
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
,
读出表头所示的阻值
,
然后将两表笔反接重测。若第一次测得的阻值比第二次小
,
说明原假设成立
,
因为
c
、
e
问电阻值小说明通过万用表的电流大
,
偏置正常
数字万用表测三极管好坏,极性方法一:用数字万用表测量三极管(1)用数字万用表的二极管档位测量三极管的类型和基极b
判断时可将三极管看成是一个背靠背的PN结,按照判断二极管的方法,可以判断出其中一极为公共正极或公共负极,此极即为基极b。对NPN型管,基极是公共正极;对PNP型管则是公共负极。因此,判断出基极是公共正极还是公共负极,即可知道被测三极管是NPN或PNP型三极管。
(2)发射极e和集电极c的判断
利用万用表测量β(HFE)值的档位,判断发射极e和集电极c。将档位旋至MFE基极插入所对应类型的孔中,把其于管脚分别插入c、e孔观察数据,再将c、e孔中的管脚对调再看数据,数值大的说明管脚插对了。
(3)判别三极管的好坏
测试时用万用表测二极管的档位分别测试三极管发射结、集电结的正、反偏是否正常,正常的三极管是好的,否则三极管已损坏。如果在测量中找不到公共b极、该三极管也为坏管子。
方法二:万用表的二极管挡,用红表笔去接三极管的某一管脚;假设作为基极;,用黑笔分别接另外两个管脚,如果表的液晶屏上两次都显示有零点几伏的电压;锗管为03左右。硅管为07左右;。那么此管应为NPN管且红表笔所接的那一个管脚是基极。如果两次所显的为‘OL’那么红表笔所接的的那一个管脚便是PNP型管的基极。在判别出管子的型号和基极的基础上,可以再判别发射极和集电极。仍用二极管挡,对于NPN管
令红表笔接其‘B’极,黑表笔分别接另两个脚上,两次测得的极间电压中,电压微高的那一极为‘E’极,电压低一些的那极为‘C’极。如果是PNP管,则令黑表笔接‘B’集,方法和上面一样一、判断哪个管脚是基极,假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极(b)。
二、定管型找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型。
三、确定集电极及发射极:
(1)
对于NPN型三极管,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时黑表笔所接的一定是集电极(c),红表笔所接的一定是发射极(e)。
(2)
对于PNP型的三极管,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻,指针偏转角度稍大的一次,此时黑表笔所接的一定是发射极(e),红表笔所接的一定是集电极(c)数字式万用表体积小巧,便于观察数据,使用和携带方便,越来越多地被电子行业的从业人员和电子爱好者所使用。笔者经长期的实践,总结出一种使用
dt9205
型数字式万用表测量晶体三极管的简易方法,介绍给大家。
晶体三极管具有两个
pn
结,分别是集电结和发射结。两个
pn
结分成三个区:发射区,集电区和基区。这三个区在制造工艺掺入了浓度不同的杂质,组成一个完整的具有放大功能的晶体三极管,其发射区的掺杂浓度最高,集电区的掺杂浓度低于发射区,基区掺杂浓度最小。根据这一特性,可以迅速判断出晶体三极管的三个电极。
利用数字式万用表的二极管挡测量晶体三极管,此挡位的工作电压为
2v
,可以保证晶体三极管的两个
pn
结在施加此电压后具有正向导通、反向截止的
pn
结单向导电特性。
1
.基极的判定
将数字表的一支表笔接在晶体三极管的假定基极上,另一只表笔分别接触另外两个电极,如果两次测量在液晶屏上显示的数字均为
0
.
1v
~
0
.
7v
,则说明晶体三极管的两个
pn
结处于正向导通,此时假定的基极即为晶体三极管的基极,另外两电极分别为集电极和发射极;如果只有一次显示
0
.
1v
~
0
.
7v
或一次都没有显示,则应从重新假定基极再次测量,直到测出基极为止。
2
.三极管类型、材料的判定
基极确定后,红笔接基极的为
npn
型三极管,黑笔接基极的为
pnp
型三极管;
pn
结正向导通时的结压降在
0
.
