场效应管型号大全问题

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场效应管问题
用万用表红黑笔正反接场效应管D.S两极均导通,GS和GD指针不动,这管还有用么,IRF开关管
很正常啊,为什么不能用?你把万用表的表笔分别接D和S,然后用手指触一下G,指针就会大幅度往回返。
结电容放电的了
把G与S连在一齐,再测,甚至给G--S之间加上负压,再测。如果不能使这只管子的沟道电阻发生主变化,那就是坏管了。
对于功率大的管子,要用万用表的小阻值楼,如10欧档。
试了,连接GS,X10档,黑笔接D,红笔接S,还是导通,反接一样,在GS接入9V电压,DS电阻变大至截止,一把GS电压断开,又导通了
[ 本帖最后由 wang445281 于
11:59 编辑 ]
大电流的管子要用R*1档或者是*10档,GD或者GS这间要是指针会动则表示管子可以扔了或者是把三级管当作场管了。N沟的管子用黑表笔接D红表笔接S,然后用黑表笔别一下G就可以看到指针(数字表可能会没有反应)有明显的摆动,如果黑表笔还没有碰着G表笔也会动的话则先把三个脚短下路再量。P沟的相反。
正常!而且是耗尽型管子。
楼主的管子是好的,可别当坏的扔了,就冤枉一只好管子了!
原帖由 wang445281 于
11:51 发表
试了,连接GS,X10档,黑笔接D,红笔接S,还是导通,反接一样,在GS接入9V电压,DS电阻变大至截止,一把GS电压断开,又导通了
貌似是耗尽型的管子,具体是什么型号?
是IRFZ44N,正常就好
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13:47 上传
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呵呵,我帖份手册,希望有用
还是不行 应该是管子坏了吧,可是怎么GS 和GD没导通 就坏了呢
我用494驱动,管脚确认没接错,一上电就好大火花,确认是SD之间短路了,换上别的管就不会
4个管都这样。2个还是全新的呢,郁闷啊
[ 本帖最后由 wang445281 于
14:27 编辑 ]
(76.58 KB, 下载次数: 9)
14:27 上传
不是,不是。不是管子坏了,而是没有给它们加上正确的反偏压。既然你已经做了试验,加上一定的反向电压以后,管子的沟道电阻可以是无穷大,那么,打火了,肯定是沟道还在导通。加上反偏,看它还不听话!就不要加正偏了,否则,还要打更大的火!
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场效应管作业问题
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3秒自动关闭窗口小议场效应管的驱动电路
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摘要: 小议场效应管的驱动电路场效应管的G极和5极是绝缘的,其阻抗达数十兆欧姆,理论上驱动场效应管只需要电压不需要电流,也就是零功率驱动,但许多电路尤其是要驱动功率较大的场效应管时,在G极前面却有一个用PNP型和NP ...
小议场效应管的驱动电路场效应管的G极和5极是绝缘的,其阻抗达数十兆欧姆,理论上驱动场效应管只需要电压不需要电流,也就是零功率驱动,但许多电路尤其是要驱动功率较大的场效应管时,在G极前面却有一个用PNP型和NPN型三极管组成的推挽推动级,例如IGBT管的推动电路,如图1所示。该推动级工作在开关状态,输出功率可以达5W左右,因为是射极输出,所以输出阻抗很小(&10Ω)。无需功率驱动的场效应管为何要用大功率低阻抗的推动级呢?因为场效应管的G、S极间有较大的极间电容,功率越大的管子极间电容容量也越大,如图2所示。在直流或低频工作状态下,该电容影响不是很大,但当工作频率达到数十干赫兹或者数百千赫兹时,该电容的充放电情况将严重影响工作状态,如果驱动场效应管的信号源内阻较大,将会使驱动脉冲的上升沿变缓,场效应管从截止到导通的时间延长;当驱动脉冲下降时,由于该电容的存在,同样使驱动脉冲下降沿变缓,如图3所示,使场效应管从导逼到截止的时间延长,这样将使场效应管的功耗大大增加,甚至根本无法工作。