教你怎樣判斷場效應管管腳和好壞
發布時間:2013-03-12 責任編輯:easonxu
【導讀】MOS型場效應管在電路中起到至關重要的作用,所以要學會怎樣定性判斷MOS型場效應管的好壞、電極以及管腳。
MOS場效應管即金屬-氧化物-半導體型場效應管,屬於絕緣柵型。在金屬柵極與溝道之間有一層二氧化矽絕緣層,因此具有很高的輸入電阻(最高可達1015Ω),它也分N溝道管和P溝道管,通常是將襯底(基板)與源極S接在一起。

圖1:MOS場效應管
一、定性判斷MOS型場效應管的好壞
先用萬用表R×10kΩ擋(內置有9V或15V電池),把負表筆(黑)接柵極(G),正表筆(紅)接源極(S)。給柵、源極之間充電,此時萬用表指針有輕微偏轉。再改用萬用表R×1Ω擋,將負表筆接漏極(D),正筆接源極(S),萬用表指示值若為幾歐姆,則說明場效應管是好的。
二、定性判斷結型場效應管的電極
將萬用表撥至R×100檔(dang),紅(hong)表(biao)筆(bi)任(ren)意(yi)接(jie)一(yi)個(ge)腳(jiao)管(guan),黑(hei)表(biao)筆(bi)則(ze)接(jie)另(ling)一(yi)個(ge)腳(jiao)管(guan),使(shi)第(di)三(san)腳(jiao)懸(xuan)空(kong)。若(ruo)發(fa)現(xian)表(biao)針(zhen)有(you)輕(qing)微(wei)擺(bai)動(dong),就(jiu)證(zheng)明(ming)第(di)三(san)腳(jiao)為(wei)柵(zha)極(ji)。欲(yu)獲(huo)得(de)更(geng)明(ming)顯(xian)的(de)觀(guan)察(cha)效(xiao)果(guo),還(hai)可(ke)利(li)用(yong)人(ren)體(ti)靠(kao)近(jin)或(huo)者(zhe)用(yong)手(shou)指(zhi)觸(chu)摸(mo)懸(xuan)空(kong)腳(jiao),隻(zhi)要(yao)看(kan)到(dao)表(biao)針(zhen)作(zuo)大(da)幅(fu)度(du)偏(pian)轉(zhuan),即(ji)說(shuo)明(ming)懸(xuan)空(kong)腳(jiao)是(shi)柵(zha)極(ji),其(qi)餘(yu)二(er)腳(jiao)分(fen)別(bie)是(shi)源(yuan)極(ji)和(he)漏(lou)極(ji)。
判斷理由:JFET的輸入電阻大於100MΩ,並(bing)且(qie)跨(kua)導(dao)很(hen)高(gao),當(dang)柵(zha)極(ji)開(kai)路(lu)時(shi)空(kong)間(jian)電(dian)磁(ci)場(chang)很(hen)容(rong)易(yi)在(zai)柵(zha)極(ji)上(shang)感(gan)應(ying)出(chu)電(dian)壓(ya)信(xin)號(hao),使(shi)管(guan)子(zi)趨(qu)於(yu)截(jie)止(zhi),或(huo)趨(qu)於(yu)導(dao)通(tong)。若(ruo)將(jiang)人(ren)體(ti)感(gan)應(ying)電(dian)壓(ya)直(zhi)接(jie)加(jia)在(zai)柵(zha)極(ji)上(shang),由(you)於(yu)輸(shu)入(ru)幹(gan)擾(rao)信(xin)號(hao)較(jiao)強(qiang),上(shang)述(shu)現(xian)象(xiang)會(hui)更(geng)加(jia)明(ming)顯(xian)。如(ru)表(biao)針(zhen)向(xiang)左(zuo)側(ce)大(da)幅(fu)度(du)偏(pian)轉(zhuan),就(jiu)意(yi)味(wei)著(zhe)管(guan)子(zi)趨(qu)於(yu)截(jie)止(zhi),漏(lou)-源極間電阻RDS增大,漏-源極間電流減小IDS。反之,表針向右側大幅度偏轉,說明管子趨向導通,RDS↓,IDS↑。但表針究竟向哪個方向偏轉,應視感應電壓的極性(正向電壓或反向電壓)及管子的工作點而定。
注意事項: (1)試驗表明,當兩手與D、S極絕緣,隻摸柵極時,表針一般向左偏轉。但是,如果兩手分別接觸D、S極(ji),並(bing)且(qie)用(yong)手(shou)指(zhi)摸(mo)住(zhu)柵(zha)極(ji)時(shi),有(you)可(ke)能(neng)觀(guan)察(cha)到(dao)表(biao)針(zhen)向(xiang)右(you)偏(pian)轉(zhuan)的(de)情(qing)形(xing)。其(qi)原(yuan)因(yin)是(shi)人(ren)體(ti)幾(ji)個(ge)部(bu)位(wei)和(he)電(dian)阻(zu)對(dui)場(chang)效(xiao)應(ying)管(guan)起(qi)到(dao)偏(pian)置(zhi)作(zuo)用(yong),使(shi)之(zhi)進(jin)入(ru)飽(bao)和(he)區(qu)。(2)也可以用舌尖舔住柵極,現象同上。
