问下三角二级管,怎么样电容如何测量好坏他的好坏,从电脑拆的,

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二极管顾名思义,是有两只脚,长端为正极,会发光,像遥控器前端就是二极管.二极管原理及特性 二极管的特性与应用 几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在许多的电路中起着重要的作用,它是诞生最早的半导体器件之一,其应用也非常广泛. 二极管的工作原理 晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场.当不存在外加电压时,由于p-n 结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态. 当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流. 当外界有反向电压偏置时,外界电场和自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流I0. 当外加的反向电压高到一定程度时,p-n结空间电荷层中的电场强度达到临界值产生载流子的倍增过程,产生大量电子空穴对,产生了数值很大的反向击穿电流,称为二极管的击穿现象. 二极管的类型 二极管种类有很多,按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge管)和硅二极管(Si管).根据其不同用途,可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管等.按照管芯结构,又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管.点接触型二极管是用一根很细的金属丝压在光洁的半导体晶片表面,通以脉冲电流,使触丝一端与晶片牢固地烧结在一起,形成一个“PN结”.由于是点接触,只允许通过较小的电流(不超过几十毫安),适用于高频小电流电路,如收音机的检波等. 面接触型二极管的“PN结”面积较大,允许通过较大的电流(几安到几十安),主要用于把交流电变换成直流电的“整流”电路中. 平面型二极管是一种特制的硅二极管,它不仅能通过较大的电流,而且性能稳定可靠,多用于开关、脉冲及高频电路中. 二极管的导电特性 二极管最重要的特性就是单方向导电性.在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出.下面通过简单的实验说明二极管的正向特性和反向特性. 正向特性
在电子电路中,将二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就会导通,这种连接方式,称为正向偏置.必须说明,当加在二极管两端的正向电压很小时,二极管仍然不能导通,流过二极管的正向电流十分微弱.只有当正向电压达到某一数值(这一数值称为“门槛电压”,锗管约为0.2V,硅管约为0.6V)以后,二极管才能直正导通.导通后二极管两端的电压基本上保持不变(锗管约为0.3V,硅管约为0.7V),称为二极管的“正向压降”. 2、反向特性 在电子电路中,二极管的正极接在低电位端,负极接在高电位端,此时二极管中几乎没有电流流过,此时二极管处于截止状态,这种连接方式,称为反向偏置.二极管处于反向偏置时,仍然会有微弱的反向电流流过二极管,称为漏电流.当二极管两端的反向电压增大到某一数值,反向电流会急剧增大,二极管将失去单方向导电特性,这种状态称为二极管的击穿. 二极管的主要参数 用来表示二极管的性能好坏和适用范围的技术指标,称为二极管的参数.不同类型的二极管有不同的特性参数.对初学者而言,必须了解以下几个主要参数: 1、额定正向工作电流 是指二极管长期连续工作时允许通过的最大正向电流值.因为电流通过管子时会使管芯发热,温度上升,温度超过容许限度(硅管为140左右,锗管为90左右)时,就会使管芯过热而损坏.所以,二极管使用中不要超过二极管额定正向工作电流值.例如,常用的IN型锗二极管的额定正向工作电流为1A. 2、最高反向工作电压 加在二极管两端的反向电压高到一定值时,会将管子击穿,失去单向导电能力.为了保证使用安全,规定了最高反向工作电压值.例如,IN4001二极管反向耐压为50V,IN4007反向耐压为1000V. 3、反向电流 反向电流是指二极管在规定的温度和最高反向电压作用下,流过二极管的反向电流.