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1 极性的判别a.基极的判定。将万用表拨至R×1kΩ或R×100Ω挡。不分表笔正负任意搭接三极管的两个极,正接、反接,当测得阻值相近且很大时,剩下的那个极即是基极。b.判断是PNP型还是NPN型。将万用表的黑笔搭接在已经知道的基极上,红笔接在剩下的其中任意一极,若万用表所显示的阻值比较小,即是NPN型,若显示的电阻很大甚至无穷,即为PNP型。c.发射极、集电极的判定。以NPN型管为例,用左手食指和中指夹住三极管,拐脚向上,右手拿住表笔,由于基极已经知道,先假设剩下的两个极一个为集电极,用万用表黑(红)笔搭在假设的集电极上,红(黑)笔… 相似文献
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学生进行物理实验时,常常需要鉴别二极管的极性及管子质量的好坏。本文介绍一个简易的判断方法,利用万用表的欧姆档来判定。判断方法如下:万用表的等效电路如图1所示。图中E为表内电源(1.5V),r为万用表的等效电阻。由图可知,万用表正端的红表笔对应予表内电源的负极,而负端的黑表笔对应于表内电源的正极。 相似文献
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1)电容器容量的估测。电容器是一种储能的电子元件,具有通交隔直作用,是电路中必不可少的元件。它的容量大小,除运用专用仪器(如电容表)测量外,还可运用万用表的欧姆挡对它进行估测,具体方法是根据电容器的标称值选择合适的欧姆挡位(一般本着容量大,挡位低,容量小,挡位高的原则),首先把电容器进行放电(容量大的更应先放电),用万用表的两根表笔分别接触电容器的两个拐角,同时观察表针摆动幅度的大小(表针摆动到某一个位置又返回到原处),当挡位一定时,摆动幅度越大则电容器容量也越大,反之越小。2)电容器质量的检测。运用万用表的欧姆挡判断电… 相似文献
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实验是探索自然规律,获取物理、化学、生物知识的有力手 E.旋动S使其尖端对准V=1000;段. 实验考查也就理所当然成为理综高考的重点内容之一.在 F.将两表笔分别接到R 两端,读出R1阻值,随后即断开; 12003年高考理综试卷中,理、化、生实验试题3道,占分51分,实验 G.将两表笔分别接到R 两端,读出R2阻值,随后即断开; 2的重要性可略见一斑. H .将两表笔短接,调节Q 使表针对准欧姆档刻度盘上的0, 一.仪器 仪表是实验的基础 要重视… 相似文献
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顾亚芳 《中国职业技术教育》2002,(17):51-51
实践证明,加强和规范实验课的教学,是提高教学质量、增强学生动手能力、促进学生全面发展的一个行之有效的途径."三极管管脚的判别及应用"这堂课,我从"用万用表检测二极管"切入,启发学生通过科学思维推出"三极管的管型及基极的判别方法";通过三极管内部构造的工艺特点及电流放大的偏置条件,引导学生猜测、推导集电极和发射极的区分方法;在初步认同之后,进行操作训练,然后应用于音乐门铃电路进行验证.具体做法如下: 相似文献
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耿宜宏 《中国教育技术装备》2007,(1):29-29,46
我们利用万用表的机会比较多,它可以用于测量交、直流电压、电流和电阻。用万用表测量电压时,我们不仅要看清测量项目、选取适当的量程、考虑正负极,还应该注意下面几个问题。1万用表本身内阻对于测量电压结果的影响我们知道万用表的电压挡内阻一般有几十千欧,如JO411袖珍万用表,其10V电压挡的内阻为20kΩ。如图1所示,电源内阻为零,E=8V,R1=30Ω,R2=10Ω,则AB、BC、AC间电压的理论值分别为6V、2V、8V,若用这款万用表测量电路中每两点间的电压时,其测量值与理论值基本相同。但若将R1换为30kΩ,R2换为10kΩ的电阻时,再用这款万用表测… 相似文献
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蒋天林 《数理天地(高中版)》2005,(9)
1.工作原理例1某同学用以下器材接成如图1所示电路:(A)Ik=100μA微安表一个.(B)电动势E=1.5V,内阻可忽略的电池一个.(C)阻值调至14kΩ的电阻箱一个.(D)红、黑测试棒和导线若干. 相似文献
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数字万用表是传统机械指针式万用表的更新换代产品,具有更多的测量功能,例如最常见的DT890就有电容档,能直接测量电容器的电容,这样可以把有关平行板电容器的实验做得更好。 验证平行板电容器的电容C跟极板间的距离d,正对面积S,介电常数ε间的关系,这是一个有关电容器的重要实验,传统的做法是把电容器的一个极板跟静电计相连,另一个极板接地,同时静电计的外壳也要接地。然后,用起电机使电容器带电,静电计的指针就会偏转一个角度,指示出电势差U的高低,根据公式C=Q/U,从U的变化情况就可以推知电容C的变化情况。但是,这种做法有两个缺点,一是难以 相似文献
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王翠玲 《石家庄职业技术学院学报》1999,(4)
通过肖物基对管Q1 、Q2 的饱和与截止推动变压器输出所需要的电压,通过μpc494控制脉宽.并提出用万用表R×1K档检测输入电阻、高压直流正负端电阻,用R×1Ω档检测输出端电阻的方法.还提出输入电压后检测三极管工作电压的方法以保证该机正常运行 相似文献
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1.欧姆表的基本构造:如图1所示,内部是电流表G(内阻Rg满偏电流Lg),电池(电动势E、内阻r),和调零电阻R0三者串联而成,黑表笔在欧姆表内接电池正极,红表笔接电池负极,在两笔之间接上被测电阻R0后,形成闭合电路.[第一段] 相似文献