Na-explore ang Tumpak na Transistor Tester Circuit

Subukan Ang Aming Instrumento Para Sa Pagtanggal Ng Mga Problema





Ang focus ng disenyo ay sa kadalian ng paggamit at pagiging simple, at maaari itong gumana nang tuluy-tuloy nang higit sa isang buwan sa isang baterya ng PP3. Susubukan ng tester ang mga bipolar transistor, gayunpaman, hindi ito gumana sa mga FET.

Ang tester ay isinaaktibo sa pamamagitan ng pagpindot sa iest button, na talagang ang on/off switch, at ang kahina-hinalang transistor ay konektado sa isang panel socket.



Ang kondisyon ng dalawang LED ay nagpapakita ng resulta ng pagsubok (Talahanayan 1).

  mag-ingat ang kuryente ay maaaring mapanganib

Paano Gumagana ang Circuit

Ang transistor sa ilalim ng test's collector at emitter ay sumasailalim sa pabagu-bagong bipolar signal sa isang karaniwang base circuit ng tester, na nagiging sanhi ng pag-agos ng kasalukuyang sa mga LED habang ang transistor ay nagsasagawa.



Upang makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng isang patay na baterya at isang bukas na circuit transistor, isang pindutan ng pagsubok ng baterya ay ibinigay.
Kung malusog ang baterya, ang pagpindot sa button na ito ay magpapa-flash sa parehong LED upang gayahin ang isang C-E short.

Gumagamit ang tester ng 8-pin dual op-amp chip, sa aking pagkakataon ang IC 1458, na katumbas ng dual 741. Gayunpaman, ang iba't ibang mga pin-compatible na device, tulad ng 353 dual J-FET amp, ay maaaring gamitin sa lugar nito.

Mga Detalye ng LED

Sa huli, gumamit ako ng dalawang 0.2-pulgadang berdeng LED na may mga label na NPN at PNP bilang mga tagapagpahiwatig. Ang isang nakaraang prototype ay gumamit ng berdeng LED para sa NPN at isang pula para sa PNP, na mukhang mas mahusay, ngunit ang paggamit ng intensity-matched LEDs ay kinakailangan kung interesado ka sa isang dual-color na display.

Nang matuklasan ko na ang aking bagong hanay ng mga pulang LED ay gumamit ng mas kasalukuyang kaysa sa mga berde, sumuko ako sa proyekto.

Ang nakumpirma na intensity-matched LEDs ay mas mahal; bilang kapalit, gumamit ng pula at berdeng LED na may parehong average na output ng liwanag (sinusukat sa mcd: millicandelas) at sa mA).

Ito ay mahalaga dahil, kapag ang baterya ay nasa lugar, ang iba pang LED ay maaaring lumiwanag nang mahina kung ang isang mahusay na transistor ay sinusuri (dahil sa reverse conduction) o kung ang tama ay medyo madilim.

Ito ay maaaring nakakalito.

Paano Mag-setup

Ang transistor tester ay maaaring i-set up sa dalawang magkaibang paraan: isang simpleng paraan at isang mas kumplikado ngunit maaasahan.

Sa parehong pagkakataon, sinusuri ang circuit sa pamamagitan ng pagtulad sa isang C-E short (sa pamamagitan ng pagpindot sa button ng pagsubok ng baterya), at ang trimpot RV1 ay inaayos hanggang sa gumana ang circuit kung kinakailangan.

Sa humigit-kumulang 3Hz, ang dalawang LED ay dapat na halili na kumikislap. Kung hindi, tiyak na nakagawa ka ng ilang uri ng pagkakamali. Basahin ang pag-aakalang ginagawa nila.

Ang pinakasimpleng paraan ay ang pagbabago ng RV1 hanggang sa makuha ang nais na tugon para sa lahat ng device habang gumagamit ng isang set ng kilalang perpektong transistor.

Ang BC184, BC274 (high gain NPN at PNP small signal), TIP31, TIP32 (3 A NPN at PNP medium gain power), at TIP3055, TlP2955 (15 A NPN at PNP low gain power) ay bumubuo sa isang karaniwang set.

Ang RV1 ay nasa nominal na gitnang posisyon.

Ang bawat transistor ay inilalagay sa socket nang paisa-isa, pagkatapos ay ang pindutan ng pagsubok ay nalulumbay.

Pagkatapos, ang RV1 ay unti-unting na-tweak hanggang sa ipakita ng mga LED ang tamang pagkakasunud-sunod. Mahalagang gamitin ang mga transistor sa eksaktong pagkakasunud-sunod: una, ayusin ang BC184 at BC214 hanggang sa ipahiwatig ng tester na pareho ang tumpak, pagkatapos ay isaayos ang TIP31 at TIP32 nang mas pino, at pagkatapos ay ibagay ang TIP3055 at T1P2955 sa pinakamaliit na antas na posible.

Ang muling pagsusuri ay dapat magbunga ng tamang kinalabasan gamit ang anumang transistor nang random.

Ang diskarte sa pag-setup na ito ay may kakulangan ng hindi pag-account para sa pag-anod ng pagganap habang tumatanda ang baterya ng tester.

Sa isang mababang kasalukuyang pagkonsumo tulad ng circuit na ito, ang isang sariwang PP3 ay maaaring makabuo ng hanggang 9.6V.

Nais naming gumana ang tester hangga't maaari sa isang cell, sabihin hanggang sa humigit-kumulang 8V, na kasing baba ng aktwal naming pangahas.

Pangkalahatang BJT, JFET, MOSFET Tester Circuit

Ang kapaki-pakinabang na transistor tester na ito ay nagbibigay-daan sa user na mabilis na suriin ang functionality ng isang NPN/PNP transistor, JFET o (V) MOSFET pati na rin matukoy ang oryentasyon ng kanilang mga terminal, o ang mga pin nang naaangkop.

Ang isang tatlong-pin na BJT o FET ay nagbibigay ng pangkalahatang 6 na magagawa na magkakaugnay na mga pagsasaayos, gayunpaman, isang solong lamang ang malamang na tama.

Ang unibersal na transistor tester circuit na ito ay nag-aalok ng madali at walang palya na pagkilala sa naaangkop na pagsasaayos ng transistor pati na rin ang lumilikha ng praktikal na pagsusuri ng transistor nang sabay-sabay.

Paano Gumagana ang Circuit

Ang tester circuit sa sarili nitong may kasamang transistor na kasama ng transistor-under-test (TUT) ay bumubuo ng isang astabil multivibrator sirkito.

Nagtatampok ang tester ng 5 testing slot na malapit sa isa't isa, na tinutukoy ng kani-kanilang label:

E/S - B/G - C/D - E/S - B/G
Ginagawang posible ng pagsasaayos na ito para sa mga ipinapakitang device sa ibaba na masuri sa pamamagitan ng mga nabanggit na configuration:
• Bipolar Transistors: EBC / BCE / CEB, at baligtad: BEC / ECB / CBE.
• Unipolar Transistors (FETs): SGD / GDS / DSG, at baligtad: GSD / SDG / DGS.