為什麼萬能表測量二極體,用R 1歐容易因電流大燒壞,用R 10K歐容易因電源大擊穿

2023-02-17 05:00:42 字數 6549 閱讀 2139

1樓:匿名使用者

萬用表裡的電池主要是供電阻測量用,也給測小型量電晶體的直流放大倍數(hfe)時提供電晶體偏置電壓用,有電容測量檔時,提供被測電容兩極間的端電位差。

比較高檔的萬用表裡都設定有2塊電池;

低阻檔;rx1-rx1k用1.5伏電池。

高阻檔;rx10k用6——22伏電池(各廠家設計不同)地阻擋雖然工作電壓低,但分壓電阻小被測電路的電流大。

半導體pn結的導通電壓只有0.3伏(鍺材料),有的cos(金氧半導體)材料的擊穿電壓只有幾伏。

測量普通二極體宜選用rx100檔。

2樓:匿名使用者

因為老式表頭靈敏度低,在測小電阻時需要較大電流才能準確測試。這個電流流過一些較小電流的二極體或三極體是就可能因電流過大而燒壞。同樣測量大電阻時只有較高有電壓才能有足夠的電流。

這個電壓(9-15v)對一些耐壓較低的管子會導致穿。

3樓:匿名使用者

我有點沒看懂 指標萬用表 指標擺動越大 阻值越小 指標擺動越小 阻值越大 ......你知道吧!!

萬用表為什麼切忌用r*1或r*10檔來檢查電晶體?

4樓:雨中翁

因為r*1或r*10檔的電流較大,有可能燒壞功率小的電晶體。

而r*10k檔的電壓較高,有可能擊穿耐壓低的電晶體。

所以用萬用表測量電晶體,一般都使用r*1k檔,比較安全。

5樓:大主宰高永偉

雨中翁的答覆是對的。特別是三極體的e-b結的反向耐壓很低,電流承載能力也低。只有大功率管可以。

為什麼用萬用電表測量二極體正向電阻時,r*100歐姆時測出的比r*1k歐姆的小 ? 5

6樓:anyway中國

可以從二極體的伏安特性上看出:二極體在正向導通時,電阻不是固定值,電流越大,電阻越小。

萬用表100歐姆檔輸出電流比1k歐姆檔輸出電流大,所以測量的電阻小。

7樓:吹出藍天

!二極體正向電阻一般在幾百--幾千歐姆之間,用100xr檔正向測量、比1kxr測得阻值稍大才對。指標越向右阻值越小。

8樓:穩定土

二極體正向電阻要超過500歐,你用r*100歐的檔位低了。

為什麼分別用萬用表的r*1k和r*100歐檔測量同一個管子,所測得的正向電阻不同?

9樓:匿名使用者

電晶體是非線性器件,

r*1k和r*100檔的電流不同

10樓:匿名使用者

二極體的電阻是屬於動態電阻,而且指標表測二極體正向電阻沒有實際意義,具體判斷好壞還是要使用數字萬用表的二極體擋測量二極體的正向導通壓降,來判斷其***壞。

11樓:匿名使用者

測量管子的正向壓降就可以了,用二極體檔。

用萬用表測量二極體的正向電阻時,用r*100擋測出的電阻值小,而用r*1000檔測出的大,這是為什麼? 5

12樓:demon陌

指標式萬用表電阻擋在不同檔位時,其測試電流不一樣大,量程越低,測試電流越大,反之越小。用萬用表測量二極體時,其正向導通電阻與正向測試電流大小有關。測試電流越大,被測二極體的正向等效導通電阻越小,反之越大。

這就是原因。

利用一隻靈敏的磁電式直流電流表(微安表)做表頭。當微小電流通過表頭,就會有電流指示。但表頭不能通過大電流,所以,必須在表頭上並聯與串聯一些電阻進行分流或降壓,從而測出電路中的電流、電壓和電阻。

13樓:匿名使用者

首先用萬用表測試二極體

是測不準的,見你你採用測試iv曲線,計算電阻

其次,萬用表的機理是輸出電流測試電壓,100r檔與1000r檔的輸出電流不同,所以導致你測試值得偏差,但是,還是上面所說的,萬用表測二極體電阻本來就是不合適的!

