整流二极管怎么测量_如何用万用表检测整流二极管的好坏
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二极管的检测方法及步骤二极管是一种常用的电子元件,用于电路的整流、开关、放大等功能。
检测二极管的工作状态是维护和维修电子设备的重要环节。
下面将介绍二极管的检测方法及步骤。
1.使用万用表测试二极管的导通性:步骤一:调整万用表选择档位为二极管测试档,一般为20kΩ。
步骤二:将指示笔插入表头的COM孔和VΩmA孔,形成短路。
步骤三:将二极管两端的焊脚分别与指示笔接触,注意极性。
结果分析:如果指示笔有反应,表头显示的数值为1,则代表二极管导通;如果指示笔无反应,表头显示无穷大,则代表二极管断路。
2.利用排阻检测二极管的正向压降:步骤一:将二极管两端的脚与排阻相连。
步骤二:使用万用表测试排阻两端的电压。
结果分析:如果在正极脚插入电压,则在正向时二极管有正向压降;如果在负极脚插入电压,则无正向压降。
3.利用万用表测试二极管的反向电阻:步骤一:调整万用表选择档位为二极管测试档,一般为200kΩ。
步骤二:将指示笔插入表头的COM孔和VΩmA孔,形成短路。
步骤三:将二极管两端的焊脚分别与指示笔接触,注意极性。
结果分析:如果指示笔有反应,表头显示的数值为一个较大的电阻值,则代表二极管正常;如果指示笔无反应,表头显示无穷大,则代表二极管损坏。
4.通过二极管的发光来判断工作状态:步骤一:使用电压为0.5-1.5V的电池,如干电池或电池组。
步骤二:用导线将电池的正极与二极管的阳极相连,将电池的负极与二极管的阴极相连。
步骤三:观察二极管是否发光。
结果分析:如果二极管发出明亮的光则代表二极管正常工作,如果没有发光则代表二极管损坏或者非光敏二极管。
5.利用万用表测试二极管的倒流电流:步骤一:调整万用表选择档位为二极管测试档,一般为200mΩ。
步骤二:将指示笔插入表头的COM孔和VΩmA孔,形成短路。
步骤三:将二极管两端的焊脚分别与指示笔接触,注意极性。
结果分析:如果指示笔有反应,表头显示的数值为一个较小的电流值,则代表二极管正常;如果指示笔无反应,表头显示为0,则代表二极管损坏。
测试二极管好坏的方法
测试二极管好坏的方法如下:
1. 用万用表欧姆挡,正向电阻约为几十到几百欧,反向电阻约为几十千欧到几百千欧。
一般希望正、反向电阻相差越大越好,两者相差越大,就表明二极管的单向导电特性越好。
若测得管子的正反向电阻值相近,表示管子已坏。
若正反向电阻值都很小或为零,则表示管子已被击穿,两电极已短路;若正反向电阻都很大,则说明管子内部已断路。
以上两种情况均说明被测二极管已损坏,不能使用。
2. 用万用表测量二极管时,可以把万用表的旋钮拨到电阻挡Rx100或Rx1k 档。
然后用两根表笔测量二极管的正、反向电阻值。
3. 电压测量法:把万用表拨到2V电压档。
表笔接光电二极管的两极,在阳光或白炽灯照射下,其电压与光照强度成正比,一般可达~。
4. 电流测量法:把万用表拨在直MA挡或μa挡,红表笔接光电二极管正极,黑表笔接负极,在阳光或白炽灯照射下,起短路电流可达数十到数百微安。
通过以上步骤就可以测试出二极管的好坏了。
简述用万用表判别二极管的质量优劣的方法
用万用表判别二极管的质量优劣可以通过以下方法:
1. 测量正向电压降:将万用表设定为电压测量模式,将二极管的正极与红表笔连接,负极与黑表笔连接,然后将二极管正极连接到正极供电,黑表笔接地。
测量显示的电压降应该在合理范围内,一般来说,正常的硅二极管电压降应该在0.6V~0.7V之间。
2. 测量反向电阻:将万用表设定为电阻测量模式,将二极管的正负极连接到万用表的两个测量引脚上。
测量显示的电阻值应该非常高,接近无穷大。
如果显示的电阻值非常小,可能表示二极管有反向漏电,质量不好。
3. 测量反向电容:将万用表设定为电容测量模式,将二极管的正负极连接到万用表的两个测量引脚上。
