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하나. 사실 FET 삼극관은 판단하기에 매우 좋습니다. 일부는 왼쪽에서 오른쪽으로 위를 향하고 있습니다(G, D, S). 일부 튜브는 반대입니다(S, D, G). 모니터, 마더보드 및 전원을 수리합니다. 위의 방법으로 공급합니다. 전혀 문제가 없습니다. 내 말을 믿을 수 없다면 보드를 분해하고 살펴보십시오. 회로 기판의 FET 레이아웃 및 VMOS 고전력 FET 감지
둘. 1 각 전극 및 튜브 유형 구별
멀티미터 R× 100 기어를 사용하여 전계 효과 트랜지스터의 두 핀 사이의 순방향 및 역방향 저항 값을 측정합니다. 한 번의 측정에서 두 핀의 저항 값은 수백 옴입니다. 이때 두 개의 테스트 리드에 연결된 핀은 소스 S와 드레인 D이고, 다른 핀은 게이트 G이다.
그런 다음 멀티미터 R× 10k 범위를 사용하여 두 핀(드레인 D와 소스 S) 사이의 순방향 및 역방향 저항 값을 측정합니다. 정상일 때 순방향 저항값은 약 2kΩ이고 역방향 저항값은 500kΩ보다 큽니다.
역저항 값을 측정할 때 빨간색 테스트 리드에 연결된 핀은 움직이지 않으며 검은색 테스트 리드를 연결된 핀에서 분리한 후 그리드 G를 먼저 터치한 후 원래 핀에 연결하여 변화를 관찰합니다. 멀티미터 판독. 멀티미터 판독값이 원래의 큰 저항값에서 0으로 변경되면 빨간색 테스트 리드가 소스 S에 연결되고 검정색 테스트 리드가 드레인 D에 연결됩니다. 검정색 테스트 펜으로 게이트 G를 트리거하는 것이 효과적입니다. 그 튜브는 N채널 전계 효과 트랜지스터입니다. 멀티미터의 판독값이 여전히 큰 값인 경우 검은색 테스트 리드를 원래 핀에 다시 연결하고 빨간색 테스트 리드를 사용하여 그리드 G에 닿은 다음 원래 핀에 다시 연결합니다. 0이면 검은색 테스트 리드가 소스 S에 연결되고 빨간색 테스트 리드가 드레인 D에 연결됩니다. 빨간색 펜으로 게이트 G를 트리거하는 것이 효과적이며 이는 튜브가 P 채널 필드임을 나타냅니다. 효과 트랜지스터.
2. 좋은지 나쁜지를 판단하라
멀티미터 R×1k 범위 또는 R×10k 범위를 사용하여 FET의 두 핀 사이의 순방향 및 역방향 저항 값을 측정합니다. 정상적인 조건에서 다른 핀(G와 D, G와 S) 사이의 순방향 및 역방향 저항 값은 드레인과 소스의 순방향 저항 값이 작은 점을 제외하면 무한대여야 합니다. 두 극 사이에서 측정된 저항값이 0Ω에 가까우면 튜브가 파손되어 손상되었음을 의미합니다.
또한 게이트를 트리거하는 방법(P채널 FET는 빨간색 테스트 펜으로 트리거, N채널 FET는 검은색 테스트 펜으로 트리거)을 사용하여 FET 손상 여부를 판단할 수도 있습니다. 트리거가 유효하면(게이트 G를 트리거한 후 D극과 S극 사이의 순방향 저항과 역방향 저항이 모두 0이 됨) 진공관의 성능이 양호한 것으로 판단할 수 있습니다.
1개, 10개는 15K 기어를 사용하고 내부에는 XNUMXV 배터리가 있습니다. 전도 전압을 제공할 수 있습니다.
2 게이트는 커패시터와 동일하기 때문에 어떤 핀에도 연결할 수 없습니다.
N튜브든 P튜브든 그리드를 쉽게 찾을 수 있습니다. 그렇지 않으면 불량 튜브입니다.
3 테스트 리드를 사용하여 게이트와 소스 사이를 순방향 또는 역방향으로 충전하여 드레인과 소스를 켜거나 끌 수 있습니다.
그리고 게이트의 전하를 유지할 수 있기 때문에 위의 두 단계를 연속적으로 분리할 수 있고, 동기화할 필요도 없어 편리하다.
하지만 방전하려면 핀을 단락시키거나 역충전을 해야 합니다.
4 대부분의 소스와 드레인 사이에는 역병렬 다이오드가 있는데, 이 점에 주의를 기울여 판단해야 합니다.
5 대부분이 자기 자신을 향하고 있을 때 왼쪽 게이트는 배수되고 오른쪽 소스는 배수됩니다.
위의 처음 3점은 반드시 숙지해야 하며, 마지막 2점은 유연하게 활용이 가능하며, 핀을 빠르게 판단하여 좋음과 나쁨을 나눌 수 있습니다.
MOS 튜브가 타버렸는지 여부를 감지하는 방법은 무엇입니까? 가장 쉬운 단계
MOS 튜브의 감지는 주로 MOS 튜브의 단락, 누출, 증폭 및 개방 회로를 판단하는 것입니다. 그 작동 단계는 다음과 같습니다:
①빨간색 펜을 MOS의 소스 S에 연결하고, 검정색 펜을 MOS 튜브의 드레인에 연결합니다. 좋은 포인터는 무한대를 나타내야 합니다. 테스트되지 않은 저항 값이 있으면 MOS 튜브에 누출이 있는 것입니다.
②100KΩ-200KΩ 저항을 사용하여 게이트와 소스를 연결한 다음 빨간색 펜을 MOS의 소스 S에 연결하고 검정색 펜을 MOS 튜브의 드레인에 연결합니다. 이때 바늘이 가리키는 값은 일반적으로 0이며, 이때 낮은 전하는 이 저항을 통해 MOS 튜브의 게이트를 충전하여 게이트 전계를 생성합니다. 전기장으로 인해 전도성 채널로 인해 드레인과 소스가 전도되므로 멀티미터 포인터가 편향되고 편향 각도가 크며 방전 섹스가 더 좋습니다.
③ 게이트와 소스를 연결하는 저항을 제거하면 멀티미터의 빨간색과 검은색 펜은 그대로 유지됩니다. 저항을 제거한 후 바늘이 점차 높은 저항 또는 무한대로 돌아가면 MOS 튜브에서 전기가 새어 그대로 유지됩니다.
④ 마지막으로 MOS 튜브의 게이트와 소스를 와이어로 연결합니다. 포인터가 즉시 무한대로 돌아가면 MOS 튜브가 손상되지 않은 것입니다. 그렇지 않으면 MOS 튜브가 타버린 것입니다.




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