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4脚mos管测好坏_四脚mos管怎么测试好坏

振邦微科技 2023-03-25 08:33:12 芯片常识 147 ℃ 3 评论

怎么用万用表测量mos管的好坏?

以N沟道MOS场效应管5N60C为例4脚mos管测好坏 ,来详细介绍一下具体4脚mos管测好坏的测量方法。

1.N沟道MOS场效应管好坏的测量方法

2.用数字万用表二极管档正向测量5N60C的D-S两极 。

测量5N60C好坏时,首先将万用表量程开关调至二极管档,将5N60C的G极悬空 ,用红黑表笔分别接触5N60C的D-S两极,若是好的管子,万用表显示为“OL” ,即溢出(见上图)。

3.用数字万用表二极管档反向测量5N60C的D-S两极。

然后调换红黑表笔,再去测量D-S两极,则万用表显示的读数为一个硅二极管的正向压降(见上图) 。

若MOS场效应管内部D-S两极之间的寄生二极管击穿损坏 ,用二极管档测量时 ,万用表显示的读数接近于零。

4.用万用表的二极管档给5N60C栅源两极(G-S两极)之间的电容充电。对于N沟道MOS场效应管充电时,红表笔应接管子的G极,黑表笔接管子的S极 。

在测量完5N60C的D-S两极 ,并且确实是好的之后,然后用二极管档给MOS场效应管的栅源两极之间的电容充电。

由于MOS场效应管的输入电阻在GΩ级(GΩ读作吉欧,1GΩ=1000MΩ) ,数字万用表二极管档的开路测量电压约为2.8~3V,故用二极管档的测量电压给MOS场效应管的栅源两极之间的电容充电后,可以使MOS场效应管D-S两极之间的电阻变得很小 ,故用这个方法可以测量场效应管G-S两极之间是否损坏。

5.5N60C的G-S两极间的电容充电后,用电阻档实测D-S两极之间的正向电阻为155.4Ω 。

6.用万用表电阻档实测5N60C的D-S两极之间的反向电阻为67.2Ω 。

上面为一个好的N沟道MOS场效应管的测量数据。对于P沟道MOS场效应管的测量方法与上述测量一样,只是万用表表笔需要调换一下极性。

扩展资料:

mos管是金属(metal)—氧化物(oxide)—半导体(semiconductor)场效应晶体管 ,或者称是金属—绝缘体(insulator)—半导体 。MOS管的source和drain是可以对调的,4脚mos管测好坏他们都是在P型backgate中形成的N型区。在多数情况下,这个两个区是一样的 ,即使两端对调也不会影响器件的性能。这样的器件被认为是对称的 。

场效应管(FET) ,把输入电压的变化转化为输出电流的变化。FET的增益等于它的transconductance,定义为输出电流的变化和输入电压变化之比。市面上常有的一般为N沟道和P沟道,详情参考右侧图片(N沟道耗尽型MOS管) 。而P沟道常见的为低压mos管。

场效应管通过投影一个电场在一个绝缘层上来影响流过晶体管的电流。事实上没有电流流过这个绝缘体 ,所以FET管的GATE电流非常小 。

最普通的FET用一薄层二氧化硅来作为GATE极下的绝缘体。这种晶体管称为金属氧化物半导体(MOS)晶体管,或,金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)。因为MOS管更小更省电,所以他们已经在很多应用场合取代了双极型晶体管 。

4脚mos管测好坏_四脚mos管怎么测试好坏,第1张

请问使用万用表如何检测MOS管好坏

万用表检测MOS管好坏的简便方法

1.用黑表笔接在D极上 ,红表笔接在S极上,一般有一个500-600的阻值

2.在黑表笔不动的前提下,用红表笔点一下G极 ,然后再用红表笔测S极,就会出现导通

3.红表笔接D极,黑表笔点一下G极后再接S极 ,测得的阻值和1测的是一样的则说明MOS管工作正常

MOS管如何检测其是否烧坏了?谢谢回答

测试MOS好坏只能用指针式万用表才方便点,测试时选择欧姆R×10K档,这时电压可达10.5V ,红笔是负电位 ,黑笔是正电位 。

测试步骤:

MOS管的检测主要是判断MOS管漏电、短路 、断路、放大。其步骤如下:

1、把红笔接到MOS的源极S上,黑笔接到MOS管的漏极上,好的表针指示应该是无穷大。如果有阻值没被测MOS管有漏电现象 。

2 、用一只100KΩ-200KΩ的电阻连在栅极和源极上 ,然后把红笔接到MOS的源极S上,黑笔接到MOS管的漏极上,这时表针指示的值一般是0 ,这时是下电荷通过这个电阻对MOS管的栅极充电,产生栅极电场,由于电场产生导致导电沟道致使漏极和源极导通 ,故万用表指针偏转,偏转的角度大,放电性越好。

3、把连接栅极和源极的电阻移开 ,万用表红黑笔不变,如果移开电阻后表针慢慢逐步退回到高阻或无穷大,则MOS管漏电 ,不变则完好。

4、然后一根导线把MOS管的栅极和源极连接起来 ,如果指针立即返回无穷大,则MOS完好 。

电路中MOS管的好坏该如何判断?

