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怎么样做MOS管和IGBT模块的测试方法

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怎么样做MOS管和IGBT模块的测试方法

时间: 2024-04-04 22:32:26 |   作者: fun88体育官网网站

电磁炉又不能用了,估计又是IGBT功率管坏了,真是郁闷啊!我想很多朋友的朋友的电池炉损坏,功率管

详细介绍


  电磁炉又不能用了,估计又是IGBT功率管坏了,真是郁闷啊!我想很多朋友的朋友的电池炉损坏,功率管是损坏的最多的吧,那怎样来检查功率管的好坏,至少你手中要有一块万用表指针型的那种就行。然后接下来看看我是怎么做的。

  首先将万用表拨在R×1KΩ挡,用万用表测量时,若某一极与其它两极阻值为无穷大,调换表笔后该极与其它两极的阻值仍为无穷大,则判断此极为栅极(G )。其余两极再用万用表测量,若测得阻值为无穷大,调换表笔后测量阻值较小。在测量阻值较小的一次中,则判断红表笔接的为集电极(C);黑表笔接的为发射极(E)。

  将万用表拨在R×10KΩ挡,用黑表笔接IGBT 的集电极(C),红表笔接IGBT 的发射极(E),此时万用表的指针在零位。用手指同时触及一下栅极(G)和集电极(C),这时IGBT 被触发导通,万用表的指针摆向阻值较小的方向,并能站住指示在某一位置。然后再用手指同时触及一下栅极(G)和发射极(E),这时IGBT 被阻断,万用表的指针回零。此时即可判断IGBT 是好的。

  要将万用表拨在R×10KΩ挡,因R×1KΩ挡以下各档万用表内部电池电压太低,检测好坏时不能使IGBT 导通,而无法判断IGBT 的好坏。此方法同样也能够适用于检测功率场效应晶体管(P-MOSFET)的好坏。

  功率模块的好坏判断主要是对功率模块内的续流两极 管的判断。对于IGBT模块我们还需判断在有触发电压的情况下能否导通和关断。

  将数字万用表拨到二极管测试档,测试IGBT模块c1 e1、c2 e2之间以及栅极G与 e1、 e2之间正反向二极管特性,来判断IGBT模块是否完好。

  万用表检测LED可以要用二极管档 LED也属于二极管,同样具有单向导通的特性,只允许电流从LED的正极流到负极,所以我们大家可以用万用表的二极管档来测量LED的好坏,红、黑表笔是有方向的,第一步可以先交换表笔测量一下,以免判断错误,但LED与普通二极管不一样,它的正向导通压降比较高,不一样的颜色的LED的正向导通压降也不同,如果万用表二极管档位提供的电压低于LED的正向导通压降,LED就只能微微发亮甚至不亮了。 万用表二极管档位测量原理 二极管档会提供一个恒定电流,一般是1mA(有些万用表是2mA),当连接二极管时,就可以测量出二极管PN结的压降,从而判断二极管的好坏。由于二极管档提供的电流很小,在测量LED时,如果L

  工作原理:通过恒流源给被测电阻RX加一定的电流,再用万用表测量Rx两端的电压,所测的电压值除以流过被测电阻Rx的恒定电流,即可得出被测电阻的阻值。理论上流过待测电阻的电流越大,越易于精确测出小阻值电阻Rx的阻值,但电流过大,一是会引起恒流源严重发热,影响电流的稳定性,导致所测阻值不准;二是小功率电阻不允许过大的电流流过。为此本电路选用LM317(U1)和电阻R1、R2、电位器RP1一起构成简单的100mA的恒流源。

  系统简介 数字万用表是一种多用途的电子测量仪器被普遍的应用于电磁学测量领域。大量的仪器测量需求使得万用表使用频率慢慢的升高,仪器的计量检定工作量也大幅度提升。由于万用表测量领域广泛,需要计量的项目众多,涉及计量规程繁琐,计量效率较低,传统手动计量人为干扰因素较大,计量结果可靠性较低。 NSAT-3030数字万用表自动计量系统自动封装国家计量检定标准,计量项目齐全、操作流程清晰、计量结果精确,相较于传统手动计量方法有着明显优势,能针对性的解决人工手动计量所遇到的多种难题,提高计量功效50-100倍。 产品特点 系统严格参照国家计量标准而开发,计量流程可按照每个客户需求定制化设定,全面实现用户计量需求,自动封装计量

