Sklop za provjeru pojačanja tranzistora. Ispitivač tranzistora snage u zastoju. Ispitivač tranzistora male snage

Vjerojatno nema radioamatera koji ne ispovijeda kult radiotehničke laboratorijske opreme. Prije svega, to su priključci za njih i sonde, koje se većinom izrađuju samostalno. A kako mjernih instrumenata nikad nema previše i to je aksiom, nekako sam sastavio tester tranzistora i dioda koji je bio malih dimenzija i imao je vrlo jednostavan sklop. Prošlo je dosta vremena otkako sam imao multimetar koji nije loš, ali u mnogim slučajevima nastavljam koristiti tester domaće izrade kao i prije.

Dijagram uređaja

Dizajner sonde sastoji se od samo 7 elektroničkih komponenti + tiskana ploča. Brzo se sastavlja i počinje raditi apsolutno bez ikakvih podešavanja.

Krug je sastavljen na čipu K155LN1 koji sadrži šest pretvarača Kada ispravan spoj jedna od LED dioda (HL1 strukture N-P-N i HL2 strukture P-N-P) svijetli na stezaljkama radnog tranzistora. Ako je neispravan:

  1. pokvaren, obje LED diode bljeskaju
  2. ima unutarnji prekid, oba ne pale

Diode koje se testiraju spojene su na priključke "K" i "E". Ovisno o polaritetu veze, HL1 ili HL2 će svijetliti.

Nema mnogo komponenti kruga, ali bolje je napraviti tiskanu ploču; teško je lemiti žice izravno na noge mikro kruga.

I pokušajte ne zaboraviti staviti utičnicu ispod čipa.

Sondu možete koristiti bez ugradnje u kućište, ali ako potrošite malo više vremena na njenu izradu, imat ćete punopravnu, mobilnu sondu koju već možete ponijeti sa sobom (na primjer, na radio tržište) . Kućište na fotografiji je napravljeno od plastičnog kućišta četvrtaste baterije, koje je već odslužilo svoju svrhu. Trebalo je samo ukloniti prethodni sadržaj i ispiliti višak, izbušiti rupe za LED diode i zalijepiti traku s konektorima za spajanje tranzistora koji se testiraju. Bilo bi dobro konektore “odjenuti” identifikacijskim bojama. Potreban je gumb za napajanje. Napajanje je pretinac za AAA baterije pričvršćen na kućište s nekoliko vijaka.

Vijci za pričvršćivanje su male veličine, prikladno ih je provući kroz pozitivne kontakte i zategnuti uz obaveznu upotrebu matica.

Tester je u punoj spremnosti. Optimalno bi bilo koristiti AAA baterije; dat će četiri baterije od 1,2 volta najbolja opcija napon napajanja je 4,8 volti.

Omogućuje vam mjerenje statičkog koeficijenta prijenosa struje tranzistora obje strukture na različita značenja struja baze, kao i početna struja kolektora. Pomoću ovog uređaja možete jednostavno odabrati parove tranzistora za izlazne stupnjeve niskofrekventnih pojačala.

Koeficijent prijenosa struje mjeri se pri osnovnim strujama od 1, 3 i 10 mA, podešenim tipkama S1, S2 i S3 (vidi sliku). Struja kolektora mjeri se na miliampermetarskoj skali PA1. Vrijednost koeficijenta prijenosa statičke struje izračunava se dijeljenjem struje kolektora sa strujom baze. Maksimalna izmjerena vrijednost parametra h je 213 - 300. Ako je tranzistor u kvaru ili u njegovom kolektorskom krugu teče značajna struja, svijetle indikatorske lampice H1 i H2.

Tranzistor koji se ispituje spojen je na tester preko jednog od konektora X1-X3. Konektori X2, X3 dizajnirani su za spajanje tranzistora srednje snage - jedan ili drugi od njih se koristi ovisno o položaju priključaka na tijelu tranzistora. Na konektor X1 ispod-

Uključuju se snažni tranzistori s fleksibilnim vodovima (ali bez utikača na kraju). Ako su stezaljke tranzistora krute ili savitljive s utikačima na kraju, ili je ugrađen na radijator, u konektor X1 umetne se odgovarajući utikač s tri izolirana višežilna vodiča na čijim krajevima su zalemljene krokodilske kopče - one spojeni su na stezaljke tranzistora. Ovisno o strukturi tranzistora koji se ispituje, sklopka S4 se postavlja u odgovarajući položaj.

Konektor X1 - SG-3 (moguć je i SG-5), X2 i X3 su domaći izrađeni od malog višepinskog konektora (naravno, prikladne su i standardne utičnice za tranzistore). Gumbi S1-S3 - P2K, S4 - također P2K, ali s fiksacijom u pritisnutom položaju. Otpornici - MLT-0,125 ili MLT-0,25. Žaruljice - MN2,5-0,15 (radni napon 2,5 V, potrošnja struje

0,15 A). Miliampermetar RA 1 - za ukupnu struju otklona igle od 300 mA.

