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半导体元件的测试 一、实验目的 (1)学会用万用表判别半导体二、三极管的管型、极性及好坏。 (2)了解实验箱和各种实验设备的性能及使用方法。 二、实验仪器和设备 万用表、二、三极管 在本课程中将用到的实验仪器和设备 直流稳压电源、信号发生器、频率计三个仪器是实验箱附带的,本课程使用的是天煌的THM-3型模拟实验箱(如下图所示): 实验箱中的信号发生器 频率计 三、实验原理 数字万用表的使用已很普及了,但在常见的电工技术方面的书中,半导体的测量方法多是使用指针万用表,很少介绍使用数字万用表的。数字万用表和指针万用表测量半导体的方法是不同的。 二极管的测试 数字万用表二极管档开路电压约为2.8V,红表笔接正,黑表笔接负,测量时提供电流约为1mA,显示值为二极管正向压降近似值,单位是mV或V。硅二极管正向导通压降约为0.3~0.8V。锗二极管锗正向导通压降约为0.1~0.3V。并且功率大一些的二极管正向压降要小一些。如果测量值小于0.1V,说明二极管击穿,此时正反向都导通。如果正反向均开路说明二极管PN节开路。对于发光二极管,正向测量时二极管发光,管压降约1.7V左右。 三极管的测试 我们知道三极管的内部就像二个二极管组合而成的。其形式就像下图。中间的是基极(B极)。 首先我们要先找到基极并判断是PNP还是NPN管。看上图可知,对于PNP管的基极是二个负极的共同点,NPN管的基极是二个正极的共同点。这时我们可以用数字万用表的二极管档去测基极,看图3。对于PNP管,当黑表笔(连表内电池负极)在基极上,红表笔去测另两个极时一般为相差不大的较小读数(一般0.5-0.8),如表笔反过来接则为一个较大的读数(一般为1)。对于NPN管来说则是红表笔(连表内电池正极)连在基极上。从图4可知,手头上的三极管是PNP还是NPN的。 图3 万用表的二极管测量档 图4 判断三极管的B极和管型 找到基极和知道是什么类型的管子后,就可以来判断发射极和集电极了-------利用数字表的三极管hFE档(hFE 测量三极管直流放大倍数)去测。当然你也可以省去上面的步骤直接用hFE去测出三极管的管脚极性。 把万用表打到hFE档上,三极管掰下到NPN的小孔上,B极对上面的B字母。读数,再把它的另二脚反转,再读数。读数较大的那次极性就对应表上所标的字母,这时就对着字母去认三极管的C,E极。 图5 万用表上的hFE档 图6 判断C,E极 图7 判断C,E极 色环电阻的识别方法 黑0 棕1 红2 橙3 黄4 绿5 蓝6 紫7 灰8 白9 各色环表示意义如下:第一条色环:阻值的第一位数字;第二条色环:阻值的第二位数字;第三条色环:金色:几点几 Ω,黑色:几十几 Ω,棕色:几百几 Ω,红色:几点几 kΩ,橙色:几十几 kΩ,黄色:几百几 kΩ,绿色:几点几 MΩ,蓝色:几十几 MΩ第四条色环:误差表示。金正负5%,银正负10% 精确度更高的“五色环”电阻,用五条色环表示电阻的阻值大小,具体如下:第一条色环:阻值的第一位数字;第二条色环:阻值的第二位数字;第三条色环:阻值的第三位数字;第四条色环:阻值乘以数10的幂数;第五条色环:误差(常见是棕色,误差为1%)四色环电阻误差为5-10%,五色环常为1%,精度提高了。 例如:有电阻:黄紫红橙棕前三位数字是:472第四位表示10的3次方,即1000阻值为:472X1000欧=472千欧(即472K) 阻值是:22Ω 而绝不是220Ω! * * 交流毫伏表 电源开关 函数信号发生器 直流稳压电源 +12v短路报警 频率计 交流电源 实验板 毫安表 各种元件插孔 开关 亮度 聚焦 光迹旋转:调节光迹与水平线平行 校准信号 耦合方式:AC观察交流成分,DC观察直流成分,GND显示输入为0电位时光迹。 通道入口 通道灵敏度:电压幅度调节 微调:逆时针旋足为校准位置 垂直位移 垂直方式:选择垂直系统的工作方式 CH1:只显示CH1通道的信号. CH2:只显示CH2通道的信号. 交替:用于同时观察两路信号, 此时两路信号交替显示该方式适合于在扫描速率较快时使用. 断续:两路信号断续工作,适合于在扫描速率较慢时同时观察两路信号. 25HZ以下 叠加:用于显示两路信号相加的结果,当 CH2极性开关被按入时,则两信号相减. CH2反相:此按键未按入,CH2的信号为常态显示, 按入此键时,CH2的信号被反相. 水平位移(POSITION) 用以调节光迹在水平方向的位置. 极性(SLOPE) 用以选择被测信号在上升沿或下降沿触发扫描. 电平(LEVEL) 用以调节被测信号在变化至某一电平时触发扫描. 扫描方式(SWEEP MODE) 选择产生扫描的方式
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