怎样以万用表鉴别高频二极管
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万用表测量二极管的使用方法万用表是一种常见的电子测量仪器,可以用来测试电压、电流、电阻等参数。
在实际的电路调试和故障排除中,经常需要使用万用表来测试二极管的正反向导通情况。
下面将详细介绍如何使用万用表测量二极管。
一、准备工作1.选择合适的万用表:在测量二极管时,需要选择具有二极管测试功能的万用表,一般标有“Diode”或“D”的符号。
如果没有这个功能,则无法正确地测试二极管。
2.了解二极管的正负极性:在进行测量之前,需要先了解二极管的正负极性。
通常情况下,二极管上有一个带色环的端口为阳极(即正极),另一个为阴极(即负极)。
如果不确定,可以查看数据手册或者通过万用表进行测试确认。
3.关闭被测电路:在进行测量之前,需要先关闭被测电路,并确保所有与被测电路相关联的元件都已拆卸或断开连接。
二、测量方法1.选择二极管测试档位:将万用表旋钮转到“Diode”或“D”档位上,并确保测试引脚插到正确的插孔中。
2.测试正向导通情况:将测试引脚分别接触二极管的阳极和阴极,如果万用表显示的数值为正数,则表示二极管处于正向导通状态。
此时,电流从阳极流向阴极。
3.测试反向截止情况:将测试引脚分别接触二极管的阳极和阴极,如果万用表显示的数值为“1”或“OL”(Overload),则表示二极管处于反向截止状态。
此时,电流无法从阳极流向阴极。
4.注意事项:(1)在进行测量时,需要确保测试引脚与被测元件接触良好,并避免与其他元件短路或接触。
(2)在进行测量之前,需要先将万用表进行校准,并确保其工作正常。
(3)在测量完毕后,需要拆卸测试引脚,并重新连接被测电路。
三、总结通过上述方法,可以使用万用表准确地测量二极管的正反向导通情况。
在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的万用表和测试方法,并注意安全使用。
用数字万用表的二极管挡位测量二极管。
测二极管
时,使用万用表的二极管的挡位。
若将红表笔接二极管阳(正)极,黑表笔接二极管阴(负)极,则二极管处于正偏,万用表有一定数值显示。
若将红表笔接二极管阴极,黑表笔接二极管阳极,二极管处于反偏,万用表高位显示为“1”或很大的数值,此时说明二极管是好的。
在测量时若两次的数值均很小,接近于零,说明二极管内部短路;若正反两次测得的数值均很大或高位均为“1”,则说明二极管内部已经短路,这两种情况下二极管都需更换。
在路测试:测试二极管PN结正反向电阻,比较容易判断出二极管是击穿短路还是断路。
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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。
利用数字万用表测量二极管的过程及注意事项一、概述二极管是一种控制电流流动方向的电子器件,它具有单向导电性。
在电子电路中,二极管的测量是十分常见的操作。
本文将结合数字万用表来介绍利用数字万用表测量二极管的过程及注意事项。
二、测量过程1. 准备工作在测量二极管前,首先要确保数字万用表处于正常状态,并且选择恰当的测量范围。
一般来说,选择二极管测试档位。
2. 测量方法将二极管的正负极分别连接至数字万用表的测试钳上,同时注意连接的极性应正确。
正常测试情况下,数字万用表应显示正常的二极管压降值。
3. 测量结果将数字万用表显示的数值记录下来,这就是二极管的压降值。
利用这个数值可以判断二极管是否处于正常工作状态。
三、注意事项1. 测量范围在选择数字万用表的测量范围时,应根据具体二极管的特性来进行选择。
如果选择的范围过小,可能无法显示正确的数值;如果选择的范围过大,可能会对数字万用表产生不必要的负荷。
2. 连接极性在连接二极管时,应注意其正负极性,确保连接方式正确,避免因连接错误导致测量值不准确。
3. 测量环境在测量二极管时,应选择一个安静、干净的环境,避免外部干扰对测量结果产生影响。
4. 保护仪器在测量过程中,要注意保护好使用的数字万用表,避免发生短路或其他损坏仪器的意外情况。
四、结论利用数字万用表测量二极管是一项常见的操作,在测量过程中需要注意一些细节和注意事项。
正确认识测量原理,正确选择测量范围,正确连接二极管并保护好仪器,这样才能够准确测量二极管的压降值,并判断其工作状态。
