멀티미터로 트랜지스터 베이스를 측정하기 위한 니모닉
트랜지스터 유형 및 핀 식별의 결정은 전자 기반에 속합니다. 일반적으로 전기 기술의 초보자는 트랜지스터의 반전을 접하고 베이스를 찾습니다. PN 접합, 고정 튜브형; 화살표를 따라 큰 편차가 있습니다. 측정값이 불확실하면 입을 움직여 보세요. 어쩌면 훨씬 쉬울지도 모르지만, 물론 그 의미도 모르고 니모닉을 외우는 것도 쓸모가 없습니다.
니모닉의 첫 번째 문장: 세 번의 반전, 베이스 폴 찾기
우리 모두 알고 있듯이 트랜지스터는 두 개의 PN 접합(직렬로 연결된 별도의 PN 접합이 아님)을 포함하는 반도체 장치입니다. 두 개의 PN 접합의 서로 다른 연결 방법에 따라 트랜지스터는 NPN 유형과 PNP 유형으로 나눌 수 있습니다.
트랜지스터 테스트는 저항계의 Rx100 또는 Rx1k 범위를 사용하여 수행됩니다. 포인터형 멀티미터에는 멀티미터의 음극을 나타내는 빨간색 펜과 멀티미터 배터리의 양극을 나타내는 검은색 펜이 있습니다. 트랜지스터 유형을 테스트할 때 첫 번째 단계는 핀의 기본 위치를 결정하는 것입니다. 측정 방법: 두 개의 전극(예: 1과 2)을 무작위로 선택하고 먼저 순방향 및 역방향 저항을 측정하고 시계 바늘의 편향 각도를 관찰합니다. 다음으로 1번과 3번 전극을 취하고
2. 3개의 전극의 순방향 및 역방향 저항을 거꾸로 측정하고 시계바늘의 편향각을 관찰합니다. 이 세 가지 반전 측정에는 유사한 결과를 갖는 두 측정이 있어야 합니다. 즉, 반전 측정에서는 포인터가 한 번 더 벗어나고 덜 벗어납니다. 나머지 측정은 반전되어야 하며 측정 전후의 포인터 편차 각도는 매우 작습니다. 이번에 측정되지 않은 핀이 우리가 찾고 있는 베이스입니다.
니모닉의 두 번째 문장: PN 접합, 튜브 유형 찾기
어필 측정을 수행한 후 핀 베이스를 결정했으며 베이스와 다른 두 전극 사이의 PN 접합 방향을 기반으로 튜브 유형을 결정할 수 있습니다. 측정 방법: 멀티미터의 검정색 프로브를 기본 전극에 놓고 빨간색 프로브를 다른 전극에 놓습니다. 멀티미터의 포인터가 크게 벗어나면 테스트된 트랜지스터가 NPN 유형 트랜지스터임을 나타냅니다. 미터 헤드에 있는 포인터의 편차 각도가 매우 작은 경우 테스트하는 튜브는 PNP 유형입니다.
니모닉의 세 번째 문장: 시계 방향 화살표, 큰 편차
그리고 베이스 b를 통해 튜브 유형을 식별한 후 콜렉터 c를 결정할 수 있습니다. 그렇다면 어느 것이 이미터 e입니까?
NPN형 트랜지스터 구조와 전류 흐름 방향
NPN형 트랜지스터: NPN형 트랜지스터의 침투 전류 흐름 방향의 원리에 따라 멀티미터의 검정색 및 빨간색 프로브를 사용하여 두 극 사이의 순방향 및 역방향 저항 Rce 및 Rec를 역방향으로 측정합니다. 두 가지 측정 결과를 얻었으며 미터 헤드의 지침 편향이 작은 것으로 나타났습니다. 주의깊게 관찰한 후에는 편향각이 한 번 더 크다는 것을 알 수 있습니다. 즉, 전류 흐름 방향은 검정색 펜 → c 극 → b 극 → e 극 → 빨간색 펜이며 이는 흐름 방향과 일치합니다. 트랜지스터의 기호 화살표. 따라서 이때 검정색 프로브는 컬렉터 전극 c에 연결하고, 빨간색 프로브는 이미터 전극 e에 연결해야 합니다.
NP형 트랜지스터 구조와 전류 흐름 방향
PNP형 트랜지스터: 원리는 NPN형을 측정하는 것과 동일합니다. 테스트 후 결과는 검정색 펜 → e극 → b극 → c극 → 빨간색 펜으로 나타납니다. 마찬가지로 이때의 전류 흐름 방향은 트랜지스터 기호의 화살표 방향과 일치합니다. 따라서 "이 시점에서 검은색 펜은 이미터(e)에 위치하고, 빨간색 펜은 컬렉터(c)에 위치한다"는 결론을 도출할 수 있다.
니모닉 네번째 문장 : 잘 봐, 입 움직여
세 번째 니모닉의 측정 과정에서 편향 포인터가 어느 시점에 더 큰지 구별하기 어려울 경우 입을 움직여야 합니다. 그러면 입을 어떻게 움직여야 할까요? 3차 니모닉 측정 시 빨간색과 검은색 펜과 핀의 접합부를 양손으로 잡은 후 기본 전극 b를 입으로 잡거나(또는 혀로 만져) 두 테스트 결과를 비교합니다. 인체는 DC 바이어스 저항기 역할을 하기 때문에 두 가지 비교가 더욱 뚜렷해집니다.






