『壹』 論述用萬用表檢測二極體的過程
二極體的種類很多,如整流二極體、檢波二極體等,檢測可以利用指針式萬用表進行,指針式萬用表比較直觀,可以判斷其性能好壞。二極體的特性是單向導電,即正向電阻小,反向電阻大的特點。因此可以利用萬用表的電阻檔進行檢測,辦法如下:
首先將萬用表撥至Rxk檔,用兩只表筆分別接觸二極體的兩端,萬用表有兩個測量結果,如圖:
1、當紅表筆(表內電池為負極)接觸二極體負極,黑表筆(表內電池為正極)接觸二極體正極時為導通特性(左圖),此時為正向電阻,電阻值一般在2千Ω左右,該二極體是好的,如果電阻值太大性能就不好。
2、當紅表筆接觸二極體正極時,黑表筆連接二極體負極時(右圖),此時為反向電阻,電阻值一般在幾百kΩ以上,距阻值刻度無窮大越近性能越好。
3、測量結果正反向電阻都一樣,或者正反向電阻值差距太小,那麼這個二極體就是壞的。
『貳』 怎麼用萬用表測二極體
1、看不清你的萬用表的具體型號;
2、一般的數字萬用表,二極體檔時的測量電壓都小於2V,而你測量的是P6KE36,這是雙向二極體,這種二極體,萬用表二極體檔的電壓至少也要6V以上,才能測量,而一般的數字萬用表的二極體檔是根本達不到這個電壓的;
3、簡單點說,只有二極體檔的兩個表筆之間的電壓到6V以上,才可能測量這種二極體,而你的萬用表根本達不到這種要求;
4、要用你的萬用表測量這種二極體,你必須要用電壓超過10V以上的穩壓電源,串聯一個電阻,然後再和這個二極體串聯,才可以測量是否好壞;
5、至於串聯多大阻值、多大功率的電阻,要根據你這個二極體的正常工作電流來確定,我不可能在這里給你一個具體的計算。
6、因為你的萬用表二極體檔的電壓達不到要求,所以正反測量都是不通,但不能證明這個雙向二極體壞了。
7、簡單點說,就是這種二極體不能直接用萬用表的二極體檔進行測量。
『叄』 如何用萬用表測量二極體
萬用表有專門的二極體測量檔,將萬用表表盤撥到二極體檔,紅表筆接正極、黑表筆接負極時,萬用表讀數一般為0.5~0.8左右,反接時(紅表筆接負極,黑表筆接正極),萬用表讀數為0L,若萬用表測得該二極體正反向讀數均為0.00或0L,說明該二極體已經損壞。
將萬用表置於R×100檔或R×1k檔,兩表筆分別接二極體的兩個電極,測出一個結果後對調兩表筆,再測出一個結果。兩次測量的結果中,有一次測量出的阻值較大(為反向電阻),一次測量出的阻值較小(為正向電阻)。在阻值較小的一次測量中黑表筆接的是二極體的正極,紅表筆接的是二極體的負極。
萬用表使用注意事項
當不清楚被測電壓或電流值的大小時,應先用最高擋,然後再根據測量的結果選擇合適的擋位,以免表針偏轉過大將表針打彎或損壞表頭。不過,所選用的擋位越接近被測值,測量的數值就越准確。
測量直流電壓和直流電流時,注意正、負極,不要接錯。發現表針反轉,應立即調換表筆,以免損壞表針、表頭等。
以上內容參考網路-萬用表、網路-二極體
『肆』 數字萬用表可以測二極體哪些參數怎樣測