1v
~
0
.
3v
的为锗材料三极管,结压降在
0
.
5v
~
0
.
7v
的为硅材料三极管。
3
.集电极和发射极的判定
有两种方法进行判定:一种是用二极管挡进行测量,由于晶体三极管的发射区掺杂浓度高于集电区,所以在给发射结和集电结施加正向电压时
pn
压降不一样大,其中发射结的结压降略高于集电结的结压降,由此判定发射极和集电极。
另一种方法是使用
hfe
挡来进行判断。在确定了三极管的基极和管型后,将三极管的基极按照基极的位置和管型插入到卢值测量孔中,其他两个引脚插入到余下的三个测量孔中的任意两个,观察显示屏上数据的大小,找出三极管的集电极和发射极,交换位置后再测量一下,观察显示屏数值的大小,反复测量四次,对比观察。以所测的数值最大的一次为准,就是三极管的电流放大系数卢,相对应插孔的电极即是三极管的集电极和发射极。
4
.质量的判定
(1)
正常:在正向测量两个
pn
结时具有正常的正向导通压降
0
.
1v
~
0
.
7v
,反向测量时两个
pn
结截止,显示屏上显示溢出符号“
1
”
。集电极和发射极之间测量时,显示溢出符号“
1
”
。
(2)
击穿:常见故障为集电结或发射结以及集电极和发射极之间击穿,在测量时蜂鸣挡会发出蜂鸣声,同时显示屏上显示的数据接近于零。
(3)
开路:常见的故障为发射结或集电结开路,在正向测量时显示屏上会显示为
1
的溢出符号。
(4)
漏电:常见的故障为发射结或集电结之间在正向测量时有正常的结压降,而在反向测量时也有一定的压降值显示。一般为零点几伏到一点几伏之间,反向压降值越小,说明漏电越严重。(1)用数字万用表的二极管档位测量三极管的类型和基极b判断时可将三极管看成是一个背靠背的PN结,如图21所示。按照判断二极管的方法,可以判断出其中一极为公共正极或公共负极,此极即为基极b。对NPN型管,基极是公共正极;对PNP型管则是公共负极。因此,判断出基极是公共正极还是公共负极,即可知道被测三极管是NPN或PNP型三极管。(2)发射极e和集电极c的判断利用万用表测量β(HFE)值的档位,判断发射极e和集电极c。将档位旋至MFE基极插入所对应类型的孔中,把其于管脚分别插入c、e孔观察数据,再将c、e孔中的管脚对调再看数据,数值大的说明管脚插对了。(3)判别三极管的好坏测试时用万用表测二极管的档位分别测试三极管发射结、集电结的正、反偏是否正常,正常的三极管是好的,否则三极管已损坏。如果在测量中找不到公共b极、该三极管也为坏管子。用数字万用表测判三极管总结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。数字万用表处于二极管档时,红表笔代表正电极。选数字万用表的二极管挡,用红表笔去接三极管的某一管脚<假设作为基极>,用黑笔分别接另外两个管脚,如果表的液晶屏上两次都显示有零点几伏的电压<锗管为03左右;硅管为07左右>,那么此管应为NPN管且红表笔所接的那一个管脚是基极。如果两次所显的为‘OL’,那么红表笔所接的的那一个管脚便是PNP型管的基极。在判别出管子的型号和基极的基础上,可以再判别发射极和集电极。仍用二极管挡,对于NPN管令红表笔接其‘B’极,黑表笔分别接另两个脚上,两次测得的极间电压中,电压微高的那一极为‘E’极,电压低一些的那极为‘C’极。如果是PNP管,令黑表笔接其‘B’极,同样所得电压高的为‘E’极电压低一些的为‘C’。---例如:用红表笔接C9018的中间那个脚<B极>,黑表笔分别接另外两个管脚,可得0719伏,0731伏两个电压值。其中0719伏为“B”与“C”之间的电压,0731伏为“B”与“E”之间的电压。
一只标志不清的晶体管三极管,可以用万用表判断它的极性,确定它是硅管还是锗管,并同时区分它的管脚。对于一般小功率管,判断时一般只宜用Rx1K档步骤如下:
1 正测与反测 将红黑表笔测晶体管的任意两脚电阻,再红黑表笔互换仍测这两脚电阻,两次测量电阻读数不同,我们把电阻读数较小的那次测量叫正测,我们把电阻读数较大的那次测量叫反测。
