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。接着将红表棒滑向另一电极(暂且假定为G) , 使得红表棒短接这两个电极 , 如果显示值比Ugt1略低 , 说明管子已被触发导通(I+触发方式) , 证明以上假定成立 , 即黑表棒接的即是T双向可控硅1 。如果在红表棒滑向另—极后显示值为Ugt1 , 则只需将黑表棒改接至另一未知极重复上述步骤 ,  定能得出正确结果 。(2)触发性能判别双向晶闸管需要考察两个方向的工作状况 , 下面分别介绍 。红表棒接T2 , 黑表棒接T1 , 此时应显示溢出(关断状态) 。把红表棒滑向G , 并且使T2与G这两极接通 , 此时管子将进入导通状态 , 应显示比Ugt1略低的数值 。接着 , 在红表棒不断开T2的前提下而脱离G , 对于触发灵敏度高、维持电流小的管子来说 , 此时管子仍然维持导通状态 , 显示值比触发导通时的略大 , 但低于Ugt1 。再用红表棒接触T1、黑表棒接解T2 , 此时应显示溢出 。在黑表棒短接T2、G两极时 , 管子将导通 , 显示值比Ugt1略低 。与上个方向相同 , 当黑表棒脱离G后 , 那些触发灵敏度高、维持电流小的管子将仍然保持导通状态 。实测一只TO-220封装的双向晶闸管BCR3AM(3A/600V) , 首先判别电极:红、黑表棒在管子任意两电极间测量 , 当测得为0.578V即Ugt1时 , 便确定未与表棒相接的一极为T2 。该管子本身带有一块小型散热片 , 通常它与T2极相连 , 此特征也可作为判别T2的依据 。作为验证 , 测得T2与散热片间为0V , 故T2判别正确 。又将红表棒接T2 , 黑表棒任接其余两极之一 , 此时显示溢出 。在红表棒短接T2和悬空的电极时显示0.546V , 该电压小于Ugt1=0.578V , 故黑表棒所接为T1 , 另一极则为G 。触发性能判别:红表棒接T2、黑表棒接T1 , 显示溢出(管子关断) 。使红表棒短接T2与G , 此时显示0.546V(管子导通) , 当红表棒脱离G极时显示0.558V , 显然 , 该值大于导通电压 , 而又小于Ugt1 , 管子处于维持导通状态 。在检测相反方向的触发性能时 , 所得结果与上述极为接近 , 证明管子性能良好 。bcr8pm是是双向晶闸管 , 也就是双向可控硅.在实际应用时 , 规定采用I+、I-、Ⅲ-三种方式 , 且以I+和Ⅲ-两种方式用得最广 , 下面采用这两种方式进行判别 , 并以最常见的小功率双向可控硅为例 。(1)判别电极首先确定T2:两支表棒随意接触管子的任意两个电极 , 并轮流改换接法 , 直至找到显示值为0.1~1V(该电压在此记为T1与G之间的压降Ugt1)时 , 空置的电极即为T2 。其次确定T1与G2用红表棒接触T2 , 黑表棒接触其余两极中的任一个(暂且假定为T1) , 万用表应显示溢出 。接着将红表棒滑向另一电极(暂且假定为G) , 使得红表棒短接这两个电极 , 如果显示值比Ugt1略低 , 说明管子已被触发导通(I+触发方式) , 证明以上假定成立 , 即黑表棒接的即是T双向可控硅1 。如果在红表棒滑向另—极后显示值为Ugt1 , 则只需将黑表棒改接至另一未知极重复上述步骤 ,  定能得出正确结果 。(2)触发性能判别双向晶闸管需要考察两个方向的工作状况 , 下面分别介绍 。红表棒接T2 , 黑表棒接T1 , 此时应显示溢出(关断状态) 。把红表棒滑向G , 并且使T2与G这两极接通 , 此时管子将进入导通状态 , 应显示比Ugt1略低的数值 。接着 , 在红表棒不断开T2的前提下而脱离G , 对于触发灵敏度高、维持电流小的管子来说 , 此时管子仍然维持导通状态 , 显示值比触发导通时的略大 , 但低于Ugt1 。再用红表棒接触T1、黑表棒接解T2 , 此时应显示溢出 。在黑表棒短接T2、G两极时 , 管子将导通 , 显示值比Ugt1略低 。与上个方向相同 , 当黑表棒脱离G后 , 那些触发灵敏度高、维持电流小的管子将仍然保持导通状态 。实测一只TO-220封装的双向晶闸管BCR3AM(3A/600V) , 首先判别电极:红、黑表棒在管子任意两电极间测量 , 当测得为0.578V即Ugt1时 , 便确定未与表棒相接的一极为T2 。该管子本身带有一块小型散热片 , 通常它与T2极相连 , 此特征也可作为判别T2的依据 。作为验证 , 测得T2与散热片间为0V , 故T2判别正确 。又将红表棒接T2 , 黑表棒任接其余两极之一 , 此时显示溢出 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。