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型管时,光点应调到屏幕的右上角,基极阶梯信号和集电极扫描电压均应选“-”极性。
对稳压管的稳压电压、三极管放大倍数hfe的测量应该在“晶体管特性图示仪(JT-1,QT-2)”上才能得到准确的测量参数值。
三极管基极的判别 用Rxlk电阻挡(PNP型晶体管用RX100电阻挡),不管是NPN管还是PNP管,测其be结和be结都应呈现与二极管相同的单向导电特性。检测时可以把三极管看成两个二极管。
选中5KV AC把二极管放在测试台上,在功耗电阻的那个下面。按左下角的一个高压输出键,调整电压。
下面以使用本仪器测试“晶体二极管伏安特性”和“晶体三极管输出特性”为例,介绍仪器的工作原理。1.二极管伏安特性的测试原理流过二极管的电流I和二极管两端电压U的函数关系称为“二极管伏安特性”。
1、发射区向基区发射电子 电源Ub经过电阻Rb加在发射结上,发射结正偏,发射区的多数载流子(自由电子)不断地越过发射结进入基区,形成发射极电流Ie。
2、屏幕上光点位置的确定 根据晶体管的输入、输出特性可知,NPN 型管的电压 vCE 和电流 iC 均为正值,相应的特性曲线在第一象限。故测量 NPN 型晶体管前,屏幕上光点应调到屏幕的左下角。
3、测量方法:用万用表的红、黑表笔分别接触三极管的任意两个管脚,测量一次后,如果电阻值无穷大(指针表的表针不动;数字表只显示“1”),则将红、黑表笔交换,再测这两个管脚一次。
用于研究化合物的立体结构:圆二色光谱仪可用于测定有机化合物、金属络合物、聚合物等的立体结构。推荐使用美国OLIS公司的双光束圆二色光谱仪,独特的双光束技术可以免除校准的困难。
作用方式、组成不同。作用方式。震动圆二色谱是一种分离技术,把混合物分离后再通过光、电等其他检测手段进行检测,而圆二色光谱是光信号的读取设备,可反应物质分子或原子级别的特征。组成。
绿线代表原始数据,蓝线代表拟合数据。圆二色谱即是利用溶液中的光学活性分子的圆二色性解析其二级三级构象的一项重要技术,目前被广泛应用于大分子立体结构与功能,相互作用的研究中。
样品制备:如果样品制备方法不一致,可以尝试统一制备方法,例如调整pH值、浓度等,减少样品制备过程中的变异性。实验条件:尽量保持实验条件的统一,例如温度、缓冲液等,减少实验条件对CD数据的影响。
手性药物的构型确证,可采用单晶X-射线衍射、旋光光谱(ORD)、圆二色谱(CD),以及化学方法。基本原则是,提供充分的试验数据和图谱,正确进行解析,能够确凿证明药物分子的结构。
1、正偏不正偏没人知道,也没法测量--这又是错误,呵呵,用万用表测量即可。两个都正偏,就是饱和。--- 提供两个不同的三极管的说明书的部分资料,图中的VCE(SAT)就是饱和电压。
2、先将三个管脚插到测试仪相应的孔位,调整一个集电极负载,调整一个集电极电流,切换到这个三极管上测试,图形就出来了。
3、测试目的:1.熟悉晶体二极管、三极管的主要参数。2.学习使用万用表判断三级管极性和管脚的方法。测试仪器 XJ-4810型晶体管特性图示仪、万用表。
4、晶体管测试插座。 3 二极管反向漏电流专用插孔(接地端)。
具体要看你采用什么样的条件来测量,不同的测量条件有不同的档位选择。一般都会选择一个工作点来测量放大倍数。比如Vce=5V,Ic=30mA,这样的条件来测量。
X轴为电压,Y轴为集电极电流曲线为自下而上的不同基极电流下的放大特性最下0微安按幅度倍乘向上递高。曲线上某一点对应的IC[ma]/Ib[ua]即该管的放大倍数。图示仪不看功率。
(1) 屏幕上光点位置的确定 根据晶体管的输入、输出特性可知,NPN 型管的电压 vCE 和电流 iC 均为正值,相应的特性曲线在第一象限。故测量 NPN 型晶体管前,屏幕上光点应调到屏幕的左下角。
三极管都是三个脚 红笔在中间,黑笔接触两边的脚,左右都有读数,三极管是NPN型。黑笔放中间,红笔接触两边的脚,会发现都没有读数。
打开数字或者指针式万用表,把旋钮选到HFE档位,这是测量三极管放大倍数档位。根据三极管的型号是NPN还是PNP进行插入相应的万用表面板上的插孔。
要准确测量三极管的放大倍数,可以按图示进行。也就是先将三极管处于正常的放大状态,加上适当的偏置电流增量,读出集电极的电流增量,再算出真实的β值。测量9012,图示的电路可以调整集电极静态电流为1mA。
关键词:二极管伏安 三极管图 三极管输出 100电阻 三极管的放大 晶体三极管 三极管的饱和 电阻 二极管的电流 二极管两端电压 电阻的 k电阻 三极管放大倍数 0电阻
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