Cómo medir triodo con multímetro

Mar 31, 2023

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Cómo medir triodo con multímetro

 

Discriminación del tipo de tubo y electrodo triodo


(1) Inspección visual


① Discriminación de elenco


Generalmente, si el tipo de tubo es NPN o PNP debe identificarse a partir del modelo marcado en la carcasa del tubo. De acuerdo con el estándar emitido por el ministerio, el segundo dígito (letra) del modelo de triodo, A, C representan tubos PNP, B, D representan tubos NPN, por ejemplo:


3AX es un tubo de baja potencia y baja frecuencia de tipo PNP 3BX es un tubo de baja potencia y baja frecuencia de tipo NPN


3CG es un tubo de baja potencia de alta frecuencia tipo PNP 3DG es un tubo de baja potencia de alta frecuencia tipo NPN


3AD es un tubo de alta potencia de baja frecuencia tipo PNP 3DD es un tubo de alta potencia de baja frecuencia tipo NPN


3CA es un tubo de alta potencia de alta frecuencia tipo PNP 3DA es un tubo de alta potencia de alta frecuencia tipo NPN


Además, hay 9011-9018 series de válvulas de baja potencia y alta frecuencia populares internacionalmente. Excepto el 9012 y el 9015 que son tubos PNP, el resto son tubos NPN.


② Identificación de postes de tubo


Los triodos de potencia pequeña y mediana comúnmente utilizados tienen carcasas redondas de metal y paquetes de plástico (semicilíndricos) y otras formas. La figura T305 presenta tres formas típicas y arreglos de tubos.


(2) Use el archivo de resistencia del multímetro para juzgar


Hay dos uniones PN dentro del triodo, y los tres polos e, b y c pueden distinguirse por el archivo de resistencia del multímetro. En el caso de marcado ambiguo del modelo, este método también se puede utilizar para determinar el tipo de modelo.


① Identificación de la base


Al juzgar el tubo, la base debe confirmarse primero. Para el tubo NPN, use el cable de prueba negro para conectar la base hipotética y el cable de prueba rojo para tocar los otros dos polos respectivamente. Si la resistencia medida es pequeña, se trata de varios cientos de ohmios a varios miles de ohmios; La resistencia resultante es relativamente grande, por encima de varios cientos de miles de ohmios. En este momento, el cable de prueba negro está conectado a la base. Para los tubos PNP, la situación es todo lo contrario. Cuando ambas uniones PN tienen una polarización positiva durante la medición, el cable de prueba rojo se conecta a la base.


De hecho, la base del tubo de baja potencia generalmente está dispuesta en el medio de los tres pines. El método anterior se puede usar para conectar los cables de prueba negro y rojo a la base respectivamente, y se puede determinar si las dos uniones PN del triodo están intactas (conectadas a la unión PN del diodo). El método de medición es el mismo), y se puede confirmar el tipo de tubo.


② Discriminación entre colector y emisor


Después de determinar la base, suponiendo que uno de los pines restantes es el colector c y el otro es el emisor e, pellizque el polo c y el polo b con los dedos (es decir, reemplace la resistencia base Rb con los dedos). Al mismo tiempo, toque los dos cables de prueba del multímetro a c y e respectivamente. Si el tubo bajo prueba es NPN, toque el polo c con la pluma de prueba negra y conecte el polo e con la pluma de prueba roja (el tubo PNP está opuesto), y observe el ángulo de deflexión del puntero; luego configure otro El pin es el polo c, repita el proceso anterior, compare los ángulos de desviación de los dos punteros de medición, el más grande indica que el IC es grande, el tubo está en un estado agrandado y el hipotético c y e correspondiente Los polos son correctos.


2. Medición simple del rendimiento del transistor


(1) Medida ICEO y con multímetro de resistencias.


La base está abierta, la punta de prueba negra del multímetro está conectada al colector c del tubo NPN y la punta de prueba roja está conectada al emisor e (el tubo PNP está enfrente). En este momento, un valor de resistencia grande entre c y e indica que el ICEO es pequeño, y un valor de resistencia pequeño indica que el ICEO es grande.


Reemplace la resistencia base Rb con su dedo y use el método anterior para medir la resistencia entre c y e. Si el valor de la resistencia es mucho más pequeño que cuando la base está abierta, indica que el valor es grande.


(2) Medir con multímetro archivo hFE


Algunos multímetros tienen archivos hFE y el factor de amplificación actual se puede medir insertando el triodo según el tipo de polo especificado en la tabla. Si es muy pequeño o cero, indica que el triodo se ha dañado. Puede usar el archivo de resistencia para medir las dos uniones PN respectivamente para confirmar si hay una avería o un circuito abierto.


3. Selección de triodo semiconductor


La selección de transistores primero debe cumplir con los requisitos de equipos y circuitos, y segundo, debe cumplir con el principio de ahorro. Dependiendo de la aplicación, generalmente se deben considerar los siguientes factores: frecuencia de operación, corriente de colector, disipación de energía, factor de amplificación de corriente, voltaje de ruptura inversa, estabilidad y caída de voltaje de saturación. Estos factores también tienen una relación restrictiva mutua. Al seleccionar la gestión, debemos comprender la contradicción principal y tener en cuenta los factores secundarios.


La frecuencia característica fT de las válvulas de baja frecuencia es generalmente inferior a 2,5 MHz, mientras que la fT de las válvulas de alta frecuencia oscila entre decenas de megahercios y cientos de megahercios o incluso más. Al seleccionar tubos, fT debe ser de 3 a 10 veces la frecuencia de operación. En principio, el tubo de alta frecuencia puede reemplazar al tubo de baja frecuencia, pero la potencia del tubo de alta frecuencia es generalmente relativamente pequeña y el rango dinámico es estrecho, por lo que se debe prestar atención a la condición de potencia al reemplazar.


En general, se espera que la selección sea mayor, pero cuanto mayor sea, mejor. Si es demasiado alto, fácilmente causará una oscilación autoexcitada, sin mencionar que los tubos con alto generalmente funcionan de manera más inestable y se ven muy afectados por la temperatura. Por lo general, está entre 40 y 100, pero para tubos con poco ruido y alto valor (como 1815, 9011~9015, etc.), la estabilidad de la temperatura sigue siendo buena cuando el valor llega a cientos. Además, para todo el circuito, también debe seleccionarse de la coordinación de todos los niveles. Por ejemplo, si la etapa delantera usa un tubo alto, la etapa posterior puede usar un tubo con un bajo; por el contrario, si la etapa anterior usa un tubo bajo, la etapa posterior puede usar un tubo con un alto.


El voltaje de ruptura inversa del colector-emisor UCEO debe seleccionarse mayor que el voltaje de la fuente de alimentación. Cuanto menor sea la corriente de penetración, mejor será la estabilidad de la temperatura. La estabilidad de los tubos de silicio ordinarios es mucho mejor que la de los tubos de germanio, pero la caída de voltaje de saturación de los tubos de silicio ordinarios es mayor que la de los tubos de germanio, lo que afectará el rendimiento del circuito en algunos circuitos. Debe seleccionarse de acuerdo con las condiciones específicas del circuito. Al disipar energía, se debe dejar un cierto margen de acuerdo con los requisitos de los diferentes circuitos.


Para los transistores utilizados en circuitos como la amplificación de alta frecuencia, la amplificación de frecuencia intermedia y los osciladores, se deben seleccionar transistores con alta frecuencia característica fT y pequeña capacitancia entre electrodos para garantizar una alta ganancia de potencia y estabilidad a altas frecuencias.

 

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