻度也随RX阻值的变换;而变换,测量电阻阻值的范围也就不断向高阻值扩展了,具有R×1、R×10、R×100、R×1K、R× 10 K倍率的测量档位了。档位以10倍率向上扩展,主要是表盘刻度的指示数值读取方便(刻度乘10倍率,读取阻值数比较简单方便)。
在R× 10 K倍率档位;由于此时限流电阻RX的阻值为150K,如果电池电压仍然为1.5V;这样当表笔连接进行零点校正时;电流Ia为1.5V÷0K)=0.00001A(10微安)这显然不能使表头产生满度偏转,此时解决的办法就是采用高电压电池供电;目前一般的万用表欧姆档R× 10 K倍率档是采用原1.5V电池再串联一只9V电池(10.5V)来完成R× 10 K倍率档指针的满度偏转,电池的连接是由转换开关完成。
为了电阻测量倍率扩展的方便;在一般的万用表中欧姆档的倍率变换是由转换开关完成,图7所示就是万用表欧姆档扩展电路的原理图。图7中;开关K1的作用是对限流电阻RX进行切换;以完成R×1、R×10、R×100、R×1K、R× 10 K 档位的切换;开关K2的作用是;在K1切换到R× 10 K档位时;电池是1.5V和9V串联;以增加在R× 10 K档电池电压的不足,开关K1和K2是同轴联动。
五、应该记住:通过图7大家可以方便的计算出在不同的倍率档位,表笔相连是流过表笔的电流是:并且红表笔是负电位、黑表笔是正电位(很重要)
此文的介绍主要是希望大家了解;万用表欧姆档在不同的档位表笔短路连接时,流过的电流不同,在表笔开路时;表笔两端的电压是 R× 10 K档电压最高;为10.5V,其它档位为1.5V。
在表笔开路是两表笔之间;红表笔是负电位;黑表笔是正电位。本资料共2页,当前在第2页&&2&&
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三极管,二极管和稳压管怎样用万用表判断好坏
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三极管,二极管和稳压管怎样用万用表判断好坏
官方公共微信整理日期: 18:15:43 资料作者: 郝铭
&&&& 根据上一讲欧姆档原理图7绘制出 R×10K档测量原理图20;由于是R×10K档的高阻测量;中心刻度为150K 所以图20中RX=150K,为了在高阻测量表头L指针有足够的偏转电流;电池采用在原1.5V的基础上;再增加一只9V的电池;回路电池总电压达到10.5V。在欧姆档的红黑表笔连接时;电流Ia流经表笔、RX流通;
Ia = 10.5V ÷ 150K = 0.00007A(70微安)
这时 图20中可以看出10.5V电压;全部加到电阻RX两端;URX=10.5V
此时;为了保证表头偏转90度(零点校正)可调电阻R的阻值为:
R= URX ÷Ib=10.5V÷0.0Ω(210K)
考虑到电池电压的逐步下降及表头内阻等因素;R的阻值约为 200K左右的可调电阻。
现在用该万用表的R×10K欧姆档;测量5.1V稳压管的反向特性;测量原理如图21所示;
由于测量的反向特性;欧姆档的红表笔(实际是电池的负极)接稳压管的正极;欧姆档的黑表笔(实际是电池的正极)接稳压管的负极,图21所示。
&&& 由于R×10K档应用时;电池电压有10.5V也就是红黑表笔之间的电压迹有10.5V。显然该电压反向加到5.1V稳压管的两端,10.5V电压大大于5.1V。稳压管立即处于反向击穿状态。由前面的介绍所知,稳压管反向击穿后稳压管两端的电压就是其稳压值5.1V(在有限流电阻的情况下);此时;电阻RX又起到限流电阻的作用。&既然稳压管两端电压是5.1V 其方向是下“正”上“负”,在稳压管击穿的情况下等效是一个5.1V的电池。这个电池电压和欧姆档内部的10.5V电池是一个反向串联关系,等效如图22所示。虽然是反向;但是5.1V小于内部的10.5V,表笔回路仍然有电流流过,电阻RX上面仍然有压降URX存在;
URX=10.5V-5.1V=5.4V
既然有URX存在;表头回路就有电流Ib流过;
Ib=5.4V÷200000Ω=0.微安)
此时 表头指针的读数是 50微安电流档的27微安刻度位置上。
你可以记录下来;以后凡是用欧姆档R×10K档测量稳压管的反向特性,指针指示在电流档50微安档;电流读数为27微安位置;被测稳压管的稳压值就是5.1V。
(此时可以看直流电压50V档,应该指示在27V刻度位置)
多测量几只稳压管的反向特性所指示的读数;并记录下来,你的万用表就又增加了一项能判断稳压管稳压值的功能。
同样的道理;
测量3.6V稳压管:
URX=10.5V-3.6V=6.9V
Ib=6.9V÷200000Ω=0..5微安)
此时 表头指针的读数是 50微安电流档的34.5微安刻度位置上
测量8.2V稳压管:
URX=10.5V-8.2V=2.3V
Ib=2.3V÷200000Ω=0..5微安)
此时 表头指针的读数是 50微安电流档的11.5微安刻度位置上
测量6V稳压管:
URX=10.5V-6V=4.5V
Ib=4.5V÷200000Ω=0..5微安)
此时 表头指针的读数是 50微安电流档的22.5微安刻度位置上
不同的万用表读数会有差异,只要你自己记住,万用表欧姆档也可以测量稳压管的稳压值。
(对于稳压管稳压值大于万用表内部电压值的稳压管此方法无效)
其实;这一部分的重点是要向大家说明;
&&&& 用万用表欧姆档测量半导体器件,只要方法得当,判断半导体元器件的好坏、优劣还是相当准确的,根据PN结的特性:正向特性测量;要利用万用表欧姆档表笔间大电流、低阻值的测量功能――R×1档。反向特性测量;要利用万用表欧姆档表笔间高电压、高阻值的测量功能――R×10K档。其他档位(R×10、R×100、R×1K)测量都会误判,特别是轻微的漏电及正向特性差的半导体器件。
&&&& 另外;数字表就是用来测量电压的,不管它有没有测量半导体器件的插孔,它表笔之间的电压、电流都不具备测试半导体器件的条件,都不能用来测量半导体器件,极易误判,功能多没有用。本资料共2页,当前在第2页&&2&&
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