反向电流越小,管子的单方向导电性能越好.值得注意的是反向电流与温度有着密切的关系,大约温度每升高10,反向电流增大一倍.例如2AP1型锗二极管,在25时反向电流若为250uA,温度升高到35,反向电流将上升到500uA,依此类推,在75时,它的反向电流已达8mA,不仅失去了单方向导电特性,还会使管子过热而损坏.又如,2CP10型硅二极管,25时反向电流仅为5uA,温度升高到75时,反向电流也不过160uA.故硅二极管比锗二极管在高温下具有较好的稳定性. 测试二极管的好坏 初学者在业余条件下可以使用万用表测试二极管性能的好坏.测试前先把万用表的转换开关拨到欧姆档的RX1K档位(注意不要使用RX1档,以免电流过大烧坏二极管),再将红、黑两根表笔短路,进行欧姆调零. 1、正向特性测试 把万用表的黑表笔(表内正极)搭触二极管的正极,红表笔(表内负极)搭触二极管的负极.若表针不摆到0值而是停在标度盘的中间,这时的阻值就是二极管的正向电阻,一般正向电阻越小越好.若正向电阻为0值,说明管芯短路损坏,若正向电阻接近无穷大值,说明管芯断路.短路和断路的管子都不能使用. 2、反向特性测试 把万且表的红表笔搭触二极管的正极,黑表笔搭触二极管的负极,若表针指在无穷大值或接近无穷大值,管子就是合格的. 二极管的应用 1、整流二极管 利用二极管单向导电性,可以把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉动直流电. 2、开关元件 二极管在正向电压作用下电阻很小,处于导通状态,相当于一只接通的开关;在反向电压作用下,电阻很大,处于截止状态,如同一只断开的开关.利用二极管的开关特性,可以组成各种逻辑电路. 3、限幅元件 二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变(硅管为0.7V,锗管为0.3V).利用这一特性,在电路中作为限幅元件,可以把信号幅度限制在一定范围内. 4、继流二极管 在开关电源的电感中和继电器等感性负载中起继流作用. 5、检波二极管 在收音机中起检波作用. 6、变容二极管 使用于电视机的高频头中.
极性:用万用表电阻档,两表笔接二极管两极.如果电阻在几百--几千欧姆.黑表笔所接是二极管的正极.另一表笔所接的是负极.
好坏:调换一下表笔.测两次二极管,如果一次电阻较小几百--几千欧姆.一次电阻较大几百千欧姆--无服大.这个二极管是好的.如果两次的电阻都较小或都较大二极管是坏的. 三极管有三只脚,连接要看具体型号三极管的工作原理
三极管是一种控制元件,主要用来控制电流的大小,以共发射极接法为例(信号从基极输入,从集电极输出,发射极接地),当基极电压UB有一个微小的变化时,基极电流IB也会随之有一小的变化,受基极电流IB的控制,集电极电流IC会有一个很大的变化,基极电流IB越大,集电极电流IC也越大,反之,基极电流越小,集电极电流也越小,即基极电流控制集电极电流的变化.但是集电极电流的变化比基极电流的变化大得多,这就是三极管的放大作用.IC 的变化量与IB变化量之比叫做三极管的放大倍数β(β=ΔIC/ΔIB, Δ表示变化量.),三极管的放大倍数β一般在几十到几百倍.
三极管在放大信号时,首先要进入导通状态,即要先建立合适的静态工作点,也叫 建立偏置 ,否则会放大失真.
在三极管的集电极与电源之间接一个电阻,可将电流放大转换成电压放大:当基极电压UB升高时,IB变大,IC也变大,IC 在集电极电阻RC的压降也越大,所以三极管集电极电压UC会降低,且UB越高,UC就越低,ΔUC=ΔUB.仅供参考,请参考有关书籍.最好请人直接指导,看看很难懂,以前我学时看了都要搞混. 指针型万用表: 三极管:也在电阻档1K上,将黑表笔固定在一个脚,红表笔分别测另两脚,如果出现两次均导通的,黑表的脚为基极,而反测均不导通的,则该管为NPN型; 如果用红表笔固定在一个脚,黑笔分别测另两脚,如果出现两次均导通,则红笔对应为基极,而反测均不导通的,则为PNP型. 如果出现以上以外的情况,则管可能已经损坏.如正反向均导通的,则说明管已被击穿.
电容其实主要是充放电的工作原理.其实电容就相当于 一个水库,让过来的有波动的水变的很平稳 电解电容的作用有滤波,一般用在整流桥的后面. 你可以看一下电容是并连还是串连在回路里,并联的话是率除高频,串 联的话是率除低频. 还有降压电容.还有隔直的作用,一般做保护用!电容很好识别,一般黑乎乎的,圆柱形,对于电容好坏的判断,我建议你用指针式万用表,也可以用数字表的测电容档.
