멀티미터를 사용하여 트랜지스터 삼극관이 실리콘 튜브인지 게르마늄 튜브인지 판단하는 방법은 무엇입니까?
답변: 멀티미터를 사용하면 트랜지스터의 극성을 판단하고, 실리콘 튜브인지 게르마늄 튜브인지 판단하며, 동시에 핀을 구별할 수 있습니다. 일반적인 저전력 튜브의 경우 일반적으로 R×1K 기어만 사용하여 판단해야 합니다. 단계는 다음과 같습니다:
(1) 긍정적이고 부정적인 측정:
빨간색과 검은색 프로브를 사용하여 트랜지스터의 두 피트의 저항을 측정한 다음 빨간색과 검은색 프로브를 교환하여 이 두 피트의 저항을 측정합니다. 두 측정값의 저항 판독값이 다르기 때문에 저항 판독값이 작은 측정을 양수 측정이라고 하고, 저항 판독값이 큰 측정을 역방향 측정이라고 합니다.
(2) 베이스를 결정합니다:
트랜지스터의 3개 핀에 1, 2, 3번이 있습니다. 멀티미터는 1-2, 2-3 및 3-1의 세 가지 측정을 수행하며 각 측정은 양의 측정과 음의 측정으로 구분됩니다. 이 6개 측정값 중 3개는 양수였으며 저항 판독값은 서로 달랐습니다. 1-2과 같이 가장 큰 양의 저항을 갖는 핀을 찾고 다른 핀 3이 베이스입니다. 반도체 삼극관은 모두 역방향으로 연결된 두 개의 다이오드로 구성되어 있기 때문입니다. 이미터, 컬렉터, 베이스 사이의 양의 저항, 즉 일반 다이오드의 순방향 저항은 매우 작습니다. 두 개의 프로브가 컬렉터 전극과 이미 터에 연결되면 저항이 일반 다이오드의 순방향 저항보다 훨씬 큽니다.
(3) 극성 식별:
검정색 스타일러스는 결정된 베이스에 연결되고 빨간색 스타일러스는 다른 임의의 극에 연결됩니다. 측정값이 양극이면 NPN 튜브, 음극이면 PNP 튜브입니다. 이는 검정색 스타일러스가 멀티미터 배터리의 양극 단자에 연결되어 있기 때문입니다. 긍정적인 측정인 경우 검정색 스타일러스가 P 단자에 연결되고 수정관은 NPN 유형에 속합니다. 역방향 테스트의 경우 검정색 프로브가 N단자에 연결되며, 트랜지스터는 PNP형입니다.
(4) 수집기와 방출기를 결정합니다.
베이스를 긍정적으로 측정하십시오. NPN 튜브의 경우 검정색 스타일러스가 컬렉터에 연결되고, PNP 튜브의 경우 검정색 스타일러스가 이미터에 연결됩니다. 이는 순방향 측정과 역방향 측정에 관계없이 역방향으로 PN 접합이 있고, 대부분의 배터리 전압이 역방향 PN 접합에 떨어지기 때문이다. 이미터 접합이 순방향 바이어스되면 컬렉터 회로를 통해 흐르는 전류는 크고 저항은 작습니다. 따라서 NPN 튜브의 컬렉터 - 이미 터 저항이 작을 때 컬렉터는 배터리의 양극에 연결됩니다. 즉 검정색 스타일러스가 연결됩니다. PNP 튜브의 경우 컬렉터와 이미터 사이의 저항이 작은 경우 이미터는 검정색 스타일러스로 연결됩니다.
(5) 실리콘 튜브인지 게르마늄 튜브인지 판단하는 단계;
이미터와 베이스를 긍정적으로 측정합니다. 포인터가 1/2~3/5만큼 휘어지면 실리콘 튜브입니다. 포인터가 4/5 이상 휘어지면 게르마늄 튜브입니다. 이는 베이스 이미터 사이에 인가되는 전압이 UBE=(1-N/N) E, E=1.5 V는 배터리 전압, N은 총 그리드 수이기 때문입니다. 선형 눈금을 갖는 DC 전압의 N은 손이 눈금선에서 편향되는 그리드의 수입니다. 일반적으로 실리콘 튜브 U {{10}}.6 ~ 0.7 V, 게르마늄 튜브 UBE=0.2 ~ 0.3 V.. 따라서 테스트할 때는 실리콘에 대해 튜브, n/N은 1/2 ~ 3/5입니다. 게르마늄 튜브의 경우 n/N은 4/5 이상입니다. 또한, 일반 저전력 판별을 위해 만능계는 R×10이나 R×1을 사용하지 않아야 한다. 예를 들어 500 멀티미터를 사용하여 실리콘 튜브를 측정하면 미터의 내부 저항은 R×10에서 100Ω이고 전류는 IBE=(1.5-0.7)/{에 도달합니다. {33}} 게르마늄 관을 측정할 때 Ma, R×1의 전류가 훨씬 더 커서 트랜지스터가 손상될 수 있습니다. R×1K 블록의 경우 블록의 배터리 전압이 1V, 12V, 15V, 22.5V 등 상대적으로 높기 때문에 역측정 시 PN 접합 파괴가 발생할 수 있으므로 블록을 사용해야 합니다. 또한 주의해서 사용해야 합니다.






