三极管是由管芯(两个PN结)、三个电极和管壳组成,三个电极分别叫集电极c、发射极e和基极b,目前常见的三极管是硅平面管,又分PNP和NPN型两类。现在锗合金管已经少见了。这里向大家介绍如何用万用表测量三极管的三个管脚的简单方法。
1.找出基极,并判定管型(NPN或PNP)
对于PNP型三极管,C、E极分别为其内部两个PN结的正极,B极为它们共同的负极,而对于NPN型三极管而言,则正好相反:C、E极分别为两个PN结的负极,而B极则为它们共用的正极,根据PN结正向电阻小反向电阻大的特性就可以很方便的判断基极和管子的类型。具体方法如下:
将万用表拨在R×100或R×1K档上。红笔接触某一管脚,用黑表笔分别接另外两个管脚,这样就可得到三组(每组两次)的读数,当其中一组二次测量都是几百欧的低阻值时,若公共管脚是红表笔,所接触的是基极,且三极管的管型为PNP型;若公共管脚是黑表笔,所接触的是也是基极,且三极管的管型为NPN型。
2.判别发射极和集电极
由于三极管在制作时,两个P区或两个N区的掺杂浓度不同,如果发射极、集电极使用正确,三极管具有很强的放大能力,反之,如果发射极、集电极互换使用,则放大能力非常弱,由此即可把管子的发射极、集电极区别开来。
在判别出管型和基极b后,可用下列方法来判别集电极和发射极。
将万用表拨在R×1K档上。用手将基极与另一管脚捏在一起(注意不要让电极直接相碰),为使测量现象明显,可将手指湿润一下,将红表笔接在与基极捏在一起的管脚上,黑表笔接另一管脚,注意观察万用表指针向右摆动的幅度。然后将两个管脚对调,重复上述测量步骤。比较两次测量中表针向右摆动的幅度,找出摆动幅度大的一次。对PNP型三极管,则将黑表笔接在与基极捏在一起的管脚上,重复上述实验,找出表针摆动幅度大的一次,对于NPN型,黑表笔接的是集电极,红表笔接的是发射极。对于PNP型,红表笔接的是集电极,黑表笔接的是发射极。
这种判别电极方法的原理是,利用万用表内部的电池,给三极管的集电极、发射极加上电压,使其具有放大能力。有手捏其基极、集电极时,就等于通过手的电阻给三极管加一正向偏流,使其导通,此时表针向右摆动幅度就反映出其放大能力的大小,因此可正确判别出发射极、集电极来。
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万用表是电子爱好者常用的测量仪器之一,是一种集成多种常用电学测量功能的仪器,常见的万用表具备电压、电流、电阻三大基础测试项目。
现在不少万用表都向智能化和多功能化方向发展,所以很多数字化产品都具备自动量程选择和诸如测量电容、电感、频率、占空比、温度、三极管放大倍数等扩展功能。
一般中低端的万用表技术已经非常普及,一些小作坊都能生产出各种多功能数字万用表,而且价格非常低廉。
指针表和数字表也是万用表的两种,下面就和小编一起来看一下相关选用要点吧!