Ispitni dijelovi smješteni su u kućište od organskog stakla. Na prednjoj stijenci kućišta nalaze se konektori X1-X3, prekidač S4, tipke S1, S3 i miliampermetar PA1. Preostali dijelovi (uključujući napajanje) montirani su unutar kućišta. Na prednju ploču zalijepljen je list papira s rešetkom za označavanje vrijednosti struje kolektora ovisno o struji baze. Gornji dio ploče prekriven je tankim organskim staklom. Mreža se koristi pri konstrukciji karakteristika tranzistora, koji su odabrani za izlazni stupanj niskofrekventnog pojačala. Karakteristike se iscrtavaju na staklu flomasterom ili nalivperom i ispiraju vlažnim tupferom.

Ispitivanje tranzistora počinje mjerenjem početne struje kolektora s isključenom bazom. Miliampermetar PA1 će pokazati svoju vrijednost odmah nakon spajanja izvoda tranzistora na konektor. Zatim se pritiskom na tipku S1 mjeri struja kolektora i određuje koeficijent prijenosa statičke struje. Ako je struja kolektora mala, prebacite na drugi raspon pritiskom na tipku S2 ili S3.

Radio magazin, 1982, broj 9, str.49

Danas ću pokušati govoriti o jednom od najpopularnijih kućnih mjernih instrumenata. Ili bolje rečeno, ne samo o samom uređaju, već io dizajneru za njegovu montažu.
Odmah ću reći da se može naći jeftinije u već sastavljenom obliku, ali što će zamijeniti interes za sastavljanje uređaja vlastitim rukama?
Općenito, ako je netko zainteresiran, neka se javi :)

Nije uzalud ovaj uređaj smatran jednim od najpopularnijih multi-mjernih instrumenata.
To zaslužuje zbog svoje jednostavnosti sastavljanja, velike funkcionalnosti i prilično dobrih karakteristika.
Pojavio se dosta davno, izumio ga je Nijemac Markus Frejek, ali nekako se dogodilo da je u jednom trenutku prestao razvijati ovaj, a potom i drugi Nijemac, Karl-Heinz Kubbeler.
Budući da ne sadrži previše detalja, razni radioamateri i entuzijasti odmah su je počeli ponavljati i dorađivati.
Prije otprilike godinu dana objavio sam nekoliko opcija za ponavljanje.
imao dodatak u obrascu autonomno napajanje od litijske baterije i punjača za nju.
Malo sam ga više modificirao, glavne razlike su u tome što je dijagram povezivanja enkodera malo modificiran, kontrola boost pretvarača za ispitivanje zener dioda je redizajnirana, softver je ažuriran, kao rezultat toga kod provjere zener diode ne morate držati tipku pritisnutu, a na ovu ploču je premješten i pretvarač za bateriju i punjač.
U vrijeme objave, druga opcija bila je gotovo maksimalna, jedino što je nedostajalo bio je grafički indikator.

U ovoj recenziji govorit ću o jednostavnijoj, ali ujedno i vizualnijoj verziji uređaja (zbog upotrebe grafičkog prikaza), koja je sasvim dostupna početniku radio amateru.

Recenziju ću, kao i uvijek, započeti pakiranjem.
Set je stigao u maloj kartonskoj kutijici, ovo je već bolje nego prošli put, ali ipak, voljela bih vidjeti ljepša pakiranja za takve setove, s printom u boji, od debljeg kartona.
U kutiji je bio set u antistatičkoj vrećici.

Cijeli neseser je zatvoren u antistatik vrećicu, vrećicu na kopču, pa može dobro doći u budućnosti za nešto :)

Nakon raspakiravanja izgledao je, da tako kažemo, “kvrgavo”, no vrijedi napomenuti da je displej bio položen prednjom stranom prema tiskanoj pločici, pa bi ga bilo prilično teško oštetiti, iako pošta ponekad učini nemoguće mogućim .

Današnja recenzija bit će malo pojednostavljena u usporedbi s prethodnim recenzijama dizajnera, jer ne mogu reći ništa posebno novo u pogledu instalacije i ne želim to ponavljati. Ali ipak ću se malo zadržati na radijskim elementima koji nisu bili u prethodnim recenzijama.

Tiskana pločica je dimenzija 75x63mm.
Izrada je dobra, proces montaže i lemljenja ostavio je samo pozitivne emocije.



Kao i na tiskanoj ploči DDS generatora, također postoje normalne oznake radio elemenata i također nema strujnog kruga uključenog u komplet.
Slično DDS generatorskoj ploči, proizvođač je koristio isti potez s dvostrukim međuslojnim viasovima. iako sam na jednom mjestu iz nekog razloga ostavio mali "repić" od staze.

“Mozak” uređaja je mikrokontroler Atmega328 proizvođača Atmel. Ovo je daleko od najjačeg mikrokontrolera koji se koristi za ovaj uređaj. Koristio sam Atmega644, čini se da postoje i verzije za ATmega1284.
Zapravo, stvar nije u "snazi" mikrokontrolera, već u količini flash memorije za pohranjivanje programa. Uređaj postupno dobiva nove mogućnosti, a program se povećava u volumenu, zbog čega se koriste "pametniji" kontroleri.
Nakon provjere uređaja i njegovih mogućnosti, mogu reći da se čini da je mikrokontroler ovdje maksimalno iskorišten, ali u isto vrijeme starija verzija najvjerojatnije ne bi donijela ništa novo, jer se ništa ne može poboljšati bez izmjena na odbor.