二極體PN結的正向電壓降。勢壘電壓 發光二極體(LED)是一種直接注入電流的發光器件,是半導體晶體內部受激電子從高能級回復到低能級時,發射出光子的結果,這就是通常所說的自發發射躍遷.當LED的PN結加上正向偏壓,注入的少數載流子和多數載流子(電子和空穴)復合而發光.值得注意的是,對於大量處於高能級的粒子各自分別自發發射一列一列角頻率為ν =Eg/h的光波,但各列光波之間沒有固定的相位關系,可以有不同的偏振方向,並且每個粒子所發射的光沿所有可能的方向傳播,這個過程稱為自發發射.其發射波長可用下式來表示: λ(μm)=1.2396/Eg(eV) 發光二極體(LED)一般由磷砷化鎵、磷化鎵等材料製成.它的內部存在一個PN結,也具有單向導電性,但發光二極體在正向導通時會發光,光的亮度隨導通電流增大而增強,光的顏色與波長有關。 普通發光二極體的萬用表檢測方法: 用萬用表的R×10K檔測量 利用具有×10kΩ擋的指針式萬用表可以大致判斷發光二極體的好壞。正常時,二極體正向電阻阻值為幾十至200kΩ,反向電阻的值為 ∝。如果正向電阻值為0或為∞,反向電阻值很小或為0,則易損壞。種檢測方法,不能實地看到發光管的發光情況,因為×10kΩ擋不能向LED提供較大正向電流。 用兩塊萬用表配合測量 如果有兩塊指針萬用表(最好同型號)可以較好地檢查發光二極體的發光情況。用一根導線將其中一塊萬用表的「+」接線柱與另一塊表的「-」接線柱連接。餘下的「-」筆接被測發光管的正極(P區),餘下的「+」筆接被測發光管的負極(N區)。兩塊萬用表均置×10Ω擋。正常情況下,接通後就能正常發光。若亮度很低,甚至不發光,可將兩塊萬用表均撥至×1Ω若,若仍很暗,甚至不發光,則說明該發光二極體性能不良或損壞。應注意,不能一開始測量就將兩塊萬用表置於 ×1Ω,以免電流過大,損壞發光二極體。 外接輔助電源測量 用3V穩壓源或兩節串聯的干電池及萬用表(指針式或數字式皆可)可以較准確測量發光二極體的光、電特性。為此連接電路即可。如果測得VF在1.4~3V之間,且發光亮度正常,可以說明發光正常。如果測得VF=0或VF≈3V,且不發光,說明發光管已壞。
『伍』 如何用萬用表測二極體
萬用表檢測二極體:
測量時,選用萬用表的「歐姆」擋。一般用R x100或R xlk擋,而不用Rx1或R x10k擋。因為Rxl擋的電流太大,容易燒壞二極體,R xlok擋的內電源電壓太大,易擊穿二極體。
將兩表棒分別接在二極體的兩個電極上,讀出測量的阻值;然後將表棒對換再測量一次,記下第二次阻值。
若兩次阻值相差很大,說明該二極體性能良好;並根據測量電阻小的那次的表棒接法(稱之為正向連接),判斷出與黑表棒連接的是二極體的正極,與紅表棒連接的是二極體的負極。因為萬用表的內電源的正極與萬用表的「—」插孔連通,內電源的負極與萬用表的「+」插孔連通。
如果兩次測量的阻值都很小,說明二極體已經擊穿;如果兩次測量的阻值都很大,說明二極體內部已經斷路:兩次測量的阻值相差不大,說明二極體性能欠佳。在這些情況下,二極體就不能使用了。
檢測原理:根據二極體的單向導電性這一特點性能良好的二極體,其正向電阻小,反向電阻大;這兩個數值相差越大越好。若相差不多說明二極體的性能不好或已經損壞。
須指出:由於二極體的伏安特性是非線性的,用萬用表的不同電阻擋測量二極體的電阻時,會得出不同的電阻值;實際使用時,流過二極體的電流會較大,因而二極體呈現的電阻值會更小些。
(5)萬用表二極體測量方法擴展閱讀:
特殊類型二極體的檢測:
1、穩壓二極體。穩壓二極體是一種工作在反向擊穿區、具有穩定電壓作用的二極體。其極性與性能好壞的測量與普通二極體的測量方法相似,不同之處在於:當使用萬用表的Rxlk擋測量二極體時,測得其反向電阻是很大的;
此時,將萬用表轉換到Rx10k檔,如果出現萬用表指針向右偏轉較大角度,即反向電阻值減小很多的情況,則該二極體為穩壓二極體;如果反向電阻基本不變,說明該二極體是普通二極體,而不是穩壓二極體。
穩壓二極體的測量原理是:萬用表Rxlk擋的內電池電壓較小,通常不會使普通二極體和穩壓二極體擊穿,所以測出的反向電阻都很大。
當萬用表轉換到Rx10k擋時,萬用表內電池電壓變得很大,使穩壓二極體出現反向擊穿現象,所以其反向電阻下降很多,由於普通二極體的反向擊穿電壓比穩壓二極體高得多,因而普通二極體不擊穿,其反向電阻仍然很大。
2、發光二極體LED。發光二極體是一種將電能轉換成光能的特殊二極體,是一種新型的冷光源,常用於電子設備的電平指示、模擬顯示等場合。它常採用砷化嫁、磷化嫁等化合物半導體製成。發光二極體的發光顏色主要取決於所用半導體的材料,可以發出紅、橙、黃、綠等四種可見光。
發光二極體的外殼是透明的,外殼的顏色表示了它的發光顏色。 發光二極體工作在正向區域,其正向導通(開啟)工作電壓高於普通二極體。外加正向電壓越大,LED發光越亮,但使用中應注意,外加正向電壓不能使發光二極體超過其最大工作電流,以免燒壞管子。
對發光二極體的檢測方法主要採用萬用表的Rx10k擋,其測量方法及對其性能的好壞判斷與普通二極體相同。但發光二極體的正向、反向電阻均比普通二極體大得多。在測量發光二極體的正向電阻時,可以看到該二極體有微微的發光現象。
『陸』 萬用表二極體檔的測量原理
二極體的性質就是單向導電嘛.具體線路就是一個電源串聯蜂鳴器,然後兩端就是觸筆了,如果二極體是導電那一向,線路接通,蜂鳴器就會叫了,反過來,蜂鳴器就叫不出來了,如果有電阻,就要看蜂鳴器的電阻有多少咯,一般情況都還是會響的,只不過是小聲一些,因為有電阻在的時候電流就小一些了如果電池小到無法激活蜂鳴器的話就不響了
『柒』 二極體如何用數字萬能表測量
二極體用數字萬能表測量二極體的具體操作方法如下:
1.首先,萬用表選擇二極體檔
拓展資料:
數字萬用表,一種多用途電子測量儀器,一般包含安培計、電壓表、歐姆計等功能,有時也稱為萬用計、多用計、多用電表,或三用電表。
數字萬用表有用於基本故障診斷的攜帶型裝置,也有放置在工作台的裝置,有的解析度可以達到七、八位。
數字多用表(DMM)就是在電氣測量中要用到的電子儀器。它可以有很多特殊功能,但主要功能就是對電壓、電阻和電流進行測量,數字多用表,作為現代化的多用途電子測量儀器,主要用於物理、電氣、電子等測量領域。
二極體,(英語:Diode),電子元件當中,一種具有兩個電極的裝置,只允許電流由單一方向流過,許多的使用是應用其整流的功能。而變容二極體(Varicap Diode)則用來當作電子式的可調電容器。大部分二極體所具備的電流方向性我們通常稱之為「整流(Rectifying)」功能。二極體最普遍的功能就是只允許電流由單一方向通過(稱為順向偏壓),反向時阻斷 (稱為逆向偏壓)。因此,二極體可以想成電子版的逆止閥。
早期的真空電子二極體;它是一種能夠單向傳導電流的電子器件。在半導體二極體內部有一個PN結兩個引線端子,這種電子器件按照外加電壓的方向,具備單向電流的傳導性。一般來講,晶體二極體是一個由p型半導體和n型半導體燒結形成的p-n結界面。在其界面的兩側形成空間電荷層,構成自建電場。當外加電壓等於零時,由於p-n 結兩邊載流子的濃度差引起擴散電流和由自建電場引起的漂移電流相等而處於電平衡狀態,這也是常態下的二極體特性。
早期的二極體包含「貓須晶體("Cat's Whisker" Crystals)」以及真空管(英國稱為「熱游離閥(Thermionic Valves)」)。現今最普遍的二極體大多是使用半導體材料如硅或鍺。