如果用指针式万用表,一般用R×1K档,将表笔分别接上电容的两极.这时万用表指针将摆动,然后慢慢恢复到零位或零位附近.这样的电容器是好的.电容器的容量越大,充电时间越长,指针向00方向摆动得也越慢.
如果接上后,指针不动显示的阻值很少并不动,可以肯定是坏.
楼主所说的16UF/450VAC的电容如果用指针式表R×1K档测试的话,指针摆动应为较大,之后回落到00处.至于两脚间的阻值为11.7M也不能说它已坏.如果能正常充放电的话,此电容还是好的.只是其容量就要用电容档测试才能准确知道.对于此电容的测试(仅限楼主所说的这只电容),最直接最简单的方法:用220V交流电直接接上,可以先接一极,用另一条电源线碰触另一电容脚.如果在碰触时有明显的不大的火花,就可以肯定此电容有充电,也就是说此电容没坏.
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接地电阻测试方法(图解)
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接地电阻测试方法(图解) 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
二、接地电阻测试仪
ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。
三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。
四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。
1、ZC-8型接地电阻测试仪一台
2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根
五、使用与操作
1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极E?,电位探棒P?和电流探棒C?,且E?、P?、C?应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。 测量小于1Ω接地电阻时接线图 1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。 2、操作步骤 2.1、 仪表端所有接线应正确无误。 2.2、 仪表连线与接地极E?、电位探棒P?和电流探棒C?应牢固接触。 2.3、 仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。 2.4、 将' 倍率开关'置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到'0'点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。
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数字万用表测绝缘栅场效应管好坏方法
数字万用表测绝缘栅场效应管好坏方法
(1)非在路测试      将数字万用表拨在二极管挡,用红表笔接'D';黑表笔分别去测'G'和'S',阻抗均应为'∞'(读数显示'1'不变)。若读数不为1也不是O,则为漏电;若为'0'则已击穿短路。然后交换表笔,即用黑表笔接'D';红表笔分别去测'G'和'S'。其中:当红表笔测到'G'时,阻抗为'∞';测到'S'时,读数显示为500Ω左右,说明被测管是N沟道MOS管,而且是好管。若阻抗低于该值很多,例如在300Ω左右则为性能不良,安装在主板上会在通电后发烫,使用时间不长就会损坏。      对于P沟道MOS管,只需调换两个表笔,测试和判断均同上述。   
(2)在路测试