如果显示的电容值非常小或者接近0,表示二极管的反向电容很小,反向漏电较多,质量较差。
4. 正向导通测试:将万用表设定为电阻测量模式,将二极管的正负极连接到万用表的两个测量引脚上。
如果显示的电阻值非常小,接近0,表示二极管能够正常导通,质量较好。
通过以上方法可以初步判断二极管的质量优劣,但要注意,万用表只能提供一些基本的测试结果,更加准确的判断还需要使用专业的测试仪器和设备。
一)普通二极管的检测(包括检波二极管、整流二极管、阻尼二极管、开关二极管、续流二极管)是由一个PN结构成的半导体器件,具有单向导电特性。
通过用万用表检测其正、反向电阻值,可以判别出二极管的电极,还可估测出二极管是否损坏。
1.极性的判别将万用表置于R×100档或R×1k档,两表笔分别接二极管的两个电极,测出一个结果后,对调两表笔,再测出一个结果。
两次测量的结果中,有一次测量出的阻值较大(为反向电阻),一次测量出的阻值较小(为正向电阻)。
在阻值较小的一次测量中,黑表笔接的是二极管的正极,红表笔接的是二极管的负极。
2.单负导电性能的检测及好坏的判断通常,锗材料二极管的正向电阻值为1kΩ左右,反向电阻值为300左右。
硅材料二极管的电阻值为5 kΩ左右,反向电阻值为∞(无穷大)。
正向电阻越小越好,反向电阻越大越好。
正、反向电阻值相差越悬殊,说明二极管的单向导电特性越好。
若测得二极管的正、反向电阻值均接近0或阻值较小,则说明该二极管内部已击穿短路或漏电损坏。
若测得二极管的正、反向电阻值均为无穷大,则说明该二极管已开路损坏。
来源:输配电设备网3.反向击穿电压的检测二极管反向击穿电压(耐压值)可以用晶体管直流参数测试表测量。
其方法是:测量二极管时,应将测试表的“NPN/PNP”选择键设置为NPN状态,再将被测二极管的正极接测试表的“C”插孔内,负极插入测试表的“e”插孔,然后按下“V(BR)”键,测试表即可指示出二极管的反向击穿电压值。
也可用兆欧表和万用表来测量二极管的反向击穿电压、测量时被测二极管的负极与兆欧表的正极相接,将二极管的正极与兆欧表的负极相连,同时用万用表(置于合适的直流电压档)监测二极管两端的电压。
如图4-71所示,摇动兆欧表手柄(应由慢逐渐加快),待二极管两端电压稳定而不再上升时,此电压值即是二极管的反向击穿电压。
(二)稳压二极管的检测1.正、负电极的判别从外形上看,金属封装稳压二极管管体的正极一端为平面形,负极一端为半圆面形。
)普通二极管的检测(包括检波二极管、整流二极管、阻尼二极管、开关二极管、续流二极管)是由一个PN结构成的半导体器件,具有单向导电特性。
通过用万用表检测其正、反向电阻值,可以判别出二极管的电极,还可估测出二极管是否损坏。
1.极性的判别将万用表置于R X100档或R X1k档,两表笔分别接二极管的两个电极,测出一个结果后,对调两表笔,再测出一个结果。
两次测量的结果中,有一次测量出的阻值较大(为反向电阻),一次测量出的阻值较小(为正向电阻)。
在阻值较小的一次测量中,黑表笔接的是二极管的正极,红表笔接的是二极管的负极。
2.单负导电性能的检测及好坏的判断通常,错材料二极管的正向电阻值为1k Q左右,反向电阻值为300左右。
硅材料二极管的电阻值为5 k 0左右,反向电阻值为8(无穷大)。
正向电阻越小越好,反向电阻越大越好。
正、反向电阻值相差越悬殊,说明二极管的单向导电特性越好。
若测得二极管的正、反向电阻值均接近0或阻值较小,则说明该二极管内部已击穿短路或漏电损坏。
若测得二极管的正、反向电阻值均为无穷大,则说明该二极管已开路损坏。
来源:输配电设备网3.反向击穿电压的检测二极管反向击穿电压(耐压值)可以用晶体管直流参数测试表测量。
其方法是:测量二极管时,应将测试表的“ NPN/PN”选择键设置为NPN状态,再将被测二极管的正极接测试表的“C插孔内,负极插入测试表的“e”孔,然后按下“V(BR)”键,测试表即可指示出二极管的反向击穿电压值。