一.红左,黑中 、右无穷大黑左 ,红中、右无穷大红中,黑右无穷大;黑中红右显示530(左右)。其实场效应管三极管很好判断:有字面朝上从左到右依次为:G、D 、S,有些管相反:S 、D、G。我修显示器、主板 、电源都是从上面的方法测绝对没问题 。你不信随便拆块板看一看 ,场效应管在电路图板的布局及应VMOS大功率场效应晶体管的检测。

二.1判别各电极与管型。用万用表R×100档,测量场效应晶体管任意两引脚之间的正、反向电阻值 。其中一次测量中两引脚的电阻值为数百欧姆,这时两表笔所接的引脚为源极S和漏极D ,而另一引脚为栅极G。再用万用表R×10k档测量两引脚(漏极D与源极S)之间的正、反向电阻值。正常时,正向电阻值为2kΩ左右,反向电阻值大于500kΩ 。在测量反向电阻值时 ,红表笔所接引脚不动,黑表笔脱离所接引脚后,先与栅极G触碰一下 ,然后再去接原引脚 ,观察万用表读数的变化情况 。若万用表读数由原来较大阻值变为0,则此红表笔所接的即是源极S,黑表笔所接为漏极D。用黑表笔触发栅极G有效 ,说明该管为N沟道场效应管。若万用表读数仍为较大值,则黑表笔接回原引脚不变,改用红表笔去触碰栅极G后再接回原引脚 ,若此时万用表读数由原来阻值较大变为0,则此时黑表笔接的为源极S,红表笔接的是漏极D 。用表红笔触发栅极G有效 ,说明该管为P沟道场效应晶体管。

2.判别其好坏。用万用表R×1k档或R×10k档,测量场效应管任意两脚之间的正 、反向电阻值 。正常时,除漏极与源极的正向电阻值较小外 ,其余各引脚之间(G与D、G与S)的正、反向电阻值均应为无穷大。若测得某两极之间的电阻值接近0Ω,则说明该管已击穿损坏。另外,还可以用触发栅极(P沟道场效应晶体管用红表笔触发 ,N沟道场效应管用黑表笔触发)的方法来判断场应管是否损坏 。若触发有效(触发栅极G后 ,D 、S极之间的正、反向电阻均变为0),则可确定该管性能良好。用吧三,1用10K档,内有15伏电池.可提供导通电压.2因为栅极等效于电容,与任何脚不通,不论N管或P管都很容易找出栅极来,否则是坏管.3利用表笔对栅源间正向或反向充电,可使漏源通或断,且由于栅极上电荷能保持,上述两步可分先后,不必同步,方便.但要放电时需短路管脚或反充.4大都源漏间有反并二极管,应注意,及帮助判断.5大都封庄为字面对自已时,左栅中漏右源。

电动车控制器MOS管如何检测好坏

首先,断开控制器与电源连接,把控制器粗黑线与粗红线碰接短路 ,这样做的目的是放完内部电容余电 。

然后,把三根粗黄线对粗黑碰线短接,目的同上。一定要放电后再进行测量。这三根粗黄线实际上是三根相线 。

做完以上准备工作后 ,按以下三个步骤操作,即可判断控制器好坏 。

第一步:将万用表置于二极管档测量,用红表笔接控制器负极 ,黑表笔依次测量控制器主线中的黄、绿 、蓝线,读数约在500左右(数字万用表),三次读数应基本一致。

第二步:用万用表黑表笔接控制器正极 ,红表笔依次接控制器主线黄、绿、蓝线,读数约在500左右,三次读数应基本一致

第三步:如果第一 、二步的测量正常 ,则表示无刷控制器基本正常 ,把控制器与车体线路正常连接,接通电源,拔掉制动线 ,用万用表电压档测量转把5V电压是否正常。

若以上测试正常,表示控制器基本正常,否则可判定控制器损坏 。

扩展资料

电动车控制器的作用

1 、驱动电机旋转。

2、在转把的控制下改变电机驱动电流 ,从而实现电机速度的调整。

3、在闸把(刹把)的控制下切断输出电流,实现刹车控制 。

4 、对蓄电池电压进行检测,在蓄电池存储的电压接近“放电终止电压 ”时 ,通过控制器面板(或仪表显示盘)来显示电量不足;提醒骑行者调整自己的行程,当达到终止电压时,通过取样电阻将该信号送到比较器 ,由电路输出保护信号,致使、保护电路按预先设定的程序发出指令,切断电流以保护充电器和蓄电池。

5、过流保护 ,电流过大时过流保护电路动作 ,使电机停转,避免过流给电机和控制器带来危害。另外,部分控制器还具有防飞车保护 、巡行限速等功能 。

MOS管用数字万用表怎么测其好坏及引脚?

