数字万用表测量辨识三极管MOS管(笔记)

将万用表打到二极管档(蜂鸣档)对三极管测量时,首先我们要确定哪只脚是b极。用红表笔接触其中任意一只脚不动,黑表笔去接触另外两只脚,如果能够测得两组相近且小于1的数字,说明此时红笔接触的就是b极。如果测得两组数字不相近,那说明此时红笔接触的不是b极应把红笔换一只脚,黑笔去测另外两只脚,直到找到b极为止。如果我们知道了哪只脚是b极,怎样去判断另外两只脚哪个是c极和e极呢?如下图:

图中红笔为b极.黑笔在另外两脚分别测得两组相近的数据,其中有一组数据会稍微大一点,此脚即为e极,小的那脚则为c极。并且我们知道此管为NPN型三极管,因为红笔在b 极!而对于PNP型三极管的测量方法也一样,只不过是黑表笔在b极,红笔接触另外两脚能测得两组相近的数据,如下图:

场效应管英文缩写为FET,可分为结型场效应管(JFET)和绝缘栅型场效应管(MOSFET),我们平常简称为MOS管,而MOS管又可分为增强型和耗尽型而我们平常主板中常见使用的也就是增强型的MOS管。

下图为MOS管的标识:

我们主板中常用的MOS管中GDS三个引脚是固定的,不管是N沟道还是P沟道都一样,把芯片放正从左到右分别为G极D极S极! 如下图:

测量顺序为:
1.用二极管档对MOS管的测量,首先要短接三只引脚对管子进行放电,然后用红表笔接S极,黑表笔接D极。如果测得有500多的数值,说明此管为N沟道。

2.黑笔不动,用红笔去接触G极测得数值为1。

3.红笔移回到S极,此时管子应该为导通。

4.然后红笔测D极,而黑笔测S极,应该测得数值为1。(这一步时要注意.因为之前测量时给了G极2.5V万用表的电压,所以DS之间还是导通的。不过大概10几秒后才恢复正常,建议进行这一步时先短接三个引脚给管子放电)。

5.然后红笔不动,黑笔去测G极,数值应该为1。

到此我们可以判定此N沟道场管为正常,有的人说后面两步可以省略不测,不过我习惯性把五个步骤全用上,个人习惯问题!!!当然,对然P沟道的测量步骤也一样,只不过第一步为黑表笔测S极,红表笔测D极,可以测得500多的数值。

定义:上下文无关文法是一种描述形式语言的数学模型,由四元组 G=(V,Σ,R,S) 构成。其中,V 是非终结符集合,Σ 是终结符集合,R 是产生式规则集合,S 是起始符号。 示例:在文档中,有 G(E) 和 G(S) 等上下文无关文法,用于描述表达式的结构。例如,G(E) 的定义如下: E→T∣E+T∣E−T T→F∣T∗F∣T/F F→(E)∣i 这里,E、T、F 是非终结符,而 +、−、∗、/、() 和 i 是终结符。该文法用于描述算术表达式的构造方式。 推导是根据文法规则从起始符号逐步生成句子的过程,分为两种类型: 最左推导:始终扩展当前最左边的未展开非终结符。 最右推导:始终扩展当前最右边的未展开非终结符。 例如,在 G(N) 的上下文无关文法中,数字串的最左推导过程可以表示为: N⇒ND⇒NDD⇒⋯⇒DDD⇒0DDD⇒01DD⇒012D⇒0127 语法树是通过图形方式展示字符串如何根据文法规则进行推导的结构。它清晰地反映了推导过程中的层次关系。例如,对于表达式 i+i∗i,其语法树可以直观地展示操作符和操作数之间的层次结构。 如果一个句子存在多个不同的语法树,即可以通过多种推导过程生成,那么这个文法就被认为是二义性的。例如,句子 iiiei 有两个可能的语法树,这表明该文法存在二义性。 在自动机理论中,确定化是指将非确定有限自动机(NFA)转换为确定有限自动机(DFA),以确保每个状态在读取输入符号时只有一个确定的转移路径。最小化则是指去除 DFA 中的冗余状态,以获得更简洁的模型。文档中提供了 DFA 确定化和最小化的详细步骤示例。 正则表达式是一种用于匹配字符串模式的工具。文档中给出了许多正则表达式的例子,例如 (0∣1)∗01,用于匹配所有以“01”结尾的由 0 和 1 组成的字符串。正则表达式在文本处理和模式匹配中具有广泛应用。 综上所述,编译原理不仅涉
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