So messen Sie Transistoren mit einem Multimeter
(1) Visuelle Inspektionsmethode
(1) Identifizierung des Rohrtyps
Im Allgemeinen ist der Röhrentyp NPN oder PNP anhand der auf dem Gehäuse angegebenen Modellnummer zu erkennen. Gemäß dem Standard des Ministeriums steht die zweite Stelle des Triodenmodells (Buchstabe), A, C steht für eine PNP-Röhre, B, D für eine NPN-Röhre, zum Beispiel:
3AX ist eine Niederfrequenz-Niedrigleistungsröhre vom PNP-Typ, 3BX ist eine Niederfrequenz-Niedrigleistungsröhre vom NPN-Typ.
3CG ist eine PNP-Hochfrequenz-Niedrigleistungsröhre 3DG ist eine NPN-Hochfrequenz-Niedrigleistungsröhre
3AD ist eine PNP-Niederfrequenz-Hochleistungsröhre 3DD ist eine NPN-Niederfrequenz-Hochleistungsröhre
3CA ist eine Hochfrequenz-Hochleistungsröhre vom Typ PNP. 3DA ist eine Hochfrequenz-Hochleistungsröhre vom Typ NPN.
Darüber hinaus gibt es die international beliebten Hochfrequenz-Niedrigleistungsröhren der Serien 9011 bis 9018, zusätzlich zu den PNP-Röhren 9012 und 9015, der Rest sind Röhren vom NPN-Typ.
② Rohrpolunterscheidung
Häufig verwendete Transistoren kleiner und mittlerer Leistung haben ein rundes Metallgehäuse und ein Kunststoffgehäuse (Halbsäulentyp) sowie ein anderes Erscheinungsbild. Abbildung T305 zeigt drei typische Erscheinungsbilder und Röhrenpolanordnungen.
(2) Verwenden Sie Multimeter Widerstand zu identifizieren
Im Inneren des Transistors befinden sich zwei PN-Übergänge, und die drei Pole e, b und c können durch den Multimeterwiderstand unterschieden werden. Mit dieser Methode lässt sich auch der Röhrentyp identifizieren, wenn das Modellnummernetikett nicht eindeutig ist.
Bestimmung des Basispols
Beim Erkennen des Röhrenpols muss zuerst der Basispol bestätigt werden. Bei NPN-Röhren wird der schwarze Stift mit der mutmaßlichen Basis verbunden, während der rote Stift die beiden anderen Pole berührt. Wenn der gemessene Widerstand gering ist, etwa einige hundert bis einige tausend Ohm, und wenn der gemessene Widerstand bei den schwarzen und roten Stiftpaaren höher ist, mehr als einige hundert Kiloohm, wird diesmal der schwarze Stift mit der Basis der PNP-Röhre verbunden. Die Situation ist umgekehrt. Wenn der rote Stift mit der Basis verbunden ist, ist die Messung der beiden PN-Knoten positiv vorgespannt.
Tatsächlich ist der Sockel der kleinen Leistungsröhre im Allgemeinen in der Mitte der drei Stifte angeordnet. Bei der obigen Methode werden jeweils die schwarzen und roten Stifte mit dem Sockel verbunden, um nicht nur zu bestimmen, ob die beiden PN-Übergänge der Triode intakt sind (dasselbe wie bei der Messung des PN-Übergangs einer Diode), sondern auch um den Röhrentyp zu bestätigen.
② Kollektor- und Emitteridentifikation
Bestimmen Sie die Basis, indem Sie davon ausgehen, dass einer der verbleibenden Stifte für den Kollektor c und der andere für den Emitter e ist. Drücken Sie den C-Pol und den B-Pol mit einem Finger zusammen (dh verwenden Sie den Basiswiderstand Rb anstelle eines Fingers). Gleichzeitig berühren die beiden Stifte des Multimeters C und E. Wenn die gemessene Röhre NPN ist, berühren der schwarze Stift den C-Pol und der rote Stift den E-Pol (bei einer PNP-Röhre hingegen schon). Beobachten Sie den Zeigerausschlagwinkel. Richten Sie dann einen weiteren Stift für den C-Pol ein. Wiederholen Sie den obigen Vorgang. Vergleichen Sie die beiden Messungen des Zeigerausschlagwinkels. Der große zeigt an, dass der IC groß ist und die Röhre verstärkt wird. Dementsprechend wird angenommen, dass die C- und E-Pole korrekt sind.
