数字万用表二极管档的应用
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万用表二极管符号的档解释说明1. 引言1.1 概述本文旨在解释万用表二极管符号的各个档位,并说明其功能和作用。
通过深入理解二极管的基础知识和万用表的使用方法,我们可以更好地利用这一功能来进行电流和电压测量,以及对二极管工作状态的判断。
1.2 文章结构本文分为三个主要部分:引言、万用表二极管符号的档解释说明和结论与总结。
在引言部分,我们将介绍文章的背景和目的,明确读者应该期望从本文中获得哪些信息。
在第二部分,我们将详细介绍二极管的基础知识和万用表的使用方法。
最后,在第三部分中,我们将具体解释万用表上二极管符号的形状、特点以及每个部分所代表的意义和作用,并提供实际应用场景示例。
1.3 目的本文旨在帮助读者深入了解并正确使用万用表上二极管符号,并能够在实际应用中灵活运用相关知识。
通过阅读本文,读者将会掌握如何利用万用表测量电流和电压以及判断二极管工作状态所需的技巧和方法。
同时,读者还将了解二极管的特性、工作原理以及常见应用场景和用途。
最终,读者将能够准确地解读万用表上的二极管符号,并能灵活运用这一功能进行准确测量和判断。
2. 万用表二极管符号的档解释说明2.1 二极管的基础知识2.1.1 二极管定义及功能二极管是一种半导体器件,由P型和N型半导体材料构成。
它具有单向导电特性,即只允许电流在一个方向上通过。
在正向偏置时,电流能够流动;而在反向偏置时,电流将被阻止。
2.1.2 二极管的特性和工作原理二极管具有正向压降和反向电阻两个主要特征。
当施加正向电压时,其会引起正向压降从而允许电流通过。
而在反向扇区中,由于引入了反向电场所以会出现一个称为击穿电压的临界值,达到该值后就会产生较大的反向漏电流。
2.1.3 常见应用场景和用途二极管广泛应用于各种电子设备中。
例如,在整流器中作为整流元件使用;在放大器中作为信号调理元件使用;在逻辑门中作为开关使用等。
2.2 万用表的介绍与使用方法2.2.1 万用表的定义和分类万用表是一种常见的电测量仪表,能够测量电压、电流和电阻等参数。
实训二二极管、三极管的判别与检测一、实训目的1.学会用万用表判别晶体二极管和三极管的管脚。
2.学会用万用表检测晶体二极管和三极管质量的好坏。
二、实训原理1.晶体二极管(1)晶体二极管(以下简称二极管)是内部具有一个PN结,外部具有两个电极的一种半导体器件。
对二极管进行检测,主要是鉴别它的正、负极性及其单向导电性能。
通常其正向电阻小为几百欧,反向电阻大为几十千欧至几百千欧。
(2)二极管极性的判别根据二极管正向电阻小,反向电阻大的特点可判别二极管的极性。
指针式万用表:将万用表拨到R⨯100或R⨯1k的欧姆档,表棒分别与二极管的两极相连,测出两个阻值,在测得阻值较小的一次测量中,与黑表棒相接的一端就是二极管的正极。
同理在测得阻值较大的一次测量中,与黑表棒相接的一端就是二极管的负极。
数字式万用表:红表笔插在“V·Ω”插孔,黑表笔插在“COM”插孔。
将万用表拨到二极管档测量,用两支表笔分别接触二极管两个电极,若显示值为几百欧,说明管子处于正向导通状态,红表笔接的是正极,黑表笔接的是负极;若显示溢出符号“1”,表明管子处于反向截止状态,黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。
(3)二极管质量的检测一个二极管的正、反向电阻差别越大,其性能就越好。
用上述方法测量二极管时,如果双向电阻值都较小,说明二极管质量差,不能使用;如果双向阻值都为无穷大,说明该二极管已经断路;如果双向阻值均为零,则说明二极管已被击穿。
在这三种情况下二极管就不能使用了。
2.晶体三极管(1)三极管的结构可以看成是两个背靠背的PN结,如图2-1所示。
对NPN管来说,基极是两个PN结的公共阳极,对PNP管来说,基极是两个PN结的公共阴极。
图2-1 晶体三极管结构示意图(2)三极管基极与管型的判别将指针式万用表拨到R⨯100或R⨯1k欧姆档,用黑表棒接触某一管脚,用红表棒分别接触另两个管脚,如表头读数都很小,则与黑表棒接触的那一管脚是基极,同时可知此三极管为NPN型。
