中心議程:
晶閘管的測量:
1、檢測小功率"title="小功率">小功率晶體三極管
A、判別正、負電極
(a)、觀察殼體上的的符號標記。一般在晶閘管的殼體上標有晶閘管的符號,帶有三角形箭頭的一端為負極,另一端是正極。
(b)、觀察殼體上的色點。在點接觸晶閘管的殼體上,通常標有極性色點(紅色或綠色)。通常標有色點的一端即為負極。還有的晶閘管上標有色環(huán),帶色環(huán)的一端則為正極。
(c)、以電阻較小的一次檢測為準,黑基極所接的一端為負極,紅基極所接的一端則為正極。
B、檢測最高工作頻度fM。晶體三極管工作頻度,不僅可從有關特點表中查閱出外,實用中經(jīng)常用鼻子觀察晶閘管內(nèi)部的觸絲來加以分辨,如點接觸型晶閘管屬于高頻管,面接觸型晶閘管多為低頻管。另外,也可以用萬用表R×1k擋進行測試,通常正向內(nèi)阻大于1k的多為高頻管。
C、檢測最高反向擊穿電流VRM。對于交流電來說,由于不斷變化,因而最高反向工作電流也就是三極管承受的交流峰值電流。須要強調(diào)的是,最高反向工作電流并不是三極管的擊穿電流。通常情況下,晶閘管的擊穿電流要比最高反向工作電流高得多(約高一倍)。
2、檢測玻封硅高速開關晶閘管
檢查硅高速開關晶閘管的方式與測量普通晶閘管的方式相同。不同的是,這些管子的正向內(nèi)阻較大。用R×1k電抵擋檢測,通常正向內(nèi)阻值為5k~10k,反向內(nèi)阻值為無窮大。
3、檢測快恢復、超快恢復晶閘管
用萬用表測量快恢復、超快恢復晶閘管的方式基本與測量塑封硅檢波晶閘管的方式相同。即先用R×1k擋檢查一下其雙向?qū)щ娦裕ǔU騼?nèi)阻為4.5k左右,反向內(nèi)阻為無窮大;再用R×1擋復測一次,通常正向內(nèi)阻為幾歐,反向內(nèi)阻仍為無窮大。
4、檢測單向觸發(fā)晶閘管
將萬用表放在R×1k擋,測單向觸發(fā)晶閘管的正、反向內(nèi)阻值都應為無窮大。若交換基極進行檢測電阻的測量方法歸納,萬用表表針往右擺動,說明被測管有短路性故障。將萬用表放在相應的直流電流擋。測試電流由兆歐表提供。測試時,扭動兆歐表,萬用表所指示的電流值即為被測管子的VBO值。之后調(diào)換被測管子的兩個引腳,用同樣的方式測出VBR值。最后將VBO與VBR進行比較,二者的絕對值之差越小,說明被測單向觸發(fā)晶閘管的對稱性越好。
5、瞬態(tài)電焦躁制三極管(TVS)的測量
用萬用表R×1k擋檢測管子的優(yōu)劣。對于單極型的TVS,根據(jù)檢測普通晶閘管的方式,可測出其正、反向阻值,通常正向內(nèi)阻為4kΩ左右,反向內(nèi)阻為無窮大。對于單向極型的TVS,任意調(diào)換紅、黑基極檢測其兩引腳間的阻值值均應為無窮大,否則,說明管子性能不良或早已毀壞。
6、高頻變阻晶閘管的測量
A、識別正、負極。高頻變阻晶閘管與普通晶閘管在外形上的區(qū)別是其色標顏色不同,普通晶閘管的色標顏色通常為紅色,而高頻變阻晶閘管的色標顏色則為藍色。其極性規(guī)律與普通晶閘管相像,即帶紅色環(huán)的一端為正極,不帶紅色環(huán)的一端為負極。
B、測量正、反向內(nèi)阻來判定其優(yōu)劣。具體方式與檢測普通晶閘管正、反向內(nèi)阻的方式相同,當使用500型萬用表R×1k擋檢測時,正常的高頻變阻晶閘管的正向內(nèi)阻為5k~5.5k,反向內(nèi)阻為無窮大。
7、變?nèi)菥чl管的測量
將萬用表放在R×10k擋,無論紅、黑基極如何對調(diào)檢測,變?nèi)菥чl管的兩引腳間的內(nèi)阻值均應為無窮大。假如在檢測中,發(fā)覺萬用表表針往右有輕微擺動或電阻為零,說明被測變?nèi)菥чl管有短路故障或早已擊穿受損。對于變?nèi)菥чl管容量消失或內(nèi)部的開路性故障,用萬用表是難以測量判斷的。必要時,可用替換法進行檢測判定。
8、單色發(fā)光晶閘管的測量
在萬用表外部附接一節(jié)1.5V干電瓶,將萬用表置R×10或R×100擋。這些接法就相當于給萬用表串接上了1.5V電流,使測量電流降低至3V(發(fā)光晶閘管的開啟電流為2V)。檢查時,用萬用表兩基極輪換接觸發(fā)光晶閘管的兩管腳。若管子性能良好,必將有一次能正常發(fā)光,此時,黑基極所接的為負極,紅基極所接的為正極。
