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二极管的检测方法与经验
9 n/ _; U+ w- g& E% o4 n" K1、检测小功率晶体二极管
( }2 E# W+ i* ^, |3 |& LA)判别正、负电极1 ?9 D5 _3 Z- |. Q
① 观察外壳上的的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。
0 x( C; Y3 x+ X e+ ?9 i$ e0 c: N② 观察外壳上的色点。在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色)。一般标有色点的一端即为正极。还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。
r* D# v" R$ W" J; ]3 W2 L2 _* g③ 以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极。
( X7 `% [5 y5 M7 Z# ?B)检测最高工作频率fM& L9 k2 M: Q5 q; \
晶体二极管工作频率,除了可从有关特性表中查阅出外,实用中常常用眼睛观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极管属于高频管,面接触型二极管多为低频管。另外,也可以用万用表R×1k挡进行测试,一般正向电阻小于1K的多为高频管。
6 f0 [$ T- i, v4 J" W- s! tC)检测最高反向击穿电压VRM5 |2 t) H# L$ k* G6 i& X5 l. K
对于交流电来说,因为不断变化,因此最高反向工作电压也就是二极管承受的交流峰值电压。需要指出的是,最高反向工作电压并不是二极管的击穿电压。一般情况下,二极管的击穿电压要比最高反向工作电压高得多(约高一倍)。 K$ D& ^! K; y |4 z
2、检测玻封硅高速开关二极管; a9 y v# _% u
检测硅高速开关二极管的方法与检测普通二极管的方法相同。不同的是,这种管子的正向电阻较大。用R×1k电阻挡测量,一般正向电阻值为5K~10K,反向电阻值为无穷大。
; Y9 `1 o4 k0 A; l3、检测快恢复、超快恢复二极管
+ Y% m2 d. T- }3 t* l0 b+ N9 P用万用表检测快恢复、超快恢复二极管的方法基本与检测塑封硅整流二极管的方法相同。即先用R×1k挡检测一下其单向导电性,一般正向电阻为45K左右,反向电阻为无穷大;再用R×1挡复测一次,一般正向电阻为几,反向电阻仍为无穷大。
c9 w8 l- `# s. |% ~4、检测双向触发二极管9 a% }; y3 g% J5 I3 |
将万用表置于R×1K挡,测双向触发二极管的正、反向电阻值都应为无穷大。若交换表笔进行测量,万用表指针向右摆动,说明被测管有漏电性故障。6 @* `+ s. U+ q) r* S
将万用表置于相应的直流电压挡。测试电压由兆欧表提供。测试时,摇动兆欧表,万用表所指示的电压值即为被测管子的VBO值。然后调换被测管子的两个引脚,用同样的方法测出VBR值。最后将VBO与VBR进行比较,两者的绝对值之差越小,说明被测双向触发二极管的对称性越好。
/ a: A, P2 J; F$ ^4 M: J/ B, n" l5、瞬态电压抑制二极管(TVS)的检测9 s' m7 P! e5 J: v. ^2 \5 n
用万用表R×1K挡测量管子的好坏,对于单极型的TVS,按照测量普通二极管的方法,可测出其正、反向电阻,一般正向电阻为4KΩ左右,反向电阻为无穷大。
0 w( [0 m+ l: x对于双向极型的TVS,任意调换红、黑表笔测量其两引脚间的电阻值均应为无穷大,否则,说明管子性能不良或已经损坏。
/ `. c3 g" p, h# o9 @; U- F0 l! I6、高频变阻二极管的检测
. O/ q* F0 f, w A' iA)识别正、负极( [9 z- o* t6 \& R2 ?
高频变阻二极管与普通二极管在外观上的区别是其色标颜色不同,普通二极管的色标颜色一般为黑色,而高频变阻二极管的色标颜色则为浅色。其极性规律与普通二极管相似,即带绿色环的一端为负极,不带绿色环的一端为正极。. X q1 a* j. m" K2 G( o, j; F% K$ f- L9 t
B)测量正、反向电阻来判断其好坏
6 V3 `' ~4 N( [- D" D0 m具体方法与测量普通二极管正、反向电阻的方法相同,当使用500型万用表R×1k挡测量时,正常的高频变阻二极管的正向电阻为5K~55K,反向电阻为无穷大。1 e1 M7 l* _/ x7 l4 v" T
7、变容二极管的检测
" u8 q( e$ P' ~1 U将万用表置于R×10k挡,无论红、黑表笔怎样对调测量,变容二极管的两引脚间的电阻值均应为无穷大。如果在测量中,发现万用表指针向右有轻微摆动或阻值为零,说明被测变容二极管有漏电故障或已经击穿损坏。对于变容二极管容量消失或内部的开路性故障,用万用表是无法检测判别的。必要时,可用替换法进行检查判断。/ {: B Q5 q9 |: v, \4 t
8、单色发光二极管的检测9 [7 [: T: ~9 c( [
在万用表外部附接一节15V干电池,将万用表置R×10或R×100挡。这种接法就相当于给万用表串接上了15V电压,使检测电压增加至3V(发光二极管的开启电压为2V)。检测时,用万用表两表笔轮换接触发光二极管的两管脚。若管子性能良好,必定有一次能正常发光,此时,黑表笔所接的为正极,红表笔所接的为负极。
. L1 L7 h4 G! U1 Q3 y) l+ y9、红外发光二极管的检测1 h$ u( y# j/ h" H3 O
A)判别红外发光二极管的正、负电极。红外发光二极管有两个引脚,通常长引脚为正极,短引脚为负极。因红外发光二极管呈透明状,所以管壳内的电极清晰可见,内部电极较宽较大的一个为负极,而较窄且小的一个为正极。
; @2 \8 m; h2 L$ `" DB)将万用表置于R×1K挡,测量红外发光二极管的正、反向电阻,通常,正向电阻应在30K左右,反向电阻要在500K以上,这样的管子才可正常使用。要求反向电阻越大越好。
# P- u! ]" y4 j: f }. E10、红外接收二极管的检测
1 R+ D4 H6 t OA)识别管脚极性: b- M- m8 I, ^1 f. C ^3 ]3 y
① 从外观上识别。常见的红外接收二极管外观颜色呈黑色。识别引脚时,面对受光窗口,从左至右,分别为正极和负极。另外,在红外接收二极管的管体顶端有一个小斜切平面,通常带有此斜切平面一端的引脚为负极,另一端为正极。& y# j8 z' e0 O2 C
② 将万用表置于R×1K挡,用来判别普通二极管正、负电极的方法进行检查,即交换红、黑表笔两次测量管子两引脚间的电阻值,正常时,所得阻值应为一大一小。以阻值较小的一次为准,红表笔所接的管脚为负极,黑表笔所接的管脚为正极。
" K: h# A7 R& _7 [B)检测性能好坏9 l% \8 d. k! D- m9 m
用万用表电阻挡测量红外接收二极管正、反向电阻,根据正、反向电阻值的大小,即可初步判定红外接收二极管的好坏。* `' X3 x5 o8 @! l
11、激光二极管的检测
3 e2 y$ u ^( a2 _2 L7 \" W5 D将万用表置于R×1K挡,按照检测普通二极管正、反向电阻的方法,即可将激光二极管的管脚排列顺序确定。但检测时要注意,由于激光二极管的正向压降比普通二极管要大,所以检测正向电阻时,万用表指针仅略微向右偏转而已,而反向电阻则为无穷大。8 v8 E& t3 y$ I
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