三极管之——PNP与NPN一.PNP与NPN 晶体管的检测方法NPN和PNP主要就是电流方向和电压正负不同,说得“专业”一点,就是“极性”问题。
方法一:鉴别基极B将数字万用表拨至二极管档,红表笔固定任接某个引脚,用黑表笔依次接触另外两个引脚,如果两次显示值均小于1V或都显示溢出符号“1”,则红表笔所接的引脚就是基极B。
如果在两次测试中,一次显示值小于1V,另一次显示溢出符号“1”,表明红表笔接的引脚不是基极B,此时应改换其他引脚重新测量,直到找出基极B为止。
区分NPN管与PNP管使用数字万用表的二极管档。
按上述操作确认基极B之后,将红表笔接基极B,用黑表笔先后接触其他两个引脚。
如果都显示0.500~0.800V,则被测管属于NPN型;若两次都显示溢出符号“1”,则表明被测管属于PNP管。
方法二:判定基极。
用万用表R×100或R×1k挡测量管子三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。
当第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。
这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极b。
黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值都较小,则可判定被测管子为PNP型三极管;如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为NPN 型管如9013,9014,9018。
小注:使用数字万用表的二极管档测量二极管的正向压降,这时读数的单位是mV。
例如,用该档检测2AP3型二极管的正向压降,显示为“352”,即表示352mV或0.352V(此管为锗管)。
用该档检测IN4007型二极管时,正向显示为“509”,即表示正向压降为509mV或0.509V(此管为硅管)。
数字万用表的二极管档,还可以用来检测电路是否短路。
二、常见三极管之——9013 、90129013三极管9013是一种NPN型硅小功率的三极管它是非常常见的晶体三极管,在收音机以及各种放大电路中经常看到它,应用范围很广,它是NPN型小功率三极管。
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。
万用表二极管档与通断档的区别大家都知道通断档是几乎所有万用表都具备的一个测量模式,主要是用来测量线路的导通与短路的。
有的万用表把这两个档位放在一起,可想而知档位的功能是一致的。
但是有的万用表这两个档位是分开的,那么它们之间有什么区别吗?具体的跟随小编一起来了解一下万用表二极管档与通断档的区别详解。
万用表二极管档的作用万用表二极管档可以测二极管的正向电压。
一般数字万用表都有一个测二极管的档位,它测量的是一个元器件在通过一定电流(一般数字万用表二极管档位的电流为1mA)时的电压值。
测量二极管时就是二极管正向导通时的电压,测三极管时就是所测三极管中的一个结导通时的电压,测电阻时就是电阻在一定电流下的电压。
用所测得的值可以粗略地判断二极管的材料、功率的大小等。
万用表的二极管档位原理该档位电路如图1所示,它是在200MV基本表基础上扩展而成的,+2.8V的集成电路内部基准电压由由“V+”端(IC1脚)引出,经过电阻R17,R16和Rt,向被测二极管VDx提供测试电流,在被测二极管未接入之前,分压电路A,B两点的电压分别为:V A= ((Rl4+R15)/(R17+RI6+Rt+Rl4+R15))V+= ((274+30.1)/(1+0.47+0.5+274+30.1))&TImes; 2.8= 2.782 VVB= (R15/(R17+R16+Rt+R14+R15))V+=[30.1/(1+0.47+0 .5+274+30.1)]&TImes;2.8= 0.275V集成电路7106当前的输八电压为V IN=VB=0.275V=275m V 。
由于该值超出了基本表电压量程200mV ,所以显示屏读数应为溢出状态(显示1”)。
