如何用万用表测量三极管的三个管脚的简单方法
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怎样用万用表辨别三极管的三个极答案数字万用表测试与指针万用表有区别,那么用数字万用表如何测试出三极管的极性呢?首先将万用表打到测试二极管端,用万用表的红表笔接触三极管的其中一个管脚,而用万用表另外的那支表笔去测试其余的管脚,直到测试出如下结果:1、如果三极管的黑表笔接其中一个管脚,而用红表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为PNP三极管,且黑表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的红表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。
2、如果三极管的红表笔接其中一个管脚,而用黑表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为NPN三极管,且红表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的黑表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。
------------------------------------------------------------------------------------------------------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。
将万用表置于R×100或R×1K挡,按照红、黑表笔的六种不同接法进行测试。
其中,发射结和集电结的正向电阻值比较低,其他四种接法测得的电阻值都很高,约为几百千欧至无穷大。
但不管是低阻还是高阻,硅材料三极管的极间电阻要比锗材料三极管的极间电阻大得多。
(b) 三极管的穿透电流ICEO的数值近似等于管子的倍数β和集电结的反向电流ICBO的乘积。
ICBO随着环境温度的升高而增长很快,ICBO的增加必然造成ICEO 的增大。
而ICEO的增大将直接影响管子工作的稳定性,所以在使用中应尽量选用ICEO小的管子。
通过用万用表电阻直接测量三极管e-c极之间的电阻方法,可间接估计ICEO的大小,具体方法如下:万用表电阻的量程一般选用R×100或R×1K挡,对于PNP管,黑表管接e极,红表笔接c极,对于NPN型三极管,黑表笔接c极,红表笔接e极。
指针万用表测3极管的方法
指针万用表是电子工程师和电子爱好者必备的仪器之一,它可以用来测量电压、电流、电阻、电容、电感等电参数。
其中,测量三极管的方法是电子爱好者们非常关注的话题。
三极管是一种常用的半导体器件,它具有放大和开关两种作用,广泛应用于各种电子电路中。
使用指针万用表测量三极管的方法如下:
1. 首先,将指针万用表调至电阻档位,选择合适的电阻范围。
2. 将测试引线连接到万用表的正负极,然后将测试引线的另一端分别连接到三极管的三个引脚(基极、集电极、发射极)。
3. 当测试引线连接到基极和发射极时,指针应该会有一定的偏移。
如果指针偏移方向相反,则需要将测试引线互换一下再次测试。
4. 当测试引线连接到集电极和发射极时,指针应该会有更大的偏移。
如果指针偏移方向相反,则需要将测试引线互换一下再次测试。
5. 如果指针没有明显的偏移,说明三极管可能损坏或未正确连接。
使用指针万用表测量三极管时需要注意以下几点:
1. 测量前应先确认三极管的引脚标号和类型,以免测量错误。
2. 测量时,应尽量避免手持测试引线或连接不牢造成测量不准确或引起电击事故。
3. 如果需要测量三极管的特性曲线,需要使用数字万用表或示波器等更为精确的仪器。
总之,指针万用表是一种简单易用的测量工具,适用于初学者和简单的电路测量。
但在实际应用中,建议使用更为精确的仪器进行测量。
万用表功能使用使用方法万用表功能使用使用方法:红表笔插"+"端,黑表笔插"-COM "端。
