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        1.半導體器件損壞的特點      

        三極管的損壞一般是PN結擊穿或開路,其中以擊穿短路居多。此外還有兩種損壞表現:

        一是熱穩定性變差,表現為開機時正常,工作一段時間后,發生軟擊穿;

        另一種是PN結的特性變差。      

        2.半導體器件的檢測方法     用萬用表R×1k測,各PN結均正常,但上機后不能正常工作,如果用R×10或R×1低量程檔測,就會發現其PN結正向阻值比正常值大。測量二、三極管可以用指針萬用表在路測量,較準確的方法是:將萬用表置R×10或R×1檔(一般用R×10檔,不明顯時再用R×1檔)在路測二、三極管的PN 結正、反向電阻,如果正向電阻不太大(相對正常值),反向電阻足夠大(相對正向值),表明該PN結正常,反之就值得懷疑,需焊下后再測。這是因為一般電路的二、三極管外圍電阻大多在幾百、幾千歐以上,用萬用表低阻值檔在路測量,可以基本忽略外圍電阻對PN結電阻的影響。

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        壓敏電阻的失效模式通常是短路,為了防止壓敏電阻的失效造成電源短路而起火,可以在每個壓敏電阻上串聯一個溫度保險管或熱脫離機構。溫度保險管應與壓敏電阻有良好的熱耦合,當壓敏電阻失效(高阻抗短路)時,它所產生的熱量把溫度保險管熔斷,從而使失效的壓敏電阻與電路分離,確保設備的安全。當較高的工頻暫時過電壓作用在壓敏電阻上時,可能使壓敏電阻瞬間擊穿短路(低阻抗短路),而溫度保險管還來不及熔斷,還可能起火。為避免這種現象發生,可在每個壓敏電阻上再串聯一個耐沖擊工頻保險絲(單用工頻保險絲則在老化失效時可能不熔斷)。也可以把壓敏電阻與陶瓷氣體放電管串聯使用,正常工作時陶瓷氣體放電管不導通,壓敏電阻沒有漏電流,可以大大延長使用壽命;受浪涌沖擊時,陶瓷氣體放電管首先擊穿,然后由壓敏電阻限制浪涌電壓,總的殘壓為兩者之和,略有增大(幾十伏);沖擊過去后,由于壓敏電阻限制了電流,放電管不能維持導通而熄弧,恢復為正常工作狀態;當壓敏電阻短路失效后,因陶瓷氣體放電管流過很大的工頻電流也會很快失效,但它的失效模式絕大多數是開路,因而不易引起火災。

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