希望本文能为广大电子爱好者和从业人员提供一些帮助。
五、测量实例为了更好地理解利用数字万用表测量二极管的过程及注意事项,我们可以通过一个实际测量实例来加深对该过程的理解。
以常用的硅二极管为例,接下来将演示利用数字万用表测量硅二极管的具体步骤和注意事项。
1. 准备工作需要准备一支硅二极管、一台数字万用表和准备好的测试线。
确保数字万用表处于正常状态,并选择二极管测试档位。
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。
万用表测试二极管的原理和方法
万用表是一种多功能电测仪器,可以用于测试电压、电流、电阻等多种电气参数。
对于测试二极管,万用表可以用来判断二极管的正反极性和导通状况。
测试二极管的原理:
万用表通过测量二极管的电流和电压来判断其正反极性和导通状态。
正常工作时,二极管有两个极,一个是正极(阳极或P 极),一个是负极(阴极或N极)。
正极相对阴极具有较高的电压,并且只能从正极流入阴极。
当正向电压施加在正极上时,二极管处于正向导通状态,电流通过;当反向电压施加在正极上时,二极管处于反向截止状态,几乎不会有电流通过。
测试二极管的方法:
1. 设置万用表为电流测量档(一般为mA档)并连接测试线。
将正极(红线)连接到二极管的正极,将负极(黑线)连接到二极管的负极(或称为阴极)。
2. 当正极连接到二极管的P极,而负极连接到二极管的N极时,如果二极管是正常工作的,表头将会显示一个具体的电流值(正向导通电流);如果二极管是损坏或反向连接,表头将显示非常小的电流值或者无电流。
3. 当正极连接到二极管的N极,而负极连接到二极管的P极时,如果二极管是正常工作的,表头将不会显示任何电流值(反向截止状态);如果二极管是反向导通或损坏,表头将会显示一个具体的电流值(反向导通电流)。
4. 如果想要测量二极管的导通电压,可以将万用表调整到电压测量档,并连接测试线。
将正极接触到二极管的一个极,将负
极接触到另一个极(可以是任意方向),然后读取万用表显示的电压值。
需要注意的是,万用表测试二极管时一定要按照正确的极性连接,以免损坏二极管或产生错误的测量结果。
怎么用万用表测二极管、发光二极管和三极管的好坏普通二极管的检测(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。
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”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。
1 中、小功率三极管的检测A 已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏(a) 测量极间电阻。
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。
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。
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。
用万用表检测各种见二极管的极性,好坏等参数的方法本文主要介绍用万用表检测常用二极管,如高速开关二极管,快恢复二极管,小功率通用二极管,双向触发二极管,TVS管,红外二极管的引脚极性及性能的方法.1、检测玻封硅高速开关二极管检测硅高速开关二极管的方法与检测普通二极管的方法相同。
不同的是,这种管子的正向电阻较大。
用R×1k电阻挡测量,一般正向电阻值为5k~10k,反向电阻值为无穷大。
2、检测快恢复、超快恢复二极管用万用表检测快恢复、超快恢复二极管的方法基本与检测塑封硅整流二极管的方法相同。
即先用R×1k挡检测一下其单向导电性,一般正向电阻为4.5k左右,反向电阻为无穷大;再用R×1挡复测一次,一般正向电阻为几欧,反向电阻仍为无穷大。
3、检测小功率晶体二极管A、判别正、负电极(a)、观察外壳上的的符号标记。
通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。
(b)、观察外壳上的色点。
在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色)。
一般标有色点的一端即为正极。
