Unterscheidung von Triodenelektroden und Röhrentypen
(1) Visuelle Inspektionsmethode
① Identifizierung des Rohrtyps
Ob es sich um einen Röhrentyp von NPN oder PNP handelt, lässt sich im Allgemeinen anhand der Modellnummer auf dem Röhrengehäuse erkennen. Gemäß den ministeriellen Normen steht die zweite Ziffer (Buchstabe) des Triodenmodells, A und C stehen für PNP-Röhren, B und D für NPN-Röhren, zum Beispiel:
3AX ist eine Niederfrequenz-Niederleistungsröhre vom PNP-Typ. 3BX ist eine Niederfrequenz-Niederleistungsröhre vom NPN-Typ.
3CG ist eine Hochfrequenz-Niedrigleistungsröhre vom Typ PNP. 3DG ist eine Hochfrequenz-Niedrigleistungsröhre vom Typ NPN.
3AD ist eine Niederfrequenz-Hochleistungsröhre vom PNP-Typ. 3DD ist eine Niederfrequenz-Hochleistungsröhre vom NPN-Typ.
3CA ist eine Hochfrequenz-Hochleistungsröhre vom PNP-Typ. 3DA ist eine Hochfrequenz-Hochleistungsröhre vom NPN-Typ.
Darüber hinaus gibt es international beliebte Hochfrequenz-Niedrigleistungsröhren der Serien 9011 bis 9018. Mit Ausnahme der Serien 9012 und 9015, bei denen es sich um PNP-Röhren handelt, handelt es sich bei den übrigen um Röhren vom Typ NPN.
② Identifizierung der Rohre
Häufig verwendete Transistoren kleiner und mittlerer Leistung haben beispielsweise zylindrische Metallgehäuse oder Kunststoffgehäuse (Halbzylindertyp). Abbildung T305 stellt drei typische Formen und Rohranordnungen vor.
(2) Verwenden Sie den Widerstandsbereich eines Multimeters, um zu bestimmen
Im Inneren des Transistors befinden sich zwei PN-Übergänge. Über den Widerstandsbereich eines Multimeters lassen sich die drei Pole e, b und c unterscheiden. Mit dieser Methode lässt sich auch der Röhrentyp bestimmen, wenn die Typenbezeichnung nicht eindeutig ist.
① Identifizierung der Basis
Bei der Beurteilung der Röhre sollten Sie zunächst die Basis bestätigen. Verwenden Sie bei der NPN-Röhre die schwarze Messleitung, um die angenommene Basis anzuschließen, und verwenden Sie die rote Messleitung, um die beiden anderen Pole zu berühren. Wenn der gemessene Widerstand gering ist, liegt er bei etwa einigen hundert bis mehreren tausend Ohm. Vertauschen Sie die schwarzen und roten Messleitungen, um zu messen. Die Widerstände sind alle relativ groß und liegen über mehreren hundert Kiloohm. Zu diesem Zeitpunkt ist die schwarze Messleitung mit der Basis verbunden. Bei PNP-Röhren ist die Situation genau umgekehrt. Wenn beide PN-Übergänge während der Messung in Vorwärtsrichtung vorgespannt sind, ist die rote Messleitung mit der Basis verbunden.
Tatsächlich ist die Basis der Röhre mit geringer Leistung im Allgemeinen in der Mitte der drei Stifte angeordnet. Sie können die oben beschriebene Methode verwenden, um die schwarzen und roten Testleitungen jeweils an die Basis anzuschließen, wodurch festgestellt werden kann, ob die beiden PN-Übergänge der Triode intakt sind (und der PN-Übergang der Diode). Die Messmethode ist dieselbe), und der Röhrentyp kann bestätigt werden.
② Unterscheidung zwischen Kollektor und Emitter
Nachdem Sie die Basis bestimmt haben, nehmen Sie an, dass einer der verbleibenden Stifte der Kollektor c und der andere der Emitter e ist. Halten Sie die Elektroden c und b mit Ihren Fingern fest (d. h. verwenden Sie Ihre Finger, um den Basiswiderstand Rb zu ersetzen). Berühren Sie gleichzeitig die beiden Messleitungen des Multimeters mit c bzw. e. Wenn es sich bei der zu testenden Röhre um eine NPN-Röhre handelt, berühren Sie mit der schwarzen Messleitung den c-Pol und mit der roten Messleitung den e-Pol (entgegengesetzt bei der PNP-Röhre) und beobachten Sie den Ablenkwinkel des Zeigers. Stellen Sie dann einen anderen Stift auf den c-Pol. Wiederholen Sie den obigen Vorgang und vergleichen Sie die Ablenkwinkel der beiden Messzeiger. Der größere zeigt an, dass der IC größer ist und sich die Röhre in einem verstärkten Zustand befindet. Die entsprechenden angenommenen c- und e-Pole sind korrekt.