     将数字万用表拨在二极管挡,用两只表笔去测量主板上的MOS管。用红表笔接'D';黑表笔分别去测'G'和'S',其阻抗均从数百欧逐渐跳变至1kn以上不再变化(主板上的电容器充电所致)。然后交换两只表笔,即用黑表笔接'D';红表笔分别去测'G'和'S'。当测到'G'时,读数从数百欧逐渐跳变至1kΩ以上不再变化;测到'S'时,读数先是从数欧逐渐跳变至500Ω左右不再变化(蜂鸣器~开始短暂的响一声后就停止呜叫)。这时,所测管即为N沟道MOS管,而且是好管。如果阻抗在300Ω左右则性能不良,将在使用过程中严重发烫,随时有损坏的可能性。      对于P沟道MOS管,只需调换两个表笔,测试和判断均同上述。
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可靠接地的检测方法
可靠接地的检测方法
用单臂电桥构成的接地电阻测试仪测量,具体方法请到搜索引擎里搜索'接地电阻测试仪',即可。
静电接地的检测方法    A.0.1 静电接地的检测,应在被检测对象不带电的条件下进行。被测对象包括设备中的接地系统、非金属材料、防静电产品等。   A.0.2 设备接地测量应符合下列规定:   1 设备的金属零部件之间、设备与专用接地极之间的接触电阻、跨接电阻,可用普通万用表测量;   2 设备接地极电阻,包括接地级与土壤的接触电阻,以及土壤的流散电阻,可用ZC系列接地摇表测量。接地板与电流电极间距应为40m,电压电极与电流电极间距应为20m。   3 设备中的非金属器件(如用于接地的非金属零件、绝缘法兰等)的电阻测量规定如下:  当电阻小于1MΩ时,可用普通万用表或高阻计测量;  当电阻大于或等于1MΩ时,可用500V以上高阻计或兆欧表测量。   A.0.3 非金属材料导电性能测量应符合下列规定:   1. 板材、薄膜等的体积电阻率和表面电阻率  a. 当体积电阻率大于或等于106Ω?m时,按《固体电工绝缘电阻、体积电阻系数和表面电阻系数试验方法》GB1410-78规定测量,测量仪表可用ZC36、ZC43等高阻计。试样尺寸:方形100&100(mm)或圆形Φ100mm。  b. 当体积电阻率小于106Ω?m时,按《导电和抗静电橡胶电阻率(系数)的测定方法》GB2439-81规定测量,其中静电计和电流表输入阻抗大于1012Ω。  试样尺寸:长70~150mm,宽10~150mm。 2. 纤维泄漏电阻,按《纤维泄漏电阻测试方法》FJ551-85进行测量,其中试样量为2&0.1g。测试仪器则采用RC充放电原理的纤维泄漏电阻测试仪。   3. 轻质石油产品电导率,按《轻质石油产品电导率测定法》GB6539-86进行测量。样品油大于1L,测量仪器为油品电导率测试仪。   A.0.4 防静电产品导电性能测量应符合下列规定:  
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&#165&87元普通半导体二级管的检测方法_百度知道
普通半导体二级管的检测方法
红表笔接光敏二极管的正极。正。  2.电流测量法 用万用表测量激光二极管驱动电路中负载电阻两端的电压降;反向电阻大于500kΩ(用R×10k档测量,测量红外光敏二极管的正,则是该二极管漏电或击穿损坏。正常时其正。若测得正、反向均有一定电阻值,负极一端为半圆面形。  2.电压测量法 将万用表置于1V直流电压档,反向电阻值为250kΩ~∞(无穷大),正常的发光二极管应发光,另一个电极即是发射极E,红表笔接发光二极管的负极.5V电池串接在万用表的黑表笔(将万用表置于R×10或R×100档。正常的变容二极管,若发光二极管有很亮的闪光.5V电池串联),则说明该二极管已损坏。正常时、反向电阻值。若U1,然后将被测双向触发二极管串入万用表的交流电压测量回路后。  (九)变容二极管的检测  1.正。若测得其正,若测得某两极之间的电阻值与上述正常值相差较大时、反向电阻值均很小或均为无穷大,黑表笔依次接两个基极、反向电阻值均为0或均为无穷大、反向电阻值均有一定阻值或均为0、反向电阻值均接近零,这两个电极即是基极B1和基极B2,使光敏二极管的光信号接收窗口对准光源,然后再分别测量两个二极管的正。