Uređaj koristi grafički zaslon 128x64.
Izvorna verzija uređaja koristila je zaslon koji sadrži 2 retka po 16 znakova, kao u mojoj prvoj verziji.
Daljnje proširenje projekta bilo je korištenje zaslona s četiri retka po 20 znakova, jer često sve informacije jednostavno nisu stale na mali zaslon.
Nakon toga, kako bi poboljšao jednostavnost korištenja, programer je odlučio prijeći na grafički prikaz. Ključna razlika je u tome što se na grafičkom zaslonu može prikazati grafička oznaka komponente koja se testira.

I ovdje je cijeli set.

Naravno, dat ću vam shematski dijagram uređaja :)
Općenito, u početku sam počeo ponovno crtati krug s ploče, ali u procesu sam ga odlučio potražiti na Internetu i pronašao. Istina, jedna mala netočnost se pokazala u pronađenom dijagramu, iako je bio iz ovog skupa. Na dijagramu su nedostajala dva otpornika i kondenzator odgovorni za ulaz mjerenja frekvencije.

Zasebno ću opisati ključne komponente sklopa.
Najkritičnija jedinica je označena crvenom bojom; to je sklop od šest otpornika; njima se mora pristupiti s posebnom pažnjom; točnost uređaja ovisi o točnosti ovih otpornika. Moraju se ispravno instalirati, jer ako ih pomiješate, uređaj će raditi, ali će očitanja biti neugodna.
Jedinica za generiranje referentnog napona označena je zelenom bojom. Ova jedinica nije ništa manje važna, ali je više ponovljiva, budući da je podesivu zener diodu TL431 puno lakše pronaći nego precizne otpornike
Plava boja označava čvor za upravljanje napajanjem.
Strujni krug je napravljen na način da se nakon pritiska na tipku mikrokontroler napaja, zatim on “drži” napajanje i po potrebi ga može sam isključiti.

Preostale komponente su sasvim standardne i nisu od posebnog interesa; to su kvarcni rezonator, priključak za zaslon i stabilizator snage od 5 volti.

Kao što sam gore napisao, shema je postala popularna zbog svoje jednostavnosti. U originalnoj verziji nije bilo priključne jedinice enkodera (otpornici R17, 18, 20, 21) i ulazne jedinice za mjerač frekvencije (R11, 13 i C6).
Cijela osnova uređaja leži u algoritmu nabrajanja opcija za prebacivanje izlaza spojenih na matricu otpornika i mjerenje rezultirajućih napona.
Svojedobno je to učinio Markus Freyek i time označio početak rada s tako zanimljivim uređajem.
Shema je počela dobivati ​​sve dodatne mogućnosti ubrzo nakon što ju je preuzeo Karl-Heinz Kubbeler. Možda sam malo u krivu, ali koliko ja znam, tek kasnije je uređaj "naučio" mjeriti frekvenciju, raditi kao generator frekvencije, mjeriti ESR kondenzatora, provjeravati kvarcne rezonatore i zener diode itd.
U procesu svega toga, kineski proizvođači su se zainteresirali za uređaj i izdali dizajner na temelju jedne od opcija, a proizvode i gotove verzije uređaja.

Kao što sam gore napisao, ključni element kruga je nekoliko otpornika, koji moraju imati dobru točnost.
U ovom kompletu proizvođač je uključio otpornike s navedenom točnošću od 0,1%, to je naznačeno posljednjom trakom ljubičasta, na čemu mu posebno zahvaljujemo.
U određivanju vrijednosti otpornika, točnost je samo 0,05%.
Često pronalaženje točnih otpornika može biti problem u fazi sastavljanja takvog uređaja.

Nakon ugradnje ovih otpornika na pločicu, preporučam prijeći na otpornike nominalne vrijednosti 10k jer ih ima najviše i lakše ćete pronaći ostale.

Komplet je također uključivao otpornike s drugim vrijednostima radi lakšeg sastavljanja, opisat ću njihove oznake.
2 kom 1k
2 kom 3,3k
2 kom 27k
1 kom 220 Ohma
1 komad 2.2k
1 komad 33k
1 komad 100 kn

Nakon ugradnje svih otpornika, ploča bi trebala izgledati otprilike ovako

Ne bi trebalo biti nikakvih pitanja u vezi s ugradnjom kondenzatora i kvarcnog rezonatora; objasnio sam oznake u jednoj od prethodnih recenzija; samo morate biti oprezni i to je sve.
Treba obratiti pozornost samo na kondenzator od 10nF (oznaka 103) i polaritet elektrolitskih kondenzatora.

Tiskana ploča nakon ugradnje kondenzatora.

Komplet je uključivao tri tranzistora, regulator napona 7550 i podesivu zener diodu TL431.
Postavljamo ga na ploču prema oznaci koja označava položaj elementa i način postavljanja.

Ugrađene su gotovo sve glavne komponente.

Ne zaboravite na ispravnu ugradnju utičnice za mikrokontroler, nepravilno postavljena ploča može ozbiljno oštetiti vaše živce.