接着 , 在红表棒不断开T2的前提下而脱离G , 对于触发灵敏度高、维持电流小的管子来说 , 此时管子仍然维持导通状态 , 显示值比触发导通时的略大 , 但低于Ugt1 。再用红表棒接触T1、黑表棒接解T2 , 此时应显示溢出 。在黑表棒短接T2、G两极时 , 管子将导通 , 显示值比Ugt1略低 。与上个方向相同 , 当黑表棒脱离G后 , 那些触发灵敏度高、维持电流小的管子将仍然保持导通状态 。实测一只TO-220封装的双向晶闸管BCR3AM(3A/600V) , 首先判别电极:红、黑表棒在管子任意两电极间测量 , 当测得为0.578V即Ugt1时 , 便确定未与表棒相接的一极为T2 。该管子本身带有一块小型散热片 , 通常它与T2极相连 , 此特征也可作为判别T2的依据 。作为验证 , 测得T2与散热片间为0V , 故T2判别正确 。又将红表棒接T2 , 黑表棒任接其余两极之一 , 此时显示溢出 。在红表棒短接T2和悬空的电极时显示0.546V , 该电压小于Ugt1=0.578V , 故黑表棒所接为T1 , 另一极则为G 。触发性能判别:红表棒接T2、黑表棒接T1 , 显示溢出(管子关断) 。使红表棒短接T2与G , 此时显示0.546V(管子导通) , 当红表棒脱离G极时显示0.558V , 显然 , 该值大于导通电压 , 而又小于Ugt1 , 管子处于维持导通状态 。在检测相反方向的触发性能时 , 所得结果与上述极为接近 , 证明管子性能良好 。bcr8pm是是双向晶闸管 , 也就是双向可控硅.在实际应用时 , 规定采用I+、I-、Ⅲ-三种方式 , 且以I+和Ⅲ-两种方式用得最广 , 下面采用这两种方式进行判别 , 并以最常见的小功率双向可控硅为例 。(1)判别电极首先确定T2:两支表棒随意接触管子的任意两个电极 , 并轮流改换接法 , 直至找到显示值为0.1~1V(该电压在此记为T1与G之间的压降Ugt1)时 , 空置的电极即为T2 。其次确定T1与G2用红表棒接触T2 , 黑表棒接触其余两极中的任一个(暂且假定为T1) , 万用表应显示溢出 。接着将红表棒滑向另一电极(暂且假定为G) , 使得红表棒短接这两个电极 , 如果显示值比Ugt1略低 , 说明管子已被触发导通(I+触发方式) , 证明以上假定成立 , 即黑表棒接的即是T双向可控硅1 。如果在红表棒滑向另—极后显示值为Ugt1 , 则只需将黑表棒改接至另一未知极重复上述步骤 ,  定能得出正确结果 。(2)触发性能判别双向晶闸管需要考察两个方向的工作状况 , 下面分别介绍 。红表棒接T2 , 黑表棒接T1 , 此时应显示溢出(关断状态) 。把红表棒滑向G , 并且使T2与G这两极接通 , 此时管子将进入导通状态 , 应显示比Ugt1略低的数值 。接着 , 在红表棒不断开T2的前提下而脱离G , 对于触发灵敏度高、维持电流小的管子来说 , 此时管子仍然维持导通状态 , 显示值比触发导通时的略大 , 但低于Ugt1 。再用红表棒接触T1、黑表棒接解T2 , 此时应显示溢出 。在黑表棒短接T2、G两极时 , 管子将导通 , 显示值比Ugt1略低 。与上个方向相同 , 当黑表棒脱离G后 , 那些触发灵敏度高、维持电流小的管子将仍然保持导通状态 。实测一只TO-220封装的双向晶闸管BCR3AM(3A/600V) , 首先判别电极:红、黑表棒在管子任意两电极间测量 , 当测得为0.578V即Ugt1时 , 便确定未与表棒相接的一极为T2 。该管子本身带有一块小型散热片 , 通常它与T2极相连 , 此特征也可作为判别T2的依据 。作为验证 , 测得T2与散热片间为0V , 故T2判别正确 。又将红表棒接T2 , 黑表棒任接其余两极之一 , 此时显示溢出 。在红表棒短接T2和悬空的电极时显示0.546V , 该电压小于Ugt1=0.578V , 故黑表棒所接为T1 , 另一极则为G 。触发性能判别:红表棒接T2、黑表棒接T1 , 显示溢出(管子关断) 。使红表棒短接T2与G , 此时显示0.546V(管子导通) , 当红表棒脱离G极时显示0.558V , 显然 , 该值大于导通电压 , 而又小于Ugt1 , 管子处于维持导通状态 。在检测相反方向的触发性能时 , 所得结果与上述极为接近 , 证明管子性能良好 。bcr8pm是是双向晶闸管 , 也就是双向可控硅.在实际应用时 , 规定采用I+、I-、Ⅲ-三种方式 , 且以I+和Ⅲ-两种方式用得最广 , 下面采用这两种方式进行判别 , 并以最常见的小功率双向可控硅为例 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