2 确定基极 将晶体管三只管脚编上号123 万用表作三种测量,即1-2, 2-3,3-1,每种又分正测和反测。这六次测量中, 有三次属正测, 且电阻读数个不相同。找出正测电阻最大的那只管脚,例如1-2,另一支管脚3便是基极。这是由于不论管或管,都为两个二极管反向连接而成(如附图)。发射极,集电极与基极间的正测电阻即一般二极管正向电阻,很小。当两表笔接集电极和发射极时,其阻值远大于一般二极管正向电阻。
3 判别极性 黑表笔接已确定的基极,红表笔接另一任意极,若为正测,则为NPN管,若为反测,则为PNP管。这是因为黑表笔接万用表内电池正端,如为正测,黑表笔接的是P端,晶体管属NPN型。如为反测,黑表笔接的是N端,晶体管属PNP型。
4 确定集电极和发射极对集电极和发射极作正测。在正测时,对NPN管黑表笔接的是集电极,对PNP管,黑表笔接的是发射极。这是因为不论正测或反测,都有一个PN结处于反向,电池电压大部分降落在反向的PN结上。发射结正偏,集电路反偏时流过的电流较大,呈现的电阻较小。所以对NPN管,当集,射间电阻较小时,集电极接的是电池正极,即接的是黑表笔。对PNP管,当集,射间的电阻较小时,发射极接的是黑表笔。
5 判别是硅管还是锗管 对发射极基极做正测, 若指针偏转了1/2--3/5,是硅管。若指针偏转了4/5以上,是锗管。这是因为电阻挡对基——射极作正测时, 加在基射间的电压是Ube=(1-n/N)E, E=15v是电池电压,N是有线性刻度的某一直流电压的总分格数,n是表针在该刻度线上偏转的分格数。通常硅管U=06~07v, 锗管Ube=02~03v。因此在测试时, 对硅管, n/N约为1/2-3/5;对锗管, n/N约为4/5以上。 另外,对于一般小功率的判别,万用表不宜采用Rx10或Rx1挡。以500型万用表测硅管来说明,该表内阻在Rx10挡是100欧,对硅管be极作正测是,电流达Ibe=(15v-07v)/100欧=8mA, 测锗管时电流还要大,用Rx1挡电流更大,有可能损坏晶体管。至于Rx1k挡,该挡电池电压较高,常见的有1v,12v,15v,225v等几种,反测时有可能造成PN结击穿,故此挡也应慎用。
测判三极管的口诀
三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。
一、 三颠倒,找基极
大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管,图1是它们的电路符号和等效电路。
测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。图2绘出了万用电表欧姆挡的等效电路。由图可见,红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。
假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极(参看图1、图2不难理解它的道理)。
二、 PN结,定管型
找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型(图1)。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型。
三、 顺箭头,偏转大
找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。
(1) 对于NPN型三极管,穿透电流的测量电路如图3所示。根据这个原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。
(2) 对于PNP型的三极管,道理也类似于NPN型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c(参看图1、图3可知)。
四、 测不出,动嘴巴
若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时,就要“动嘴巴”了。具体方法是:在“顺箭头,偏转大”的两次测量中,用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b,仍用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显。
