สายด่วนบริการ
หนึ่ง. ในความเป็นจริง FET triode นั้นดีมากในการตัดสิน: บางตัวหงายขึ้นจากซ้ายไปขวา: G, D, S และบางหลอดก็อยู่ตรงข้าม: S, D, G ฉันซ่อมจอภาพ เมนบอร์ด และพลังงาน อุปทานจากวิธีการข้างต้น ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน ถ้าไม่เชื่อก็ถอดบอร์ดออกมาดูได้เลย เค้าโครงของ FET บนแผงวงจรและการตรวจจับ FET กำลังสูงของ VMOS
สอง. 1 แยกแยะอิเล็กโทรดและประเภทท่อแต่ละชนิด
ใช้มัลติมิเตอร์เกียร์ R× 100 เพื่อวัดค่าความต้านทานไปข้างหน้าและย้อนกลับระหว่างพินสองตัวของทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์สนาม ในการวัดหนึ่งครั้ง ค่าความต้านทานของพินทั้งสองคือหลายร้อยโอห์ม ในขณะนี้ พินที่เชื่อมต่อกับสายวัดทดสอบสองตัวคือแหล่งกำเนิด S และเดรน D และพินอีกอันคือเกต G
จากนั้นใช้มัลติมิเตอร์ช่วง R× 10k เพื่อวัดค่าความต้านทานไปข้างหน้าและย้อนกลับระหว่างพินทั้งสอง (เดรน D และแหล่งกำเนิด S) เมื่อเป็นปกติ ค่าความต้านทานไปข้างหน้าจะอยู่ที่ประมาณ 2kΩ และค่าความต้านทานย้อนกลับจะมากกว่า 500kΩ
เมื่อวัดค่าความต้านทานย้อนกลับ พินที่เชื่อมต่อกับสายวัดทดสอบสีแดงจะไม่เคลื่อนที่ และหลังจากแยกสายทดสอบสีดำออกจากพินที่เชื่อมต่อแล้ว ให้แตะตาราง G ก่อน จากนั้นเชื่อมต่อกับพินเดิมเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ การอ่านมัลติมิเตอร์ หากการอ่านมัลติมิเตอร์เปลี่ยนจากค่าความต้านทานขนาดใหญ่เดิมเป็น 0 สายวัดทดสอบสีแดงจะเชื่อมต่อกับแหล่ง S และสายวัดทดสอบสีดำเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำ D การทริกเกอร์ประตู G ด้วยปากกาทดสอบสีดำนั้นมีประสิทธิภาพ โดยระบุ ว่าหลอดนั้นเป็นทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์สนามแบบ N-channel หากค่าที่อ่านได้ของมัลติมิเตอร์ยังคงมีค่าสูง ให้เชื่อมต่อสายวัดทดสอบสีดำกลับไปที่ขาเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง และใช้สายวัดทดสอบสีแดงแตะที่ตาราง G แล้วเชื่อมต่อกลับเข้ากับขาเดิม ถ้าเป็น 0 แสดงว่าสายวัดทดสอบสีดำเชื่อมต่อกับแหล่ง S และสายวัดทดสอบสีแดงเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำ D การทริกเกอร์เกต G ด้วยปากกาสีแดงนั้นมีประสิทธิภาพแสดงว่าหลอดเป็นช่อง P-channel ทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์
2.ตัดสินว่าดีหรือไม่ดี
ใช้มัลติมิเตอร์ช่วง R×1k หรือช่วง R×10k เพื่อวัดค่าความต้านทานไปข้างหน้าและย้อนกลับระหว่างพินสองตัวของ FET ในสภาวะปกติ ค่าความต้านทานไปข้างหน้าและย้อนกลับระหว่างพินอื่นๆ (G และ D, G และ S) ควรมีค่าอนันต์ ยกเว้นค่าความต้านทานไปข้างหน้าของท่อระบายน้ำและแหล่งกำเนิดมีค่าน้อย หากค่าความต้านทานที่วัดได้ระหว่างสองขั้วใกล้กับ 0Ω แสดงว่าท่อชำรุดเสียหาย