当被测二极曾VDx接入电路之后,A点电压由2.782V被箝位到二极管的正向压降VF(硅管为0 .7V左右,锗管为0.3V左右),而此时集成电路7106的输入电压变为VIN= (R15/(R14+R15))VF= [30.1/(274+ 30.1)]VF≈ 0.1 VF。
二极管的测试方法在介绍下面方法之前,先给大家介绍一下本人测二极管的经验,万能表(本人用的是数字万能表,非指针)上有专门测二极管档,将万用表拨到二极管档,将黑红表笔分别互换测量,测量能显示数据(或数据小的一次红表笔一端为正极) ,又以测发光二极为例,测量时将两表笔互换,二极管亮的那一次红表笔那一端为正极.本人针对的是数字型万能表,若有错误,还望各位高手指正。
(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。
IGBT管的好坏可用指针万用表的Rxlk挡来检测,或用数字万用表的“二极管”挡来测量PN结正向压降进行判断。
检测前先将IGBT管三只引脚短路放电,避免影响检测的准确度;然后用指针万用表的两枝表笔正反测G、e两极及G、c两极的电阻,对于正常的IGBT管(正常G、C两极与G、c两极间的正反向电阻均为无穷大;内含阻尼二极管的IGBT管正常时,e、C极间均有4kΩ正向电阻),上述所测值均为无穷大;最后用指针万用表的红笔接c极,黑笔接e极,若所测值在3.5kΩl左右,则所测管为含阻尼二极管的IGBT管,若所测值在50kΩ左右,则所测IGBT管内不含阻尼二极管。
对于数字万用表,正常情况下,IGBT 管的C、C极问正向压降约为0.5V。
综上所述,内含阻尼二极管的IGBT管检测示意图如图所示,表笔连接除图中所示外,其他连接检测的读数均为无穷大。
如果测得IGBT管三个引脚间电阻均很小,则说明该管已击穿损坏;若测得IGBT 管三个引脚间电阻均为无穷大,说明该管已开路损坏。
实际维修中IGBT管多为击穿损坏。
电磁炉场效应功率管的代换大量维修实践表明,电磁炉(灶)内的部分元器件因工作温度较高,工作电流较大,电压较高等,其故障或损坏概率也较高。
其中的场效应功率管损坏率最高。
但由于商业竞争激烈,一般都不随机附带图纸,加之电磁炉所采用的场效应功率管一般均为较新产品,这便给维修带来不便和困难。
下面笔者根据汇集来的相关资料,提供几种常用电磁炉场效应功率管及代换资料供参考。
电磁炉一般均采用N型沟道功率场效应管,其相关参数为BVCBO≥1600V,BVCEO≥1000V,PCM≥100W,ICM≥7A,HFE≥40。
常用的电磁炉用场效应管内部带阻尼二极管的型号有GT40N150D、GT40T301、SEC·G40N150D、ZON120ND、GT40T101、SQD35JA等。
内部不带阻尼二极管的型号有BT40T101、SGL40N150/150D等。
怎么用数字万用表测电容,电感,电阻,晶体振荡器,二极管,三极管,效应场管的好坏1、充电变压器的测量量:可以在变压器不通电情况下用万用表的欧姆档初步估计一睛其好与坏。
先将万用表选择在R*10档,测量一下变压器初级线圈的直流电阻值,一般在几百欧到几千欧,如果测量出的数值是无穷大,那说明该线圈已经断路,不能使用了!然后再测试一下初级线圈和次级线圈之间的绝缘电阻值,应是越大越好~如果阻值小说明初次级之间的绝缘不良,也不能使用~以上测量如果都是良好,就可以将变压器接上电源测量其输出电压值,对带有滤波电路的变压器要注意红,黑表笔应该正确地分别放在电压输出端的正负极上,如果被测量出的输出电压正常,说明该变压器的性能良好~2、显示1有可能是因为你调整的量程不对,超出了测量范围。
短路时候电阻接近0,和你直接短接表笔的时候相等。
或用二极管测量档会发出滴,,,的声音。
3、交直流电压的测量:根据需要将量程开关拨至DCV(直流)或ACV(交流)的合适量程,红表笔插入V/Ω孔,黑表笔插入COM孔,并将表笔与被测线路并联,读数即显示。
4、交直流电流的测量:将量程开关拨至DCA(直流)或ACA(交流)的合适量程,红表笔插入mA孔(<200mA 时)或10A孔(>200mA时),黑表笔插入COM孔,并将万用表串联在被测电路中即可。
测量直流量时,数字万用表能自动显示极性。
5、测量电压时,应将数字万用表与被测电路并联。