设置上述大功率低内阻的推动级就是为了加快极间电容的充放电速度,降低场效应管的导逼和截止时的功耗,使场效应管能工作于较高频率下。在图1中,驱动脉冲的上升沿使Q2导逼,这时由子Q1的b极电压高子E极电压而截止,15V电压通过Q2和R1给G极提供导通电压,同时佳G和5的极间电容充电。当脉冲结束时,脉冲的下降沿使Q2快速截止,此时充满电的G,S极间电容电压使Q1的e极高于b极,Q1导逼使极间电容快速放电,以准备下一次导通,因4中的Q1和图1的Q1作用是一样的,驱动脉冲由前面的控制芯片提供。在图5中,当驱动脉冲低电平时,D1导通,加速管子截止图6是用变压器驱动场效应管电路,由于变压器绕组直流电阻很小,一般不另外设加速放电元件。在图1中,由于Q1和Q2瞬时要通过较大的电流,不能用高耐压小电流三极管,常用S8050和S8550(最大电流500mA,功耗1W)。QLQ2如果有问题也会引起烧功率管,在路检测可以用指针式万用表Rx1挡(可提供较大的电流)测QLQ2的b-e结和b-c结的正向电阻,如果明显阻值变大,说明i主管己变质应更换。电阻R1-是起限流作用,防止驱动脉冲上升时G、S极间电容充电电流过大,二是防止场效应管在高频工作时产生寄生振荡,其阻值一般在10Ω-100Ω之间。R2是G和s极间电容的泄放电阻,作用是防止G极悬空,因为G极阻抗极高,D极的高电压会通过D和G极间的电容C1给G和S极间的电容C2充电,当C2充电电压达到G极开启电压时,管子会瞬间全导通,如果D极没有限流措施则会马上烧坏。本人就曾经换好功率管后没焊好管脚就上电,瞬间烧坏功率管(因为该线路板D极和S极有饼钉,虽然没焊好但已经接触线路,G极却处于悬空状态)。参见图2,由于G极阻抗极高,按电容分压计算G极电压,当D和S极间的电压超过10V时,C1、C2分压可使G极电压达到管子的导通电压,管子处于失控导通状态。因此,在检修开关管击穿故障时,补焊一下相关驱动电路是很有必要的。在图4中,ZD1是一只18V的稳压管,作用是防止加在G极上的电压过高击穿场效应管。当功率管击穿时,该稳压管可能受到冲击,最好一并更换。维修中曾遇到该稳压管漏电引起驱动场效应管的电压幅度变小,导致管子功耗增加而烧毁。在电视电路中,有许多用p沟道场效应管组成的开关,如图7所示。P沟道管S极接输入电压,只,要G极电压小于S极电压3V(5V)场效应管就可以导通,因为这里是直流控制,场效应管的极间电容影响不大,可以用极小的驱动电流去控制大电流,这里的Rl在输入电压低于5V时是限流电阻,阻值较小;输入电压大于5V时,Rl和R2组成分压电阻,根据被控制的电压数值选择Rl、R2阻值,使G极电压比5极电压低3V(10V)。R2同时是G、S极泄放电阻,所以阻值不能太10V时,导通电阻仅为3V时的一半左右,所以驱动大功率管的驱动电路供电电压要15V左右,当该电压过低时,场效应管虽然也能正常导遇,但由于导通电阻增加引起功耗增加也要烧坏管子,所以在维修中要注意驱动电路的供电是否正常。有人认为图1中的阳是一只分压电阻,开路后引起驱动电压太高而烧坏IGBT管,这是个误解。因为Rl仅10Ω(推动级内阻也小于10Ω),R2达4.7KΩ,所以R2的分压作用微乎其微,即使R2开路,经估算驱动脉冲仅升高O.03V(推动级15V供电),驱动脉冲不可能升高到使IGBT管击穿,真正原因应该是R2开路后,在某种情况下引起IGBT管G极悬空,造成管子击穿。由于驱动场效应管需要用低阻抗大电流的推动电路,如果由于线路接触不良引起驱动回路内阻变大,将增加场效应管的导通损耗和截止损耗,引起无规律烧管。维修中就有因双面线路板过孔电阻过大引起屡烧场效应管的实例。大。另外,一般场效应管G极电压高于(N沟道)或低于(p沟道)S极3V左右管子就导通了,场效应管的导通电阻和上述控制电压的数值有很大关系,当控制电压3V时,虽然管子E导通,但导通电阻较大;控制电压达10V时,导通电阻仅为3V时的一半左右,所以驱动大功率管的驱动电路供电电压要15V左右,当该电压过低时,场效应管虽然也能正常导遇,但由于导通电阻增加引起功耗增加也要烧坏管子,所以在维修中要注意驱动电路的供电是否正常。有人认为图1中的阳是一只分压电阻,开路后引起驱动电压太高而烧坏IGBT管,这是个误解。因为Rl仅10Ω(推动级内阻也小于10Ω),R2达4.7KΩ,所以R2的分压作用微乎其微,即使R2开路,经估算驱动脉冲仅升高O.03V(推动级15V供电),驱动脉冲不可能升高到使IGBT管击穿,真正原因应该是R2开路后,在某种情况下引起IGBT管G极悬空,造成管子击穿。由于驱动场效应管需要用低阻抗大电流的推动电路,如果由于线路接触不良引起驱动回路内阻变大,将增加场效应管的导通损耗和截止损耗,引起无规律烧管。维修中就有因双面线路板过孔电阻过大引起屡烧场效应管的实例。