用数字万用表测量MOS管好坏及引脚的方法:以N沟道MOS场效应管为例。

一、先确定MOS管的引脚:

1、先对MOS管放电 ,将三个脚短路即可;

1 、首先找出场效应管的D极(漏极)。对于TO-252、TO-220这类封装的带有散热片的场效应管,它们的散热片在内部是与管子的D极相连的,故我们可用数字万用表的二极管档测量管子的各个引脚 ,哪个引脚与散热片相连,哪个引脚就是D极 。

2、找到D极后,将万用表调至二极管档;

3 、用黑表笔接触管子的D极 ,用红表笔分别接触管子的另外两个引脚。若接触到某个引脚时,万用表显示的读数为一个硅二极管的正向压降,那么该引脚即为S极(源极) ,剩下的那个引脚即为G极(栅极)。

二、MOS管好坏的测量:

1、当把红表笔放在S极上,黑表笔放在D极上,可以测出来这个导通压降 ,一般在0.5V左右为正常;

2 、G脚测量 ,需要先对G极充下电,把红表笔放在G极,黑表笔放在S极;

3 、再次把红表笔放在S极上 ,黑表笔放在D极上,可以测出来这个放大压降,一般在0.3V左右为正常;

扩展资料

MOS管的主要参数

1、开启电压VT

开启电压(又称阈值电压):使得源极S和漏极D之间开始形成导电沟道所需的栅极电压;

标准的N沟道MOS管 ,VT约为3~6V;通过工艺上的改进,可以使MOS管的VT值降到2~3V 。

2、直流输入电阻RAH

即在栅源极之间加的电压与栅极电流之比

这一特性有时以流过栅极的栅流表示

MOS管的RAH可以很容易地超过1010Ω 。

3. 、漏源击穿电压BVDS

在VAH=0(增强型)的条件下,在增加漏源电压过程中使ID开始剧增时的VDS称为漏源击穿电压BVDS

ID剧增的原因有下列两个方面:

(1)漏极附近耗尽层的雪崩击穿;

(2)漏源极间的穿通击穿;

有些MOS管中 ,其沟道长度较短,不断增加VDS会使漏区的耗尽层一直扩展到源区,使沟道长度为零 ,即产生漏源间的穿通,穿通后,源区中的多数载流子 ,将直接受耗尽层电场的吸引 ,到达漏区,产生大的ID。

4、栅源击穿电压BVAH

在增加栅源电压过程中,使栅极电流IG由零开始剧增时的VAH ,称为栅源击穿电压BVAH。

5、低频跨导gm

在VDS为某一固定数值的条件下,漏极电流的微变量和引起这个变化的栅源电压微变量之比称为跨导;

gm反映了栅源电压对漏极电流的控制能力,是表征MOS管放大能力的一个重要参数

一般在十分之几至几mA/V的范围内

6 、导通电阻RON

导通电阻RON说明了VDS对ID的影响 ,是漏极特性某一点切线的斜率的倒数

在饱和区,ID几乎不随VDS改变,RON的数值很大 ,一般在几十千欧到几百千欧之间

由于在数字电路中,MOS管导通时经常工作在VDS=0的状态下,所以这时的导通电阻RON可用原点的RON来近似

·对一般的MOS管而言 ,RON的数值在几百欧以内

7、极间电容

三个电极之间都存在着极间电容:栅源电容CAH、栅漏电容CGD和漏源电容CDS

CAH和CGD约为1~3pF,CDS约在0.1~1pF之间

8 、低频噪声系数NF

噪声是由管子内部载流子运动的不规则性所引起的  。·由于它的存在,就使一个放大器即便在没有信号输人时 ,在输出端也出现不规则的电压或电流变化

噪声性能的大小通常用噪声系数NF来表示 ,它的单位为分贝(dB)。这个数值越小,代表管子所产生的噪声越小

低频噪声系数是在低频范围内测出的噪声系数

场效应管的噪声系数约为几个分贝,它比双极性三极管的要小

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