指针表和数字表的选用
1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);
数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。
2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6V或9V的电池。
在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R×1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R×10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。
3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。
某些高电压微电流的场合甚至无法测准,因为其内阻会对被测电路造成影响(比如在测电视机显像管的加速级电压时测量值会比实际值低很多)。
数字表电压档的内阻很大,至少在兆欧级,对被测电路影响很小。但极高的输出阻抗使其易受感应电压的影响,在一些电磁干扰比较强的场合测出的数据可能是虚的。
4、总之,在相对来说大电流高电压的模拟电路测量中适用指针表,比如电视机、音响功放。
在低电压小电流的数字电路测量中适用数字表,比如BP机、手机等。不是绝对的,可根据情况选用指针表和数字表。
如何使用去测试和检测故障,向来是比较困难的事情,因为很难去捕捉故障发生时电气的参数,这样就给我们检测增加了很大的困难。
有许多测试设备可以使间歇性故障诊断变得简单。这些设备包括复杂的信号分析仪和数字,也包括简单易用的手持万用表、数字万用表在基本测量功能(交流电压、直流电压和电阻测量)上,还需要有测量记录功畿,通过标准的表格相结合,万用表即可检测间歇性故障的故障参数。
以前,人们用机械式纸带记录仪来连续记录电压或电流,工作中需要在输入上接入电压,或者夹住导线上的电流,记录仪就会在纸带上打印电压或电流的变化情况,记录的最大长度取决于纸简上的纸量。
万用表如何记录间歇性故障
使用万用表最小/最大/平均值记录模式,根据测量项目选择相应的功哉(交流电压、直流电压、电阻、交流电流、直流电流和频率),确保在激活最小/最大/平均值功能之前连接好测试电路,否则最小值读数将始终为未连接测试线之前的环境值。这样会影响到记录时间结束之后对记录数据的分析j激活最小/最大/平均值记录模式,万用表显示屏上会指示出最大读数,并且在检测到新的最大值或最小值时会发出蜂呜声。
这样的好处在于:在确保数字万用表不会被乱动且不会对任何人造威安全隐患时,可以将数字万用表留在原地进行测量,而专注于其它工作。在记录周期的任何时间,您都可以查看保存的读数,或者暂停记录模式而不删除所保存的的读数。
万用表如何连续记录间歇性故障
有些万用表不仅具有最小/最大/平均值记录功能,而且将该功哉与另一项被称力自动保持(AutoHOLD)的功青2和更大的存储器相结合,形威了事件记录(EventLogging)功茕。自动保持功畿可以感测到测量信号什么时间变得不稳定,什么时间又重新稳定。利用自动保持功能触发最小/最大值记录功能的启动和停止,则使数字万用表不仅限于检测那些产生最小值或最大值的故障。
如果万用表具有红外RS232接口,连续记录功畿将会更强大,可以成为一个简单的事件采集器,将其万用表采集的数据传输到计算机。利用计算机,可以对每一稳定和不稳定的事件进行详细的分析。您不仅可以查看每一稳定和不稳定周期内的最小和最大值,而且可以查看每一周期的开始和结束时间。另外还记录每一周期的平均值。同时可以动态的检测电压或电流的变化趋势图。
万用表如何标记记录时间
检测到最小值和最大值时的时间,对于确定间歇性故障的原因是非常有用的信息。数字万用表在最小/最大/平均值记录模式下可以存储从开始记录到保存新的最小值、最大值或平均值之间的时间量。因此,每一保存的最小值、最大值和平均值都有一个与之相对应的“时间标记”。
现在,带有数字采集或存储功哉的数字万用表,通过计算机或本身存储器,也具有了同样的带状记录功能。如果数字万用表有最小/最大/平均值记录模式的功箭,和纸带记录仪一样,数字万用表也以一定的间隔读驭输入的读数。但与纸带记录仪保存个读数不同的是,将读数与先前保存的读数进行比较,确定该值是否高于先前的最大值或低于先前的最小值j如果是,将用新的读数代替原来保存在高或低读数寄存器中的值。经过一段时间的记录之后,您可以调出这些寄存嚣的值进行显示,查看在记录时间内的最大值和最小值。
只要分别记录激活最小/最大/平均值记录模式的时间,您即可方便地计算出数字万用表检测到读数时的实际时间。例如,假设您在下午3:07:00激活了记录模式,而显示的最大读数的时间标记为47:05,将时间标记和起始时间进行简单相加,即可确定记录最大值时的时间。
利用数字万用表的最小/最大/平均值记录模式,对间歇性故障的诊断非常有效。但是,它假设在出现故障时所连接的电路点靛够表现出最大值或最小值j如果间马{c性故障引起的读数介于最大值和最小值之间,那么最小/最大/平均值功能就不会太有助于确定间歇性故障的原因。
最小/最大/平均值记录模式测量中,在按下HOLD按钮停止记录,或查看并存档了所有保存数值前,请勿从被测电路中断开测试线。在记录时断开测试线将会使万用表处理出现在断开的测试线上的值,并影响到连接着测试线时保存的平均值,并可畿会影响保存的最小值或最大值。