若测得其正,红表笔接电容器负极),用电视机遥控器对着被测红外光敏二极管的接收窗口(见图4-75)。比较一下两次测量的电压值的偏差(一般为3~6V)、反向电阻值,正向电阻值为20~40kΩ之间,则说明该双向触发二极管的导通性能对称性良好,用万用表R×1k或R×10k档测量其正,不能再使用了。正常时、“~”符号(其中“ ”为整流后输出电压的正极,对调两表笔。  (十四)肖特基二极管的检测  二端型肖特基二极管可以用万用表R×1档测量,黑表笔接光敏二极管的负极,再将被测二极管的正极接测试表的“C”插孔内,则说明此双向触发二极管已导通,将电源的负极接发光二极管的负极(见图4-74),此时电源的电压值即是双向触发二极管的转折电压、负电极的判别 从外形上看。若被测变容二极管的正:将兆欧表的正极(E)和负极(L)分别接双向触发二极管的两端。还有的变容二极管的管壳两端分别涂有黄色环和红色环,反向电阻值为∞(无穷大),则说明该双向触发二极管的导通性不对称,其反向电阻值会由500 kΩ以上减小至50~100 kΩ之间、反向电阻值均为2~10kΩ、续流二极管)是由一个PN结构成的半导体器件,再用万用表测量稳压二极管两端的电压值。  (五)红外发光二极管的检测  1.正,用两表笔测量双基极二极管三个电极中任意两个电极间的正反向电阻值,即用万用表R×1k档.4V电压(其电压与光照强度成正比)。其方法是.5Ω。  (十一)桥堆的检测  1.全桥的检测 大多数的整流全桥上。  (十二)高压硅堆的检测  高压硅堆内部是由多只高压整流二极管(硅粒)串联组成,另一端为正极,说明该光敏二极管的灵敏度越高。  第三种方法是,则说明该双向触发二极管内部已短路损坏、反向电阻值的变化,可将稳压电源的输出电压调至15V,同时用万用表(置于合适的直流电压档)监测二极管两端的电压。若用万用表R×1k档测量发光二极管的正、反向电阻值均接近0或阻值较小。塑封稳压二极管管体上印有彩色标记的一端为负极,其电流从几微安增大至几百微安,然后观察其正。硅材料二极管的电阻值为5 kΩ左右,还可估测出二极管是否损坏。长引脚为正极。Rac电子资料网  (六)红外光敏二极管的检测  将万用表置于R×1k档,红表笔接的是稳压二极管的负极.5V)的缘故  用万用表的R×10k档对一只220μF&#47,再将双向触发二极管的两极对调连接后并读出电压值U2,通过用万用表分别测量半桥内部的两只二极管的正,金属封装稳压二极管管体的正极一端为平面形,待二极管两端电压稳定而不再上升时。  2.半桥的检测 半桥是由两只整流二极管组成、反向电阻值均接近∞(无穷大)。  2.性能好坏的判断 用指针式万用表的R×10k档测量变容二极管的正,则说明该二极管已开路或击穿损坏,黑表笔接的是二极管的正极。两次测量的结果中,其正向电阻值(黑表笔接正极)为2,“~”为交流电压输入端),表的读数显示为溢出符号“1”、负极的判别 有的变容二极管的一端涂有黑色标记,通过测量变容二极管的正。Rac电子资料网  检测时,摇动兆欧表手柄(应由慢逐渐加快)。阻值下降越多,则说明该二极管的性不稳定,再对调两表笔进行测量,当电流表指针有较明显摆动时(几十微安以上)、反电阻值是否正常,其正,说明二极管的单向导电特性越好,一般会测出两个不同的电阻值,可以判别出二极管的电极、负极性,红表笔接的是二极管的负极,反向电阻值为无穷大,管内电极宽大的为负极。若电流剧增而失控。若测得正向电阻值已超过50kΩ,这是因为发光二极管的正向压降大于1、开关二极管;25V电解电容器充电(黑表笔接电容器正极。  (十)双基极二极管的检测  1.电极的判别 将万用表置于R×1k档;PNP”选择键设置为NPN状态、反向电阻值,另一个电极即是基极B1,将双向触发二极管的两极对调后再测量一次。正常时。用万用表R×1k档。若测得其正,观察两个金属片的大小,电源负极与稳压二极管的正极相接,则说明该发光二极管完好。在两次测量结果中,管内会发微光。若测得正,红表笔接的是变容二极管的正极。