Kuinka mitata triodi yleismittarilla

May 25, 2023

Jätä viesti

Kuinka mitata triodi yleismittarilla

 

Triodin putkityypin ja nastojen erottelu on elektroniikkatekniikan aloittelijan perustaito. Auttaakseen lukijoita nopeasti ymmärtämään testi- ja arviointimenetelmän, kirjoittaja tiivistää neljä kaavaa: "Kolme käännöstä, etsi kanta; PN-liitos, määritä putken tyyppi; Seuraa nuolta, taipuma on suuri; jos et ole varma , liikuta suutasi."

(1), kolme inversiota, etsi kanta
Kuten me kaikki tiedämme, triodi on puolijohdelaite, joka sisältää kaksi PN-liitosta. Kahden PN-liitoksen eri kytkentämenetelmien mukaan se voidaan jakaa NPN- ja PNP-tyyppisiksi transistoreiksi kahdella eri johtavuustyypillä.


Testaa triodi käyttämällä yleismittarin ohmia ja valitsemalla R×100 tai R×1k vaihde. Osoitinyleismittareissa punainen mittausjohto on kytketty mittarin akun negatiiviseen elektrodiin ja musta testijohto mittarissa olevan akun positiiviseen elektrodiin. Oletetaan, että emme tiedä, onko testattava triodi NPN- vai PNP-tyyppinen, emmekä voi kertoa, mikä elektrodi kukin nasta on. Testin ensimmäinen vaihe on määrittää, mikä tappi on pohja. Tällä hetkellä otamme satunnaisesti kaksi elektrodia (esimerkiksi nämä kaksi elektrodia ovat 1 ja 2), käytämme yleismittarin kahta testijohtoa mittaamaan sen eteen- ja taaksepäin vastus ylösalaisin ja tarkkailemme neulan taipumakulmaa; Ota sitten 1 , 3 kaksi elektrodia ja 2, 3 kaksi elektrodia, mittaa niiden eteen- ja taaksepäin vastus ylösalaisin ja tarkkaile käsien taipumakulmaa. Näiden kolmen ylösalaisin tehdyn mittauksen joukossa täytyy olla kaksi samankaltaista mittaustulosta: toisin sanoen ylösalaisin tapahtuvassa mittauksessa käsien taipuma on kerralla suuri ja toisinaan pieni; Neula on etsimämme pohja. the


(2), PN-liitos, kiinteä putkityyppi
Kun olet löytänyt triodin kannan, voimme määrittää putken johtavuustyypin kannan ja kahden muun elektrodin välisen PN-liitoksen suunnan mukaan. Kosketa yleismittarin mustaa testijohtoa alustaan ​​ja punaista testijohtoa johonkin kahdesta muusta elektrodista. Jos mittarin päässä olevan osoittimen taipumakulma on suuri, se tarkoittaa, että testattava triodi on NPN-putki; jos mittarin päässä olevan osoittimen taipumakulma on pieni, Testattu putki on PNP-tyyppinen. the


(3) nuolen suuntaisesti taipuma on suuri
Kun kanta b on löydetty, mikä kahdesta muusta elektrodista on kollektori c ja mikä emitteri e? Tällä hetkellä voimme käyttää tunkeutumisvirran ICEO mittausmenetelmää kollektorin c ja emitterin e määrittämiseen.

1) NPN-triodille, joka perustuu NPN-triodin tunkeutumisvirran virtaussuunnan periaatteeseen, käytä yleismittarin mustia ja punaisia ​​mittausjohtoja mittaamaan eteen- ja taaksepäin resistanssit Rce ja Rec kahden navan välillä ylösalaisin, vaikka Yleismittarin osoitin poikkeaa kahden mittauksen aikana Kulmat ovat hyvin pieniä, mutta tarkkaan tarkkaillen, poikkeamakulma on aina hieman suurempi. Tällä hetkellä virran virtaussuunnan on oltava: musta mittausjohto → c napa → b napa → e napa → punainen testijohto, ja virran virtaussuunta on täsmälleen sama kuin triodin symbolin nuoli. Suunta on sama, joten musta mittausjohto on kytkettävä tällä hetkellä kollektoriin c ja punainen mittausjohto emitteriin e.


2) PNP-tyypin triodille syy on myös samanlainen kuin NPN-tyypissä. Virran virtaussuunnan on oltava: musta testijohto → e napa → b napa → c napa → punainen testijohto, ja virran virtaussuunta on myös yhdenmukainen triodisymbolin nuolen suunnan kanssa, joten tällä hetkellä musta mittausjohto on kytkettävä emitteriin e ja punainen mittausjohto kollektoriin c.


(4) Et pysty havaitsemaan, liikuta suutasi
Jos mittausprosessin aikana "seuraamalla nuolta poikkeama on suuri", jos kahden mittausosoittimen taipuma ennen ja jälkeen ylösalaisin on liian pieni erotettavaksi, on tarpeen "liikuttaa suutasi". Tarkka menetelmä on: kahdessa mittauksessa "nuolta seuraten taipuma on suuri", purista kahdella kädellä kahden mittausjohdon ja tappien liitoskohta, pidä pohjaelektrodia b suullasi (tai käytä kieltäsi pitämään sitä) Kerääjä c ja emitteri e voidaan erottaa arviointimenetelmällä "seuraa nuolta, suuri poikkeama". Niistä ihmiskeho näyttelee DC-biasvastuksen roolia, jonka tarkoituksena on tehdä vaikutuksesta ilmeisempi.

 

4 Capacitance Tester -

Lähetä kysely