2. Triodenleistung bei einfachen Messungen
(1) Verwenden Sie die Multimeter-Widerstandsdatei, um ICEO zu messen und
Basis-Offsetstromkreis, der schwarze Stift des Multimeters ist mit dem Kollektor c der NPN-Röhre verbunden, der rote Stift ist mit dem Emitter e verbunden (im Gegensatz zur PNP-Röhre). Zu diesem Zeitpunkt ist der Widerstandswert des ICEO zwischen c und e klein, also ist der Widerstandswert des ICEO klein, was darauf hinweist, dass der ICEO groß ist.
Messen Sie mit dem Finger anstelle des Basiswiderstands Rb mit der obigen Methode den Widerstand zwischen c und e. Wenn der Widerstandswert viel kleiner als der Basis-Leerlauf ist, bedeutet dies, dass der -Wert zu groß ist.
(2) Verwenden einer Multimeter-hFE-Datei zum Messen
Mit einigen hFE-Multimetern können Sie den Stromverstärkungskoeffizienten des in die Tabelle eingesetzten Transistors anhand des angegebenen Poltyps messen. Wenn er sehr klein oder Null ist, weist dies darauf hin, dass der Transistor beschädigt ist. Der verfügbare Widerstand der beiden PN-Übergänge wird gemessen, um zu bestätigen, ob ein Durchschlag oder eine Stromkreisunterbrechung vorliegt.
3. Auswahl des Halbleitertransistors
Bei der Auswahl der Transistoren müssen die Anforderungen der Geräte und Schaltkreise erfüllt werden, und zweitens muss das Prinzip der Kosteneinsparung beachtet werden. Je nach Verwendungszweck sollten im Allgemeinen die folgenden Faktoren berücksichtigt werden: Betriebsfrequenz, Kollektorstrom, Verlustleistung, Stromverstärkungsfaktor, Sperrspannung, Stabilität und Sättigungsspannungsabfall. Diese Faktoren stehen in einer gegenseitigen Abhängigkeit. Bei der Auswahl der Röhre sollten die Hauptkonflikte berücksichtigt und die sekundären Faktoren berücksichtigt werden.
Die charakteristische Frequenz fT von Niederfrequenzröhren liegt im Allgemeinen unter 2,5 MHz, während die fT von Hochfrequenzröhren zwischen einigen zehn Megahertz und einigen hundert Megahertz oder sogar noch höher liegt. Bei der Auswahl der Röhre sollte die fT 3- bis 10-mal so hoch wie die Betriebsfrequenz sein. Grundsätzlich können Hochfrequenzröhren Niederfrequenzröhren ersetzen, aber die Leistung von Hochfrequenzröhren ist im Allgemeinen geringer und der Dynamikbereich schmaler. Beim Austausch sollten die Leistungsbedingungen beachtet werden.
Im Allgemeinen sollte der Wert größer gewählt werden, aber nicht immer besser. Bei zu hohen Werten treten leicht selbsterregte Schwingungen auf, und die Röhre arbeitet im Allgemeinen instabiler und wird von der Temperatur beeinflusst. Normalerweise wird ein Wert zwischen 40 und 100 gewählt, aber bei Röhren mit geringem Rauschen und hohem Wert (z. B. 1815, 9011 bis 9015 usw.) ist eine Temperaturstabilität von mehreren Hundert immer noch gut. Darüber hinaus sollte die gesamte Schaltung so ausgewählt werden, dass alle Ebenen zusammenwirken. Beispielsweise kann die vordere Stufe mit einer hohen und die hintere Stufe mit einer niedrigeren Röhre verwendet werden; umgekehrt kann die vordere Stufe mit einer niedrigeren und die hintere Stufe mit einer höheren Röhre verwendet werden.