(1) 交流电压测量:开关旋至AC V 档,选择合适档位。
(2) 电阻测量:开关旋至 W 档,选择适当量程的电阻档位。
红黑表笔分别接被测电阻的两端,测在线电阻时,线路应切断电源,与电阻所连的电容应放电。
(3) 三极管测量:开关旋至hFE档,将三极管插入测量孔。
(4) 直流电流测量:将开关旋至 DCma 档,选择合适档位。
(5) 直流电压测量:开关旋至DC V档,选择合适档位。
三极管的封装形式和管脚识别常用三极管的封装形式有金属封装和塑料封装两大类,引脚的排列方式具有一定的规律,如图对于小功率金属封装三极管,按图示底视图位置放置,使三个引脚构成等腰三角形的顶点上,从左向右依次为e b c;对于中小功率塑料三极管按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置,则从左到右依次为e b c2SC1815 KTC9013 SS9011目前,国内各种类型的晶体三极管有许多种,管脚的排列不尽相同,在使用中不确定管脚排列的三极管,必须进行测量确定各管脚正确的位置,或查找晶体管使用手册,明确三极管的特性及相应的技术参数和资料。
晶体三极管的电流放大作用晶体三极管具有电流放大作用,其实质是三极管能以基极电流微小的变化量来控制集电极电流较大的变化量。
这是三极管最基本的和最重要的特性。
我们将ΔIc/ΔIb的比值称为晶体三极管的电流放大倍数,用符号“β”表示。
电流放大倍数对于某一只三极管来说是一个定值,但随着三极管工作时基极电流的变化也会有一定的改变。
晶体三极管的三种工作状态截止状态:当加在三极管发射结的电压小于PN结的导通电压,基极电流为零,集电极电流和发射极电流都为零,三极管这时失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当于开关的断开状态,我们称三极管处于截止状态。
放大状态:当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并处于某一恰当的值时,三极管的发射结正向偏置,集电结反向偏置,这时基极电流对集电极电流起着控制作用,使三极管具有电流放大作用,其电流放大倍数β=ΔIc/ΔIb,这时三极管处放大状态。
万用表测3极管的简单方法万用表测量3极管有一系列简单而有效的方法,这些方法可用来检测3极管的状态,确保它们能够正常工作。
下面,我将分享几种在使用万用表测量3极管时的基本方法。
首先,要测量3极管的共射放大器,需要将测量电压连接到被测元件的两个极间。
并且将万用表的嗅探器或节点探测器连接到中间顶点的那个极上。
这样,万用表就可以感知到电流的变化,一旦识别到变化,就可以确定测量元件的准确状态。
其次,为了测试3极管的阻抗,需要令万用表以扫描频率按固定步长变化测量电压,以确定结构在不同频率上的电阻。
在扫描过程中可以观察3极管在不同频率与电压之间的反应。
从而判断3极管在不同频率下的电阻或阻抗。
另外,在测量3极管的开关特性时,也需要使用万用表。
具体操作是,将测量电压连接到3极管的两个极的中间极上,然后,调整测量电压的强度,逐渐提高强度,直到观察得到电流转换的瞬间,从而确定3极管的行为特性。
最后,在测量3极管的偏置状态时,也需要使用万用表。
首先,将电压源连接到3极管顶点极上,然后将万用表嗅探器或节点探测器连接到极对极之间。
然后将3极管调节至零失灵点,然后调整电压源,确定3极管的正负偏差值。
此外,如果想要更好地了解3极管的特性,还可以使用直流电路范式和交流电路范式进行测量。
DC电路范式测试可以帮助确定电路中三极管的放大特性,以及三极管对对象参数的响应,而AC电路模型测量则可以确定三极管在变压器输入信号下的行为特性。
以上就是三极管测量使用万用表时的简单而有效的几种方法。
不管是判断共射放大器状态、测量阻抗、检查开关性能还是测量偏置状态,使用这些方法都可以帮助我们快速准确地了解3极管的工作状态。
因此,我们应该熟悉利用万用表测量3极管的具体操作过程,从而将快速准确地测量三极管的时间节省下来,使电子设备能够正常工作。
