Содержание
Прозвонка транзисторов
Радиолюбители знают, что зачастую много времени приходится тратить на поиск неисправностей, возникающих в электронных схемах по различным причинам. Если схема собирается самостоятельно, то заключительным этапом работы будет проверка её работоспособности. А начинать необходимо с подбора заведомо исправных электронных компонентов. В радиолюбительских конструкциях широкое применение находят полупроводниковые приборы. Проверка транзистора, как прозвонить транзистор мультиметром — это немаловажные вопросы. Разновидностей этого вида полупроводниковых приборов по мере развития электроники появляется всё больше и больше.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Как проверить транзистор мультиметром не выпаивая
- Проверка транзисторов с помощью мультиметра
- Как проверить работоспособность разных видов биполярных транзисторов мультиметром?
- Как проверить биполярный транзистор
- Как проверить транзистор мультиметром (видео)
- Проверка транзистора
- Как проверить полевой транзистор мультиметром, проверка мосфет
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как проверить транзистор мультиметром
youtube.com/embed/Gj9gCwSKvRI» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
Как проверить транзистор мультиметром не выпаивая
Занимаясь ремонтом и конструированием электроники, частенько приходится проверять транзистор на исправность.
Рассмотрим методику проверки биполярных транзисторов обычным цифровым мультиметром, который есть практически у каждого начинающего радиолюбителя. Несмотря на то, что методика проверки биполярного транзистора достаточно проста, начинающие радиолюбители порой могут столкнуться с некоторыми трудностями. Об особенностях тестирования биполярных транзисторов будет рассказано чуть позднее, а пока рассмотрим самую простую технологию проверки обычным цифровым мультиметром.
А диод, как известно, это ничто иное, как обычный p-n переход. Вот условная схема биполярного транзистора, которая поможет понять принцип проверки.
На рисунке p-n переходы транзистора изображены в виде полупроводниковых диодов. Устройство биполярного транзистора p-n-p структуры с помощью диодов изображается следующим образом. Как известно, биполярные транзисторы бывают двух типов проводимости: n-p-n и p-n-p. Этот факт нужно учитывать при проверке. Поэтому покажем условный эквивалент транзистора структуры n-p-n составленный из диодов. Этот рисунок нам понадобиться при последующей проверке.
Суть метода сводиться к проверке целостности этих самых p-n переходов, которые условно изображены на рисунке в виде диодов. А, как известно, диод пропускает ток только в одном направлении. Естественно, что при пробое или обрыве хотя бы одного из p-n переходов транзистор работать не будет. Обращаем внимание, что условная схема из диодов необходима лишь для более наглядного представления о методике проверки транзистора. В реальности транзистор имеет более изощрённое устройство.
Функционал практически любого мультиметра поддерживает проверку диода. На панели мультиметра режим проверки диода изображается в виде условного изображения, который выглядит вот так. Небольшое пояснение. У цифрового мультиметра есть несколько гнёзд для подключения измерительных щупов. Три, а то и больше. При проверке транзистора необходимо минусовой щуп чёрный подключить к гнезду COM от англ. Всё зависит от функционала прибора. Почему я так подробно рассказываю о том, как подключать измерительные щупы к мультиметру?
В итоге это вызовет неразбериху, и, как следствие, ошибки. Будьте внимательней! Такие мультиметры можно купить не только на радиорынках, магазинах радиодеталей, но и в магазинах автозапчастей.
Подходящий мультиметр можно купить в интернете, например, на Алиэкспресс. Вначале проведём проверку кремниевого биполярного транзистора отечественного производства КТ Он имеет структуру n-p-n. Вот его цоколёвка. Для тех, кто не знает, что означает это непонятное слово цоколёвка , поясняю. Цоколёвка — это расположение функциональных выводов на корпусе радиоэлемента. Для транзистора функциональными выводами соответственно будут коллектор К или англ.
Так мы проверяем работу p-n перехода в прямом включении т. На дисплее появляется величина пробивного напряжения. В данном случае оно равно милливольтам мВ. Как видим, p-n переход между базой и эмиттером тоже проводит ток. На дисплее опять показывается величина пробивного напряжения равная мВ. Таким образом, мы проверили переходы Б-К и Б-Э при прямом включении.
Чтобы удостовериться в исправности p-n переходов транзистора КТ проверим их и в, так называемом, обратном включении. Чтобы проверить p-n переходы Б-К и Б-Э в обратном включении, поменяем полярность подключения щупов к выводам транзистора КТ Так мы проверили переходы Б-К и Б-Э в обратном включении. Если вы внимательно следили за изложением, то заметили, что мы провели проверку транзистора согласно ранее изложенной методике. Как видим, транзистор КТ оказался исправен.
В случае если какой либо из переходов Б-К или Б-Э пробиты, то при их проверке на дисплее мультиметра обнаружиться, что они в обоих направлениях, как в прямом включении, так и в обратном, показывают не пробивное напряжение p-n перехода, а сопротивление.
При таком дефекте p-n переход как бы превращается в изолятор. Проверка биполярных транзисторов структуры p-n-p проводится аналогично. Но при этом необходимо сменить полярность подключения измерительных щупов к выводам транзистора. Вспомним рисунок условного изображения транзистора p-n-p в виде двух диодов. Если забыли, то гляньте ещё раз и вы увидите, что катоды диодов соединены вместе.