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้วิธีการทริกเกอร์เกตได้ (P-channel FET ถูกกระตุ้นด้วยปากกาทดสอบสีแดง, N-channel FET ถูกกระตุ้นด้วยปากกาทดสอบสีดำ) เพื่อตัดสินว่า FET เสียหายหรือไม่ หากทริกเกอร์ถูกต้อง (หลังจากกระตุ้นเกต G แล้ว ความต้านทานไปข้างหน้าและย้อนกลับระหว่างขั้ว D และ S ทั้งคู่จะกลายเป็น 0) ก็สามารถระบุได้ว่าท่อมีสมรรถนะที่ดี
สาม 1 ใช้เกียร์ 10K มีแบตเตอรี่ 15 โวลต์อยู่ข้างใน สามารถให้แรงดันการนำไฟฟ้าได้
2 เนื่องจากเกทเทียบเท่ากับตัวเก็บประจุ จึงไม่สามารถเชื่อมต่อกับพินใดๆ ได้
ไม่ว่าท่อ N หรือท่อ P ก็หากริดได้ง่ายไม่เช่นนั้นจะเป็นท่อที่ไม่ดี
3 ใช้สายวัดทดสอบเพื่อชาร์จไปข้างหน้าหรือย้อนกลับระหว่างประตูและแหล่งที่มา เพื่อให้สามารถเปิดหรือปิดท่อระบายน้ำและแหล่งที่มาได้
และเนื่องจากสามารถรักษาประจุบนเกตได้ สองขั้นตอนข้างต้นจึงสามารถแยกออกจากกันได้ และไม่จำเป็นต้องซิงโครไนซ์ ซึ่งสะดวก
แต่ในการคายประจุคุณต้องลัดวงจรพินหรือชาร์จย้อนกลับ
4 มีไดโอดต่อต้านขนานระหว่างแหล่งกำเนิดและท่อระบายน้ำส่วนใหญ่ซึ่งควรให้ความสนใจและช่วยในการตัดสิน
5 เมื่อส่วนใหญ่หันหน้าเข้าหากัน ประตูด้านซ้ายจะระบายออก และแหล่งที่มาด้านขวาจะระบายออก
สามแต้มแรกข้างต้นจะต้องเชี่ยวชาญ และสองแต้มสุดท้ายสามารถใช้ได้อย่างยืดหยุ่น และพินสามารถตัดสินได้อย่างรวดเร็วและแบ่งออกเป็นดีและไม่ดี
จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าหลอด MOS ขาด? ขั้นตอนที่ง่ายที่สุด
การตรวจจับหลอด MOS ส่วนใหญ่จะตัดสินการลัดวงจร การรั่วไหล การขยาย และวงจรเปิดของหลอด MOS ขั้นตอนการดำเนินงานมีดังนี้:
1 เชื่อมต่อปากกาสีแดงเข้ากับแหล่ง S ของ MOS และเชื่อมต่อปากกาสีดำเข้ากับท่อระบายของท่อ MOS ตัวชี้ที่ดีควรบ่งบอกถึงอนันต์ หากมีค่าความต้านทานที่ไม่ได้ทดสอบ แสดงว่าท่อ MOS มีการรั่วไหล
②ใช้ตัวต้านทาน 100KΩ-200KΩ เพื่อเชื่อมต่อเกทและแหล่งกำเนิด จากนั้นเชื่อมต่อปากกาสีแดงเข้ากับแหล่งกำเนิด S ของ MOS และเชื่อมต่อปากกาสีดำเข้ากับท่อระบายน้ำของท่อ MOS ในเวลานี้ โดยทั่วไปค่าที่ระบุโดยเข็มจะเป็น 0 ในเวลานี้ ประจุที่ต่ำกว่าจะชาร์จเกตของหลอด MOS ผ่านตัวต้านทานนี้ ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าของเกต เนื่องจากสนามไฟฟ้า ช่องนำไฟฟ้าทำให้เกิดท่อระบายน้ำและแหล่งกำเนิด ดังนั้นตัวชี้มัลติมิเตอร์จึงเบี่ยงเบนไป มุมโก่งมีขนาดใหญ่ และการปล่อยเพศจะดีกว่า
3. ถอดความต้านทานที่เชื่อมต่อเกตและแหล่งกำเนิดออก และปากกาสีแดงและสีดำของมัลติมิเตอร์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง หากเข็มค่อยๆ กลับสู่ความต้านทานสูงหรือระยะอนันต์หลังจากที่ถอดความต้านทานออกแล้ว ท่อ MOS จะเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว และเข็มจะยังคงอยู่เหมือนเดิม
④ สุดท้าย เชื่อมต่อเกตและแหล่งกำเนิดของท่อ MOS ด้วยสายไฟ หากตัวชี้กลับสู่ระยะอนันต์ทันที หลอด MOS จะไม่เสียหาย มิฉะนั้นหลอด MOS จะไหม้หมด




粤公网安备44030002007346号