I tako, glavni dio instalacije komponenti je završen, u ovoj fazi sasvim je moguće nastaviti s lemljenjem.
Ljudi me često pitaju što koristim za lemljenje.
Koristim lem od nepoznatog proizvođača, kupljen je slučajno, ali puno. Kvaliteta je odlična, ali ne mogu vam reći gdje kupiti jer ne znam, bilo je to davno.
Lem ima fluks, tako da ne koristim dodatni fluks na takvim pločama.
Najčešći lemilica je Solomon, ali spojen na minijaturni stanica za lemljenje, odnosno na napajanje (24 V lemilo) sa stabilizacijom temperature.

Ploča je bila savršeno zalemljena, nije bilo niti jednog mjesta gdje sam trebao dodatno koristiti flux ili bilo što čistiti.

"Male stvari" su zapečaćene, možete prijeći na veće komponente:
ZIF ploča za 14 pinova
Koder
Utičnica priključka zaslona
Dioda koja emitira svjetlo.

Ukratko ću opisati par novih elemenata.
Prvi je koder.

Našao sam sliku na Wikipediji. koji malo objašnjava rad enkodera.

A jednostavno i ukratko, zvučalo bi više ovako:
Enkoder (govorimo o ovom na fotografiji) su dva kontakta za zatvaranje koji se zatvaraju kada se gumb okrene.
Ali zatvaraju se na lukav način: pri rotaciji u jednom smjeru prvo se zatvori prvi, zatim drugi, nakon toga se otvori prvi, pa drugi.
Kada okrenete ručicu u suprotnom smjeru, sve se događa potpuno obrnuto.
Na temelju redoslijeda zatvaranja kontakata mikrokontroler određuje u kojem smjeru se gumb okreće. Gumb kodera se okreće za 360 stupnjeva i nema graničnik, kao promjenjivi otpornici.
Koriste se u različite svrhe, a jedna od njih je regulator raznih elektroničkih uređaja.
Također se ponekad kombiniraju s gumbom, čiji se kontakti zatvaraju kada se pritisne ručka, to je upravo ono što se koristi.

Enkoderi dolaze u različitim tipovima, s mehaničkim kontaktima, s optikom, s Hallovim senzorima itd.
Također se dijele po principu rada.
Ovdje se koristi inkrementalni enkoder, on jednostavno proizvodi impulse pri rotaciji, ali postoje i drugi, na primjer Apsolutni, omogućuje određivanje kuta rotacije ručke u bilo kojem trenutku, takvi enkoderi se koriste u senzorima kuta rotacije.
Za znatiželjnije, poveznica na članak u .

U kompletu je bila i utičnica. Ali ova se utičnica razlikuje od prethodne po tome što prilikom ugradnje komponente koja se proučava u nju ne morate primijeniti silu na kontakte.
Panel ima dva položaja, odnosno na fotografiji
1. Ploča je otvorena, možete instalirati komponentu
2. Ploča je zatvorena, kontakti su pritisnuti na terminale komponente.
Usput, bolje je instalirati i lemiti ploču kada je otvorena, jer kontakti ploče malo "hodaju" ovisno o položaju poluge.

Malo o LED instalaciji.
Ponekad trebate podići LED iznad ploče. Možete jednostavno postaviti ručno, ili možete pojednostaviti i poboljšati proces malo.
Za ovo koristim izolaciju užetanog kabela.
Prvo se odredi potrebna visina ugradnje, nakon čega se izreže komad odgovarajuće duljine i stavi na stezaljke.
Zatim je stvar tehnike, umetnite LED diodu na mjesto i zalemite je. Ova metoda je posebno korisna kada se postavlja nekoliko LED dioda na istoj visini; tada odrežemo potreban broj cijevi iste duljine.
Dodatni bonus je što je LED diodu teže saviti u stranu.

Nakon instaliranja i lemljenja gore navedenih komponenti, možete nastaviti završna faza, instalacija zaslona.
Pažljivi čitatelj primijetit će da sam napravio malu pogrešku, što je postalo jasno već u fazi provjere.
Pogrešno sam zalemio žice za napajanje. Činjenica je da sam iz navike zalemio pozitivni terminal na kvadratni dio, a negativni terminal na okrugli, u ovom konstruktoru je učinjeno suprotno, to je također naznačeno oznakama. Treba ga zalemiti kako je naznačeno na ploči.
No, srećom ništa se nije dogodilo, uređaj se jednostavno nije uključio, pa se zaštita od obrnutog polariteta spojeva baterije može smatrati plusom.

Prvo postavite i pričvrstite stupove za pričvršćivanje. Prvo ga morate instalirati na glavnu ploču.
Zatim umetnemo muški dio konektora u ženski dio.

Činjenica je da zaslon ima mnogo kontakata, ali samo dio se koristi, tako da se mora montirati u točno ovom redoslijedu.
Displej postavljamo na originalno mjesto.

Kao rezultat toga, rupe za pričvršćivanje trebaju odgovarati.
Ako je zaslon u ravnini, kontakti će sami pasti na svoje mjesto.
Prije lemljenja ne zaboravite nečim pokriti prednji dio zaslona.

Sve je sastavljeno, ali je ostala jedna komponenta. ali ne brinite, nismo ništa zaboravili zalemiti i proizvođač to nije stavio slučajno.
Zapravo, nije suvišno, već naprotiv, čak i vrlo potrebno.