9、紅外發(fā)光晶閘管的測量
A、判別紅外發(fā)光晶閘管的正、負電極。紅外發(fā)光晶閘管有兩個引腳,一般長引腳為負極,短引腳為正極。因紅外發(fā)光晶閘管呈透明狀,所以管殼內(nèi)的電極清晰可見,內(nèi)部電極較寬較大的一個為正極,而較窄且小的一個為負極。
B、將萬用表放在R×1k擋,檢測紅外發(fā)光晶閘管的正、反向內(nèi)阻,一般,正向內(nèi)阻應在30k左右,反向內(nèi)阻要在500k以上,這樣的管子才可正常使用。要求反向內(nèi)阻越大越好。
10、紅外接收"title="紅外接收">紅外接收晶閘管的測量
A、識別管腳極性
(a)、從外形上辨識。常見的紅外接收晶閘管外形顏色呈灰色。辨識引腳時,面對受光窗口,從左至右,分別為負極和正極。另外,在紅外接收晶閘管的管體頂端有一個小斜切平面,一般帶有此斜切平面一端的引腳為正極,另一端為負極。
(b)、將萬用表放在R×1k擋,拿來判斷普通晶閘管正、負電極的方式進行檢測,即交換紅、黑基極兩次檢測管子兩引腳間的阻值值,正常時,所得電阻應為一大一小。以電阻較小的一次為準,紅基極所接的管腳為正極,黑基極所接的管腳為負極。
B、檢測性能優(yōu)劣。用萬用表電抵擋檢測紅外接收晶閘管正、反向內(nèi)阻,依照正、反向內(nèi)阻值的大小,即可初步判斷紅外接收晶閘管的優(yōu)劣。
11、激光晶閘管的測量
將萬用表放在R×1k擋,根據(jù)測量普通晶閘管正、反向內(nèi)阻的方式,即可將激光晶閘管的管腳排列次序確定。但檢查時要注意,因為激光晶閘管的正向壓降比普通晶閘管要大,所以測量正向內(nèi)阻時,萬用表表針僅略微往右偏轉(zhuǎn)而已,而反向內(nèi)阻則為無窮大。
二極管的測量方式
1、中、小功率二極管的測量
A、已知機型和管腳排列的二極管,可按下列方式來判定其性能優(yōu)劣
(a)、測量極間內(nèi)阻。將萬用表放在R×100或R×1k擋,根據(jù)紅、黑基極的六種不同接法進行測試。其中,發(fā)射結和集電結的正向內(nèi)阻值比較低,其他四種接法測得的內(nèi)阻值都很高,約為幾百千歐至無窮大。但不管是低阻還是高阻,硅材料二極管的極間內(nèi)阻要比鍺材料二極管的極間內(nèi)阻大得多。
(b)、三極管的穿透電壓ICEO的數(shù)值近似等于管子的倍數(shù)β和集電結的反向電壓ICBO的乘積。ICBO隨著環(huán)境濕度的下降而下降很快,ICBO的降低必然導致ICEO的減小。而ICEO的增大將直接影響管子工作的穩(wěn)定性,所以在使用中應盡量選用ICEO小的管子。
通過用萬用表內(nèi)阻直接檢測二極管e-c極之間的內(nèi)阻方式,可間接恐怕ICEO的大小,具體方式為:萬用表內(nèi)阻的阻值通常選用R×100或R×1k擋,對于PNP管,黑表管接e極,紅基極接c極,對于NPN型二極管,黑基極接c極,紅基極接e極。要求測得的內(nèi)阻越大越好。e-c間的電阻越大,說明管子的ICEO越??;反之,所測電阻越小,說明被測管的ICEO越大。通常說來,中、小功率硅管、鍺材料低頻管,其電阻應分別在幾百千歐、幾十千歐及十幾千歐以上,假如電阻很小或測試時萬用表表針來回搖動,則表明ICEO很大,管子的性能不穩(wěn)定。
(c)、測量放大能力(β)。目前有些機型的萬用表具有檢測二極管hFE的刻度線及其測試插頭電阻的測量方法歸納,可以很便捷地檢測二極管的放大倍數(shù)。先將萬用表功能開關撥至擋,阻值開關撥到ADJ位置,把紅、黑基極短接,調(diào)整調(diào)零旋鈕,使萬用表表針指示為零,之后將阻值開關撥到hFE位置,并使兩短接的基極分開,把被測二極管插入測試插頭,即可從hFE刻度線上讀出管子的放大倍數(shù)。
另外:有此機型的中、小功率二極管,生產(chǎn)廠家直接在其管殼底部標識出不同色點來表明管子的放大倍數(shù)β值,其顏色和β值的對應關系如表所示,但要注意,各廠家所用色標并不一定完全相同。
B、檢測判斷電極
(a)、判定柵極。用萬用表R×100或R×1k擋檢測二極管三個電極中每兩個極之間的正、反向內(nèi)阻值。當用第一根基極接某一電極,而第二基極先后接觸另外兩個電極均測得低電阻時,則第一根基極所接的那種電極即為相線b。這時,要注意萬用表基極的極性,假如紅基極接的是集電極b。黑基極分別接在其他兩極時,測得的電阻都較小,則可判斷被測二極管為PNP型管;假如黑基極接的是集電極b,紅基極分別接觸其他兩極時,測得的電阻較小,則被測二極管為NPN型管。
