参考答案和解析
正确答案:晶闸管的极性有的可从外形封装加以判断,如外壳就为阳极,阴极引线比控制极引线长。从外形无法判断的,可用万用表进行判别。将万用表拨至R×lK档或R×100档,分别测量各脚间的正反向电阻,如测得某两脚间的电阻较大(约80千欧左右),再将两表笔对调,重测这两脚间的电阻,如阻值较小(约2千欧左右),这时黑表笔所接触的引脚为控制极G,红表笔所接触的引脚为阴极K,当然剩余的一个引脚就为阳极A。在测量中,如出现正反向电阻值都很大,则应更换引脚位置重新测量,直到出现上述情况为止。
更多“怎样判断晶闸管的极性?”相关问题
  • 第1题:

    怎样判断晶闸管的极性?


    正确答案:晶闸管的极性有的可从外形封装加以判断,如外壳就为阳极,阴极引线比控制极引线长。从外形无法判断的,可用万用表进行判别。将万用表拨至R×lK档或R×100档,分别测量各脚间的正反向电阻,如测得某两脚间的电阻较大(约80千欧左右),再将两表笔对调,重测这两脚间的电阻,如阻值较小(约2千欧左右),这时黑表笔所接触的引脚为控制极G,红表笔所接触的引脚为阴极K,当然剩余的一个引脚就为阳极A。在测量中,如出现正反向电阻值都很大,则应更换引脚位置重新测量,直到出现上述情况为止。

  • 第2题:

    怎样判断化合物的极性大小?请将常见基团按极性大小排列。


    正确答案: 化合物的极性由分子中所含功能团的种类、数目及排列方式等综合因素所决定。分子质量相近的情况下,极性基团越多,极性越大;在极性基团的种类、数目相同的情况下,分子质量大,极性小;分子质量相近、极性基团的种类、数目相同的情况下,能形成分子内氢键者极性较小。

  • 第3题:

    普通晶闸管整流元件怎样才能关断?


    正确答案: 一旦晶闸管导通以后,控制极就失去了控制作用;要使晶闸管由通态变为断态,必须使流过晶闸管的电流减小到某一数值(即晶闸管的维持电流)以下,或者给晶闸管施加反电压。

  • 第4题:

    晶闸管的导通条件是什么?怎样使晶闸管由导通变为关断?


    正确答案: 在晶闸管阳极加上正相电压的同时在门极流入足够的门极电流该晶闸管便导通,只要使晶闸管的阳极电流小于维持电流(IH)便关断了。

  • 第5题:

    怎样判断补偿导线的类型和极性?


    正确答案: 国产补偿导线规定了类型标记和颜色,一般容易判别,如标记和颜色不清,可采用实测方法进行判别。具体方法如下:将补偿导线两端各剥去一小段绝缘层,其中一端绞接后置于沸水中,另一端两根导线插入冰点器中,再用铜导线接至电位差计“末知端”,通过测得电势值大小与有关表格的某一电势值相接近,即可知补偿导线的类型。这样,与电位差计正端相接的是补偿导线的正极,另一极好是负极。

  • 第6题:

    如何判断晶闸管管脚极性?


    正确答案: 用万用表R×1kΩ挡测量晶闸管的任意两管脚电阻,其中有一管脚对另外两管脚正反向电阻都很大,在几百千欧以上,此管脚是阳极A。再用万用表R×10Ω挡测量另外两个管脚的电阻值,应为数十欧到数百欧,但正反向电阻值不一样,阻值小时黑表笔所接的管脚为控制极G,另一管脚就是阴极K。

  • 第7题:

    怎样用万用表判断二极管的好坏及极性?


    正确答案: 根据二极管的单向导电性,性能良好的二极管,其正向电阻小,反向电阻大;这两个数值相差越大越好,若相差不多,说明二极管的性能不好或已经损坏。若测得正、反向电阻都很小,说明二极管已经击穿。

  • 第8题:

    晶闸管元件导通后,怎样才能由导通变为关断?


    正确答案: 在晶闸管导通后,减小正向电压,正向电流就逐渐减小。
    当电流小到某一数值时,晶闸管又从导通状态转为阻断状态。

  • 第9题:

    如何定义霍尔效应?怎样判断霍尔电压极性?


    正确答案: 将一块厚为d的半导体薄片放在磁场中,在薄片的纵向上通入一定的控制电流I,那么在薄片的横向两端就会出现一定的电势差,这一现象叫霍尔效应。
    霍尔电压极性,可以用带电粒子在磁场中运动时所受电磁力的作用来判断,即:将左手伸开,让磁感应线穿过掌心,四指朝向控制电流的方向,大拇指所指方向就是霍尔电压的正极。

  • 第10题:

    问答题
    怎样判断晶闸管的极性?

