用数字万用表二极管档测量单双向晶闸管/可控硅 (用数字万用表二极管硅和锗的)
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(1)判别电极用红表棒固定接触任一电极不变,黑表棒分别接触其余两个电极,如果接触一个极时一次显示0.2~0.8V,接触另一个电极时显示溢出,则红表棒所接的为G,显示溢出时黑表棒所接的为A,另一极为K。若测得不是上述结果,需将红表棒改换电极重复以上步骤,直至得到正确结果。(2)判别触发特性数字万用表二极管挡所能提供的测试电流仅有1mA左右,故只能用于考察小功率单向晶闸管的触发能力。*作方法如下:用红表棒固定接触A不变,黑表棒接触K,此时应显示溢出(关断状态)。接着将红表棒在保持与A接通的前提下去碰触G,此时显示值一般在0.8V以下(转为导通状态)。随即将红表棒脱离控制极,导通状态将继续维持。如果反复多次测试都是如此,说明管子触发灵敏可靠。这种方法只适用于维持电流较小的管子。双向晶闸管性能鉴别双向晶闸管(TRIAC)旧称双向可控硅,是一种用途极为广泛的三端双向交流开关器件,其符号见图2所示。G称作控制极,T1和T2称作主电极。它的内部结构相当于两只反向并联的单向晶闸管,而控制极是公用的,主电极T1是测量控制极G和主电极T2上电压、电流的基本参考点。双向晶闸管共有四种触发方式(见附表1),其中灵敏度最好的是I+和Ⅲ-触发方式,I-性能一般,最差的是Ⅲ+。在实际应用时,规定采用I+、I-、Ⅲ-三种方式,且以I+和Ⅲ-两种方式用得最广,本文也采用这两种方式进行判别,并以最常见的小功率双向晶闸管为例。(1)判别电极首先确定T2:两支表棒随意接触管子的任意两个电极,并轮流改换接法,直至找到显示值为0.1~1V(该电压在此记为T1与G之间的压降Ugt1)时,空置的电极即为T2。其次确定T1与G2用红表棒接触T2,黑表棒接触其余两极中的任一个(暂且假定为T1),万用表应显示溢出。接着将红表棒滑向另一电极(暂且假定为G),使得红表棒短接这两个电极,如果显示值比Ugt1略低,说明管子已被触发导通(I+触发方式),证明以上假定成立,即黑表棒接的即是T1。如果在红表棒滑向另—极后显示值为Ugt1,则只需将黑表棒改接至另一未知极重复上述步骤,定能得出正确结果。(2)触发性能判别双向晶闸管需要考察两个方向的工作状况,下面分别介绍。红表棒接T2,黑表棒接T1,此时应显示溢出(关断状态)。把红表棒滑向G,并且使T2与G这两极接通,此时管子将进入导通状态,应显示比Ugt1略低的数值。接着,在红表棒不断开T2的前提下而脱离G,对于触发灵敏度高、维持电流小的管子来说,此时管子仍然维持导通状态,显示值比触发导通时的略大,但低于Ugt1。再用红表棒接触T1、黑表棒接解T2,此时应显示溢出。在黑表棒短接T2、G两极时,管子将导通,显示值比Ugt1略低。与上个方向相同,当黑表棒脱离G后,那些触发灵敏度高、维持电流小的管子将仍然保持导通状态。实测一只TO-封装的双向晶闸管BCR3AM(3A/V),首先判别电极:红、黑表棒在管子任意两电极间测量,当测得为0.V即Ugt1时,便确定未与表棒相接的一极为T2。该管子本身带有一块小型散热片,通常它与T2极相连,此特征也可作为判别T2的依据。作为验证,测得T2与散热片间为0V,故T2判别正确。又将红表棒接T2,黑表棒任接其余两极之一,此时显示溢出。在红表棒短接T2和悬空的电极时显示0.V,该电压小于Ugt1=0.V,故黑表棒所接为T1,另一极则为G。触发性能判别:红表棒接T2、黑表棒接T1,显示溢出(管子关断)。使红表棒短接T2与G,此时显示0.V(管子导通),当红表棒脱离G极时显示0.V,显然,该值大于导通电压,而又小于Ugt1,管子处于维持导通状态。在检测相反方向的触发性能时,所得结果与上述极为接近,证明管子性能良好。标签: 用数字万用表二极管硅和锗的
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