如何檢測特殊結構的三極體

帶阻尼行輸出三極管

目前,彩色電視機中普遍採用帶有阻尼二極管的行輸出管(簡稱帶阻尼行輸出管),這種管子要求耐高反壓,故在 b-e 極間接有一個小阻值的保護電阻,同時在c-e極間還接一隻二極管,其內部電路結構和等效電路如圖6-27所示。

如何檢測特殊結構的三極管

圖6-27 帶阻尼二極管的行輸出管結構和等效電路

帶阻尼二極管的行輸出管的好壞可以通過測量其各極間電阻值的辦法來判斷。從圖6-27可以看出以下幾點。

① 將萬用表撥在R × 1 擋,黑表筆接e極,紅表筆接c極時,相當於檢測管內阻尼二極管的正向電阻,萬用表讀數應當較小,一般為幾歐或幾十歐;將紅、黑表筆反接時,相當於檢測阻尼二極管反向電阻,萬用表讀數較大,一般應在300kΩ 以上。

② 將黑表筆接 b 極,紅表筆接 c 極時,相當於檢測管內大功率管的b、c結等效二極管的正向電阻,測得的讀數一般也較小;將紅、黑表筆對調,相當於檢測二極管的反向電阻,測得的讀數應較大,近似為∞。

③ 再將紅表筆接b 極、黑表筆接e極,相當於檢測大功率管b-e結的反向電阻與管內保護電阻的並聯阻值。由於b-e結的反向電阻值較大,保護電阻又很小,所以萬用表讀數幾乎等於保護電阻值。而在紅、黑表筆對調後,因b-e結的正向電阻較小,並聯保護電阻後,萬用表讀數會更小,一般為20~50Ω 。

用萬用表檢測一隻行輸出管,如果阻值讀數符合上述規律,即可認為其性能良好;否則,可認為其性能不好或者已損壞。顯然,這種方法也可用於判斷行輸出管內是否帶有阻尼二極管和保護電阻。

部分帶阻尼行輸出管(即帶阻尼二極管的行輸出管)的實測數值見表6-8,供檢測時參考。一般而言,實測值與表列數值相差小於10%,可認為正常。

▼表6-8 部分帶阻尼行輸出管實驗電阻值

如何檢測特殊結構的三極管

續表

如何檢測特殊結構的三極管

順便指出,由於阻尼二極管和內接電阻的影響,此類行輸出管不能使用萬用表的hFE擋測其β值。

達林頓三極管

如前所述,達林頓管採用複合連接方式,將兩隻或多隻三極管的集電極連接在一起,而將第一隻三極管的發射極直接耦合到第二隻三極管的基極,依次連接而成,最後引出e、b、c 3 個電極。

(1)內部無保護電路的小功率普通型達林頓管

因為達林頓管的 e-b 極間含多個發射結,所以必須選擇萬用表R × 10k 擋進行檢測。該擋可提供較高的測試電壓。檢查內容包括:識別電極,區分NPN、PNP型,檢查放大能力。

實例:被測管為美國摩托羅拉公司生產的MPSA6266型達林頓管,它屬於中功率、低噪聲達林頓管。主要參數為 hFE= 5 000~200 000, PCM= 600mW,噪聲係數NF<2dB,採用塑料封裝。為便於敘述,給3 只引腳從左至右編上序號①、②、③。選擇500型萬用表的R × 10k擋,測量數據見表6-9。

▼表6-9 達林頓管的測量數據

如何檢測特殊結構的三極管

分析表6-9可以判定②腳為基極b,且被測管屬於PNP型。下面進一步識別 e、c 電極,同時檢查管子的放大能力。首先將黑表筆接①腳,紅表筆接③腳,並且用手分別捏住①、③兩腳,電阻值為450kΩ ;當用舌尖舔基極時,指針向右側做大幅度偏轉指在35kΩ 處。然後交換兩支表筆的位置,再用舌尖舔基極時發現指針不動。由此判定①腳為發射極,③腳為集電極,此管的放大能力很強。

(2)帶保護電路的大功率(≥2W)達林頓管

普通型達林頓管的電流增益甚高,當溫度升高時前級三極管的基極漏電流將被逐級擴大。又因該電流具有正的溫度係數,所以器件的熱穩定性較差。當環境溫度較高、漏電嚴重時,管子可能誤導通。

大功率達林頓管增加了保護功能,以適應高溫條件下對功率輸出的需要,典型電路如圖6-28所示。這種管子在e-c極間反向並聯一隻過壓保護二極管VD(也稱續流二極管),當負載(例如繼電器線圈)突然斷電時,可將反向電動勢洩放掉,防止內部三極管被擊穿。在三極管 VT1、VT2的發射結上還分別並上洩放電阻 R1、R2。VD、R1、R2全部集成在達林頓管芯上。鑑於器件內部電路中包括VD、R1、R2,所以用萬用表檢測時需注意下列事項,以免造成誤判斷。

① b-c極間的PN 結應具有單向導電性,用讀取電壓法可測出正向壓降UBC值。

如何檢測特殊結構的三極管

圖6-28 帶保護功能的達林頓管

② 在 b-e 之間有兩個 PN 結,並且並聯著電阻 R1、R2。由萬用表R × 10k 擋提供正向電壓時,藉助於讀取電壓法可測出UBE值,並且 Ube>Ubc;施以反向電壓時發射結截止時(加反向偏置電壓),可測出(R1+ R2)電阻的值,為幾千歐,且阻值恆定。

③ 在e-c 極間並聯著保護二極管VD,當e-c 間加反向電壓時,二極管應導通,利用讀取電壓法可測出其正向壓降UF值。

帶阻三極管

帶阻三極管一般均是小功率管,通常以塑封及片狀形式為多見。具體檢測時,由於接入R1、R2電阻(見圖6-9),極間漏電流Icbo、Iceo比同類三極管要小些,Iebo則要大些,這是因為測試時有一部分電流通過R2所致;直流電流放大倍數β也要小一些。

除此之外,Uebo不能進行測試,因為接入了R2後測得的e-b結反向電壓實際為R2上的壓降。

帶阻三極管的極性及e、b、c電極的判別方法,與普通三極管相同。由於內電阻 R1的接入,故發射結的正向電阻值比普通三極管要大一些(由R1的大小決定)。


分享到:


相關文章: