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El método de medir semiconductores con un multímetro digital.

May 06, 2024

El método de medir semiconductores con un multímetro digital.

 

1, diodo
El voltaje de circuito abierto del diodo en el multímetro digital es de aproximadamente 2,8 V, con la sonda roja conectada al positivo y la sonda negra conectada al negativo. Al medir, la corriente proporcionada es aproximadamente 1 mA y el valor mostrado es un valor aproximado de la caída de voltaje directo del diodo, medida en mV o V. La caída de voltaje de conducción directa de un diodo de silicio es aproximadamente 0. 3-0.8V. La caída de voltaje de conducción directa del diodo de germanio es de aproximadamente 0.1-0.3V. Y los diodos con mayor potencia tienen una caída de tensión directa menor. Si el valor medido es inferior a 0.1V, indica que el diodo está roto y que tanto la dirección directa como la inversa están conduciendo. Si tanto la dirección directa como la inversa están abiertas, indica que la sección PN del diodo está abierta. Para los diodos emisores de luz, cuando se mide en dirección directa, el diodo emite luz y la caída de voltaje del tubo es de aproximadamente 1,7 V.


2, transistores
El transistor tiene dos secciones PN, la sección emisora ​​(be) y la sección colectora (bc), que se pueden medir utilizando el método de medición de diodos. En la medición real, la caída de voltaje directo e inverso debe medirse entre cada dos pines, un total de 6 veces. Entre ellos, 4 veces muestran un circuito abierto y solo 2 veces muestran el valor de caída de voltaje. De lo contrario, el fallo es un transistor o un transistor especial (como un transistor resistivo, un transistor Darlington, etc., que se puede distinguir de un transistor convencional por el modelo). En dos mediciones con valores numéricos, si la sonda negra o roja está conectada al mismo polo, entonces ese polo es el polo base. El valor de medición más pequeño es el nodo colector y el valor de medición más grande es el nodo emisor. Debido a que se ha determinado el polo base, se puede determinar el colector y emisor correspondientes. Al mismo tiempo se puede determinar que: si la sonda negra está conectada al mismo polo, el transistor es del tipo PNP; si la sonda roja está conectada al mismo polo, el transistor es del tipo NPN; Los tubos de silicio tienen una caída de presión de alrededor de 0.6V, mientras que los tubos de germanio tienen una caída de presión de alrededor de 0.2V.


3, tiristor:
El ánodo, el cátodo y el electrodo de control del tiristor son circuitos abiertos que se pueden utilizar para determinar las clavijas del ánodo y determinar si el tiristor está averiado. El espacio entre el electrodo de control del tiristor y el cátodo también es una sección PN, pero hay una resistencia protectora entre el electrodo de control del tiristor de alta potencia y el cátodo, y el valor mostrado durante la medición es la caída de voltaje en la resistencia.


4, optoacoplador
Un lado del optoacoplador es un diodo emisor de luz, con una caída de voltaje de aproximadamente 1 V durante la medición. El otro lado es un transistor, algunos de los cuales solo salen c y e, y la medición se corta tanto en dirección directa como inversa. Si los tres pines están desconectados, las características de medición son las mismas que las del transistor superior (principalmente transistor NPN). Cuando use un multímetro para hacer que el diodo conduzca en dirección directa, use otro multímetro para medir la caída de voltaje de conducción del transistor c a e, que es aproximadamente 0.15 V; Desconecte el multímetro conectado al diodo y el transistor c corta e, lo que indica que el optoacoplador está bien.

 

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