บทนำทรานซิสเตอร์วัดมัลติมิเตอร์

Jul 19, 2023

ฝากข้อความ

การแนะนำทรานซิสเตอร์การวัดมัลติมิเตอร์

 

การเลือกปฏิบัติประเภทท่อและหมุดของไตรโอดเป็นทักษะพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นในเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจวิธีการทดสอบและการตัดสินได้อย่างรวดเร็ว ผู้เขียนจึงสรุปสูตรได้สี่สูตร: "สามการผกผัน หาฐาน ทางแยก PN กำหนดประเภทของท่อ ทำตามลูกศร การโก่งตัวมีขนาดใหญ่ หากคุณไม่แน่ใจ ขยับปากของคุณ” ให้เราอธิบายทีละประโยค


หนึ่ง สาม กลับด้าน หาฐาน
อย่างที่เราทราบกันดีว่าไตรโอดเป็นอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ที่มีจุดเชื่อมต่อ PN สองจุด ตามวิธีการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันของทางแยก PN ทั้งสองจุด พวกเขาสามารถแบ่งออกเป็นประเภท NPN และทรานซิสเตอร์ประเภท PNP ที่มีประเภทการนำไฟฟ้าที่แตกต่างกันสองประเภท รูปที่ 1 แสดงสัญลักษณ์วงจรและวงจรที่เทียบเท่า


หากต้องการทดสอบไตรโอด ให้ใช้เฟืองโอห์มของมัลติมิเตอร์ และเลือกเฟือง R×100 หรือ R×1k รูปที่ 2 แสดงวงจรสมมูลสำหรับบล็อกโอห์มของมัลติมิเตอร์ จากภาพจะเห็นได้ว่าสายวัดทดสอบสีแดงเชื่อมต่อกับขั้วลบของแบตเตอรี่ในนาฬิกา และสายวัดทดสอบสีดำเชื่อมต่อกับขั้วบวกของแบตเตอรี่ในนาฬิกา


สมมติว่าเราไม่รู้ว่าไทรโอดที่ทดสอบนั้นเป็นประเภท NPN หรือ PNP และเราไม่สามารถบอกได้ว่าแต่ละพินเป็นอิเล็กโทรดอะไร ขั้นตอนแรกในการทดสอบคือการพิจารณาว่าพินใดเป็นฐาน ในเวลานี้ เราสุ่มเอาอิเล็กโทรดสองตัว (เช่น อิเล็กโทรดทั้งสองนี้คือ 1 และ 2) ใช้สายทดสอบสองตัวของมัลติมิเตอร์เพื่อวัดความต้านทานไปข้างหน้าและย้อนกลับแบบกลับหัว และสังเกตมุมโก่งของเข็ม จากนั้นนำอิเล็กโทรด 1 , 3 สองอิเล็กโทรด และอิเล็กโทรด 2, 3 สองอิเล็กโทรด มาวัดความต้านทานไปข้างหน้าและย้อนกลับแบบกลับหัวตามลำดับ และสังเกตมุมโก่งของเข็มนาฬิกา ในบรรดาการวัดแบบกลับหัวทั้งสามนี้ จะต้องมีผลการวัดสองแบบที่คล้ายกัน กล่าวคือ ในการวัดแบบกลับหัว การโก่งของเข็มนาฬิกาจะมีขนาดใหญ่ในคราวเดียว และการโก่งตัวจะมีขนาดเล็กในเวลาอื่น พินคือฐานที่เรากำลังมองหา (ดูรูปที่ 1 และรูปที่ 2 เพื่อทำความเข้าใจเหตุผล)


2. หัวต่อ PN ชนิดท่อคงที่
หลังจากหาฐานของไตรโอดแล้ว เราก็สามารถกำหนดประเภทการนำไฟฟ้าของท่อได้ตามทิศทางของรอยต่อ PN ระหว่างฐานกับอิเล็กโทรดอีก 2 อิเล็กโทรด (รูปที่ 1) แตะสายวัดทดสอบสีดำของมัลติมิเตอร์ไปที่ฐาน และสายวัดทดสอบสีแดงไปที่ขั้วไฟฟ้าใดขั้วหนึ่งจากอีก 2 อิเล็กโทรด ถ้ามุมโก่งของตัวชี้บนหัวมาตรมีขนาดใหญ่ แสดงว่าไตรโอดที่ทดสอบนั้นเป็นท่อ NPN ถ้ามุมโก่งของตัวชี้บนหัวมิเตอร์มีขนาดเล็ก หลอดทดสอบจะเป็นชนิด PNP


3. ตามลูกศร การโก่งตัวมีขนาดใหญ่
หลังจากหาฐาน b แล้ว อิเล็กโทรดอีก 2 อิเล็กโทรดตัวใดคือตัวสะสม c และอิเล็กโทรดตัวใดคือตัวส่ง e ในเวลานี้เราสามารถใช้วิธีการวัดกระแสการเจาะทะลุของ ICEO เพื่อกำหนดตัวสะสม c และตัวปล่อย e


(1) สำหรับทรานซิสเตอร์ NPN วงจรการวัดของกระแสทะลุทะลวงจะแสดงในรูปที่ 3 ตามหลักการนี้ ให้ใช้สายวัดทดสอบสีดำและสีแดงของมัลติมิเตอร์ในการวัดความต้านทานไปข้างหน้าและย้อนกลับ Rce และ Rec ระหว่างขั้วทั้งสอง กลับหัวกลับหาง แม้ว่ามุมโก่งของตัวชี้ของมัลติมิเตอร์จะเล็กมากในการวัดสองครั้ง แต่ถ้าคุณสังเกตดีๆ ก็จะมีการโก่งตัวเสมอ มุมจะใหญ่ขึ้นเล็กน้อย ในเวลานี้ ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าต้องเป็น: สายทดสอบสีดำ→เสา c →เสา b →เสา e →สายทดสอบสีแดง จะต้องเชื่อมต่อกับตัวสะสม c และต้องเชื่อมต่อกับปากกาสีแดงกับตัวส่ง e


(2) สำหรับไตรโอดประเภท PNP เหตุผลก็คล้ายกับประเภท NPN เช่นกัน ทิศทางการไหลของกระแสต้องเป็น: สายวัดทดสอบสีดำ→เสา e→เสา b→เสา c→สายวัดทดสอบสีแดง และทิศทางการไหลของกระแสยังสอดคล้องกับทิศทางของลูกศรในสัญลักษณ์ไตรโอดด้วย ดังนั้นในเวลานี้ ต้องเชื่อมต่อสายวัดทดสอบสีดำเข้ากับตัวปล่อย e และต้องเชื่อมต่อสายวัดทดสอบสีแดงเข้ากับตัวรวบรวม c (ดูรูปที่ 1 และรูปที่ 3)


4.วัดไม่ได้ให้ขยับปาก
หากในระหว่างกระบวนการวัด "ตามลูกศร การโก่งตัวมีมาก" หากการโก่งตัวของตัวชี้การวัดทั้งสองก่อนและหลังกลับหัวมีขนาดเล็กเกินกว่าจะแยกแยะได้ จำเป็นต้อง "ขยับปาก" วิธีการเฉพาะคือ: ในการวัดสองครั้ง "ตามลูกศร การโก่งตัวมีขนาดใหญ่" ใช้สองมือบีบทางแยกของสายทดสอบทั้งสองและหมุด จับอิเล็กโทรดฐาน b ด้วยปากของคุณ (หรือใช้ลิ้นของคุณ ที่จะถือมัน) ตัวสะสม c และตัวปล่อย e สามารถแยกแยะได้ด้วยวิธีตัดสินของ "ตามลูกศรการโก่งตัวมาก" ในหมู่พวกเขาร่างกายมนุษย์มีบทบาทเป็นตัวต้านทานกระแสตรงแบบไบแอสโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เอฟเฟกต์ชัดเจนยิ่งขึ้น


ปัจจุบันมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลกลายเป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และความสะดวกและความแม่นยำเป็นที่ชื่นชอบของเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและผู้ชื่นชอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แต่เพื่อนบางคนจะบอกว่าการวัดส่วนประกอบบางอย่างไม่ดีเท่ามัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก เช่น การวัดไตรโอด ฉันคิดว่ามัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลสะดวกกว่าเมื่อทำการวัดไตรโอด ต่อไปนี้คือประสบการณ์บางส่วนของฉันเอง ฉันมักจะตัดสินอุปกรณ์ไตรโอดขนาดเล็กในลักษณะนี้ คุณอาจลองดูว่ามันใช้งานง่ายหรือถูกต้องหรือไม่ หากคุณมีความคิดเห็นหรือคำถามใด ๆ คุณสามารถส่งจดหมายถึงฉัน

 

3 Multimeter 1000v 10a

ส่งคำถาม