[page]
三、晶體三極管管腳判別
三極管是由管芯(兩個PN結)、三個電極和管殼組成,三個電極分別叫集電極c、發射極e和基極b,目前常見的三極管是矽平麵管,又分PNP和NPN型兩類。現在鍺合金管已經少見了。
這裏向大家介紹如何用萬用表測量三極管的三個管腳的簡單方法:
1.找出基極,並判定管型(NPN或PNP)
對於PNP型三極管,C、E極分別為其內部兩個PN結的正極,B極為它們共同的負極,而對於NPN型三極管而言,則正好相反:C、E極分別為兩個PN結的負極,而B極則為它們共用的正極,根據PN結正向電阻小反向電阻大的特性就可以很方便的判斷基極和管子的類型。具體方法如下:
將萬用表撥在R×100或R×1K檔上。紅筆接觸某一管腳,用黑表筆分別接另外兩個管腳,這樣就可得到三組(每組兩次)的讀數,當其中一組二次測量都是幾百歐的低阻值時,若公共管腳是紅表筆,所接觸的是基極,且三極管的管型為PNP型;若公共管腳是黑表筆,所接觸的是也是基極,且三極管的管型為NPN型。
2.判別發射極和集電極
由於三極管在製作時,兩個P區或兩個N區的摻雜濃度不同,如果發射極、集電極使用正確,三極管具有很強的放大能力,反之,如果發射極、集電極互換使用,則放大能力非常弱,由此即可把管子的發射極、集電極區別開來。
在判別出管型和基極b後,可用下列方法來判別集電極和發射極。將萬用表撥在R×1K檔上。用手將基極與另一管腳捏在一起(注意不要讓電極直接相碰),weishiceliangxianxiangmingxian,kejiangshouzhishirunyixia,jianghongbiaobijiezaiyujijiniezaiyiqideguanjiaoshang,heibiaobijielingyiguanjiao,zhuyiguanchawanyongbiaozhizhenxiangyoubaidongdefudu。ranhoujianglianggeguanjiaoduitiao,zhongfushangshuceliangbuzhou。bijiaoliangciceliangzhongbiaozhenxiangyoubaidongdefudu,zhaochubaidongfududadeyici。duiPNP型三極管,則將黑表筆接在與基極捏在一起的管腳上,重複上述實驗,找出表針擺動幅度大的一次,對於NPN型,黑表筆接的是集電極,紅表筆接的是發射極。對於PNP型,紅表筆接的是集電極,黑表筆接的是發射極。
這種判別電極方法的原理是,利用萬用表內部的電池,給三極管的集電極、發射極加上電壓,使其具有放大能力。有手捏其基極、集ji電dian極ji時shi,就jiu等deng於yu通tong過guo手shou的de電dian阻zu給gei三san極ji管guan加jia一yi正zheng向xiang偏pian流liu,使shi其qi導dao通tong,此ci時shi表biao針zhen向xiang右you擺bai動dong幅fu度du就jiu反fan映ying出chu其qi放fang大da能neng力li的de大da小xiao,因yin此ci可ke正zheng確que判pan別bie出chu發fa射she極ji、集電極來。
- 噪聲中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240電流檢測芯片賦能多元高端測量場景
- 10MHz高頻運行!氮矽科技發布集成驅動GaN芯片,助力電源能效再攀新高
- 失真度僅0.002%!力芯微推出超低內阻、超低失真4PST模擬開關
- 一“芯”雙電!聖邦微電子發布雙輸出電源芯片,簡化AFE與音頻設計
- 一機適配萬端:金升陽推出1200W可編程電源,賦能高端裝備製造
- 從機械執行到智能互動:移遠Q-Robotbox助力具身智能加速落地
- 品英Pickering將亮相2026航空電子國際論壇,展示航電與電池測試前沿方案
- 模擬芯片設計師的噩夢:晶體管差1毫伏就廢了,溫度升1度特性全飄
- 3A大電流僅需3x1.6mm?意法半導體DCP3603重新定義電源設計
- 芯科科技Tech Talks與藍牙亞洲大會聯動,線上線下賦能物聯網創新
- 車規與基於V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall


