Täpsed transistori testimisahelad on uuritud

Proovige Meie Instrumenti Probleemide Kõrvaldamiseks





Disaini fookuses on kasutusmugavus ja lihtsus ning see võib ühe PP3 akuga pidevalt töötada rohkem kui kuu aega. Tester testib bipolaarseid transistore, kuid see ei saa FET-idega töötada.

Tester aktiveeritakse vajutades iest nuppu, mis on tegelikult sisse/välja lüliti ja kahtlane transistor ühendatakse paneeli pesasse.



Kahe LED-i olek näitab testi tulemust (tabel 1).

  ettevaatust, elekter võib olla ohtlik

Kuidas vooluring töötab

Testitav transistori kollektor ja emitter allutatakse testeri poolt ühises baasahelas kõikuvatele bipolaarsetele signaalidele, mis põhjustab transistori juhtimise ajal LED-ides voolu.



Tühja aku ja avatud ahelaga transistori eristamiseks on kaasas aku testimisnupp.
Kui aku on terve, vilguvad selle nupu vajutamisel mõlemad LED-tuled, et jäljendada C-E lühist.

Tester kasutab 8-kontaktilist kahe op-amp kiipi, minu puhul IC 1458, mis on kahe 741 ekvivalent. Selle asemel saab aga kasutada erinevaid pin-ühilduvaid seadmeid, näiteks 353 dual J-FET võimendit.

LED-i spetsifikatsioonid

Lõpuks kasutasin indikaatoritena kahte 0,2-tollist rohelist LED-i, millel olid sildid NPN ja PNP. Eelmises prototüübis kasutati NPN jaoks rohelist LED-i ja PNP jaoks punast LED-i, mis tundus palju parem, kuid intensiivsusega sobitatud LED-ide kasutamine on vajalik, kui olete huvitatud kahevärvilisest ekraanist.

Kui avastasin, et mu uus punaste LED-lampide komplekt kasutab palju rohkem voolu kui rohelised, loobusin projektist.

Kinnitatud intensiivsusega sobitatud LED-id on kallimad; asemel kasutage punaseid ja rohelisi LED-e, millel on sama keskmine valgusvõimsus (mõõdetuna mcd-des: millikandelad) ja mA).

See on ülioluline, sest kui aku on paigas, võib teine ​​LED väga nõrgalt põleda, kui testitakse head transistori (vastujuhtivuse tõttu) või kui õige on üsna tuhm.

See võib olla hämmingus.

Kuidas seadistada

Transistori testerit saab seadistada kahel erineval viisil: lihtsal viisil ja keerulisemal, kuid töökindlamal viisil.

Mõlemal korral testitakse vooluahelat C-E lühise simuleerimisega (vajutades aku testimisnuppu) ja trimmipotti RV1 reguleeritakse, kuni vooluahel töötab vastavalt vajadusele.

Umbes 3 Hz juures peaksid kaks LED-tuli vaheldumisi vilkuma. Kui ei, siis olete kindlasti teinud mingi vea. Lugege edasi, eeldades, et nad seda teevad.

Lihtsaim meetod on modifitseerida RV1 seni, kuni saadakse soovitud vastus kõigi seadmete jaoks, kasutades teadaolevate täiuslike transistoride komplekti.

BC184, BC274 (suure võimendusega NPN ja PNP väike signaal), TIP31, TIP32 (3 A NPN ja PNP keskmise võimendusega võimsus) ning TIP3055, TlP2955 (15 A NPN ja PNP väikese võimendusega võimsus) moodustavad ühise komplekti.

RV1 on nominaalses keskmises asendis.

Iga transistor asetatakse ükshaaval pessa, seejärel vajutatakse testnuppu.

Seejärel reguleeritakse RV1-d pidevalt, kuni LED-tuled kuvavad õiget järjekorda. Oluline on kasutada transistore täpses järjekorras: esmalt reguleerige BC184 ja BC214, kuni tester näitab, et mõlemad on täpsed, seejärel reguleerige TIP31 ja TIP32 täpsemini ning seejärel häälestage TIP3055 ja T1P2955 võimalikult väikseks.

Seejärel peaks uuesti kontrollimine andma õige tulemuse, kasutades juhuslikult mis tahes transistorit.

Selle seadistusmeetodi puuduseks on see, et testeri aku vananedes ei võeta arvesse jõudluse triivi.

Sellise väikese voolutarbimise korral võib värske PP3 genereerida kuni 9,6 V.

Soovime, et tester töötaks nii kaua kui võimalik ühes elemendis, näiteks kuni ligikaudu 8 V pingeni, mis on nii madal, kui me tegelikult julgeme.

Universaalne BJT, JFET, MOSFET testimisahel

See kasulik transistori tester võimaldab kasutajal kiiresti kontrollida NPN/PNP transistori, JFET või (V) MOSFET samuti määrata nende klemmide või tihvtide orientatsioon.

Kolme kontaktiga BJT või FET pakub kokku 6 teostatavat korrelatsioonikonfiguratsiooni, kuid tõenäoliselt on ainult üks õige.

See universaalne transistori testimisahel võimaldab hõlpsalt ja lollikindlalt tuvastada sobiva transistori konfiguratsiooni ning loob üheaegselt transistori praktilise uurimise.

Kuidas vooluring töötab

Testeri vooluring sisaldab eraldi transistori, mis koos testitava transistoriga (TTT) moodustab stabiilne multivibraator vooluring.

Testeril on 5 üksteise vahetus läheduses asuvat testimispesa, mis on määratud nende vastava märgistuse järgi:

E/S – B/G – C/D – E/S – B/G
See paigutus võimaldab allpool näidatud seadmeid nimetatud konfiguratsioonide kaudu uurida:
• Bipolaarsed transistorid: EBC / BCE / CEB ja vastupidi: BEC / ECB / CBE.
• Unipolaarsed transistorid (FET): SGD / GDS / DSG ja vastupidised: GSD / SDG / DGS.