三极管的脚位判断,三极管的脚位有两种封装排列形式,如右图:
三极管是一种结型电阻器件,它的三个引脚都有明显的电阻数据,测试时(以数字万用表为例,红笔+,黒笔-)我们将测试档位切换至 二极管档 (蜂鸣档)标志符号如右图:
正常的NPN结构三极管的基极(B)对集电极(C)、发射极(E)的正向电阻是430Ω-680Ω(根据型号的不同,放大倍数的差异,这个值有所不同)反向电阻无穷大;正常的PNP 结构的三极管的基极(B)对集电极(C)、发射极(E)的反向电阻是430Ω-680Ω,正向电阻无穷大。集电极C对发射极E在不加偏流的情况下,电阻为无穷大。基极对集电极的测试电阻约等于基极对发射极的测试电阻,通常情况下,基极对集电极的测试电阻要比基极对发射极的测试电阻小5-100Ω左右(大功率管比较明显),如果超出这个值,这个元件的性能已经变坏,请不要再使用。如果误使用于电路中可能会导致整个或部分电路的工作点变坏,这个元件也可能不久就会损坏,大功率电路和高频电路对这种劣质元件反应比较明显。
尽管封装结构不同,但与同参数的其它型号的管子功能和性能是一样的,不同的封装结构只是应用于电路设计中特定的使用场合的需要。
要注意有些厂家生产一些不规范元件,例如C945正常的脚位是BCE,但有的厂家出的此元件脚位排列却是EBC,这会造成那些粗心的工作人员将新元件在未检测的情况下装入电路,导致电路不能工作,严重时烧毁相关联的元器件,比如电视机上用的开关电源。
在我们常用的万用表中,测试三极管的脚位排列图:
先假设三极管的某极为“基极”,将黑表笔接在假设基极上,再将红表笔依次接到其余两个电极上,若两次测得的电阻都大(约几K到几十K),或者都小(几百至几K),对换表笔重复上述测量,若测得两个阻值相反(都很小或都很大),则可确定假设的基极是正确的,否则另假设一极为“基极”,重复上述测试,以确定基极
当基极确定后,将黑表笔接基极,红表笔笔接其它两极若测得电阻值都很少,则该三极管为NPN,反之为PNP
判断集电极C和发射极E,以NPN为例:
把黑表笔接至假充的集电极C,红表笔接到假设的发射极E,并用手捏住B和C极,读出表头所示C,E电阻值,然后将红,黑表笔反接重测若第一次电阻比第二次小,说明原假设成立
体三极管的结构和类型
晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把正块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种,
从三个区引出相应的电极,分别为基极b发射极e和集电极c。
发射区和基区之间的PN结叫发射结,集电区和基区之间的PN结叫集电极。基区很薄,而发射区较厚,杂质浓度大,PNP型三极管发射区"发射"的是空穴,其移动方向与电流方向一致,故发射极箭头向里;NPN型三极管发射区"发射"的是自由电子,其移动方向与电流方向相反,故发射极箭头向外。发射极箭头向外。发射极箭头指向也是PN结在正向电压下的导通方向。硅晶体三极管和锗晶体三极管都有PNP型和NPN型两种类型。
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,
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 c。
相关内容:
三极管管子类型及性能检测
判断基极及管子类型
测试时将数字万用表放在电阻挡,用红表笔与任意管脚相接,黑表笔分别与另外两个管脚相接,测量其阻值。如果阻值均趋于无穷大,则应把红表笔所接的管脚调换一个,再用以上方法测试。如果测量有阻值,则红笔所接就是基极,而且确定三极管为NPN型。反之,若用黑表笔固定接触某一管脚而用红表笔分别与两个管脚相接,则当测得两者都有阻值时,为PNP型管子。黑表笔所接是基极。
判断集电极和发射极