(b)、判定柵極c和發(fā)射極e。(以PNP為例)將萬用表放在R×100或R×1k擋,紅基極柵極b,用黑基極分別接觸另外兩個管腳時,所測得的兩個內(nèi)阻值會是一個大一些,一個小一些。在電阻小的一次檢測中,黑基極所接管腳為基極;在電阻較大的一次檢測中,黑基極所接管腳為發(fā)射極。
C、判別高頻管與低頻管
高頻管的截至頻度小于3MHz,而低頻管的截至頻度則大于3MHz,通常情況下,兩者是不能互換的。
D、在路電流測量判別法
在實際應用中、小功率二極管多直接釬焊在彩印電路板上,因為器件的安裝密度大,拆卸比較麻煩,所以在檢查時經(jīng)常通過用萬用表直流電流擋,去檢測被測二極管各引腳的電流值,來推論其工作是否正常,從而判定其優(yōu)劣。
2、大功率晶體二極管的測量
借助萬用表測量中、小功率二極管的極性、管型及性能的各類方式,對檢查大功率二極管來說基本上適用。并且,因為大功率二極管的工作電壓比較大,因此其PN結的面積也較大。PN結較大,其反向飽和電壓也必然減小。所以,若像檢測中、小功率二極管極間內(nèi)阻那樣,使用萬用表的R×1k擋檢測,必然測得的內(nèi)阻值很小,似乎極間漏電一樣,所以一般使用R×10或R×1擋檢查大功率二極管。
3、普通達林頓管的測量
用萬用表對普通達林頓管的檢查包括辨識電極、區(qū)分PNP和NPN類型、估測放大能力等項內(nèi)容。由于達林頓管的E-B極之間包含多個發(fā)射結,所以應當使用萬用表能提供較高電流的R×10k擋進行檢測。
4、大功率達林頓管的測量
測量大功率達林頓管的方式與測量普通達林頓管基本相同。但因為大功率達林頓管內(nèi)部設置了V3、R1、R2等保護和泄放漏電壓器件,所以在測量量應將這種器件對檢測數(shù)據(jù)的影響加以分辨,以免引起錯判。具體可按下列幾個步驟進行:
A、用萬用表R×10k擋檢測B、C之間PN結內(nèi)阻值,應顯著測出具有雙向?qū)щ娦阅?。正、反向?nèi)阻值應有較大差別。
B、在大功率達林頓管B-E之間有兩個PN結,而且接有內(nèi)阻R1和R2。用萬用表電抵擋檢查時,當正向檢測時,測到的電阻是B-E結正向內(nèi)阻與R1、R2電阻并聯(lián)的結果;當反向檢測時,發(fā)射結截至,測出的則是(R1+R2)內(nèi)阻之和,大概為幾百歐,且電阻固定,不隨電抵擋位的變換而改變。但須要注意的是,有些大功率達林頓管在R1、R2、上還并有晶閘管,此時所測得的則不是(R1+R2)之和,而是(R1+R2)與兩只晶閘管正向內(nèi)阻之和的并聯(lián)內(nèi)阻值。
5、帶減振行輸出二極管的測量
將萬用表放在R×1擋,通過單獨檢測帶減振行輸出二極管各電極之間的內(nèi)阻值,即可判別其是否正常。具體測試原理,技巧及步驟如下:
A、將紅基極接E,黑基極接B,此時相當于檢測大功率管"title="功率管">功率管B-E結的等效晶閘管與保護內(nèi)阻R并聯(lián)后的電阻,因為等效晶閘管的正向內(nèi)阻較小,而保護內(nèi)阻R的電阻通常也僅有20Ω~50Ω,所以,兩者并聯(lián)后的電阻也較??;反之,將基極對調(diào),即紅基極接B,黑基極接E,則測得的是大功率管B-E結等效晶閘管的反向內(nèi)阻值與保護內(nèi)阻R的并聯(lián)電阻,因為等效晶閘管反向內(nèi)阻值較大,所以,此時測得的電阻即是保護內(nèi)阻R的值,此值依然較小。
B、將紅基極接C,黑基極接B,此時相當于檢測管內(nèi)大功率管B-C結等效晶閘管的正向內(nèi)阻,通常測得的電阻也較??;將紅、黑基極對調(diào),正式紅基極接B,黑基極接C,則相當于檢測管內(nèi)大功率管B-C結等效晶閘管的反向內(nèi)阻,測得的電阻一般為無窮大。
C、將紅基極接E,黑基極接C,相當于檢測管內(nèi)減振晶閘管的反向內(nèi)阻,測得的電阻通常都較大,約300Ω~∞;將紅、黑基極對調(diào),即紅基極接C,黑基極接E,則相當于檢測管內(nèi)減振晶閘管的正向內(nèi)阻,測得的電阻通常都較小,約幾Ω至幾十Ω。