IGBT管的万用表检测方法Word格式.docx
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因此,达林顿管具有很高的放大系数,值可以达到几千倍,甚至几十万倍。
利用它不仅能构成高增益放大器,还能提高驱动能力,获得大电流输出,构成达林顿功率开关管。
在光电耦合器中,也有用达林顿管作为接收管的。
达林顿管产品大致分成两类,一类是普通型,内部无保护电路,另一类则带有保护电路。
下面分别介绍使用万用表检测这两类达林顿管的方法。
1.普通达林顿管的检测方法
普通达林顿管内部由两只或多只晶体管的集电极连接在一起复合而成,其基极B与发射极E之间包含多个发射结。
检测时可使用万用表的R×
1k或R×
10k档来测量。
测量达林顿管各电极之间的正、反向电阻值。
正常时,集电极C与基极B之间的正向电阻值(测NPN管时,黑表笔接基极B;
测PNP管时,黑表笔接集电极C)值与普通硅晶体管集电结的正向电阻值相近,为3~10kΩ之间,反向电阻值为无穷大。
而发射极E与基极B之间的的正向电阻值(测NPN管时,黑表笔接基极B;
测PNP管时,黑表笔接发射极E)是集电极C与基极B之间的正、反向电阻值的2~3倍,反向电阻值为无穷大。
集电极C与发射极E之间的正、反向电阻值均应接近无穷大。
若测得达林顿管的C、E极间的正、反向电阻值或BE极、BC极之间的正、反向电阻值均接近0,则说明该管已击穿损坏。
若测得达林顿管的BE极或BC极之间的、反向电阻值为无穷大,则说明该管已开路损坏。
2.大功率达林顿管的检测
大功率达林顿管在普通达林顿管的基础上增加了由续流二极管和泄放电阻组成的保护电路,在测量时应注意这些元器件对测量数据的影响。
用万用表R×
10k档,测量达林顿管集电结(集电极C与基极B之间)的正、反向电阻值。
正常时,正向电阻值(NPN管的基极接黑表笔时)应较小,为1~10kΩ,反向电阻值应接近无穷大。
若测得集电结的正、反向电阻值均很小或均为无穷大,则说明该管已击穿短路或开路损坏。
100档,测量达林顿管发射极E与基极B之间的正、反向电阻值,正常值均为几百欧姆至几千欧姆(具体数据根据B、E极之间两只电阻器的阻值不同而有所差异。
例如,BU932R、MJ10025等型号大功率达林顿管B、E极之间的正、反向电阻值均为600Ω左右),若测得阻值为0或无穷大,则说明被测管已损坏。
10k档,测量达林顿管发射极E与集电极C之间的正、反向电阻值。
正常时,正向电阻值(测NPN管时,黑表笔接发射极E,红表笔接集电极C;
测PNP管时,黑表笔接集电极C,红表笔接发射极E)应为5~15kΩ(BU932R为7kΩ),反向电阻值应为无穷大,否则是该管的C、E极(或二极管)击穿或开路损坏。
注意事项:
某些改进型达林顿管还在R1、R2各并联一只二极管D2、D3,当B-E之间加反向电压时,测出的就不是(R1+R2)电阻之和,而是两只二极管的正向压降之和(VF2+VF3)。
一些达林顿管参数:
型号
Pcm[W]
Icm[A]
Vceo[V]
fT[MHz]
封装
用途
说明
生产厂商
2N6035
40
4
60
-
TO-225
PNP
-
2N6036
80
2N6038
NPN
2N6039
2N6040
75
8
TO-220
2N6042
100
2N6043
2N6045
2SB794
10
1.5
TO-126
NEC
2SB795
2SC3075
2SC3294
TO-202
BD643
62.5
45
BD644
BD645
BD646
BD647
BD648
BD649
BD650
BD651
120
BD652
BD677
SOT-32
BD678
BD679
BD680
BD681
BD682
BDW42
85
15
BDW46
BDW47
BDW53
BDW53A
BDW53B
BDW53C
BDW53D
BDW63A
BDX34
70
BDX34A
BDX34B
BDX34C
BDX53
BDX53A
BDX53B
BDX53C
BDX54
BDX54A
BDX54B
BDX54C
BF64
BF65
KSD5018
275
R3672
R3673
R3674
2SB1214
TO-251
2SB1418
MT-4
2SC5388
2SD1197
TO-3P
2SD1748
2SD1817
2SD2138
2SD2242
2SD2265
TO-252
2SD2502
2SD2530
BDW83c
RBL43P
BU932R
BU941
TIP100
b>
1000
MOT
TIP101
TIP102
TIP105
B>
200
TIP106
TIP107
TIP110
50
2
TIX
TIP111
TIP112
TIP115
TIP116
TIP117
TIP120
65
5
TIP121
TIP122
TIP125
TIP126
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