也可用兆欧表和万用表来测量二极管的反向击穿电压、测量时被测二极管的负极与兆欧表的正极相接,将二极管的正极与兆欧表的负极相连,同时用万用表(置于合适的直流电压档)监测二极管两端的电压。
如图4-71所示,摇动兆欧表手柄(应由慢逐渐加快),待二极管两端电压稳定而不再上升时,此电压值即是二极管的反向击穿电压。
(二)稳压二极管的检测1.正、负电极的判别从外形上看,金属封装稳压二极管管体的正极一端为平面形,负极一端为半圆面形。
数字万用表判断二极管好坏的检测步骤...数字万用表判断二极管好坏的检测步骤第一步:检查两支表笔是否插接正确。
红表笔应插在“Ω/V”插孔中;黑表笔应插在公共端“COM”插孔中。
在确认表笔接插正确后,即可进行下一步操作。
第二步:量程挡的选择。
将挡位开关拨到“二极管带蜂鸣器挡”;按下数字万用表的电源开关“POWER”,当液晶屏上显示出起始符号“1”时,即可进行下一步。
第三步:二极管的测试操作。
对于极性标识明显的二极管,首先作正向测试:将正表笔(红色)接触其正极;负表笔(黑色)接触其负极。
由于数字万用表在二极管挡的测试状态下,两表笔之间具有2.6V左右的直流电压,红表笔为正电压;黑表笔为负电压,所以,这时二极管正向导通,液晶屏上显示的读数就是它的正向电阻值,正常应在500Ω~700Ω左右。
然后交换两支表笔作反向测试,由于这时二极管反向截止,液晶屏上显示起始符号“1”,表示其反向电阻值为“m”(无穷大)。
凡符合上述测试结果,说明被测二极管是好的;若反复交换表笔作正、反向测试,读数均为0或者接近0,且蜂鸣器响、指示灯亮,说明该被测二极管已经短路;若正、反向测试的读数均为“1”,说明该被测二极管已经断路;若反向测试时液晶屏上显示出不是“1”的其他读数,说明被测的二极管反向漏电。
以上测试结果中的短路、断路和漏电三种情况,被测的二极管均判断为损坏,不能在电路中使用。
对于极性标识不明、无法判断其正负极性的二极管,可反复交换表笔测试。
如果该被测二极管是好的,在测试过程中液晶屏上总会有正常的正、反向电阻值读数显示。
于是,当显示为500Ω~700Ω左右的正向电阻值读数时,红表笔所接就是该二极管的正极:黑表笔所接就是它的负极。
同理,当显示为无穷大的反向电阻值读数“1”时,则红表笔所接是它的负极;黑表笔所接是它的正极。
这样,极性标识不明二极管的正负极性就确切的判断出来了;其好坏的判断已经在反复交换表笔测试的过程中得到确定,正常、短路、断路或漏电仍然如前述。
二极管如何测量_各种二极管测量方法一. 二极管测量方法_普通二极管的检测(检波二极管、整流二极管、阻尼二极管、开关二极管、续流二极管)是由一个pn结构成的半导体器件,具有单向导电特性。
通过用万用表检测其正、反向电阻值,判别出二极管的电极,还可估测出二极管是否损坏。
1.极性的判别将万用表置于r×100档或r×1k档,两表笔分别接二极管的两个电极,测出一个结果后,对调两表笔,再测出一个结果。
两次测量的结果中,有一次测量出的阻值较大(为反向电阻),一次测量出的阻值较小(为正向电阻)。
在阻值较小的一次测量中,黑表笔接的是二极管的正极,红表笔接的是二极管的负极。
2.单负导电性能的检测及好坏的判断通常,锗材料二极管的正向电阻值为1k左右,反向电阻值为300左右。
硅材料二极管的电阻值为5 k左右,反向电阻值为∞(无穷大)。
正向电阻越小越好,反向电阻越大越好。
正、反向电阻值相差越悬殊,说明二极管的单向导电特性越好。
若测得二极管的正、反向电阻值均接近0或阻值较小,则说明该二极管部已击穿短路或漏电损坏。
若测得二极管的正、反向电阻值均为无穷大,则说明该二极管已开路损坏。
3.反向击穿电压的检测二极管反向击穿电压(耐压值)用晶体管直流参数测试表测量。
其方法是:测量二极管时,应将测试表的“npn/pnp”选择键设置为npn,再将被测二极管的正极接测试表的“c”插孔,负极测试表的“e”插孔,按下“v(br)”键,测试表指示出二极管的反向击穿电压值。
