멀티미터로 트랜지스터를 측정하는 방법
(1) 육안검사 방법
(1) 튜브 종류 식별
일반적으로 튜브 유형은 NPN인지 PNP인지는 쉘에 표시된 모델 번호로 식별해야 합니다. 사역 표준에 따르면 3극관 모델의 두 번째 자리(문자)인 A, C는 PNP 튜브를 나타내고, B, D는 NPN 튜브를 나타냅니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
3AX는 PNP형 저주파 저전력 진공관이고, 3BX는 NPN형 저주파 저전력 진공관입니다.
3CG는 PNP 고주파 저전력 튜브입니다. 3DG는 NPN 고주파 저전력 튜브입니다.
3AD는 PNP 저주파 고출력 진공관입니다. 3DD는 NPN 저주파 고출력 진공관입니다.
3CA는 PNP형 고주파 고전력관, 3DA는 NPN형 고주파 고전력관입니다.
또한 국제적으로 인기 있는 9011~9018 시리즈의 고주파 저전력 튜브가 있으며, PNP 튜브용 9012 및 9015 외에 나머지는 NPN형 튜브입니다.
② 관극 차별
일반적으로 사용되는 중소 전력 트랜지스터에는 금속 원형 쉘 및 플라스틱 패키지(반열 유형) 및 기타 외관이 있습니다. 그림 T305는 세 가지 일반적인 외관 및 튜브 폴 배열을 소개합니다.
(2) 멀티미터 저항을 사용하여 식별
트랜지스터 내부에는 2개의 PN 접합이 있으며 e, b, c의 세 극은 멀티미터 저항으로 구별할 수 있습니다. 이 방법은 모델 번호 라벨이 모호할 때 튜브 유형을 식별하는 데에도 사용할 수 있습니다.
베이스 폴 결정
튜브 폴을 식별할 때 베이스 폴을 먼저 확인해야 합니다. NPN 튜브의 경우 검은색 펜을 추정 베이스에 연결하고 빨간색 펜을 다른 두 극과 접촉시킵니다. 측정된 저항이 작은 경우 약 수백 옴에서 수천 옴까지입니다. 검정색과 빨간색 쌍의 펜, 측정된 저항은 수백 킬로옴 이상으로 더 큽니다. 이번에는 검정색 펜이 기본 PNP 튜브에 연결되고 상황이 반전되어 두 PN 노드의 측정이 양으로 편향됩니다. 베이스에 연결된 빨간 펜의 경우.
실제로 소형 전원 튜브의 베이스는 일반적으로 위의 방법에서 사용할 수 있는 3개의 핀 가운데에 배치되며 검정색과 빨간색 펜이 베이스에 연결되어 두 개의 PN 접합이 연결되어 있는지 여부를 확인할 수 있습니다. 3극관은 손상되지 않았으나(다이오드 PN 접합 측정과 동일) 튜브 유형을 확인하기 위한 것이기도 합니다.
② 컬렉터 및 이미터 식별
컬렉터 c의 나머지 핀 중 하나, 이미터 e의 다른 핀 중 하나를 손가락으로(즉, 핑거 베이스 저항 Rb 대신) 사용하여 c 극과 b 극을 집는다고 가정하여 베이스를 결정합니다. 동시에, 멀티미터 두 개의 펜은 c, e 접점이었습니다. 측정된 튜브가 NPN인 경우 검은색 펜이 c 극에 접촉하고 빨간색 펜이 e 극에 연결되어 있습니다(반대로 PNP 튜브). 포인터 편향 각도; 그런 다음 c 극에 대해 다른 핀을 설정하고 위 프로세스를 반복하고 포인터의 편향 각도에 대한 두 측정을 비교합니다. 큰 것은 IC가 크고 튜브가 증폭 상태에 있음을 보여줍니다. 따라서 c , 전자극이 맞습니다.
2. 간단한 측정의 삼극관 성능
(1) 멀티미터 저항 파일을 사용하여 ICEO를 측정하고
베이스 개방 회로, 멀티미터의 검정색 펜은 NPN 튜브 콜렉터 c에 연결되고 빨간색 펜은 이미터 e에 연결됩니다(반대로 PNP 튜브). 이때 ICEO의 저항값 사이의 c, e는 작습니다. ICEO의 저항값은 작으며 이는 ICEO가 크다는 것을 나타냅니다.
베이스 저항 Rb 대신 손가락을 사용하여 위의 방법으로 c, e 사이의 저항을 측정했는데, 저항 값이 베이스 개방 회로보다 훨씬 작은 경우 - 값이 크다는 것을 나타냅니다.
(2) 멀티미터 hFE 파일을 사용하여 측정
일부 멀티미터 hFE 파일은 트랜지스터에 삽입된 특정 극 유형 표에 따라 전류 증폭 계수를 측정할 수 있습니다. 이 값이 매우 작거나 0이면 트랜지스터가 손상되었음을 나타내며 사용 가능한 저항 파일은 두 개의 PN 접합을 측정하여 확인했습니다. 고장이나 회로 파손이 있는지 여부.
3. 반도체 트랜지스터의 선택
장비 및 회로의 요구 사항을 충족하는 트랜지스터를 선택하고 두 번째는 절약 원칙을 충족합니다. 다양한 용도에 따라 일반적으로 작동 주파수, 컬렉터 전류, 전력 손실, 전류 증폭 계수, 역 항복 전압, 안정성 및 포화 전압 강하 등의 요소를 고려해야 합니다. 이러한 요소에는 상호 제약 관계가 있으므로 튜브를 선택할 때 보조 요소를 고려하여 주요 갈등을 파악해야 합니다.
저주파 튜브의 특성 주파수 fT는 일반적으로 2.5MHz 미만인 반면 고주파 튜브의 fT는 수십 메가헤르츠에서 수백 메가헤르츠 또는 그 이상입니다. 튜브를 선택할 때 fT는 작동 주파수의 3~10배가 되어야 합니다. 원칙적으로 고주파관은 저주파관을 대체할 수 있지만 고주파관의 전력은 일반적으로 더 작고 동적 범위가 좁으므로 교체 시 전력 조건에 주의해야 합니다.
일반적으로 선택한 것이 더 크길 바라지만 클수록 더 좋습니다. 온도의 영향을 받아 일반적인 고관 작동이 더 불안정할 뿐만 아니라 자체 여기 진동으로 인해 쉽게 발생합니다. 일반적으로 40~100 사이에서 선택되지만 소음이 적고 튜브 값이 높으며(예: 1815, 9011~9015 등) 온도 안정성 값은 수백 정도 여전히 좋습니다. 또한 전체 회로는 모든 수준의 협력을 통해 선택되어야 합니다. 예를 들어, 앞 단계는 높은 튜브로, 뒤 단계는 낮은 튜브와 함께 사용할 수 있습니다. 반대로, 앞쪽 스테이지는 낮은 튜브로, 뒤쪽 스테이지는 높은 튜브로 사용할 수 있습니다.