测电流时应与被测电路串联,测直流量时不必考虑正、负极性。
6、当显示“ ”、“BA TT”或“LOW BA T” 时,表示电池电压低于工作电压。
7、电流的测量:将红表笔插入A/MA,将黑表笔插入com,断开待测的电路路径。
然后将测试导线衔接断口并施用电源,阅读显示屏上的测出电流。
8、测量二极管的好坏:把万用表拨在R×100或R×1挡上,用红表笔接二极管的一头,黑表笔接另一头,看一下万用表停留的位置,记下此时的电阻值,然后把二极管调一头,再和万用表的两个表笔相接,再看一下阻值。
整流桥堆怎么测量好坏整流桥的测量方法用数字万用表的二极管档或指针表的100或1000档,测量两交流输入端到整流桥输出正端的阻值,若为开路或短路说明整流桥已坏。
正常值应为400到2000欧姆。
关于“整流桥堆怎么测量好坏整流桥的测量方法”的详细说明。
1.整流桥堆怎么测量好坏用数字万用表的二极管档或指针表的100或1000档,测量两交流输入端到整流桥输出正端的阻值,若为开路或短路说明整流桥已坏。
正常值应为400到2000欧姆。
还可测正端到输入端的阻值应为无穷大,否则为已坏。
负端到输入端的阻值也应为400到2000才算正常。
如果正极性和负极性直流输出电压都不正常时,可以不必检查整流二极管,而是检测电源变压器,因为几只整流二极管同时出现相同故障的可能性较小。
对于某一组整流电路出现故障时,可按前面介绍的故障检测方法进行检查。
这一电路中整流二极管中的二极管VD1和VD3、VD2和VD4是直流电路并联的,进行在路检测时会相互影响,所以准确的检测应该将二极管脱开电路。
2.整流桥的测量方法正常时,全桥的两交流输入端("~")的正反向电阻均为无穷大;"+""-"输入端的正向阻值为无穷大,反向阻值(红笔接"+",黑笔接"-"端)约为20K。
假设用数字万能表(二极管)档检查,红笔接"-',黑表笔接"+'为0.8;接两个"~"都为0.4左右,红笔接"+',黑笔接其它三脚必须为无穷大,否则就是损坏的整流。
整流全桥由四只二极管组成,有四个引出脚:两只二极管负极的连接点是全桥直流输出端的“正极”,两只二极管正极的连接点是全桥直流输出端的“负极”。
半桥由两只二极管组成,有三个引出脚。
正半桥两边的管脚是两个二极管的正极,即交流输入端;中间管脚是两个二极管的负极,即直流输出端的“正极”。
数字万用表二极管档的应用
数字万用表的使用已很普及了,但在常见的电工技术方面的书中,半导体的测量方法多是使用指针万用表,很少介绍使用数字万用表的。
数字万用表和指针万用表测量半导体的方法是不同的。
一、二极管数字万用表二极管档开路电压约为2.8V,红表笔接正,黑表笔接负,测量时提供电流约为1mA,显示值为二极管正向压降近似值,单位是mV或V。
硅二极管正向导通压降约为0.3~0.8V。
锗二极管锗正向导通压降约为0.1~0.3V。
并且功率大一些的二极管正向压降要小一些。
如果测量值小于0.1V,说明二极管击穿,此时正反向都导通。
如果正反向均开路说明二极管PN节开路。
对于发光二极管,正向测量时二极管发光,管压降约1.7V左右。
二、三极管三极管有两
个PN节,发射节(be)和集电节(bc),按测量二极管的方法测量即可。
在实际测量时,每两个管脚间都要测正反向压降,共要测6次,其中有4次显示开路,只有两次显示压降值,否则三极管是坏的或是特殊三极管(如带阻三极管、达林顿三极管等,可通过型号与普通三极管区分开来)。
在两次有数值的测量中,如果黑表笔或红表笔接同一极,则该极是基极,测量值较小的是集电节,较大的是发射节,因为已判断出基极,对应可以判断出集电极和发射极。
同时可以判断:如果黑表笔接同一极,则三极管是PNP型,如果红表笔接同一极,则三极管是NPN型;压降为0.6V左右的是硅管,压降为0.2V左右的是锗管。
三、可控硅:可控硅阳极与阴极及控制极是开路的,据此可以确定阳极管脚和判断可控硅是否击穿。
可控硅控制极和阴极间也是PN节,但是大功率可控硅控制极和阴极间有一个保护电阻,测量时显示值为电阻上的压降。
四、光耦光耦的一侧是发光二极管,测量时压降约1V左右,另外一侧是三极管,有的只引出c、e,测量正反向均截止,如果三个脚都引出,测量特性同上面三。