Servis Hattı
bir. Aslında, FET üçlüsünü yargılamak çok iyidir: bazıları soldan sağa doğru bakar: G, D, S ve bazı tüpler zıttır: S, D, G. Monitörü, anakartı ve gücü onarırım. Yukarıdaki yöntemle tedarik edin. Kesinlikle hiçbir sorun yoktur. Bana inanmıyorsan tahtayı söküp bir bak. FET'in devre kartı üzerindeki düzeni ve VMOS yüksek güçlü FET'in tespiti
iki. 1 Her elektrot ve tüp tipini ayırt edin
Alan etkili transistörün herhangi iki pimi arasındaki ileri ve geri direnç değerlerini ölçmek için R× 100 multimetre dişlisini kullanın. Bir ölçümde iki pinin direnç değeri yüzlerce ohmdur. Bu sırada iki test ucuna bağlanan pinler kaynak S ve drenaj D'dir, diğer pin ise G kapısıdır.
Daha sonra iki pin (drenaj D ve kaynak S) arasındaki ileri ve geri direnç değerlerini ölçmek için multimetre R× 10k aralığını kullanın. Normal durumda, ileri direnç değeri yaklaşık 2kΩ'dur ve geri direnç değeri 500kΩ'dan büyüktür.
Ters direnç değerini ölçerken, kırmızı test ucuna bağlı pin hareket etmez ve siyah test ucu bağlı pinden ayrıldıktan sonra önce G ızgarasına dokunun ve ardından değişimi gözlemlemek için orijinal pime bağlayın. multimetre okuması. Multimetre okuması orijinal büyük direnç değerinden 0'a değişirse, kırmızı test ucu S kaynağına bağlanır ve siyah test ucu drenaj D'ye bağlanır. G kapısının siyah bir test kalemiyle tetiklenmesi etkilidir; tüpün bir N-kanallı alan etkili transistör olduğu. Multimetrenin okuması hala büyük bir değerse, siyah test ucunu değiştirmeden orijinal pime geri bağlayın ve kırmızı test ucunu kullanarak ızgara G'ye dokundurun ve ardından onu orijinal pime geri bağlayın. 0 ise, siyah test ucu S kaynağına bağlanır ve kırmızı test ucu drenaj D'ye bağlanır. G kapısının kırmızı kalemle tetiklenmesi etkilidir, bu da tüpün bir P-kanalı alanı olduğunu gösterir. efekt transistörü.
2. iyi mi kötü mü olduğuna karar verin
FET'in herhangi iki pimi arasındaki ileri ve geri direnç değerlerini ölçmek için multimetre R×1k aralığını veya R×10k aralığını kullanın. Normal durumda diğer pinler (G ve D, G ve S) arasındaki ileri ve geri direnç değerlerinin sonsuz olması gerekir, ancak drenaj ve kaynağın ileri direnç değeri küçüktür. İki kutup arasında ölçülen direnç değeri 0Ω'a yakınsa tüp kırılmış ve hasar görmüş demektir.
Ek olarak, FET'in hasar görüp görmediğini yargılamak için geçidi tetikleme yöntemini de kullanabilirsiniz (P-kanalı FET kırmızı test kalemiyle tetiklenir, N-kanallı FET siyah test kalemiyle tetiklenir). Tetikleme geçerliyse (G kapısını tetikledikten sonra D ve S kutupları arasındaki ileri ve geri dirençler 0 olur), tüpün iyi performansa sahip olduğu belirlenebilir.
Üç, 1'i 10K vites kullanıyor, içinde 15 volt akü var. İletim voltajı sağlayabilir.
2 Kapı bir kapasitöre eşdeğer olduğundan herhangi bir pine bağlanamaz.
N tüpü veya P tüpü ne olursa olsun, ızgarayı bulmak kolaydır, aksi halde kötü bir tüptür.
3 Geçit ile kaynak arasında ileri veya geri şarj yapmak için test ucunu kullanın, böylece drenaj ve kaynak açılıp kapatılabilir.
Ve kapıdaki yük korunabildiğinden, yukarıdaki iki adım arka arkaya ayrılabilir ve senkronizasyona gerek yoktur, bu da uygundur.
Ancak deşarj olmak için pime kısa devre yapmanız veya şarjı ters çevirmeniz gerekir.
4 Çoğunun kaynağı ile drenajı arasında dikkat edilmesi ve karar verilmesine yardımcı olan anti-paralel diyotlar bulunmaktadır.
5 Çoğu kendine dönük olduğunda sol kapı boşaltılır ve sağ kaynak boşaltılır.
Yukarıdaki ilk üç noktaya hakim olunmalı ve son iki nokta esnek bir şekilde kullanılabilir ve pinler hızlı bir şekilde değerlendirilip iyi ve kötü olarak bölünebilir.
MOS tüpünün yanmış olup olmadığı nasıl tespit edilir? En kolay adımlar
MOS tüpünün tespiti esas olarak MOS tüpünün kısa devresini, sızıntısını, amplifikasyonunu ve açık devresini yargılamaktır. Operasyon adımları aşağıdaki gibidir:
①Kırmızı kalemi MOS'un S kaynağına ve siyah kalemi MOS tüpünün drenajına bağlayın. İyi bir işaretçi sonsuzluğu belirtmelidir. Test edilmeyen bir direnç değeri varsa MOS tüpünde sızıntı var demektir.
②Geçiti ve kaynağı bağlamak için 100KΩ-200KΩ direnç kullanın, ardından kırmızı kalemi MOS'un S kaynağına ve siyah kalemi MOS tüpünün drenajına bağlayın. Bu sırada iğnenin gösterdiği değer genellikle 0'dır, bu sırada düşük yük MOS tüpünün kapısını bu direnç aracılığıyla şarj eder ve bir kapı elektrik alanı oluşturur. Elektrik alanı nedeniyle iletken kanal, drenajın ve kaynağın iletilmesine neden olur, bu nedenle multimetre işaretçisi saptırılır, sapma açısı büyüktür ve deşarj Cinsiyeti daha iyidir.
③Geçiti ve kaynağı birbirine bağlayan direnci kaldırın; multimetrenin kırmızı ve siyah kalemleri değişmeden kalır. Direnç kaldırıldıktan sonra iğne yavaş yavaş yüksek dirence veya sonsuzluğa dönerse MOS tüpü elektrik sızdırır ve sağlam kalır.
④ Son olarak MOS tüpünün kapısını ve kaynağını bir kabloyla bağlayın. İşaretçi hemen sonsuza dönerse, MOS tüpü sağlamdır, aksi takdirde MOS tüpü yanmıştır.




粤公网安备44030002007346号