Service Hotline
אחד. למעשה, טריודה FET טובה מאוד לשפוט: חלקם פונה כלפי מעלה משמאל לימין: G, D, S, וחלק מהצינורות מנוגדים: S, D, G. אני מתקן את הצג, לוח האם והכוח אספקה מהשיטה לעיל. אין שום בעיה לחלוטין. אם אתה לא מאמין לי, פשוט תפרק את הלוח ותסתכל. פריסת ה-FET בלוח המעגלים וזיהוי ה-FET בעל הספק גבוה של VMOS
שתיים. 1 הבדיל בין כל אלקטרודה וסוג צינור
השתמש בהילוך המולטימטר R×100 כדי למדוד את ערכי ההתנגדות קדימה ואחורה בין כל שני פינים של טרנזיסטור אפקט השדה. במדידה אחת, ערך ההתנגדות של שני הפינים הוא מאות אוהם. בשלב זה, הפינים המחוברים לשני מובילי הבדיקה הם המקור S והניקוז D, והפין השני הוא השער G.
לאחר מכן השתמש בטווח המולטימטר R×10k כדי למדוד את ערכי ההתנגדות קדימה ואחורה בין שני הפינים (ניקוז D ומקור S). במצב תקין, ערך ההתנגדות קדימה הוא כ-2kΩ, וערך ההתנגדות ההפוכה גדול מ-500kΩ.
כאשר מודדים את ערך ההתנגדות ההפוכה, הפין המחובר לכובל הבדיקה האדום אינו זז, ולאחר שכבל הבדיקה השחור מופרד מהפין המחובר, גע תחילה ברשת G, ולאחר מכן חבר לפין המקורי כדי לראות את השינוי של קריאת המולטימטר. אם קריאת המולטימטר משתנה מערך ההתנגדות הגדולה המקורית ל-0, כבל הבדיקה האדום מחובר למקור S, וכבל הבדיקה השחור מחובר לניקוז D. הפעלת השער G עם עט בדיקה שחור יעילה, מה שמצביע על שהצינור הוא טרנזיסטור אפקט שדה N-ערוץ. אם הקריאה של המולטימטר היא עדיין ערך גדול, חבר את כבל הבדיקה השחור בחזרה לפין המקורי ללא שינוי, והשתמש בכבל הבדיקה האדום כדי לגעת ברשת G ולאחר מכן חבר אותו בחזרה לפין המקורי. אם הוא 0, אז כבל הבדיקה השחור מחובר למקור S, וכבל הבדיקה האדום מחובר לניקוז D. הפעלת השער G עם עט אדום יעילה, מה שמצביע על כך שהצינור הוא שדה ערוץ P טרנזיסטור אפקט.
2. לשפוט אם זה טוב או רע
השתמש בטווח המולטימטר R×1k או R×10k כדי למדוד את ערכי ההתנגדות קדימה ואחורה בין כל שני פינים של ה-FET. במצב תקין, ערכי ההתנגדות קדימה ואחורה בין הפינים האחרים (G ו-D, G ו-S) צריכים להיות אינסופיים אלא שערך ההתנגדות קדימה של הניקוז והמקור קטן. אם ערך ההתנגדות הנמדד בין שני קטבים קרוב ל-0Ω, זה אומר שהצינור נשבר וניזוק.
בנוסף, ניתן גם להשתמש בשיטה של הפעלת השער (FET בערוץ P מופעל עם עט בדיקה אדום, FET עם ערוץ N מופעל עם עט בדיקה שחור) כדי לשפוט האם ה-FET פגום. אם ההדק תקף (לאחר הפעלת השער G, ההתנגדות קדימה ואחורה בין הקטבים D ו-S הופכים שניהם ל-0), ניתן לקבוע שלצינור יש ביצועים טובים.
שלושה, 1 משתמש בציוד של 10K, יש בפנים סוללה של 15 וולט. זה יכול לספק מתח הולכה.
2 מכיוון שהשער שווה ערך לקבלים, לא ניתן לחבר אותו לכל פין,
לא משנה N tube או P tube, קל למצוא את הרשת, אחרת זה צינור גרוע.
3 השתמש בכבל הבדיקה כדי לטעון קדימה או לאחור בין השער למקור, כך שניתן יהיה להפעיל או לכבות את הניקוז והמקור.
ומכיוון שניתן לשמור על הטעינה בשער, ניתן להפריד בין שני השלבים הנ"ל ברצף, ואין צורך לסנכרן, וזה נוח.
אבל כדי לפרוק, אתה צריך לקצר את הסיכה או לטעון הפוך.
4. ברובם ישנן דיודות אנטי-מקביליות בין המקור לניקוז, ויש לשים לב אליהן ולסייע בשיפוט.
5 כאשר רובם פונים אל עצמם, השער השמאלי מתנקז והמקור הימני מתנקז.
יש לשלוט בשלוש הנקודות הראשונות למעלה, וניתן להשתמש בשתי הנקודות האחרונות בצורה גמישה, וניתן לשפוט את הפינים במהירות ולחלק לטובים ולרעים.
כיצד לזהות אם צינור MOS נשרף? השלבים הקלים ביותר
הזיהוי של צינור MOS נועד בעיקר לשפוט את הקצר, הדליפה, ההגברה והמעגל הפתוח של צינור ה-MOS. שלבי הפעולה שלו הם כדלקמן:
①חבר את העט האדום למקור S של ה-MOS, ואת העט השחור לניקוז של צינור ה-MOS. מצביע טוב צריך להצביע על אינסוף. אם יש ערך התנגדות שלא נבדק, לצינור MOS יש דליפה.
②השתמש בנגד 100KΩ-200KΩ כדי לחבר את השער והמקור, ולאחר מכן חבר את העט האדום למקור S של ה-MOS, ואת העט השחור לניקוז של צינור ה-MOS. בשלב זה, הערך המצוין על ידי המחט הוא בדרך כלל 0, בשלב זה, המטען התחתון מטעין את השער של צינור MOS דרך הנגד הזה, ויוצר שדה חשמלי של שער. בשל השדה החשמלי, התעלה המוליכה גורמת להולכת הניקוז והמקור, כך שמצביע המולטימטר מוסט, זווית ההטיה גדולה ומין הפריקה טוב יותר.
③הסר את ההתנגדות המחברת בין השער למקור, והעטים האדומים והשחורים של המולטימטר נשארים ללא שינוי. אם המחט חוזרת בהדרגה להתנגדות גבוהה או לאינסוף לאחר הסרת ההתנגדות, שפופרת MOS דולף חשמל, והיא נשארת שלמה.
④ לבסוף, חבר את השער והמקור של צינור MOS עם חוט. אם המצביע חוזר לאינסוף מיד, צינור ה-MOS שלם, אחרת צינור ה-MOS נשרף.




粤公网安备44030002007346号