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结型场效管的检测

发布时间:2013/9/11 20:43:39 访问次数:804

    (1)判别电极及沟道类型
    将万用表置于R×loo n挡,用黑表笔接触假定为栅极G的引脚,FT3120-E4P40然后用红表笔分别接触另两个引脚。若阻值均比较小(几百欧至1k\Q,),则冉将红、黑表笔交换测量一次。如阻值均很大,属N沟道管,且黑表接触的引脚为栅极G,说明原来的假定是正确的。同样也可以判别出P沟道的结型场效应管。
    由于结型场效应管的源极和漏极在结构上具有对称性,所以一般可以互换使用,通常两个电极不必再进一步进行区分,当用万用表测量源极S和漏极D之间的电阻时,正反向电阻均相同,正常时为几千欧左右。
    (2)检测放大能力
    一个检测N沟道结型场效应管放大能力的测试电路如图4.2.15所示。将万用表置于直流10 V挡,红、黑表笔分别接漏极和源极。测试时,调节RP,万用表指示的电压值应按下述规律变化:R,向上调,万用表指示电压值升高;R,向下调,万用表指示电压值降低。这种变化说明管子有放大能力。在调节R,过程中,万用表指示的电压值变化越大,说明管子的放大能力越强。如果在调节R,时,万用表指示变化不明显或根本无变化,说明管子放大能力很小或已经失去放大能力。
    (3)检测夹断电压Up
    一个检测N沟道结型场效应管夹断电压的测试电路如图4.2. 16所示,准备一只220 VF/16 V的电解电容,将万用表置于R×10 kQ挡,将黑表笔接电解电容正极,红表笔接电解电容的负极,对电容充电8~10 s后脱开表笔;再将万用表拨至直流50 V挡,迅速测出电解电容上的电压,并记下此值;将万用表拨回至R×10 kfl挡,黑表笔接漏极D,红表笔接源极S,这时指针应向右旋转。指示基本为满度;将已充好电的电解电容正极接源极S,用负极去接触栅极G,这时指针应向左回转,一般指针退回至10—200 kfl时,电解电容上所充的电压值即为FET的夹断电压。

          
    图4. 2.15检测结型场效应管的放大能力    图4.2.16检测结型场效应管的夹断电压
    测试过程中应注意,如果电容上所充的电压太高,会使FET完全夹断,万用表指针可能退回至无穷大。遇到这种情况,可用直流电压10 V挡将电解电容,适当进行放电,直到使电解电容接至栅极G和源极S后量出的电阻值在10~200 kC2范围内为止。

    (1)判别电极及沟道类型
    将万用表置于R×loo n挡,用黑表笔接触假定为栅极G的引脚,FT3120-E4P40然后用红表笔分别接触另两个引脚。若阻值均比较小(几百欧至1k\Q,),则冉将红、黑表笔交换测量一次。如阻值均很大,属N沟道管,且黑表接触的引脚为栅极G,说明原来的假定是正确的。同样也可以判别出P沟道的结型场效应管。
    由于结型场效应管的源极和漏极在结构上具有对称性,所以一般可以互换使用,通常两个电极不必再进一步进行区分,当用万用表测量源极S和漏极D之间的电阻时,正反向电阻均相同,正常时为几千欧左右。
    (2)检测放大能力
    一个检测N沟道结型场效应管放大能力的测试电路如图4.2.15所示。将万用表置于直流10 V挡,红、黑表笔分别接漏极和源极。测试时,调节RP,万用表指示的电压值应按下述规律变化:R,向上调,万用表指示电压值升高;R,向下调,万用表指示电压值降低。这种变化说明管子有放大能力。在调节R,过程中,万用表指示的电压值变化越大,说明管子的放大能力越强。如果在调节R,时,万用表指示变化不明显或根本无变化,说明管子放大能力很小或已经失去放大能力。
    (3)检测夹断电压Up
    一个检测N沟道结型场效应管夹断电压的测试电路如图4.2. 16所示,准备一只220 VF/16 V的电解电容,将万用表置于R×10 kQ挡,将黑表笔接电解电容正极,红表笔接电解电容的负极,对电容充电8~10 s后脱开表笔;再将万用表拨至直流50 V挡,迅速测出电解电容上的电压,并记下此值;将万用表拨回至R×10 kfl挡,黑表笔接漏极D,红表笔接源极S,这时指针应向右旋转。指示基本为满度;将已充好电的电解电容正极接源极S,用负极去接触栅极G,这时指针应向左回转,一般指针退回至10—200 kfl时,电解电容上所充的电压值即为FET的夹断电压。

          
    图4. 2.15检测结型场效应管的放大能力    图4.2.16检测结型场效应管的夹断电压
    测试过程中应注意,如果电容上所充的电压太高,会使FET完全夹断,万用表指针可能退回至无穷大。遇到这种情况,可用直流电压10 V挡将电解电容,适当进行放电,直到使电解电容接至栅极G和源极S后量出的电阻值在10~200 kC2范围内为止。

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