Wie kann man mit einem Multimeter beurteilen, ob die Transistortriode eine Siliziumröhre oder eine Germaniumröhre ist?
Antwort: Mit einem Multimeter kann man die Polarität eines Transistors beurteilen, feststellen, ob es sich um eine Siliziumröhre oder eine Germaniumröhre handelt, und gleichzeitig seine Pins unterscheiden. Bei allgemeinen Röhren mit geringer Leistung sollten im Allgemeinen nur R×1K-Geräte zur Beurteilung verwendet werden. Die Schritte sind wie folgt:
(1) positive und negative Messung:
Messen Sie den Widerstand von zwei beliebigen Füßen des Transistors mit roten und schwarzen Sonden und tauschen Sie dann die roten und schwarzen Sonden aus, um weiterhin den Widerstand dieser beiden Füße zu messen. Die beiden Messungen weisen unterschiedliche Widerstandswerte auf, sodass die Messung mit einem kleineren Widerstandswert als positive Messung und die Messung mit einem größeren Widerstandswert als Umkehrmessung bezeichnet wird.
(2) Bestimmen Sie die Basis:
Nummer 1, 2 und 3 an den drei Pins des Transistors. Das Multimeter führt drei Arten von Messungen durch, nämlich 1-2, 2-3 und 3-1, die jeweils in positive und negative Messungen unterteilt sind. Von diesen sechs Messungen waren drei positiv und die Widerstandswerte waren unterschiedlich. Suchen Sie den Pin mit dem größten positiven Widerstand, z. B. 1-2, und der andere Pin 3 ist die Basis. Denn die Halbleitertrioden bestehen alle aus zwei verpolt geschalteten Dioden. Der positive Widerstand zwischen Emitter, Kollektor und Basis, also der Durchlasswiderstand der allgemeinen Diode, ist sehr klein. Wenn die beiden Sonden mit der Kollektorelektrode und dem Emitter verbunden sind, ist ihr Widerstand viel größer als der Durchlasswiderstand der allgemeinen Diode.
(3) Diskriminierung der Polarität:
Der schwarze Stift wird mit der festgelegten Basis verbunden, und der rote Stift wird mit einem anderen beliebigen Pol verbunden. Bei einem positiven Messwert handelt es sich um eine NPN-Röhre, bei negativem Messwert handelt es sich um eine PNP-Röhre. Dies liegt daran, dass der schwarze Stift mit dem Pluspol der Batterie im Multimeter verbunden ist. Wenn es sich um eine positive Messung handelt, ist der schwarze Stift mit dem P-Anschluss verbunden und die Kristallröhre gehört zum NPN-Typ. Im Falle eines umgekehrten Tests wird die schwarze Sonde an den N-Anschluss angeschlossen und der Transistor ist vom PNP-Typ.
(4) Bestimmen Sie Kollektor und Emitter:
Nehmen Sie eine positive Messung der Basis vor. Bei einer NPN-Röhre ist der schwarze Stift mit dem Kollektor verbunden, und bei einer PNP-Röhre ist der schwarze Stift mit dem Emitter verbunden. Dies liegt daran, dass es unabhängig von der Vorwärts- oder Rückwärtsmessung einen PN-Übergang in der Rückwärtsrichtung gibt und der Großteil der Batteriespannung am Rückwärts-PN-Übergang abfällt. Wenn der Emitterübergang in Durchlassrichtung vorgespannt ist, ist der durch den Kollektorkreis fließende Strom groß und der Widerstand klein. Wenn daher der Kollektor-Emitter-Widerstand der NPN-Röhre klein ist, wird der Kollektor mit der positiven Elektrode der Batterie verbunden, d. h. der schwarze Stift wird angeschlossen. Wenn bei einer PNP-Röhre der Widerstand zwischen Kollektor und Emitter gering ist, wird der Emitter mit einem schwarzen Stift verbunden.
(5) Beurteilung, ob es sich um eine Siliziumröhre oder eine Germaniumröhre handelt;
Führen Sie eine positive Messung von Emitter und Basis durch. Wenn der Zeiger um 1/2 ~ 3/5 ausschlägt, handelt es sich um ein Silikonrohr. Wenn der Zeiger mehr als 4/5 ausschlägt, handelt es sich um eine Germaniumröhre. Dies liegt daran, dass die zwischen den Basisemittern angelegte Spannung UBE=(1-N/N) E, E=1 beträgt. 5 V ist die Batteriespannung, N ist die Gesamtzahl der Gitter einer Gleichspannung mit linearer Skala, und N ist die Anzahl der Raster, die die Zeiger auf der Skalenlinie ausschlagen. Im Allgemeinen ist die Siliziumröhre U {{10}},6 ~ 0,7 V und die Germaniumröhre UBE=0,2 ~ 0,3 V. Daher ist beim Testen auf Silizium zu achten Röhren, n/N ist 1/2 ~ 3/5; Bei Germaniumröhren beträgt n/N mehr als 4/5. Darüber hinaus sollte das Universalmessgerät zur Unterscheidung allgemein geringer Leistung weder R×10 noch R×1 verwenden. Nehmen Sie als Beispiel das 500-Multimeter zur Messung des Siliziumrohrs. Der Innenwiderstand des Messgeräts beträgt 100 Ω bei R×10 und der Strom erreicht IBE=(1.5-0.7)/{ {33}} Ma bei der Messung der Germaniumröhre, und der Strom bei R×1 ist noch größer, was den Transistor beschädigen kann. Was den R×1 K-Block betrifft, so ist die Batteriespannung des Blocks relativ hoch, z. B. 1 V, 12 V, 15 V, 22,5 V usw., was zu einem Durchbruch des PN-Übergangs während der Rückwärtsmessung führen kann, weshalb der Block dies tun sollte auch mit Vorsicht zu genießen.