以NPN型管为例,用数字万用表进行测量。把红表笔接到假设的集电极上,黑表笔接到假设的发射极上,并且用手握住基极和集电极(基极和集电极不能直接接触),通过人体,相当于在基极和集电极之间接入偏置电阻。读出万用表所示的电阻值,然后将红、黑表笔反接重测。若第一次电阻比第二次电阻小(第二次阻值接近于无穷大),说明原假设成立,即红表笔所接的是集电极,黑表笔接的是发射极。
还可以用数字万用表测三极管放大倍数挡进行测量。将数字万用表置于测三极管放大倍数挡,被测三极管插入测量孔内,如果有放大倍数,则可清晰的判断出三极管为何种类型。如果没有放大倍数,则说明被测三极管插入的位置不对,三极管的极性判断有误。
三极管性能简单测试
以NPN型为例,将基极开路,测量集电极与发射极间的电阻。数字万用表红表笔接发射极,黑表笔接集电极,若阻值较高趋于无穷大,则说明穿透电流较小,管子能正常工作;若发射极和集电极间有阻值,则穿透电流大,受温度影响大,工作不稳定。在技术指标要求高的电路中,不能使用这种管子。若测得阻值近似为0,则表明管子已被击穿。
在集电极和基极之间接入100千欧的电阻器,接入前后,测两次发射极和基电极之间的电阻。万用表红表笔接发射极,黑表笔接集电极,电阻值相差越大,则说明直流放大系数越高。
使用多用电表检测三极管
三极管基极的判别:根据三极管的结构示意图,我们知道三极管的基极是三极管中两个PN结的公共极,因此,在判别三极管的基极时,只要找出两个PN结的公共极,即为三极管的基极。具体方法是将多用电表调至电阻挡的R×1k挡,先用红表笔放在三极管的一只脚上,用黑表笔去碰三极管的另两只脚,如果两次全通,则红表笔所放的脚就是三极管的基极。如果一次没找到,则红表笔换到三极管的另一个脚,再测两次;如还没找到,则红表笔再换一下,再测两次。如果还没找到,则改用黑表笔放在三极管的一个脚上,用红表笔去测两次看是否全通,若一次没成功再换。这样最多没量12次,总可以找到基极。
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。当用多用电表R×1k挡时,黑表笔代表电源正极,如果黑表笔接基极时导通,则说明三极管的基极为P型材料,三极管即为NPN型。如果红表笔接基极导通,则说明三极管基极为N型材料,三极管即为PNP型。
数字万用表都有一个测二极管的档位,这个档位显示的读数通常是测量时的正向压降。用这个档位测三极管。
三极管相当于两个二极管共了一个引脚,测量时,通过导通性可以测得其是NPN或是PNP类型(红笔不动,黑笔动是NPN,反之是PNP),正常的显示读数应该为400~700内,即三极管的PN结正向压降是04~07V。如果出现个 非常小的读数值,说明有击穿现象,如果出现完全没有读数,那也可能坏了。
至于分辨它的B、C、E级的话,因为三极管的制作原因,BE及BC的PN结厚度是不一样的,BE结测得的正向压降会大一点。但是,在测量时,一定要注意,手的温度会改变PN结的正向压降,两次测量最好快速切换。
还有一个点,当BE结的正向压降比BC结的明显高一些时,此时的放大倍数小,但耐压通常会高一些。也就是说,BC、BE的正向压降的差值反映了其制造工艺,也反映了它的一些性能。分类: 电子数码
问题描述:
如何用数字万用表测量三极管的B E C三个脚!万用表带HFE还有PNP和NPN,如果不带!怎么测量!
解析:
具体方法是将万用表调至电阻挡的R×1k挡,先用红表笔放在三极管的一只脚上,用黑表笔去碰三极管的另两只脚,如果两次全通,则红表笔所放的脚就是三极管的基极(B)。如果一次没找到,则红表笔换到三极管的另一个脚,再测两次;如还没找到,则红表笔再换一下,再测两次。如果还没找到,则改用黑表笔放在三极管的一个脚上,用红表笔去测两次看是否全通,若一次没成功再换。这样最多测量12次,总可以找到基极。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。当用万用表R×1k挡时,黑表笔代表电源正极,如果黑表笔接基极时导通,则说明三极管的基极为P型材料,三极管即为NPN型。如果红表笔接基极导通,则说明三极管基极为N型材料,三极管即为PNP型。
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