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1つ。実際、FET 三極管は判断に非常に適しています。一部の真空管は左から右に上を向いています: G、D、S、およびいくつかの真空管は逆です: S、D、G。私はモニター、マザーボード、電源を修理します。上記の方法で供給します。全く問題ありません。私の言うことが信じられないなら、ボードを分解して見てください。基板上のFETのレイアウトとVMOSハイパワーFETの検出
二。 1 電極とチューブの種類を区別する
マルチメーター R× 100 ギアを使用して、電界効果トランジスタの任意の XNUMX つのピン間の順方向および逆方向の抵抗値を測定します。ある測定では、XNUMX つのピンの抵抗値は数百オームです。このとき、XNUMX本のテストリードに接続されているピンがソースSとドレインDとなり、もうXNUMX本のピンがゲートGとなります。
次に、マルチメータ R× 10k レンジを使用して、2 つのピン (ドレイン D とソース S) 間の順方向および逆方向の抵抗値を測定します。正常時の順方向抵抗値は約500kΩ、逆方向抵抗値はXNUMXkΩ以上です。
逆抵抗値を測定する場合、赤いテストリードに接続されているピンは動かず、黒いテストリードが接続されたピンから離れた後、最初にグリッドGに触れ、次に元のピンに接続して抵抗値の変化を観察します。マルチメーターの読み取り値。マルチメータの読み取り値が元の大きな抵抗値から 0 に変化した場合、赤色のテスト リードがソース S に接続され、黒色のテスト リードがドレイン D に接続されます。黒色のテスト ペンでゲート G をトリガーすると効果的です。この真空管は N チャネル電界効果トランジスタであるということです。マルチメータの読み取り値がまだ大きい値である場合は、黒のテスト リードをそのまま元のピンに接続し、赤のテスト リードを使用してグリッド G に触れてから、元のピンに接続し直します。 0 の場合、黒いテスト リードはソース S に接続され、赤いテスト リードはドレイン D に接続されます。赤いペンでゲート G をトリガーすると効果的で、チューブが P チャネル フィールドであることを示します。エフェクトトランジスタ。
2.良いか悪いかを判断する
マルチメータの R×1k レンジまたは R×10k レンジを使用して、FET の任意の 0 つのピン間の順方向および逆方向の抵抗値を測定します。通常の状態では、ドレインとソースの順方向抵抗値が小さい場合を除き、他のピン (G と D、G と S) 間の順方向および逆方向の抵抗値は無限大になります。測定された二極間の抵抗値が XNUMXΩ に近い場合は、真空管が故障して損傷していることを意味します。
さらに、ゲートをトリガーする方法(P チャネル FET は赤いテスト ペンでトリガー、N チャンネル FET は黒いテスト ペンでトリガー)を使用して、FET が損傷しているかどうかを判断することもできます。トリガーが有効な場合 (ゲート G をトリガーした後、D 極と S 極間の順方向抵抗と逆方向抵抗が両方とも 0 になります)、真空管の性能が良好であると判断できます。
1、10 は 15K ギアを使用し、内部には XNUMX ボルトのバッテリーがあります。伝導電圧を提供できます。
2 ゲートはコンデンサに相当するため、どのピンにも接続できません。
N チューブでも P チューブでも、グリッドを見つけるのは簡単ですが、そうでない場合は不良チューブです。
3 テストリードを使用してゲートとソース間を順方向または逆方向に充電し、ドレインとソースをオンまたはオフにします。
また、ゲートの電荷を維持できるため、上記 2 つのステップを連続して分離でき、同期する必要がなく便利です。
ただし、放電するにはピンをショートするか、逆充電する必要があります。
4 ほとんどのデバイスのソースとドレインの間には逆並列ダイオードが存在するため、注意して判断する必要があります。
5 それらのほとんどが自分自身を向いている場合、左側のゲートがドレインされ、右側のソースがドレインされます。
上記の最初の 3 つのポイントをマスターする必要があり、最後の 2 つのポイントは柔軟に使用でき、ピンを素早く判断して良し悪しを分けることができます。
MOS管の断線はどのようにして判断するのでしょうか?最も簡単な手順
MOS管の検出は主にMOS管の短絡、漏れ、増幅、断線を判定します。その操作手順は次のとおりです。
①赤ペンをMOSのソースSに、黒ペンをMOSチューブのドレインに接続します。適切なポインタは無限大を示す必要があります。テストされていない抵抗値がある場合は、MOS チューブにリークがあります。
②100KΩ~200KΩの抵抗でゲートとソースを接続し、赤ペンをMOSのソースSに、黒ペンをMOSチューブのドレインに接続します。このとき、針が示す値は通常0であり、このとき低い電荷がこの抵抗を介してMOS管のゲートに充電され、ゲート電界が発生する。電界により、導電性チャネルによりドレインとソースが導通するため、マルチメータのポインタが偏向され、偏向角が大きくなり、放電性が向上します。
③ゲートとソースを繋ぐ抵抗を外すと、マルチメーターの赤と黒のペンは変わりません。抵抗がなくなった後、針が徐々に高抵抗または無限大に戻ると、MOS チューブは電気を漏らし、そのまま残ります。
④最後にMOS管のゲートとソースをワイヤーで接続します。ポインターがすぐに無限遠に戻る場合は、MOS チューブは無傷です。そうでない場合は、MOS チューブが焼き切れています。




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