还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。
(c)、以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极。
B、检测最高工作频率FM。
晶体二极管工作频率,除了可从有关特性表中查阅出外,实用中常常用眼睛观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极管属于高频管,面接触型二极管多为低频管。
另外,也可以用万用表R×1k挡进行测试,一般正向电阻小于1k 的多为高频管。
C、检测最高反向击穿电压VRM。
对于交流电来说,因为不断变化,因此最高反向工作电压也就是二极管承受的交流峰值电压。
需要指出的是,最高反向工作电压并不是二极管的击穿电压。
一般情况下,二极管的击穿电压要比最高反向工作电压高得多(约高一倍)。
4、检测双向触发二极管A、将万用表置于R×1k挡,测双向触发二极管的正、反向电阻值都应为无穷大。
用万用表检测各种见二极管的极性,好坏等参数的方法本文主要介绍用万用表检测常用二极管,如高速开关二极管,快恢复二极管,小功率通用二极管,双向触发二极管,TVS管,红外二极管的引脚极性及性能的方法.1、检测玻封硅高速开关二极管检测硅高速开关二极管的方法与检测普通二极管的方法相同。
不同的是,这种管子的正向电阻较大。
用R×1k电阻挡测量,一般正向电阻值为5k~10k,反向电阻值为无穷大。
2、检测快恢复、超快恢复二极管用万用表检测快恢复、超快恢复二极管的方法基本与检测塑封硅整流二极管的方法相同。
即先用R×1k挡检测一下其单向导电性,一般正向电阻为4.5k左右,反向电阻为无穷大;再用R×1挡复测一次,一般正向电阻为几欧,反向电阻仍为无穷大。
3、检测小功率晶体二极管A、判别正、负电极(a)、观察外壳上的的符号标记。
通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。
(b)、观察外壳上的色点。
在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色)。
一般标有色点的一端即为正极。
还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。
(c)、以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极。
B、检测最高工作频率FM。
晶体二极管工作频率,除了可从有关特性表中查阅出外,实用中常常用眼睛观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极管属于高频管,面接触型二极管多为低频管。
另外,也可以用万用表R×1k挡进行测试,一般正向电阻小于1k 的多为高频管。
C、检测最高反向击穿电压VRM。
对于交流电来说,因为不断变化,因此最高反向工作电压也就是二极管承受的交流峰值电压。
需要指出的是,最高反向工作电压并不是二极管的击穿电压。
一般情况下,二极管的击穿电压要比最高反向工作电压高得多(约高一倍)。
4、检测双向触发二极管A、将万用表置于R×1k挡,测双向触发二极管的正、反向电阻值都应为无穷大。
怎样以万用表鉴别高频二极管
索杨军
2001年11月26日
高频二极管包括快恢复管、超快恢复管以及非PN结的肖特基势垒管,等等。
目前市售品的质量参差不齐,甚至有以假乱真之势。
要确保修理的安全,必须鉴别其优劣与真伪,为此笔者进行了尝试。
要理解并掌握该方法,首先得了解相关知识。
一、为何有高低频之分
1.二极管的电容特性:
当二极管的外加电压变化时,其内部存储的“空间电荷”和“载流子”也会随之变化,该变化发生在以下两个区域。
一是耗尽区。
正偏时外电场削弱了内电场,载流子被拉入耗尽区,中和了部分正负离子,耗尽区变薄,存储的空间电荷减少;反偏时外电场增强了内电场,载流子被推离耗尽区,分离出一些正负离子,耗尽区变厚,存储的空间电荷增多。
空间电荷随偏置电压变化,这种效应相当于电容器,称为“势垒电容”,用Ct表示。
二是扩散区。
当二极管有正向电流流动时,P区的多子空穴会穿过耗尽区,进入并积累在N区形成少子,这些空穴经过一定的寿命时间后都将与N区的电子复合而消失,不停地扩散不停地复合,设某个瞬间积累在N区的空穴电量为Qp;同样,N区的多子电子也会穿过耗尽区,进入并积累在P区形成少子,这些电子经过一定的寿命时间后都将与P区的空穴复合而消失,不停地扩散不停地复合,设同一瞬间积累在P区的电子电量为Qn。
