تم استكشاف دوائر اختبار الترانزستور الدقيقة

جرب أداة القضاء على المشاكل





ينصب تركيز التصميم على سهولة الاستخدام والبساطة ، ويمكن أن يعمل بشكل مستمر لأكثر من شهر باستخدام بطارية PP3 واحدة. سيختبر المختبر الترانزستورات ثنائية القطب ، لكنه غير قادر على العمل مع FETs.

يتم تنشيط جهاز الاختبار بالضغط على زر iest ، وهو في الواقع مفتاح التشغيل / الإيقاف ، ويتم توصيل الترانزستور المشبوه بمقبس اللوحة.



تعرض حالة مصابيح LED نتيجة الاختبار (الجدول 1).

  احذر من أن الكهرباء يمكن أن تكون خطيرة

كيف تعمل الدائرة

يخضع الترانزستور تحت الاختبار والمجمع والباعث لإشارات ثنائية القطب متذبذبة في دائرة قاعدة مشتركة بواسطة جهاز الاختبار ، مما يتسبب في تدفق التيار في مصابيح LED أثناء إجراء الترانزستور.



للتمييز بين بطارية فارغة وترانزستور دائرة مفتوحة ، يتم توفير زر اختبار البطارية.
إذا كانت البطارية بحالة جيدة ، فسيؤدي الضغط على هذا الزر إلى وميض كل من مصابيح LED لتقليد C-E القصير.

يستخدم المُختبِر شريحة op-amp ثنائية 8 سنون ، في نظري IC 1458 ، وهو مكافئ ثنائي 741. ومع ذلك ، يمكن استخدام العديد من الأجهزة المتوافقة مع الدبوس ، مثل 353 dual J-FET amp ، في مكانها.

مواصفات LED

في النهاية ، استخدمت مصباحي LED أخضر مقاس 0.2 بوصة مع تسميات NPN و PNP كمؤشرات. استخدم نموذج أولي سابق مؤشر LED أخضر لـ NPN وواحد أحمر لـ PNP ، والذي ظهر بشكل أفضل كثيرًا ، ولكن استخدام مصابيح LED المتطابقة الكثافة ضروري إذا كنت مهتمًا بشاشة ثنائية اللون.

عندما اكتشفت أن مجموعتي الجديدة من مصابيح LED الحمراء تستخدم تيارًا أكثر بكثير من المصابيح الخضراء ، فقد تخلت عن المشروع.

تعتبر مصابيح LED المطابقة الشدة أكثر تكلفة ؛ كبديل ، استخدم المصابيح الحمراء والخضراء مع نفس متوسط ​​خرج الضوء (يقاس بـ mcd: millicandelas) وبالمللي أمبير).

هذا أمر بالغ الأهمية لأنه بمجرد أن تكون البطارية في مكانها ، قد يتوهج مؤشر LED الآخر بشكل ضعيف للغاية إذا تم اختبار ترانزستور جيد (بسبب التوصيل العكسي) أو إذا كان الترانزستور الصحيح خافتًا تمامًا.

يمكن أن يكون محيرا.

كيفيه التنصيب

يمكن إعداد جهاز اختبار الترانزستور بطريقتين مختلفتين: طريقة بسيطة وطريقة أكثر تعقيدًا ولكن يمكن الاعتماد عليها.

في كلتا المرتين ، يتم اختبار الدائرة عن طريق محاكاة اختصار C-E (بالضغط على زر اختبار البطارية) ، ويتم ضبط Trimpot RV1 حتى تعمل الدائرة حسب الحاجة.

عند حوالي 3 هرتز ، يجب أن يومض مصباحا LED بالتناوب. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فلا بد أنك ارتكبت نوعًا من الخطأ. اقرأ على افتراض أنهم يفعلون ذلك.

أبسط طريقة هي تعديل RV1 حتى يتم الحصول على الاستجابة المرغوبة لجميع الأجهزة أثناء استخدام مجموعة من الترانزستورات المثالية المعروفة.

تشكل BC184 و BC274 (إشارة صغيرة NPN و PNP عالية الكسب) و TIP31 و TIP32 (3 A NPN و PNP قوة الكسب المتوسطة) و TIP3055 و TlP2955 (15 A NPN و PNP منخفضة الكسب) مجموعة مشتركة.

RV1 في الوضع الأوسط الاسمي.

يتم وضع كل ترانزستور في المقبس واحدًا تلو الآخر ، ثم يتم الضغط على زر الاختبار.

ثم يتم تعديل RV1 بثبات حتى تعرض مصابيح LED الترتيب الصحيح. من الضروري استخدام الترانزستورات بالترتيب الدقيق: أولاً ، اضبط BC184 و BC214 حتى يشير المختبر إلى أن كلاهما دقيق ، ثم اضبط TIP31 و TIP32 بشكل أكثر دقة ، ثم اضبط TIP3055 و T1P2955 إلى أصغر درجة ممكنة.

يجب أن ينتج عن إعادة الفحص النتيجة الصحيحة باستخدام أي ترانزستور عشوائيًا.

إن تقنية الإعداد هذه لها عيب يتمثل في عدم احتساب انحراف الأداء مع تقدم عمر بطارية المختبر.

في استهلاك تيار منخفض مثل هذه الدائرة ، قد يولد PP3 جديد ما يصل إلى 9.6 فولت.

نريد أن يعمل جهاز الاختبار لأطول فترة ممكنة على خلية واحدة ، لنقل ما يصل إلى 8 فولت تقريبًا ، وهو أقل ما نجرؤ عليه بالفعل.

Universal BJT ، JFET ، MOSFET Tester Circuit

يسمح اختبار الترانزستور المفيد هذا للمستخدم بالتحقق بسرعة من وظائف ترانزستور NPN / PNP أو JFET أو (الخامس) موسفيت وكذلك تحديد اتجاه أطرافها أو المسامير بشكل مناسب.

يوفر BJT أو FET ثلاثي السنون 6 تكوينات مرتبطة مجدية ، ولكن من المحتمل أن يكون واحد فقط هو الصحيح.

توفر دائرة اختبار الترانزستور العالمية هذه تمييزًا سهلاً ومضمونًا لتكوين الترانزستور المناسب بالإضافة إلى إنشاء فحص عملي للترانزستور في وقت واحد.

كيف تعمل الدائرة

تشتمل دائرة الاختبار من تلقاء نفسها على ترانزستور يعمل بشكل جماعي مع الترانزستور قيد الاختبار (TUT) على تشكيل multivibrator مستقر دائرة كهربائية.

يتميز جهاز الاختبار بخمسة فتحات اختبار على مقربة من بعضها البعض ، يتم تحديدها من خلال الملصقات الخاصة بكل منها:

E / S - B / G - C / D - E / S - B / G
يتيح هذا الترتيب إمكانية فحص الأجهزة الموضحة أدناه من خلال التكوينات المذكورة:
• الترانزستورات ثنائية القطب: EBC / BCE / CEB ، والعكس: BEC / ECB / CBE.
• الترانزستورات أحادية القطب (FETs): SGD / GDS / DSG ، والعكس: GSD / SDG / DGS.