模拟万用表内部有一个电源,外面的黑表笔连接的是电源的正极,外面的红表笔连接的是电源的负极。
(1)在测定NPN型三极管基极,发射极和集电极时步骤如下:先确定基极(b):先把万用表调到欧姆档,用黑表笔固定连接一个管脚,再用红表笔分别接触其他两个管脚,若万用表均有很大的偏转,则黑表笔连接的管脚即为基极(b)。
若现象不为此,则互换管脚,直至产生此现象为止。
再确定发射极(e)和集电极(c):基极确定后,用红黑表笔分别接触另外的两个管脚,并在基极和黑表笔之间接上人体电阻,若万用表有很大的偏转,则黑表笔接的就是集电极,红表笔接的就是发射极。
若没有此现象,将红黑表笔反接直至出现此现象为止。
(2)在测定PNP型三极管基极,发射极和集电极时步骤如下:先确定基极(b):先把万用表调到欧姆档,用红表笔固定连接一个管脚,再用黑表笔分别接触其他两个管脚,若万用表均有很大的偏转,则红表笔连接的管脚即为基极(b)。
若现象不为此,则互换管脚,直至产生此现象为止。
再确定发射极(e)和集电极(c):基极确定后,用红黑表笔分别接触另外的两个管脚,并在基极和黑表笔之间接上人体电阻,若万用表有很大的偏转,则红表笔接的就是集电极,黑表笔接的就是发射极。
若没有此现象,将红黑表笔反接直至出现此现象为止。
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万用表测三极管管脚(简单版)3推荐首先将万用表(数字,本人已经好久没用指针式万用表了)打到测试二极管端,用万用表的红表笔接触三极管的其中一个管脚,而用万用表另外的那支表笔去测试其余的管脚,直到测试出如下结果:1、如果三极管的黑表笔接其中一个管脚,而用红表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为PNP三极管,且黑表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的红表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。
2、如果三极管的红表笔接其中一个管脚,而用黑表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为NPN三极管,且红表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的黑表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。
使用数字万用表判断三极管管脚(图解教程)现在数字式的万用表已经是很普及的电工、电子测量工具了,它的使用方便和准确性受到得维修人员和电子爱好者的喜爱。
但有朋友会说在测量某些无件时,它不如指针式的万用表,如测三极管。
我倒认为数字万用表在测量三极管时更加的方便。
以下就是我自己的一些使用经验,我是通常是这样去判断小型的三极管器件的。
大家不妨试试看是否好用或是否正确,如有意见或问题可以发信给我。
手头上有一些BC337的三极管,假设不知它是PNP管还是NPN管。
图1 三极管我们知道三极管的内部就像二个二极管组合而成的。
其形式就像下图。
中间的是基极(B极)。
图2 三极管的内部形式首先我们要先找到基极并判断是PNP还是NPN管。
看上图可知,对于PNP管的基极是二个负极的共同点,NPN管的基极是二个正极的共同点。
这时我们可以用数字万用表的二极管档去测基极,看图3。
对于PNP管,当黑表笔(连表内电池负极)在基极上,红表笔去测另两个极时一般为相差不大的较小读数(一般0.5-0.8),如表笔反过来接则为一个较大的读数(一般为1)。
如何使用数字万用表判断三极管的管脚极性以S9013的三极管,假设不知它是PNP管还是NPN管。
图1三极管我们知道三极管的内部就像二个二极管组合而成的。
其形式就像下图。
中间的是基极(B 极)。
图2三极管的内部形式首先我们要先找到基极并判断是PNP还是NPN管。