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场效应晶体管的几点使用知识
  我们常接触到晶体三级管,对它的使用也比较熟悉,相对来说对晶体场效应管就陌生一点,但是,由于场效应管有其独特的优点,例输入阻抗高,噪声低,热稳定性好等,在我们的使用中也是屡见不鲜。我们知道的种类很多,根据结构不同分为结型场效应管和绝缘栅型场效应管;绝缘栅型场效应管又称为金属氧化物导体场效应管,或简称场效应管.本文引用地址:  1、如何防止绝缘栅型场效应管击穿  由于绝缘栅场效应管的输入阻抗非常高,这本来是它的优点,但在使用上却带来新的问题.由于输入阻抗高,当带电荷物体一旦靠近栅极时,在栅极感应出来的电荷就很难通过这个电阻泄放掉,电荷的累积造成了电压的升高,尤其是在极间电容比较小的情况本下,少量的电荷就会产生较高的电压,以至管子还没使用或者在焊接时就已经击穿或者出现指标下降的现象,特别是管,其绝缘层很薄,更易击穿损坏。为了避免出现这样的事故,关键在于避免栅极悬空,也就是在栅源两极之间必须保持直流通路。通常是在栅源两极之间接一个电阻(100K以内),使累积电荷不致过多,或者接一个稳压管,使电压不致超过某一数值。在保存时应使3个电极短路,并放在屏蔽的金属盒内;把管子焊到电路上或取下来时,也应该先将各个电极短路;安装测试时所用的烙铁仪器等要有良好的接地,最好拔掉电烙铁的电源再进行焊接。  2、怎样判断结型场效应管的电极  将万用表置于RX1K挡,用黑表笔接触假定为的栅极G管脚,然后用红表笔分别接触另外两个管脚,若阻值均比较小(约5~10欧),再将红黑表笔交换测量一次,如阻值大(无穷),说明都是反向电阻(PN结反向),属N沟道管,且黑表笔接触的管为栅极G,并说明原先假定是正确的。再次测量的阻值均很小,说明是正向电阻,属于P沟道场效应管,黑表笔所接触的也是栅极G。若不出现上述情况,可以调换红黑表笔,按上述方法进测试,直至判断栅极为止。一般结型效应管的源极与漏极在&制造时是对称的,所以,当栅极G确定以后,对于源极S漏极D不一定要判断,因为这两个极可以互换使用,因此没有必要去判别.源极与漏极之间的电阻约为几千欧.  3.场效应管放大能力的估测  用万用表的RX100挡可以估算场效应管的放大能力.具体测试如下:红表笔接源极S,&黑表笔接漏极D,这样相当于给场效应管加上1.5伏的电源电压,这时表针指示出的是D-S极间的电阻值.然后用手指捏住栅极G,将人体的感应电压作为输入信号加到栅极上.由于场效应管的放大作用,Uds和Id都将发生变化,也相当于D-S极间电阻发生变化,可以观测到表针有较大幅度的摆动.如果手捏栅极表针摆动很小,说明场效应管的放大能力较弱,若表针不动,说明场效应管已损坏。  注意的是多数场效应管的Rds增大,表针向左摆动,少数场效应管的Rds减小,表针向右摆动.但无论表针摆动方向如何,只要能明显地摆动,就说明管子具有放大能力。但由于管的输入电阻更高,栅极允许的感应电压不应过高,故不能直接用手去捏栅极,必须用手握螺丝刀的绝缘柄,用金属杆去碰触栅极,以防止感应电荷直接加到栅极上,引起MOS管的栅极击穿.  4、实例(总结模拟电路中MOS栅极电阻作用)  &&
&  1、是分压作用  2、下拉电阻是尽快泄放栅极电荷将MOS管尽快截止  3、防止栅极出现浪涌过压(栅极上并联的稳压管也是防止过压产生)  4、全桥栅极电阻也是同样机理,尽快泄放栅极电荷,将MOS管尽快截止。避免栅极悬空,悬空的栅极MOS管将会导通,导致全桥短路  5、驱动管和栅极之间的电阻起到隔离、防止寄生振荡的作用
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