14樓:匿名使用者

與萬用表電阻檔的測試原理有關,r100檔雖然比較r1k檔的電流大10倍,但是二極體在測量線路中仍然只有0。6v左右的壓降,相當於電源電壓由1。5v降到0。

9v 。餘下的想必你自己應該會分析了。

用萬能表測二極體的測量方法?

15樓:情談學長

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,說明該二極體效能良好;並根據測量電阻小的那次的表棒接法(稱之為正向連線),判斷出與黑表棒連線的是二極體的正極,與紅表棒連線的是二極體的負極。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,說明二極體效能欠佳。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效能良好的二極體,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效能不好或已經損壞。

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。

16樓:

一.萬用表檢測普通二極體的極性與好壞。

檢測原理:根據二極體的單向導電性這一特點效能良好的二極體,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效能不好或已經損壞。

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.

測量方法: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,說明該二極體效能良好;並根據測量電阻小的那次的表棒接法(稱之為正向連線),判斷出與黑表棒連線的是二極體的正極,與紅表棒連線的是二極體的負極。

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,說明二極體效能欠佳。在這些情況下,二極體就不能使用了。

必須指出: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。

二.特殊型別二極體的檢測。

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。其極性與效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,如果出現萬用表指標向右偏轉較大角度,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(light emitting diode)。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,常用於電子裝置的電平指示、模擬顯示等場合。它常採用砷化嫁、磷化嫁等化合物半導體制成。

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,其測量方法及對其效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。

③光電二極體。光電二極體又稱為光敏二極體,它是一種將光能轉換為電能的特殊二極體,其管殼上有一個嵌著玻璃的視窗,以便於接受光線。光電二極體工作在反向工作區。

無光照時,光電二極體與普通二極體一樣,反向電流很小(一般小於o.1ua),光電管的反向電阻很大(幾十兆歐以上);有光照時,反向電流明顯增加,反向電阻明顯下降(幾千歐到幾十千歐),即反向電流(稱為光電流)與光照成正比。 光電二極體可用於光的測量,可當做一種能源(光電池)。它作為感測器件廣泛應用於光電控制系統中。

光電二極體的檢測方法與普通二極體基本相同。不同之處是:有光照和無光照兩種情況下,反向電阻相差很大:

若測量結果相差不大,說明該光電二極體已損壞或該二極體不是發光二極體。

17樓:婷婷愛吃麵

如何用數字萬用表測二極體正負或判斷其好壞

18樓:匿名使用者

正向電阻小於反向電阻 是判斷二極體的好壞

19樓:匿名使用者

指標表與數字表+_極有區別,要注意

怎麼用萬用表測試發光二極體是好是壞

20樓:木本唯

一.萬用表檢測普通二極體的極性與好壞。

檢測原理:根據二極體的單向導電性這一特點效能良好的二極體,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效能不好或已經損壞。

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.

測量方法: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,說明該二極體效能良好;並根據測量電阻小的那次的表棒接法(稱之為正向連線),判斷出與黑表棒連線的是二極體的正極,與紅表棒連線的是二極體的負極。

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,說明二極體效能欠佳。在這些情況下,二極體就不能使用了。

必須指出: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。

二.特殊型別二極體的檢測。

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。其極性與效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,如果出現萬用表指標向右偏轉較大角度,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(light emitting diode)。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,常用於電子裝置的電平指示、模擬顯示等場合。它常採用砷化嫁、磷化嫁等化合物半導體制成。

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,其測量方法及對其效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。

③光電二極體。光電二極體又稱為光敏二極體,它是一種將光能轉換為電能的特殊二極體,其管殼上有一個嵌著玻璃的視窗,以便於接受光線。光電二極體工作在反向工作區。

無光照時,光電二極體與普通二極體一樣,反向電流很小(一般小於o.1ua),光電管的反向電阻很大(幾十兆歐以上);有光照時,反向電流明顯增加,反向電阻明顯下降(幾千歐到幾十千歐),即反向電流(稱為光電流)與光照成正比。 光電二極體可用於光的測量,可當做一種能源(光電池)。它作為感測器件廣泛應用於光電控制系統中。

光電二極體的檢測方法與普通二極體基本相同。不同之處是:有光照和無光照兩種情況下,反向電阻相差很大:

若測量結果相差不大,說明該光電二極體已損壞或該二極體不是發光二極體。

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