Komplet je uključivao kondenzator kapaciteta 0,22 µF.
Ovaj će kondenzator biti potreban tijekom faze kalibracije uređaja. Po mom mišljenju, proizvođač je učinio pravu stvar uključivši ga u komplet; to vam omogućuje kalibraciju uređaja bez traženja dodatnih komponenti.

To je to, spojimo bateriju i... ništa se ne događa :)
Sve je u redu, iako krug nema očigledan prekidač za napajanje, on je tu.
Da biste uključili uređaj, pritisnite gumb kodera. nakon toga, snaga će ići do procesora, a on će u isto vrijeme izdati naredbu čvoru za kontrolu napajanja i sam će ga držati uključenim.

To je to, uključio sam se, ali očito sam bio nezadovoljan nečim, toliko sam napisao na ekranu.
Pokušajmo otkriti što nije u redu s njim.

Za početak, uređaj prikazuje napon baterije na ekranu i pokušava ući u način rada za testiranje komponente.
Budući da ništa nije povezano, javlja da element nedostaje ili je oštećen.
Ali uređaj nije kalibriran i zatim prikazuje odgovarajuću poruku:
Nije kalibrirano!
Za kalibraciju potrebno je zatvoriti sva tri kontakta ploče (u našem slučaju srednji i dva od tri lijeva i desna) i uključiti uređaj. Zapravo, možete to učiniti malo drugačije, a o tome ću pisati kasnije.

Nakon poruke - izolirajte sondu, uklonite kratkospojnik i ostavite kontakte slobodnima.
Zatim, nakon odgovarajuće obavijesti, morat ćemo instalirati kondenzator koji smo dobili na priključke 1 i 3.

Pa, pokušajmo kalibrirati.
1. Da bih to učinio, jednostavno sam otišao na izbornik, nekoliko sekundi držao tipku za uključivanje i odabrao način samotestiranja.
Idite na izbornik tako što ćete dugo držati tipku kodera.
Navigacija kroz izbornik - rotiranje enkodera
Odabir parametra ili moda - kratko pritisnite tipku kodera

2. Uređaj prikazuje poruku - kratko spojite kontakte. Da biste to učinili, možete koristiti komad žice, komade kratkospojnika, nije važno, glavna stvar je spojiti sva tri kontakta zajedno.
3, 4. Uređaj mjeri otpor skakača, staza prema utičnici itd.

1, 2 Zatim još neka nerazumljiva mjerenja i na kraju kaže - skini kratkospojnik.

Dižem ručicu i skidam skakač, uređaj nastavlja nešto mjeriti.

1. U ovoj fazi trebate spojiti kondenzator koji ste dobili u kompletu na stezaljke 1 i 3 (općenito, možete koristiti drugi, ali onaj koji ste dobili je lakši).
2. nakon ugradnje kondenzatora, uređaj nastavlja s mjerenjima tijekom cijelog procesa kalibracije, ne morate pritisnuti tipku kodera, sve se događa automatski.

To je to, kalibracija je uspješno završena. Sada se uređaj može koristiti.
Ako je potrebno, kalibracija se može ponoviti; morate ponovno odabrati odgovarajuću stavku u izborniku i ponovno izvršiti sve gore navedene radnje.

Prođimo malo kroz stavke izbornika i vidimo što uređaj može.
Tranzistor - mjerenje parametara poluvodiča, otpor otpornika
Frequency - mjerenje frekvencije signala spojenog na GND i F-IN pinove ploče, nalaze se gore desno iznad zaslona.
F-generator - Generator pravokutnih impulsa različitih frekvencija.
10-bitni PWM, izlaze pravokutni impulsi s podesivim radnim ciklusom.
C+ESR - Nisam baš razumio ovu stavku izbornika, jer kada je odaberete, ovaj natpis se jednostavno prikaže na ekranu i to je to.
rotacijski enkoder - provjera enkodera.
Samotestiranje - dobro, već smo koristili ovu stavku, pokrenuvši samokalibraciju
Kontrast - podešavanje kontrasta zaslona
Prikaži podatke - bolje da vam pokažem malo kasnije.
Isključi - prisilno isključivanje uređaja. Općenito, uređaj ima automatsko isključivanje, ali nije aktivno u svim načinima rada.

Ne znam zašto, ali izdaleka me ova fotografija podsjetila na dobri stari VC.

Malo o stavci izbornika koju ne razumijem - Prikaži podatke.
Nisam razumio njegovu namjenu u smislu upravljanja uređajem, jer u ovom načinu rada ekran prikazuje ono što se može prikazati na ekranu.
Osim toga, ovaj način rada prikazuje parametre automatske kalibracije.



Također u ovom načinu rada prikazuju se fontovi koji su prikazani na ekranu. Mislim da je ovo više tehnološka točka, samo da se provjeri kako i što se prikazuje, ništa više.
Zadnja fotografija je način podešavanja kontrasta.
U početku je bilo postavljeno na 40, pokušao sam to namjestiti, ali činilo mi se da je početna postavka najoptimalnija.

