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第4讲 元器件 计算机硬件维修 教材课程.ppt

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第4讲 元器件 计算机硬件维修 教材课程.ppt

2. 半导体分立器件;2.1 二极管 ;  ;  ;  ;  ;2.2 三极管;  ;  ;  ;  ②判定集电极c和发射极e。因为三极管在正常运用时的β值比反向运用时要大得多,故可以此为判断集电极和发射极的依据,测试方法如图1-38所示。现以测NPN型三极管为例加以说明。将万用表置于R×1k挡,用万用表的黑表笔接假设的集电极,红表笔接假设的发射极,在集电极和基极之间接入一个100 kΩ的电阻(也可用手捏住c、b两脚来代替),此时指针应偏转。然后将两表笔接法对调,同样在黑表笔和基极之间接入电阻,观察此时的万用表显示的阻值,取阻值小的一次结果为准(万用表指针向右偏转较多),则表明黑表笔所接的脚就是集电极,另一管脚为发射极。;这种方法判定c、e电极的原理如图1-38(b)所示。在这里,基极偏置电阻Rb是用手指来代替的。由于被测管子的集电结上加有反向偏压,发射结加的是正向偏压,所以使其处于放大状态,此时电流放大倍数较高,所产生的集电极电流Ic要使万用表指针明显向右偏转。倘若红、黑表笔接反了,就等于工作电压接反了,管子也就不能正常工作。放大倍数大大降低,从几十倍降至几倍,甚至为零,因此,万用表指针摆幅极小甚至根本不动。;  ;  ;在测量三极管ICEO过程中,还可同时检查判断一下管子的稳定性优劣。具体办法是:测量时,用手捏住管壳约1min左右,观察万用表指针向右漂移的情况,指针向右漂移摆动速度越快,说明管子的稳定性越差。通常,e-c间电阻比较小的管子,热稳定性相对就较差。在使用中,稳定性不佳的管子应尽量不用,特别是在要求稳定性较高的电路中更不能使用ICEO大的管子。另外,管子的β值越大,ICEO也越大,所以在要求稳定性较高的电路中,所使用的管子的β值不要太高。;  ;  ;  ;2.3 单结晶体管;  ;2.4 晶闸管;1. 晶闸管的结构和电路图形符号   晶闸管分为单向和双向两种,符号也不相同。其结构、实物外形图和电路图形符号如图1-44所示。单向晶闸管由最外层的P极和N极引出两个电极,分别称为阳极和阴极,由中间的P极引出一个控制极。它是有三个PN结,由P、N、P、N四层半导体构成的元件,有三个电极,阳极A、阴极K和控制极G。双向晶闸管对应的管脚为T1、T2和G。   单向晶闸管有其独特的特性:当阳极接反向电压,或者阳极接正向电压但控制极不加电压时,它都不导通;而阳极和控制极同时接正向电压时,它就会变成导通状态。一旦导通,控制电压便失去了对它的控制作用,不论有设有控制电压,也不论控制电压的极性如何,将一直处于导通状态。要想关断,只有把阳极电压降低到某一临界值或者反向。;  ;  ;  ②双向晶闸管的极性判别   双向晶闸管相当于两个单向晶闸管的反向串连,它也有三个电极,分别叫做T1、T2和控制极G。   双向晶闸管也具有去掉触发电压后仍能导通的特性,只有当T1、T2间的电压降低到足以维持导通或T1、T2间的电压改变极性时又没有触发电压,晶闸管才被阻断。   用万用表的R×1挡分别测量晶闸管的任意两引出脚间的电阻值,正常时有一组为几十欧姆,另两组为无穷大,阻值为几十欧姆时表笔所接的两引脚为T1和G,剩下的引出脚是T2极。然后,假定T1和G两电极中的任意一脚为T1,用黑表笔接T1,红表笔接T2,将T2与假定的G极瞬间短接,如果万用表的读数由无穷大变为几十欧姆,说明晶闸管能被触发并维持导通。调换两表笔重复上述操作,结果相同时,说明假定正确。如果调换表笔操作时,万用表瞬间指示为几十欧姆又指示为无穷大,说明晶闸管没有维持导通,说明原来的假定是错误的,原假定的T1极实际上是G极,假定的G极是T1极。;2.5 场效应晶体管 ;  ;  (2)绝缘栅型场效应管   绝缘栅型场效应管按其工作状态可以分为增强型与耗尽型两类,每类又有N沟道和P沟道之分。其内部结构和符号如图图1-46所示。   ①栅极G的判定:用万用表R×100挡,测量功率场效应管任意两管脚间的正反向阻值,其中一次为数百欧姆,这时两表笔所接的管脚是D极和S极,则另一未接表笔的管脚为G极。;  ②漏极D和源极S及类型的判定:用万用表R×10k挡测量D极与S极之间正反向电阻值,正向约为0.2kΩ,反向电阻值为5kΩ~∞。在测量反向电阻时,红表笔所接管脚不变,黑表笔离开所接管脚后,与G极碰触一下,然后再接原管脚,此时会出现两种可能:   若万用表读数由原来较大阻值变为零,则此时红表笔所接为S极,黑表笔所接为D极。若用黑表笔触发G极有反应(使功率场效应管D极与S极间导通),则该管为N沟道型。   若万用表读数仍为较大值,则黑表笔接回原管脚不变,改用红表笔去碰触G极,然后红表笔接回原管脚,此时万用表读数由原来阻值较大变为0,则此时黑表笔者所接为S极,红表笔者所接为D极。若用红表笔触发

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