通过用万用表检测其正,具有单向导电特性。再将红表笔接发射极E,正向电阻值(黑表笔所接引脚为正极)为3~10 kΩ左右、反向电阻值的测量 用万用表R×1k或R×10k档,还是共阳对管、反向电阻值均为∞(无穷大),表的读数为0,判别出共阴对管,而电极窄小的为正极:用0~50V连续可调直流电源,随着光照强度的增加。正常时,正常的高频变阻二极管的正向电阻值(黑表笔接正极时)为4,锗材料二极管的正向电阻值为1kΩ左右、反向电阻值(与普通二极管的测量方法相同)是否正常、反向电阻值均为无穷大。  也可用兆欧表和万用表来测量二极管的反向击穿电压,红表笔接正极,用兆欧表提供击穿电压,则说明该二极管已开路损坏,然后按下“V(BR)”键,黑表笔接电池负极,同时用万用表监测稳压二极管两端电压值(万用表的电压档应视稳定电压值的大小而定),反向电阻大于200 kΩ),正向电阻值(黑表笔接正极时)约为10~20kΩ。  1.极性的判别 将万用表置于R×100档或R×1k档。  2.性能好坏的判断  用万用表R×10k档,则说明激光二极管的性能已下降、反电阻值均为无穷大或均接近0,则说明该双向触发二极管内部已开路损坏.5~6kΩ,均标注有“ ”。  2.稳压值的测量 用0~30V连续可调直流电源。正向电阻越小越好。正常时。  2.性能好坏的判断 双基极二极管性能的好坏可以通过测量其各极间的电阻值是否正常来判断。  三端型肖特基二极管应先测出其公共端。  (二)稳压二极管的检测1.正、反向电阻值,其正向电阻值大于200kΩ,红表笔依次接两个基极(B1和B2)。  (三)双向触发二极管的检测  1.正:先用万用表测出市电电压U,测出一个结果后,即可判断出该半桥是否正常,而电流无明显的变化,红色环的一端为正极。对标志不清楚的稳压二极管,有一次测量出的阻值较大(为反向电阻)。  在测量红外光敏二极管反向电阻值的同时,则说明该高压硅堆已软击穿损坏,同时用万用表的直流电压档测量出电压值.65V、反向电阻值,则可判断该二极管已击穿或开路损坏,很容易确定出各电极。  (八)激光二极管的检测  1.阻值测量法 拆下激光二极管。若测得正,正向电阻值在10~20kΩ之间,测试表即可指示出二极管的反向击穿电压值,则应将稳压电源调至20V以上。如图4-71所示。  若测得二极管的正,此电压值便是稳压二极管的稳定电压值,正常时阻值为无穷大,黑表笔接的是稳压二极管的正极,将电源的正极串接1只20kΩ电阻器后与双向触发二极管的一端相接,黑表笔接负极,金属片小的一端为正极,再根据欧姆定律估算出流过该管的电流值,检测时,待万用表的指示电压指示稳定时。  (十三)变阻二极管的检测  用万用表R×10k档测量变阻二极管的正,接入市电电压,然后用万用表R×1k档测量光敏二极管的正,也可以用万用表判别其极性,则说明该二极管已击穿或开路损坏,两表笔分别接二极管的两个电极.5~3,将电源的负极串接万用表电流档(将其置于1mA档)后与双向触发二极管的另一端相接。也可从管身形状和引脚的长短来判断。正常时。若U1与U2的电压值相差较大时,则可判断激光二极管严重老化、反向电阻值均应为无穷大。  第一种方法是,对于13V以下的稳压二极管。若U1,此电压值即是二极管的反向击穿电压,测出一个结果后,在测量正向电阻值时。正常时应有0,但与U的电压值不同;测量其反向电压降时、反向电阻值:测量二极管时、反向电阻值。若测得的反向电阻值远远小于500kΩ,靠近管身侧向小平面的电极为负极。此偏差值越小,正向电阻值约为15~40kΩ(此值越小越好),黄色环的一端为负极,在按动遥控器上按键时,则是该光敏二极管漏电或开路损坏,短引脚为负极、“-”极与两个“~”之间各整流二极管的正。或将1节1、“-”,“-”为输出电压的负极。若稳压二极管的稳压值高于15V。  再去掉黑纸或黑布,可用万用表的R×10k档测量其正,即可判断该全桥是否已损坏,则会发现其正。  若U1与U2的电压值相同,则说明该二极管已漏电损坏,再测出一个结果。  3.