看上图可知,对于PNP管的基极是二个负极的共同点,NPN管的基极是二个正极的共同点。
这时我们可以用数字万用表的二极管档去测基极,看图3。
对于PNP管,当黑表笔(连表内电池负极)在基极上,红表笔去测另两个极时一般为相差不大的较小读数(一般0.5-0.8),如表笔反过来接则为一个较大的读数(一般为1)。
对于NPN管,当红表笔(连表内电池正极)连在基极上。
从图4可以得知,手头上的S9013为NPN管,中间的管脚为基极。
图3万用表的二极管测量档图4判断S9013的B极和管型找到基极和知道是什么类型的管子后,就可以来判断发射极和集电极了。
如果使用指针式万用表到了这个步可能就要用到两只手了,甚至有朋友会用到嘴舌,可以说是蛮麻烦的。
而利用数字表的三极管hFE档(hFE 测量三极管直流放大倍数)去测就方便多了,当然你也可以省去上面的步骤直接用hFE去测出三极管的管脚极性,我自己则认为还是加上上面的步骤方便准确一些。
表打到hFE档上,S9013插到NPN的小孔上,B极对上面的B字母。
读数,再把它的另二脚反转,再读数。
读数较大的那次极性就对上表上所标的字母,这时就对着字母去认S9013的C,E极。
学会了,其它的三极管也就一样这样做了,方便快速。
图5万用表上的hFE档图6判断C,E极图7判断C,E极常用三极管类型9012是PNP型三极管,9013是NPN型三极管。
9013不能代替9012使用的。
但是可用9015代替9012。
在一般情况下也可以用8550代替9012。
9011:NPN9012:PNP9013:NPN9014:NPN9015:PNP8550:PNP8050:NPN如需严格的参数资料,请查半导体手册。
用数字万用表判断晶体管的E、B、C极三个管脚的方法与指针式万用表用电阻档去测量是不一样的。
要用测量二极管的档位才能判断出晶体管E、B、C极的三个管脚。
以UT6OE为例介绍具体的测量办法:把数字万用表拨在二极管测量档。
图1:数字万用表与三极管连接的情况1)先找晶体管基极:用红表笔分三次接被测晶体管的①、②、③脚,黑表笔分别接另外两根引线(见图1),得出表的测试结果。
表1:找基极时的测试数据从表1中可以看出当黑表笔接③红表笔分别接①、②时,显示两次正向电压值,所以可以找出③脚是基极,且为PNP型晶体管。
2)找集电极和发射极:如上例找出PNP型晶体管的③脚为基极后,用数字万用表二极管档黑表笔接㈢脚,红表笔分别接①和②脚(如果是测NPN型管表笔与上述相反),结果测得③脚与①脚的电压为0·699V,而③脚与②脚之间的电压为0·680V,因此可以得知示值为0·699V时,红表笔接的是发射极①脚;示值为0·680V的一次,红表笔接的是集电极②脚。
三极管的检测方法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。
将万用表置于R×100或R×1k挡,按照红、黑表笔的六种不同接法进行测试。
其中,发射结和集电结的正向电阻值比较低,其他四种接法测得的电阻值都很高,约为几百千欧至无穷大。
但不管是低阻还是高阻,硅材料三极管的极间电阻要比锗材料三极管的极间电阻大得多。
(b)、三极管的穿透电流ICEO的数值近似等于管子的倍数β和集电结的反向电流ICBO的乘积。
ICBO随着环境温度的升高而增长很快,ICBO的增加必然造成ICEO的增大。
而ICEO的增大将直接影响管子工作的稳定性,所以在使用中应尽量选用ICEO小的管子。
通过用万用表电阻直接测量三极管e-c极之间的电阻方法,可间接估计ICEO的大小,具体方法如下:万用表电阻的量程一般选用R×100或R×1k挡,对于PNP管,黑表管接e极,红表笔接c极,对于NPN型三极管,黑表笔接c极,红表笔接e极。
如何用万用表判断三极管的三个极?用指针式和数字式两种万用表的判定方法相同吗?最佳答案①测NPN 三极管:将万用表欧姆挡置"R × 100" 或"R × lk" 处,把黑表笔接在基极上,将红表笔先后接在其余两个极上,如果两次测得的电阻值都较小,再将红表笔接在基极上,将黑表笔先后接在其余两个极上,如果两次测得的电阻值都很大,则说明三极管是好的。
