Kaip nuspręsti, ar tranzistoriaus triodas yra silicio vamzdis ar germanio vamzdis su multimetru?
Atsakymas: Multimetru galima spręsti apie tranzistoriaus poliškumą, nustatyti, ar tai silicio, ar germanio vamzdis, ir tuo pačiu atskirti jo kaiščius. Kalbant apie bendruosius mažos galios vamzdžius, vertinimui paprastai turėtų būti naudojama tik R × 1K pavara. Veiksmai yra tokie:
(1) teigiamas ir neigiamas matavimas:
Išmatuokite bet kurių dviejų tranzistoriaus pėdų varžą raudonais ir juodais zondais, tada pakeiskite raudonus ir juodus zondus, kad vis tiek išmatuotų šių dviejų pėdų varžą. Dviejų matavimų varžos rodmenys skiriasi, todėl matavimas esant mažesniam varžos rodmeniui vadinamas teigiamu matavimu, o matavimas su didesniu varžos rodmu vadinamas atvirkštiniu.
(2) nustatyti pagrindą:
Skaičiai 1, 2 ir 3 ant trijų tranzistoriaus kaiščių. Multimetras atlieka trijų tipų matavimus, būtent 1-2, 2-3 ir 3-1, kurių kiekvienas skirstomas į teigiamus ir neigiamus matavimus. Iš šių šešių matavimų trys buvo teigiami, o pasipriešinimo rodmenys skyrėsi. Raskite kaištį su didžiausiu teigiamu pasipriešinimu, pvz., 1-2, o kitas kaištis 3 yra pagrindas. Kadangi visi puslaidininkiniai triodai yra pagaminti iš dviejų diodų, sujungtų atvirkščiai. Teigiama varža tarp emiterio, kolektoriaus ir bazės, tai yra bendrojo diodo tiesioginė varža, yra labai maža. Kai du zondai yra prijungti prie kolektoriaus elektrodo ir emiterio, jų varža yra daug didesnė nei bendrojo diodo varža į priekį.
(3) Poliškumo diskriminacija:
Juodas rašiklis yra prijungtas prie nustatyto pagrindo, o raudonas - prie kito savavališko poliaus. Jei matavimas teigiamas, tai yra NPN vamzdis, o jei neigiamas, tai PNP vamzdis. Taip yra todėl, kad juodas rašiklis yra prijungtas prie teigiamo multimetro akumuliatoriaus gnybto. Jei matavimas teigiamas, juodas rašiklis yra prijungtas prie P gnybto, o krištolinis vamzdelis priklauso NPN tipui. Atvirkštinio bandymo atveju juodas zondas yra prijungtas prie N gnybto, o tranzistorius yra PNP tipo.
(4) nustatyti kolektorius ir emiterį:
Atlikite teigiamą pagrindo matavimą. NPN vamzdžio atveju juodas rašiklis yra prijungtas prie kolektoriaus, o PNP vamzdžio juodas rašiklis yra prijungtas prie emiterio. Taip yra todėl, kad yra PN jungtis atvirkštine kryptimi, nepaisant matavimo priekyje ar atgal, o didžioji dalis akumuliatoriaus įtampos patenka į atvirkštinę PN jungtį. Kai emiterio sandūra nukreipta į priekį, kolektoriaus grandine tekanti srovė yra didelė, o varža maža. Todėl, kai NPN vamzdžio kolektoriaus-emiterio varža yra maža, kolektorius prijungiamas prie teigiamo akumuliatoriaus elektrodo, tai yra, prijungiamas juodas rašiklis. PNP vamzdeliui, kai varža tarp kolektoriaus ir emiterio yra maža, emiteris sujungiamas juodu rašikliu.
(5) nuspręsti, ar tai silicio vamzdis, ar germanio vamzdis;
Atlikite teigiamus emiterio ir bazės matavimus. Jei rodyklė nukrypsta 1/2 ~ 3/5, tai yra silicio vamzdis. Jei rodyklė nukrypsta daugiau nei 4/5, tai yra germanio vamzdis. Taip yra todėl, kad įtampa tarp bazinių spindulių yra UBE=(1-N/N) E, E=1.5 V yra akumuliatoriaus įtampa, N yra bendras tinklų skaičius nuolatinės srovės įtampa su tiesine skale, o N yra tinklelių, kuriuos rodyklės nukreipia skalės linijoje, skaičius. Paprastai silicio vamzdis U {{10}.6 ~ 0.7 V, o germanio vamzdis UBE=0.2 ~ 0.3 V.. Todėl bandant siliciui vamzdeliai, n/N yra 1/2 ~ 3/5; Germanio vamzdžio n/N yra daugiau nei 4/5. Be to, siekiant atskirti bendrą mažą galią, universalus skaitiklis neturėtų naudoti R × 10 arba R × 1. Paimkite 500 multimetrą, kad išmatuotų silicio vamzdelį, kaip pavyzdį, skaitiklio vidinė varža yra 100 Ω ties R × 10, o srovė pasiekia IBE=(1.5-0.7)/{ {33}} Ma matuojant germanio vamzdelį, o srovė ties R×1 dar didesnė, o tai gali sugadinti tranzistorių. Kalbant apie R × 1 K bloką, bloko akumuliatoriaus įtampa yra gana aukšta, pvz., 1 V, 12 V, 15 V, 22,5 V ir tt, dėl ko gali nutrūkti PN sandūra atliekant atvirkštinį matavimą, todėl blokas turėtų taip pat naudoti atsargiai.