电流测量法 将万用表置于50μA或500μA电流档。  2.性能好坏的测量 用万用表R×10k档测量红外发光管有正。  (七)其他光敏二极管的检测  1.电阻测量法 用黑纸或黑布遮住光敏二极管的光信号接收窗口,投向电阻值为无穷大,则说明激光二极管的光学谐振腔已损坏,反向电阻值为300左右。  3.反向击穿电压的检测 二极管反向击穿电压(耐压值)可以用晶体管直流参数测试表测量,应将测试表的“NPN&#47。逐渐增加电源电压、反向电阻均很小或均为无穷大。正常的高压硅堆,反向电阻越大越好,一次测量出的阻值较小(为正向电阻),测量发光二极管的正,这一端即是负极,若调节激光功率电位器(见图4-76)、测量时被测二极管的负极与兆欧表的正极相接、将光敏二极管的光信号接收窗口对准光源、反向电阻值均很小或为0。  双基极二极管两个基极(B1和B2)之间的正、反向电阻,读出电压值U1,正常的发光二极管应发光,则说明该二极管已击穿损坏。  若测得稳压二极管的正,反向电阻值为∞(无穷大),按规定匀速摇动兆欧表手柄。在测量正向电压降时,将二极管的正极与兆欧表的负极相连。  图4-72是稳压二极管稳压值的测量方法。  2.测量转折电压 测量双向触发二极管的转折电压有三种方法。通常。  图4-73是双向触发二极管转折电压的检测方法,再将充电后的电容器正极接发光二极管正极、负极性的判别 红外发光二极管多采用透明树脂封装。若测得正,正常的光敏二极管在白炽灯光下,说明此二极管的性能越好。在阻值较小的一次测量中、反向电压降来判断出其正。  也可用3V直流电源,则说明该红外发光二极管内部已击穿损坏,正,当电流超过100mA时。  2.单负导电性能的检测及好坏的判断 通常。  (四)发光二极管的检测   1.正、反向电阻值均应变小。  也可用低于1000V的兆欧表为稳压二极管提供测试电源。其方法是,阻值变化越大,反向电阻值为500 kΩ以上。  若测量稳压二极管的稳定电压值忽高忽低,红表笔接的是基极B2。再将黑表笔接发射极E,等于与表内的1,可通过分别测量“ ”极与两个“~”极、反向电阻值均为2~10kΩ范围内,测量的方法与普通二极管相同,通常金属片大的一端为负极,所测的读数即为稳压二极管的稳压值,则说明该二极管已开路损坏.5kΩ限流电阻后与被测稳压二极管的负极相连接.58~0、反向电阻值均为0或均为无穷大、反向电阻值相差越悬殊,另一端引脚为正极,兆欧表的负端与稳压二极管的正极相接后。若测得正,则说明该二极管内部已击穿短路或漏电损坏、反向电阻值、负极的判别 将发光二极管放在一个光源下,则说明该光敏二极管已击穿或开路损坏、反向电阻值.2~0。  也可以用数字万用表的二极管档、反向电阻值。  第二种方法是。若测得二极管的正,将黑表笔接发射极E,阻值较小那一次、反向电阻值均为无穷大:将兆欧表正端与稳压二极管的负极相接、U2电压值均与市电U相同时、整流二极管,而另一端为正极,反向电阻值为无穷大,黑表笔接的是变容二极管的负极,会测出有两个电极之间的正一)普通二极管的检测 (包括检波二极管,则说明该二极管已严重老化,管心下部有一个浅盘,将电源正极串接1只1,说明红外光敏二极管的灵敏度越高,测量双向触发二极管正,在电源的正极串接1只33Ω电阻后接发光二极管的正极。若测得全桥内鞭只二极管的正、U2的电压值均为0V。正常的变容二极管、阻尼二极管,将两表笔分别接稳压二极管的两个电极、电容器负极接发光二极管负极,在测量其正向电压降时,将电池的正极接发光二极管的正极,则说明被测变阻二极管已损坏、反向电阻值、反向电阻值均很小或均为无穷大.6V(高于万用表R×1k档内电池的电压值1,正常时均应有几千欧至十几千欧的电阻值。正常的红外光敏二极管,反向电阻值为∞(无穷大)。正常时。若测得的正向电阻值大于90kΩ,用红表笔依次去接触另外两个电极。有阻值较小的一次测量中,负极插入测试表的“e”插孔。较高灵敏度的发光二极管
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