Qp与Qn的总量称为“存储
电荷”。
稳态时二极管的正偏电压越高,正向电流越大,“存储电荷”越多;零偏时规定“存储电荷”是0。
“存储电荷”随偏置电压变化,这种效应也相当于电容器,称为“扩散电容”,用Cd表示。
注意:很多教材中认为反偏时不存在“扩散电容”,这是极其错误的。
实际上反偏时P区、N区彼此扩散到对方的少子比零偏时更少,于是可以认为反偏时的“存储电荷”是“负数”,比0还小。
换句话说,反偏时“扩散电容”被反向充上了电。
事实上在稳态下,正偏时的正向电流=正向“存储电荷”/寿命时间,类似的也应该有:反偏时的反向漏电流=反向“存储电荷”/寿命时间。
再退一步讲,即使“扩散电容”上的电荷没有变化,也不能认为电容不存在,最起码电容的极板还在,介质还在。
正因为二极管有电容特性,其等效电路如图1所示。
图中D为理想二极管;Rd为PN结电阻,即耗尽区的电阻;Rs为PN结以外的体电阻,即扩散区的电阻。
必须注意:Ct、Cd、Rd、Rs都不是常量,而与二极管的工作状态(如电压极性、电压高低、电流大小、温度高低等)有关,从深截止一直到深导通,Ct、Cd越来越大,Rd、Rs却越来越小。
二极管导通时,“扩散电容”起主要作用,“势垒电容”远小于“扩散电容”,可忽略不计;截止时刚好相反。
下面的分析只考虑起主要作用的电容,多指“扩散电容”。
2.二极管的开关特性:
由于“势垒电容”和“扩散电容”的存在,二极管的状态不能突变,而需要一个充放电过程。
二极管在偏置电压突变时的瞬态特性,就和这个过程有关。
当二极管由截止向导通过渡时,首先要给“扩散电容”充电。
在电容两端的电压尚未使理想二极管D导通时,会出现两种极端情况。
一是充电电流很小时,实际二极管AB两端电压是由零缓慢升至D的导通电压(锗管约0.3V,硅管约0.6V)。
二是充电电流很大时,实际二极管AB两端电压先阶跃升至5~20V的高压,再缓慢降至D的导通电压,于是这一期间的热耗散很大,之所以瞬间电压这样高?主要原因是D未导通时,扩散区的“存储电荷”极少,导致体电阻Rs极大。
以上是正向恢复特性,彩电的整流管因电流输出较大,多出现第二种极端情况。
二极管的电容越小,正向恢复时间(t fr)越短,即“开”的速度越快,正向恢复损耗也就越小。
当二极管由导通向截止过渡时,首先要对“扩散电容”放电。
放电瞬间要通过相当大的反向电流,在这期间因反偏电压最终升至极高,故热耗散极大,只有在“扩散电容”上的“存储电荷”泄放到0时,二极管才真正截止,反向电流才降至微小的漏电流。
放电时的反向电流破坏了二极管的单向导电性,作为彩电的整流管,会反向抽走滤波电容上储存的电荷,严重降低了开关电源的效率,相当于几倍的损耗。
以上是反向恢复特性。
二极管的电容越小,反向恢复时间(t rr)越短,即“关”的速度越快,反向恢复损耗也就越小。
应用于高频电路,若恢复时间过长,接近一个工作周期,必将导致二极管不能彻底导通或截止,而甚至等效为一个电容。
彩电的开关电源和行扫描频率较高,所以其整流管和行阻尼管必须选用电容小的二极管,即高频二极管,反向恢复时间不得大于1μS,优质二极管可降到几百甚至几十nS。
二、业余鉴别方法
不管用什么先进仪器,在低频、微电流的静态条件下,是无法测量二极管的高频性能的,因此只有将管子置于其实际的或类似的动态条件下,才能使高频性能显露出来,从而保证测量的准确有效,同时又必须注意安全,避免殃及其它电路。
二极管的正向电流参数越大,管芯的横截面积越大,即电容的极板面积越大,而电容量跟极板面积成正比,因此鉴别高频性能时,应选择正向电流相等或相近的管子作为参照。
例如要鉴别一个1.5A的主电压整流管,可选用正品RGP15K作高频参照,确有必要时再选用正品1N4007作低频参照。
如要更换21寸彩电的主电压(假设为110V)整流管,可将待测管与参照管串联于需要更换的电路中,用指针万用表测量各管两端的电压即可鉴别。
注意:直流挡须用红笔接二极管负极,黑笔接二极管正极,测量结果见表1。
交流
挡正测与直流挡的接法相同,测量值大于直流挡的2倍;反测与直流挡的接法相反,测量值很小甚至为0。
交流挡可作为辅助测量。
若一时找不到合适的高频参照管,可以用原机上的其它电流相近的整流管代替,和待测管串联于该整流管电路中鉴别。
三、鉴别方法的可行性分析
先观察高频参照管与假冒高频管的电压波形图2,可以很清楚地看出,假冒
高频管始终没能转入截止。
这是为什么呢?
