Módszerek a félvezetők mérésére digitális multiméter és mutató multiméter használatával
A digitális multiméterek használata nagyon népszerűvé vált, ám a közös elektromos technológiai könyvekben a félvezetők mérési módszerét többnyire mutató multimétereket használnak, és a digitális multiméterek használatát ritkán vezetik be. A félvezetők digitális multiméterrel és egy mutató multiméterrel történő mérési módszerek eltérőek.
1, dióda
A digitális multiméter diódtartományának nyitott áramköri feszültsége kb. A mérés során biztosított áram körülbelül 1 mA, és a megjelenített érték a dióda hozzávetőleges előremeneti feszültségcsökkenése, MV -ben vagy V -ben mérve. A szilícium -dióda előremenő vezetési feszültségcsökkenése megközelítőleg 0. 3 ~ 0. 8v. A germánium -dióda előremenő vezetési feszültségcsökkenése körülbelül 0. 1 ~ 0. 3V. És a nagyobb teljesítményű diódák előremenő feszültségcsökkenése kisebb. Ha a mért érték kevesebb, mint a 0. Ha mind az előre, mind a fordított irány nyitva van, ez azt jelzi, hogy a dióda PN csomópontja nyitva van. A fénykibocsátó diódák esetében, ha elülső irányban mérik, a dióda körülbelül 1,7 V feszültségcsökkenéssel bocsát ki fényt.
2, tranzisztor
A tranzisztornak két PN csomópontja van: az emitter csomópont (BE) és a kollektor csomópont (BC), amelyeket a diódák mérési módszerével lehet mérni. A tényleges mérés során az előre és a fordított feszültségcsökkenést minden két csap között meg kell mérni, összesen 6 -szor. Közülük a 4 -szor nyitott áramkört mutat, és csak kétszer mutatja a feszültségcsökkenést. Ellenkező esetben a tranzisztor megszakad, vagy egy speciális tranzisztor (például egy ellenálló tranzisztor, Darlington tranzisztor stb., Amelyet meg lehet különböztetni a közös tranzisztoroktól). Két numerikus értékkel végzett mérésnél, ha a fekete vagy a piros szonda ugyanahhoz a pólushoz van csatlakoztatva, akkor ez a pólus az alap, annál kisebb mérési érték a kollektor csomópont, és a nagyobb mérési érték a kibocsátó csomópont. Mivel az alapot azonosították, a gyűjtő és az emitter ennek megfelelően meghatározható. Ugyanakkor meg lehet határozni, hogy ha a fekete szonda ugyanahhoz a pólushoz van csatlakoztatva, akkor a tranzisztor PNP típusú, és ha a piros szonda ugyanahhoz a pólushoz van csatlakoztatva, akkor a tranzisztor NPN típusú; A szilíciumcsövek feszültségcsökkenésük körülbelül 0.
3, tirisztor
A tirisztor anód, katód és vezérlőelektróda nyitott áramkörök, amelyek felhasználhatók az anódcsap meghatározására és annak meghatározására, hogy a tirisztor lebontott -e. Van még egy PN csomópont a tirisztor vezérlő elektróda és a katód között, de van egy védő ellenállás a nagy teljesítményű tirisztor vezérlő elektród és a katód között, és a mérés során megjelenített érték a feszültségcsökkenés az ellenálláson.
4, OptoCoupler
Az optocoupler egyik oldala egy fénykibocsátó dióda, a mérés során körülbelül 1 V feszültségcsökkenéssel. A másik oldal egy tranzisztor, amelyek közül néhány csak a CE -t vezeti ki, mind az előre, mind a fordított irányokat levágással mérje meg. Ha mindhárom csap csatlakozik, akkor a mérési jellemzők megegyeznek a fenti tranzisztor (többnyire NPN tranzisztor). Amikor multiméter használatával a dióda előremeneti irányban történő viselkedéséhez használjon egy másik multimétert a C és E tranzisztor közötti feszültségcsökkenés mérésére, amely körülbelül 0. 15V; Válasszuk le a diódához csatlakoztatott multimétert, és ha a C tranzisztor ki van kapcsolva E -re, akkor az azt jelzi, hogy az optocoupler megfelelően működik.