也兆欧表和万用表来测量二极管的反向击穿电压、测量时被测二极管的负极与兆欧表的正极相接,将二极管的正极与兆欧表的负极,用万用表(置于合适的直流电压档)监测二极管两端的电压。
如图4-71,摇动兆欧表手柄(应由慢加快),待二极管两端电压稳定而不再上升时,此电压值即是二极管的反向击穿电压。
二. 二极管测量方法_稳压二极管的检测1.正、负电极的判别从外形上看,金属封装稳压二极管管体的正极一端为平面形,负极一端为半圆面形。
简述用万用表判定二极管好坏的方法
万用表是一种常用的电子测试仪器,可以用于测量电压、电流和电阻等电性参数。
在判定二极管好坏时,我们可以通过万用表的两个测量参数,即电阻和电压来进行判断。
首先,我们可以使用万用表的电阻测量功能来判定二极管的导通和断路情况。
将万用表调至电阻测量档位,并将测试笔分别接触到二极管的两个引脚上。
如果万用表显示一个很小的电阻值,那么说明二极管是导通状态,二极管是好的。
如果万用表显示一个无穷大的电阻值,那么说明二极管是断路状态,二极管是损坏的。
需要注意的是,由于二极管是一个非线性元件,其电阻值在正向和反向导通状态下会有差异。
其次,我们还可以利用万用表的电压测量功能来判断二极管的正向压降和反向击穿电压。
将万用表调至电压测量档位,并将正极测试笔连接到二极管的阳极,负极测试笔连接到二极管的阴极。
如果万用表显示一个正向电压,且数值在二极管的正向压降范围内(通常为
0.6-0.7V),那么说明二极管是好的。
如果万用表显示一个很大的负向电压(通常为-5V)或者一个无穷大的电压值,那么说明二极管是损坏的。
需要注意的是,在使用万用表判定二极管好坏时,要选择合适的测量
档位,并按照正确的连接方式进行测量。
此外,由于二极管具有极性,测试时要注意连接的正确性,否则测量结果可能不准确。
总之,利用万用表的电阻测量和电压测量功能,可以判定二极管的导通状态、电阻值、正向压降和反向击穿电压,从而判断二极管的好坏。
快恢复整流二极管怎么测好坏二极管正极和负极的判别(A)注意外壳上的符号标记。
通常,二极管的外壳上会用二极管的符号标记二极管,带有三角形箭头的一端是正极,而另一端是负极。
(B)观察外壳上的色点。
点接触二极管的情况通常用极性色点(白色或红色)标记。
一般标有色点的一端为正极。
还有的二极管标有色环,有色环的一端为负极。
一、快恢复二极管好坏检测方法在业余条件下,可以使用万用表检测快恢复和超快恢复二极管的单向导电性,以及内部是否存在开路或短路故障,并可以测量正向压降。
如果配备兆欧表,还可以测量反向击穿电压。
实际上,快恢复二极管的检测方法与塑封硅整流二极管的检测方法相同,首先使用Rx1k档检测其单向导电性。
通常,正向电阻约为几千欧姆,反向电阻是无穷大的。
然后使用Rx1档进行复测量一次,通常正向电阻为几欧姆,而反向电阻仍为无穷大。
如果测得的电阻值为∞或0,则表明被测二极管已损坏。
快恢复二极管的对管检测方法与上述方法基本相同,但是必要先确定哪个引脚是共用脚,然后使用上述方法检测每个快恢复二极管。
二、肖特基二极管好坏检测方法两端肖特基二极管的检测1)用指针式万用表检测。
将万用表置于“R×1”档进行检测,将黑色表笔连接到正极,将红色表笔连接到负极。
正常时,正向电阻值为2.5〜3.5Ω,反向电阻值为无穷大。
如果测得的正向和反向电阻值均无穷大或接近于0,则意味着肖特基二极管已开路或已被击穿损坏。
2)用数字万用表检测将万用表放在二极管档上并测量两端肖特基二极管的正向和反向电阻值。
正常时,其正向电阻值(红色表笔接到正极)为2.5-3.5Ω,反向电阻值为无穷大。
如果测得的正向和反向电阻值均无穷大或接近于0,则意味着肖特基二极管已开路或已被击穿损坏。
以上就是ASEMI工程师教你肖特基和快恢复二极管好坏的检测方法了,还有其他种类的二极管没有讲到,大家还有其他问题的可以共同探讨哦。
整流二极管识别方法整流二极管(Rectifier Diode)是一种用于将交流信号转化为直流信号的重要电子元器件。