    正确答案: 晶闸管的极性有的可从外形封装加以判断,如外壳就为阳极,阴极引线比控制极引线长。从外形无法判断的,可用万用表进行判别。将万用表拨至R×lK档或R×100档,分别测量各脚间的正反向电阻,如测得某两脚间的电阻较大(约80千欧左右),再将两表笔对调,重测这两脚间的电阻,如阻值较小(约2千欧左右),这时黑表笔所接触的引脚为控制极G,红表笔所接触的引脚为阴极K,当然剩余的一个引脚就为阳极A。在测量中,如出现正反向电阻值都很大,则应更换引脚位置重新测量,直到出现上述情况为止。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    维持晶闸管导通的条件是什么?怎样才能使晶闸管由导通变为关断?

    正确答案: 晶闸管流过的电流大于维持电流;通过外部电路使晶闸管流过的电流低于维持电流。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    晶闸管电路中,如果脉冲变压器副绕组极性接反,可能发生的故障是()。
    A

    烧熔断器熔芯

    B

    晶闸管不能导通

    C

    晶闸管自行导通

    D

    反馈调节不稳定


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    怎样判断二极管极性?


    正确答案:使用模拟式万用表R×1000Ω档测试正方向电阻来判断二极管极性。具体做法是:将万用表的黒表笔(电源正极),及红表笔(电源负极)分别搭接二极管的两个极,若测得阻值较小(几百欧至几千欧)是,黒表笔所接的是二极管的正极,红表笔所接的是负极。然后将黑、红表笔对换搭接二极管的两个极是,万用表指示的阻值是在几千欧以上(规管表针基本不动,靠近在∞;锗管略向右偏一点,但不应超过满刻度的1/4)。此时红表笔接的是二极管正极,红表笔接的是二极管的负极。

  • 第14题:

    普通晶闸管整流元件怎样才能导通与关断?


    正确答案: 普通晶闸管由断态变为通态必须同时具备两个条件:
    一是阳极对阴极具有正的电位;二是控制极到阴极间有一个控制极电流流过。
    一旦晶闸管导通以后,控制极就失去了控制作用;要使晶闸管由通态变为断态,必须使流过晶闸管的电流减小到某一数值(即晶闸管的维持电流)以下,或者给晶闸管施加反电压。

  • 第15题:

    普通晶闸管整流元件怎样才能导通?


    正确答案: 普通晶闸管由断态变为通态必须同时具备两个条件:
    一是阳极对阴极具有正的电位;
    二是控制极到阴极问有一个控制极电流流过。

  • 第16题:

    怎样用万用表判断二极管极性?


    正确答案: 把万用表放在欧姆档,量其电阻,若阻值小,则与黑表笔相接者为阳极;反之,与红表笔相接者为阳极。

  • 第17题:

    晶闸管的控制角和导通角是怎样定义的?


    正确答案: 从电源过零变正到晶闸管被触发导通这段时间折合成电角度α称为控制角。把晶闸管导通持续的时间折合成的电角度,称为导通角。

  • 第18题:

    晶闸管电路中,如果脉冲变压器副绕组极性接反,可能发生的故障是()。

    • A、烧熔断器熔芯
    • B、晶闸管不能导通
    • C、晶闸管自行导通
    • D、反馈调节不稳定

    正确答案:B

  • 第19题:

    怎样才能使晶闸管由导通变为关断?


    正确答案:要使晶闸管由导通变为关断,可利用外加电压和外电路的作用使流过晶闸管的电流降到接近于零的某一数值以下,即降到维持电流以下,便可使导通的晶闸管关断。

  • 第20题:

    维持晶闸管导通的条件是什么?怎样才能使晶闸管由导通变为关断?


    正确答案:晶闸管流过的电流大于维持电流;通过外部电路使晶闸管流过的电流低于维持电流。

  • 第21题:

    问答题
    怎样判断化合物的极性大小?请将常见基团按极性大小排列。

    正确答案: 化合物的极性由分子中所含功能团的种类、数目及排列方式等综合因素所决定。分子质量相近的情况下,极性基团越多,极性越大;在极性基团的种类、数目相同的情况下,分子质量大,极性小;分子质量相近、极性基团的种类、数目相同的情况下,能形成分子内氢键者极性较小。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    晶闸管的控制角和导通角是怎样定义的?

    正确答案: 从电源过零变正到晶闸管被触发导通这段时间折合成电角度α称为控制角。把晶闸管导通持续的时间折合成的电角度,称为导通角。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    判断题
    当晶闸管承受反向阳极电压时,不论门极加何种极性触发电压,管子都将工作在关断状态。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    问答题
    怎样判断化合物极性由小到大?请将各种基团按极性大小排序。

    正确答案: 极性强弱是支持物理吸附过程的主要因素。所谓极性是一种抽象概念,用以表达分子中电荷不对称的程度,化合物的极性由分子中的基团种类、数量及排列方式等综合因素所决定。
    ①分子量相近的情况下,极性基团越多,极性越大。
    ②在极性基团的种类、数量相同的情况下,分子量越大,极性越小。
    ③分子量相近,极性基团的种类、数量相同的情况下,能形成分子内氢键者极性较小。
    常见的基团极性由小到大的顺序是:烷烃、烯烃、醚类、硝基化合物、二甲胺、酯类、酮类、醛类、硫醇、胺类、酰胺、醇类、酚类、羧基类。
    解析: 暂无解析