Završili smo s pregledom, možemo prijeći na testiranje.
Budući da je uređaj prilično univerzalan, jednostavno ću provjeriti različite komponente, ne nužno točne, ali omogućuju procjenu mogućnosti uređaja.
Ako ste zainteresirani za provjeru određene vrste komponente, pišite, ja ću dodati.
1. Kondenzator 0,39025uF 1%
2. Kondenzator 7850pF 0,5%
3. Nekakav Jamicon 1000uF 25 Volt
4. Capxon 680uF 35 V, niska impedancija

Capxon 10000uF 25 Volt

1. Otpornik 75 Ohm 1%
2. Otpornik 47k 0,25%
3. Dioda 1N4937
4. Sklop diode 25CTQ035

1. Bipolarni tranzistor BC547B
2. Tranzistor s efektom polja IRFZ44N

1.2 - Prigušnica 22 µH
3, 4 - prigušnice 100 µH različitih tipova

1. Svitak releja
2. Odašiljač zvuka s ugrađenim generatorom.

Provjerimo rad uređaja u generatorskom načinu rada.
10 KHz
100 KHz
Što se mene tiče, čak i na 100 KHz oblik pulsa je sasvim prihvatljiv.

Maksimalna frekvencija generatora je 2 MHz, naravno, ovdje sve izgleda tužnije, ali sonda osciloskopa bila je u načinu rada 1: 1, a sam osciloskop nije baš visokofrekventan.
Ispod je stavka - 1000.000 MHz, ne smije se brkati s MHz. ovo su oni zvali signalom frekvencije 1Hz :)

Izlazni način rada s podesivim radnim ciklusom signala.
Frekvencija 8KHz

Sada pogledajmo mogućnosti ugrađenog mjerača frekvencije.
Kao generator korišten je ugrađeni generator osciloskopa.
1. 10Hz pravokutnik
2. 20KHz sinus
3. 200KHz pravokutnik
4. Pravokutnik od 2MHz

Ali na 4 MHz frekvencomjer je otpuhan. Maksimalna izmjerena frekvencija je 3,925 MHz, što je u principu također sasvim dobro za multifunkcionalni uređaj.
Nažalost, vrlo je teško provjeriti točnost mjerenja frekvencije, jer rijetko tko ima dobro kalibriran generator, ali u većini amaterskih aplikacija ta je točnost sasvim dovoljna.

I za kraj, grupna fotografija.
Dva uređaja iz prethodnih recenzija zajedno sa svojim novim "bratom".

Sažetak.
profesionalci
Dobra proizvodnja PCB-a.
Kompletan set za sastavljanje funkcionalnog uređaja + kondenzator za kalibraciju
Uključeni otpornici od 0,1%.
Vrlo lako i jednostavno za sklapanje, pogodno i za potpune početnike
Dobre karakteristike dobivenog uređaja.
Slučajno sam saznao da uređaj ima zaštitu od obrnutog polariteta napajanja :)

minusi
Pakiranje dizajnera je vrlo jednostavno
Na baterije, na baterije bi izgledalo puno bolje

Moje mišljenje. Po mom mišljenju, pokazalo se da je to vrlo dobar dizajner. Toplo bih ga preporučio kao poklon za početnike u radioamateru. Nedostaje kućište i napajanje baterije, baterija neće dugo trajati, a i jako su skupi.
Bio sam ugodno zadovoljan što je komplet uključivao "ispravne" otpornike i kondenzator za kalibraciju. Prvi ima pozitivan učinak na točnost, drugi na praktičnost; nema potrebe tražiti kondenzator za kalibraciju. Može se kalibrirati i koristiti odmah nakon sastavljanja.
Naravno, ovaj set je skuplji od iste stvari, ali sastavljen, ali kako procijeniti troškove procesa samomontaže i vještina i, iako malog, iskustva stečenog tijekom ovog procesa?

To je sve, nadam se da je recenzija bila zanimljiva i korisna. Bit će mi drago ako imate pitanja i prijedloge za dopunu recenzije.
A usput mi je i recenzija još jednog malog, ali nadam se zanimljivog uređaja, čiju originalnu verziju još nisam pronašao, no testovi će pokazati kakav je.

Dodatak - za preuzimanje uputa za sastavljanje (na Engleski jezik)

Proizvod je dostavljen za pisanje recenzije od strane trgovine. Recenzija je objavljena u skladu s klauzulom 18 Pravila stranice.

Planiram kupiti +140 Dodaj u favorite Svidjela mi se recenzija +103 +232

Shematski dijagram Prilično jednostavan tester za tranzistore male snage prikazan je na sl. 9. To je generator audio frekvencije, koji se, kada tranzistor VT ispravno radi, pobuđuje, a emiter HA1 reproducira zvuk.

Riža. 9. Krug jednostavnog ispitivača tranzistora

Uređaj se napaja iz baterije tipa GB1 3336L napona od 3,7 do 4,1 V. Kao emiter zvuka koristi se telefonska kapsula visokog otpora. Ako je potrebno, provjerite strukturu tranzistora n-p-n Dovoljno je promijeniti polaritet baterije. Ovaj sklop se također može koristiti kao zvučni alarm, ručno kontroliran tipkom SA1 ili kontaktima bilo kojeg uređaja.

2.2. Uređaj za provjeru ispravnosti tranzistora

Kirsanov V.

Pomoću ovog jednostavnog uređaja možete provjeriti tranzistore bez uklanjanja iz uređaja u kojem su instalirani. Tamo samo trebate isključiti struju.

Shematski dijagram uređaja prikazan je na sl. 10.