  自动计量系统的使用方法介绍 /

  Truevolt 技术,让工程师对测量充满信心 2013 年 6 月 19日,北京——安捷伦科技公司(NYSE:A)日前推出 Truevolt 系列数字万用表。相比与传统产品,新Truevolt系列具有非常明显的优势。它以无以伦比的显示方式,帮助工程师多层次观察测量结果、快速获得有效信息、轻松归档测量结果。安捷伦独有的 Truevolt 技术, 能有实际效果的减少无关的外因干扰,包括噪声、注入电流、输入偏置电流, 让工程师对测量结果的充满信心。 Agilent 34461A 数字万用表将直接替代目前的行业标准 Agilent 34401A。 其100%的兼容性,帮助 34401A 的用户轻轻松松实现产品过渡。Agilent 34460A

  一般人们在测试电容器的好坏只是仅当万用表的试棒接触电容器的两极时是否发生冲击,发生冲击是好的,否则是坏的, 这种判断是错误的。 绝缘电阻的高低是电容器好坏的重要标志,用万用表能够检查出绝缘电阻的高低,当万用表的试棒第一次接连电容器两极时,因为电容器充电,指针必然发生冲击,试棒拿开后,经过5秒钟再试一次,如指针无明显的冲击,说明由于本身绝缘电阻高,电容器剩余电荷只漏去一点点,这种电容器是好的,如果仍然发生冲击,则说明5秒钟前充的电已经漏去,电容器的绝缘已经破坏。

  如何测试电容? /

  面对市场上琳琅满目的不间断电源产品,应怎么样做选择,如何鉴定好坏,是首要考虑的问题所在。 当前在电厂、商场、超市及银行等企业和事业单位,都需要用到不间断电源。而在对该类型电源好坏进行检验确定时,就需要用到专用测量仪,确保鉴别判定的结果的准确性。 与此同时,对于广大新老用户而言,还需要对具体鉴别判定的方法有所明确。 第一、在对 UPS不间断电源 进行检验确定时,可以从外观进行判断。主要观察外观是否变形,是否有凸出,是否有漏液,是否破裂炸开,螺丝连接处是否有氧化物渗出等。 第二、采用带载测量方法,通过对外观进行观察,不存在异常的情况下,UPS电源工作于电池模式之下,需要带一定量的负载。而如果放电时间低于正常放电时间,并且

  方法一 将指针式万用表拨至“RX1K”档,并电调零。场效应管带字的一面朝着自己,从左到右依次为:G(栅极),D(漏极),S(源极)。将黑表笔接在D极,红表笔接在S极上,此时,万用表指针应不动;然后再对换表笔,再测,此时,万用表指针应向右摆动。用指针万用表测,G极,与其余两个极之间,无论是两个表笔怎样对调测,万用表指针均应不动。 方法二 将数字万用表拨至“二极管”档,也就是,蜂鸣器档。黑表笔接D极,红表笔接S极,此时,应显示一个数值,正常的情况下为400多Ω到500Ω多之间。然后,再对换表笔,应无显示,为“1”。然后,黑表笔接D极,红表笔先去触碰一下G极,然后红表笔再接到S极上,此时,会发现显示的数值与原来相比,变小了许多,一般为1

  电解器有正、负极之分,一般引脚长的为正极,引脚短的为负极,并标有“一”号。 检测电解的质量时,将拨至rxlk挡,红表笔接电解电容器的负极,黑表笔接其正极,若电容器正常,表针将向右偏转,即向的方向摆动,表示电容器充电,然后表针又向左偏转,即无穷大方向回落,并稳定下来,这时表针指示数值为电容器的正向漏电电阻。电解电容器的正向漏电电阻越大,相应的漏电流则越小,一般电容器的正向漏电电阻约为几十千欧或几百千欧以上,如图2-19所示。如果电容器容量大于10uf,为防止表针被打弯,在测量前应将电容器的两端引线短路一下,使电容器的充电电荷释放掉。 电解电容器的好坏,不但要根据它的正向漏电电阻的大小,而且还要根据检测时表针的摆动幅度来判断。

  检测方法图解 /

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