由于整流二极管有一定的特殊结构和工作特性,因此需要特殊方法来对其进行识别。
整流二极管的外观通常为小型玻璃管。
在管身上通常有标识,包括相关的电性能指标、型号和生产厂商等信息。
通过细心观察和比对这些标识,我们可以初步识别整流二极管的品牌和型号。
然而,这些标识通常很小,并且可能会因时间的推移而磨损或掉落,使识别变得困难。
因此,还需要依靠其他方法来进一步识别整流二极管。
一种常用的方法是使用万用表。
通过测量整流二极管的电性能指标,我们可以识别它的型号并确定其特性。
在使用这种方法时,需要注意以下几点:首先,需要将万用表调整到适当的测量范围。
对于大多数情况,选择电阻测量范围即可。
接下来,将整流二极管的两个引脚连接到万用表的黑色测试插头上。
通常,整流二极管的一端被标记为阳极(Anode),另一端被标记为阴极(Cathode)。
通常,整流二极管的阴极会通过一个黑色的斜线或箭头来标注。
然后,选择万用表测量电阻(或二极管测试)模式,并将表笔连接到整流二极管的两个引脚上。
如果整流二极管正常,那么在正向电阻(或二极管导通)模式下,万用表应该显示一个较小的电阻值(通常在几个欧姆到几百个欧姆之间),在反向电阻模式下,万用表应该显示一个很大的电阻值(通常在几百个千欧到几千兆欧之间)。
最后,根据测量结果和常见整流二极管的电特性,可以初步判断整流二极管的类型。
例如,在正向电阻模式下显示的电阻较小的整流二极管很可能是硅整流二极管,而在反向电阻模式下显示的电阻较大的整流二极管很可能是硅整流二极管或肖特基二极管。
当然,以上方法只是识别整流二极管的方法之一,但在实际应用中可行性较强。
值得注意的是,使用万用表测量整流二极管时应避免施加过高的电压或电流,以防止损坏整流二极管。
总之,通过观察外观标识和使用万用表测量电性能指标,我们可以较为准确地识别整流二极管的品牌和型号。
整流二极管怎么测量_如何用万用表检测整流二极管的好坏
整流二极管概述整流二极管(recTIfierdiode)一种用于将交流电转变为直流电的半导体器件。
二极管最重要的特性就是单方向导电性。
在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。
通常它包含一个PN结,有正极和负极两个端子。
其结构如图所示。
P区的载流子是空穴,N区的载流子是电子,在P区和N区间形成一定的位垒。
外加电压使P区相对N区为正的电压时,位垒降低,位垒两侧附近产生储存载流子,能通过大电流,具有低的电压降(典型值为0.7V),称为正向导通状态。
若加相反的电压,使位垒增加,可承受高的反向电压,流过很小的反向电流(称反向漏电流),称为反向阻断状态。
整流二极管具有明显的单向导电性。
整流二极管可用半导体锗或硅等材料制造。
硅整流二极管的击穿电压高,反向漏电流小,高温性能良好。
通常高压大功率整流二极管都用高纯单晶硅制造(掺杂较多时容易反向击穿)。
这种器件的结面积较大,能通过较大电流(可达上千安),但工作频率不高,一般在几十千赫以下。
整流二极管主要用于各种低频半波整流电路,如需达到全波整流需连成整流桥使用。
整流二极管特性整流二极管是利用PN结的单向导电特性,把交流电变成脉动直流电。
整流二极管漏电流较大,多数采用面接触性料封装的二极管。
整流二极管的外形如图1所示,另外,整流二极管的参数除前面介绍的几个外,还有最大整流电流,是指整流二极管长时间的工作所允许通过的最大电流值。
它是整流二极管的主要参数,是选项用整流二极管的主要依据。
整流二极管常用参数(1)最大平均整流电流IF:指二极管长期工作时允许通过的最大正向平均电流。
该电流由PN结的结面积和散热条件决定。
使用时应注意通过二极管的平均电流不能大于此值,并要满足散热条件。
例如1N4000系列二极管的IF为1A。
(2)最高反向工作电压VR:指二极管两端允许施加的最大反向电压。
若大于此值,则反向电流(IR)剧增,二极管的单向导电性被破坏,从而引起反向击穿。
通常取反向击穿电。