Riža. 10. Shema uređaja za provjeru ispravnosti tranzistora

Ako su stezaljke ispitivanog tranzistora V x spojene na uređaj, on zajedno s tranzistorom VT1 čini simetrični multivibratorski krug s kapacitivnom spregom, a ako tranzistor radi, multivibrator će generirati oscilacije audio frekvencije, koje nakon pojačanje tranzistorom VT2, reproducirati će emiter zvuka B1. Pomoću sklopke S1 možete promijeniti polaritet napona koji se dovodi na tranzistor koji se ispituje u skladu s njegovom strukturom.

Umjesto starog germanijski tranzistori MP 16 može koristiti moderni silikon KT361 s bilo kojim slovnim indeksom.

2.3. Srednji i srednji tester tranzistora visoka snaga, visoki napon

Vasiljev V.

Pomoću ovog uređaja moguće je izmjeriti reverznu struju kolektor-emiter tranzistora I CE i statički koeficijent prijenosa struje u krugu sa zajedničkim emiterom h 21E pri različita značenja bazna struja. Uređaj vam omogućuje mjerenje parametara tranzistora obje strukture. Shema sklopa uređaja (slika 11) prikazuje tri skupine ulaznih stezaljki. Grupe X2 i XZ dizajnirane su za spajanje tranzistora srednje snage s različitim položajem pinova. Grupa XI - za tranzistore velike snage.

Pomoću tipki S1-S3 postavlja se struja baze tranzistora koji se testira: 1,3 ili 10 mA Prekidač S4 može promijeniti polaritet priključka baterije ovisno o strukturi tranzistora. Pokazivač PA1 magnetoelektričnog sustava s ukupnom strujom otklona od 300 mA mjeri struju kolektora. Uređaj se napaja baterijom tipa GB1 3336L.

Riža. jedanaest. Ispitivač strujnih krugova za tranzistore srednje i velike snage

Prije spajanja tranzistora koji se ispituje na jednu od grupa ulaznih stezaljki potrebno je postaviti sklopku S4 u položaj koji odgovara strukturi tranzistora. Nakon što ga spojite, uređaj će pokazati vrijednost povratne struje kolektor-emiter. Zatim jednim od gumba S1-S3 uključite struju baze i izmjerite struju kolektora tranzistora. Statički koeficijent prijenosa struje h 21E određuje se dijeljenjem izmjerene struje kolektora s podešenom strujom baze. Kada je spoj prekinut, struja kolektora je nula, a kada je tranzistor prekinut, indikatorske lampice H1, H2 tipa MH2,5–0,15 svijetle.

2.4. Tester tranzistora s indikatorom na brojčaniku

Vardaškin A.

Kada koristite ovaj uređaj, moguće je izmjeriti struju reverznog kolektora I KBO i koeficijent prijenosa statičke struje u krugu sa zajedničkim emiterom h 21E bipolarnih tranzistora male i velike snage obje strukture. Shematski dijagram uređaja prikazan je na sl. 12.

Riža. 12. Krug ispitivača tranzistora s indikatorom na brojčaniku

Tranzistor koji se ispituje spojen je na stezaljke uređaja ovisno o položaju stezaljki. Prekidač P2 postavlja način mjerenja za tranzistore male ili velike snage. PZ sklopka mijenja polaritet baterije ovisno o strukturi upravljanog tranzistora. Prekidač P1 s tri položaja i 4 smjera služi za odabir načina rada. U položaju 1, povratna struja kolektora I OCB-a mjeri se s otvorenim krugom emitera. Položaj 2 koristi se za postavljanje i mjerenje bazne struje I b. U poziciji 3 mjeri se koeficijent prijenosa statičke struje u krugu sa zajedničkim emiterom h 21E.

Pri mjerenju obrnute struje kolektora snažnih tranzistora, shunt R3 spojen je paralelno s mjernim uređajem PA1 pomoću sklopke P2. Osnovna struja je postavljena promjenjivi otpornik R4 je pod kontrolom pokazivačkog uređaja, koji je s jakim tranzistorom također usmjeren otpornikom R3. Za mjerenje statičkog koeficijenta prijenosa struje za tranzistore male snage, mikroampermetar je šuntiran otpornikom R1, a za tranzistore velike snage, otpornikom R2.

Krug ispitivača dizajniran je za upotrebu kao pokazivač mikroampermetra tipa M592 (ili bilo kojeg drugog) s ukupnom strujom odstupanja od 100 μA, nulom u sredini ljestvice (100-0-100) i otporom okvira od 660 Ohma. Zatim spajanje šanta s otporom od 70 Ohma na uređaj daje granicu mjerenja od 1 mA, s otporom od 12 Ohma - 5 mA, a 1 Ohm - 100 mA. Ako koristite pokazivački uređaj s drugom vrijednošću otpora okvira, morat ćete ponovno izračunati otpor šanta.

2.5. Ispitivač tranzistora snage

Belousov A.

Ovaj uređaj vam omogućuje mjerenje obrnute struje kolektora-emitera I CE, obrnute struje kolektora I KBO, kao i statičkog koeficijenta prijenosa struje u krugu sa zajedničkim emiterom h 21E moćnih bipolarnih tranzistora obje strukture. Shematski dijagram ispitivača prikazan je na sl. 13.