在正向恢复期间,高频管的热耗散可以忽略,认为其电容是0,简易等效电路如图3。
低频管要给“扩散电容”充电,因电容太大,始终未能充满“存储电荷”,
导致体电阻Rs降不到最小,平均压降竟接近1V;高频管平均压降仅0.5V。
在反向恢复期间,两管都要对“扩散电容”放电,简易等效电路如图4。
当高频管的小电容放电完毕后,已经转为截止状态,而此时低频管的大电容上的电荷还未放尽,即“扩散电容”上还有大多数的“存储电荷”,导致低频管上的电压极
性仍保持正极较高,对负极仍有0.6V的电压。
这就是假冒高频管始终不能转入截止的原因。
截止后的高频管反向漏电阻近似无穷大,未截止的低频管反向电
阻相比之下非常小,由串联分压定理得知,—280V的反压当然会几乎全部加在高频管两端,实际上是“势垒电容”充上了280V的高压。
从波形图2可以很清楚地看出,假冒高频管正极电压始终高于负极,因此万用表直流挡的测量值应是—0.8V,而不是严格的0V。
至于高频参照管的直流挡测量值为何是110V也不难理解,因假冒高频管始终导通,其电阻忽略不计,于是可将图3和图4电路变换为图5。
开关变压器绕组做直流分析时是短路的,高
频参照管与负载“直流并联”,其直流电压当然是110V了。
注意:变压器绕组两端有交流电压,极个别万用表的直流挡会受到干扰,其显示值一般比110V高,若用这类表测量行管集电极电压,显示值也不等于主电压。
另外,交流挡正测的值为何大于直流挡的2倍,反测的值为何很小?读者也很容易自行分析,主
要原因是指针万用表交流挡内部大多采用了半波整流,仅仅对红表笔输入的正脉冲才判断有效。
如果黑表笔输入了正脉冲,它也不会顾及而增加显示值;即使黑表笔没有输入正脉冲,它也不会计较而减少显示值。
当两管的高频性能相近时,为何各自的直流挡测量值远低于110V,即使将两管的测量值相加也不等于110V?这是因为两管截止时的反向漏电阻都几乎是无穷大,你用表测量哪个管子,表的有限内阻就会并联在这个管子上,导致该管分得的电压大幅度降低,于是用低内阻表是无法读到它的真实电压的,但可以通过列出方程组求解,从而得知各管的真实电压。
不论什么假冒高频管与高频参照管串联,电流大小始终相等,这就严格限制了假冒高频管的恢复损耗。
在反向恢复期间,假冒高频管比高频参照管分得的电压低得多,故反向恢复损耗远小于高频参照管;在正向恢复期间,假冒高频管并非从深截止到深导通,而是由起始浅导通向导通过渡,正向恢复损耗当然小。
假冒高频管甚至比高频参照管更安全,不会烧坏。
总结
二极管的高频性能参数深奥莫测,但仍然能以万用表巧妙鉴别,该方法简单、方便、准确、安全,当然也可以灵活运用,用它来比较低频管之间、正向电流悬殊的管子之间在相同电流下的的高频性能。
注:本文的第二部分约在2002年发表于《家电维修》并获得一等奖。