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Warum kann man bei der Beurteilung der Elektroden der Kristalltriode nicht wie ein Zeiger-Analogmultimeter durch elektrische Barrieren hindurch messen?

Apr 17, 2023

Warum kann man bei der Beurteilung der Elektroden der Kristalltriode nicht wie ein Zeiger-Analogmultimeter durch elektrische Barrieren hindurch messen?

 

Da verschiedene Arten von Digitalmultimetern elektrisch blockiert sind, betragen ihre Leerlaufspannung und Kurzschlussspannung nur wenige Zehntel Mikroampere. Ein weiteres Beispiel ist das Digitalmultimeter, das als Beispiel für das Digitalmultimeter dient. Die Leerlaufspannung des {{0}}-Gangs beträgt etwa 0,54 V, und je höher der Gang, desto niedriger ist die Leerlaufspannung. Beispielsweise beträgt die Leerlaufspannung eines 2M 2-Getriebes etwa 0,49 V. Was den Kurzschlussstrom betrifft, beträgt der 200-Q-Gang etwa 0,6 mA, und je höher der Gang, desto kleiner ist der Kurzschlussstrom. Beispielsweise beträgt der Kurzschlussstrom des 2MΩ-Getriebes nur wenige Mikroampere, während der des 2000MΩ-Getriebes nur wenige Zehntel Mikroampere beträgt. Ein weiterer Grund ist, dass der vom Digitalmultimeter bereitgestellte Prüfstrom sehr gering ist. Bei der Messung des Durchlasswiderstands der Kristalltriode ist dieser höher als der gemessene Wert des elektrischen Widerstands des Analogmessgeräts (z. B. beträgt der Strom des MF47F-Analogmessgeräts x 1k-Blocks etwa 1 mA). Mehrere Male, sogar Dutzende, Hunderte Male. Daher ist es nicht geeignet, den Transistor mit einem Digitalmultimeter zu messen und zu beurteilen.


Es ist sinnvoller, den Diodenblock zum Messen des PN-Übergangswiderstands zu verwenden, um die E-, B- und C-Pole des Transistors zu beurteilen, da die Leerlaufspannung und der Kurzschlussstrom des Diodenblocks relativ groß sind. Am Beispiel des VC9808 plus beträgt die Leerlaufspannung des Diodenblocks etwa 2,7 V, der Kurzschlussstrom beträgt etwa lmA. Schließen Sie beim Messen der NPN-Röhre das rote Messkabel an den „B“-Pol und das schwarze Messkabel an die beiden anderen Pins an. Unter den beiden gemessenen Zahlen ist der Pol mit einem etwas höheren Wert der „E“-Pol, der mit einem niedrigeren Wert der „C“-Pol. Wenn es sich um eine PNP-Röhre handelt, wird die schwarze Messleitung an ihren „B“-Pol angeschlossen, und die erhaltenen hohen Daten sind der „E“-Pol und die niedrigen Daten sind der „C“-Pol. Beispiel: Verbinden Sie den mittleren Pin (B-Pol) von C9018 mit der roten Testleitung und verbinden Sie die anderen beiden Pins jeweils mit der schwarzen Testleitung, und Sie erhalten zwei Werte von 726 und 734. Unter diesen ist 726 der Testwert zwischen BC und 734 der Testwert zwischen BE.


Kurz gesagt: Nach dem eigentlichen Messtest testet das Digitalmultimeter mithilfe des Diodenblocks die E-, B- und C-Pole verschiedener Transistortypen und hat genaue Testergebnisse erzielt.

 

3 AC DC multimeter

 

 

 

 

 

 

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