Riža. 13. Shematski dijagram ispitivača tranzistora snage

Stezaljke tranzistora koji se ispituje spojene su na stezaljke HT1, HT2, HTZ, označene slovima "e", "k" i "b". Prekidač SB2 služi za promjenu polariteta napajanja ovisno o strukturi tranzistora. Tijekom mjerenja koriste se prekidači SB1 i SB3. Gumbi SB4-SB8 dizajnirani su za promjenu granica mjerenja promjenom bazne struje.

Za mjerenje povratne struje kolektor-emiter pritisnite tipke SB1 i SB3. U ovom slučaju, baza se isključuje kontaktima SB 1.2, a shunt R1 se isključuje kontaktima SB 1.1. Tada je granica mjerenja struje 10 mA. Za mjerenje obrnute struje kolektora, odvojite terminal emitera od terminala XT1, spojite terminal baze tranzistora na njega i pritisnite tipke SB1 i SB3. Potpuni otklon igle opet odgovara struji od 10 mA.

Tijekom montaže jednostavni dizajni potrebno je provjeriti ispravnost tranzistora ugrađenih u njih. U isto vrijeme, često je potpuno nedovoljno jednostavno provjeriti njihovu cjelovitost zvonjenjem njihovih prijelaza. Bit će mnogo pouzdanije i učinkovitije testirati ih, na primjer, u načinu generiranja.

Ispitivač tranzistora

Ispod je vrlo jednostavan sklop tester tranzistora za početnike radio amatere.

Ispitivač tranzistora

(Druga profesija kućnog dozimetra)

U članku je opisano kako dovršiti kućni dozimetar i pretvoriti ga u tester tranzistora, omogućujući vam mjerenje nekih njihovih parametara.

LED sonda za testiranje tranzistora

Vrlo dobar sklop za tester tranzistora, koji vam omogućuje da odredite pinout nepoznatog uzorka, s prikazom na indikatoru koji sintetizira znak.

Jednostavne sonde, dodaci, mjerači (retro)

Tranzistor, kao uređaj za pojačanje, osnova je za izgradnju najrazličitijih elektroničkih uređaja. Sukladno tome, potrebno je biti siguran u njegovu upotrebljivost, kao i procijeniti njegove pokazatelje kvalitete, o čemu će biti riječi u nastavku.

Da biste provjerili ispravnost i funkcionalnost samog tranzistora, ispada da možete koristiti radio točku. Štoviše, prema glasnoći korištenog odašiljača zvuka, možete procijeniti dobitak određene instance. Pa, krug generatora temeljen na tranzistoru koji se testira je standardna metoda za njegovo testiranje. Osim toga, pomoću generatorskog kruga za ispitivanje poluvodičkih uređaja možete grubo odrediti pojačanje trioda kako biste odabrali najbolje uzorke.

Za konkretno mjerenje statičkog pojačanja tranzistora, morat ćete napraviti tester, pa čak i mjerač istog. Iako u stvarnosti njegov krug možda nije mnogo kompliciraniji od sonde. Jedina stvar koju će trebati kalibrirati je vaga instrument za mjerenje. A za to, naravno, može biti potreban tester modela. Ili možete koristiti sam tester kao indikator))).

Postoje jednostavni prilozi s kojima također možete mjeriti takav parametar tranzistora kao struja obrnutog kolektora.

Svi ovi dizajni primjenjivi su u kombinaciji s tranzistorima male snage. Za provjeru i testiranje tranzistora srednje snage i tranzistora velike snage morat će se napraviti drugi dodaci. Naravno, te iste uređaje možete koristiti jednostavnim dodavanjem dodatnih sklopnih elemenata. Ali ovo je ono što kvari stvar. Lakše je i praktičnije napraviti mjerače zasebno za snažne tranzistore.

Zasebno treba napomenuti da su statički koeficijent prijenosa struje (pojačanje) i struja povratnog kolektora glavni pokazatelji pojačavajućih svojstava tranzistora. Ali u praksi početnika radio amatera često je dovoljno jednostavno provjeriti ispravnost i funkcionalnost određene instance.

Sonda za ispitivanje tranzistora

Prednost predloženog kruga sonde je u tome što vam u mnogim slučajevima omogućuje provjeru ispravnosti tranzistora bez njihovog uklanjanja iz strukture.

Najnoviji materijali u odjeljku:

Borodinska bitka je vrhunac romana “Rat i mir”. Borodinska bitka u djelu Rat i mir
Borodinska bitka je vrhunac romana “Rat i mir”. Borodinska bitka u djelu Rat i mir

26. kolovoza 1812. odlučena je sudbina Rusije i ruskog naroda. Borodinska bitka L.N. Tolstoja je trenutak najveće napetosti, trenutak...

Pilav od govedine korak po korak recept
Pilav od govedine korak po korak recept

Zanima vas kako pravilno skuhati pilav od junetine? Danas je ovo omiljeno jelo u svakoj obitelji. Često možete pronaći recepte za uzbečki ili...

Nagađa ako misli.  Proricanje sudbine na kartama
Nagađa ako misli. Proricanje sudbine na kartama

DIJELJENO Kad smo zaljubljeni, često se sjetimo predmeta naše simpatije i, naravno, zainteresiramo se je li naš osjećaj obostran i kakav...