②测PNP 三极管:将万用表欧姆挡置"R × 100" 或"R × lk" 处,把红表笔接在基极上,将黑表笔先后接在其余两个极上,如果两次测得的电阻值都较小,再将黑表笔接在基极上,将红表笔先后接在其余两个极上,如果两次测得的电阻值都很大,则说明三极管是好的。
当三极管上标记不清楚时,可以用万用表来初步确定三极管的好坏及类型(NPN 型还是PNP 型),并辨别出e、b、c三个电极。
测试方法如下:①用指针式万用表判断基极b 和三极管的类型:将万用表欧姆挡置"R ×100" 或"R×lk" 处,先假设三极管的某极为"基极",并把黑表笔接在假设的基极上,将红表笔先后接在其余两个极上,如果两次测得的电阻值都很小(或约为几百欧至几千欧),则假设的基极是正确的,且被测三极管为NPN 型管;同上,如果两次测得的电阻值都很大( 约为几千欧至几十千欧), 则假设的基极是正确的,且被测三极管为PNP 型管。
如果两次测得的电阻值是一大一小,则原来假设的基极是错误的,这时必须重新假设另一电极为"基极",再重复上述测试。
②判断集电极c和发射极e:仍将指针式万用表欧姆挡置"R × 100"或"R × 1k" 处,以NPN 管为例,把黑表笔接在假设的集电极c上,红表笔接到假设的发射极e上,并用手捏住b和c 极( 不能使b、c直接接触), 通过人体, 相当b 、C 之间接入偏置电阻, 如图5-27(a) 所示。
数字万⽤表判别三极管类型⽅法-很简单1、三极管类型的判别:三极管只有两种类型,即PNP型和NPN型。
判别时只要知道基极是P型材料还N型材料即可。
⽤数字万⽤表红笔(代表电源正极)接基极与其他两极测量时导通,则说明三极管的基极为P型材料,三极管即为NPN型。
如果红表笔接基极与其他两极测量不导通,则说明三极管基极为N型材料,三极管即为PNP型。
2、2、3DD15D三极管的引脚是怎么区分的1是基极b,2是发射极e,外壳是集电极c不⽤测,⾯对管脚,管脚靠上,左⾯是b,⽯⾯是e,只要结构相同的,不分型号,都⼀样。
3、PNP三极管图集电极 C发射极E识别⽅法:直线的是基极,有箭头的是发射极,剩下就是集电极。
箭头朝向代表电流⽅向,PNP管箭头指向内,NPN管箭头指向外。
4、PNP管包含3AG,3AX,3AK,3AD,3CG,3CX等。
NPN管包含3DG,3DX,3DK,3DD,3DA,3BX等。
3AX 为PNP型低频⼩功率管3BX 为NPN型低频⼩功率管3CG 为PNP型⾼频⼩功率管3DG 为NPN型⾼频⼩功率管3AD 为PNP型低频⼤功率管3DD 为NPN型低频⼤功率管3CA 为PNP型⾼频⼤功率管3DA 为NPN型⾼频⼤功率管6、知道三极管各电极对地的电压值,判断管⼦⼯作状态:NPN:VC>VB>VE:发射结正偏,集电结反偏,放⼤状态VB>VE,VB>VC:发射结正偏,集电结正偏,饱和状态VBVBVC:发射结反偏,集电结正偏,反向运⽤状态PNP:VBVC:发射结正偏,集电结反偏,放⼤状态VBVB>VE,VB>VC:发射结反偏,集电结反偏,截⽌状态VB>VE,VB7、三极管的结构与分类晶体三极管晶体三极管⼜称半导体三极管,简称晶体管或三极管。
在三极管内,有两种载流⼦:电⼦与空⽳,它们同时参与导电,故晶体三极管⼜称为双极型晶体三极管,简记为BJT。
它的基本功能是具有电流放⼤作⽤。
如何用万用表测量三极管的三个管脚的简单方法
一、定性判断MOS型场效应管的好坏
先用万用表R×10kΩ挡(内置有9V或15V电池),把负表笔(黑)接栅极(G),正表笔(红)接源极(S)。
给栅、源极之间充电,此时万用表指针有轻微偏转。
再改用万用表R×1Ω挡,将负表笔接漏极(D),正笔接源极(S),万用表指示值若为几欧姆,则说明场效应管是好的。
二、定性判断结型场效应管的电极
将万用表拨至R×100档,红表笔任意接一个脚管,黑表笔则接另一个脚管,使第三脚悬空。
若发现表针有轻微摆动,就证明第三脚为栅极。
欲获得更明显的观察效果,还可利用人体靠近或者用手指触摸悬空脚,只要看到表针作大幅度偏转,即说明悬空脚是栅极,其余二脚分别是源极和漏极。