В качестве образца для наших экспериментов возьмём отечественный кремниевый транзистор КТ структуры p-n-p. В картинках проверка транзистора будет выглядеть так. Проверяем переход Б-К при прямом включении. При проверке необходимо помнить о том, что кроме обычных биполярных транзисторов существуют различные модификации этих полупроводниковых компонентов.
Все они имеют свои особенности, как, например, встроенные защитные диоды и резисторы. Наличие этих элементов в структуре транзистора порой усложняют их проверку с помощью данной методики. Поэтому прежде чем проверить неизвестный вам транзистор желательно ознакомиться с документацией на него даташитом. О том, как найти даташит на конкретный электронный компонент или микросхему, я рассказывал здесь. Размеры SMD-резисторов. Таблица типоразмеров.
В чём разница? Ремонт блютуз-колонки JBL Charge 3 реплики. Телевизор не включается. Индикатор мигает. Что делать? Как проверить транзистор? Проверка транзистора цифровым мультиметром.
Проверка транзисторов с помощью мультиметра
В качестве примера будут проверяться биполярные транзисторы BC и BC Перед проверкой необходимо выяснить структуру транзистора и расположение его выводов. Эту информацию можно найти в документации на транзистор Datasheet. Красный щуп подсоединяется к базе транзистора, черный — к коллектору. Так как BC имеет структуру n-p-n, то при исправном транзисторе, мультиметр покажет падение напряжения примерно мВ милливольт.
Для наиболее распространенных биполярных транзисторов их проверка аналогична проверке диодов, так как саму структуру транзистора p-n-p или.
Как проверить работоспособность разных видов биполярных транзисторов мультиметром?
Приветствую всех любителей электроники, и сегодня в продолжение темы применение цифрового мультиметра мне хотелось бы рассказать, как проверить биполярный транзистор с помощью мультиметра. Биполярный транзистор представляет собой полупроводниковый прибор, который предназначен для усиления сигналов. Так же транзистор может работать в ключевом режиме. Транзистор состоит из двух p-n переходов, причем одна из областей проводимости является общей. Средняя общая область проводимости называется базой, крайние эмиттером и коллектором. Вследствие этого разделяют n-p-n и p-n-p транзисторы. Рисунок 1.
Как проверить биполярный транзистор
Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga. Сегодня хочу рассказать, как проверить исправность транзистора обычным мультиметром. Хотя для этого существуют специальные пробники, и даже в самом мультиметре имеется гнездо для проверки транзисторов, но, на мой взгляд, все они не совсем практичны. Вот чтобы подобрать пару транзисторов с одинаковым коэффициентом усиления h41э пробники вещь даже очень нужная. А для определения исправности достаточно будет и обыкновенного мультика.
Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.
Как проверить транзистор мультиметром (видео)
Показания низкого сопротивления с черным отрицательным — выводом на базе соответствует N-типу материала в базе PNP транзистора. Эмиттер P-типа соответствует другому концу стрелки перехода база-эмиттер. Коллектор очень похож на эмиттер и так же является материалом P-типа PN-перехода. Здесь я предполагаю использовать мультиметр с единственной функцией измерения сопротивление для проверки PN-переходов. Некоторые мультиметры оснащены двумя отдельными функциями измерения: сопротивление и «проверка диода», каждая служит своей цели.
Проверка транзистора
В радиоэлектронике и технике активно применяются полевые транзисторы. Их отличие от биполярных моделей заключается в том, что управление выходным сигналом осуществляется через электрическое поле. Очень часто применяются транзисторы с изолированным затвором. Для долгой и качественной работы устройства необходима проверка полевого транзистора мультиметром. К n-областям подсоединяются выводы. Ток протекает из истока в сток по транзистору благодаря источнику питания.
Сегодня хочу рассказать, как проверить исправность транзистора обычным мультиметром. Хотя для этого существуют специальные.
Как проверить полевой транзистор мультиметром, проверка мосфет
Ни одна современная схема не обходится без полупроводниковых приборов. Самый распространённый из них — транзистор и именно он часто выходит из строя. Тому причиной — перепады напряжения, которые есть в наших сетях, нагрузки и т.
Думаю многие из вас сталкивались с транзисторами, но не многие проверяли их исправность или определение базы эмиттера коллектора транзистора с помощью мультиметра. Да, сегодня google всегда помощник, но все же определим на примере pnp транзистора BC его пины и тем самым подтвердим его исправность. Переключаем мультиметр в режим «прозвонки» и ставим плюсовой красный щуп на первую ногу транзистора. Минусовой черный щуп ставим на вторую ногу транзистора, видим показание в Ом. Не отрывая плюсового щупа от первой ноги, минусовой ставим на третью ногу, видим показание единица что означает бесконечность.
Перед тем как собрать какую-то схему или начать ремонт электронного устройства необходимо убедиться в исправности элементов, которые будут установлены в схему. Даже если эти элементы новые, необходимо быть уверенным в их работоспособности.
Давайте займемся теорией, повремените убегать. Портал ВашТехник наряду с заумными сентенциями, рассчитанными быть понятыми профи, предоставит методику пяти пальцев. Не слышали? Просто, как пять пальцев. Сначала обсудим типы транзисторов, потом расскажем, что можно сделать при помощи мультиметра. Рассмотрим штатные гнезда hFE объясним, что это такое , методику замещения схемы через соединение нескольких диодов.
Мы принимаем формат Sprint-Layout 6! Экспорт в Gerber из Sprint-Layout 6. В каких-то схемах можно, а в каких-то нельзя, или слишком сложно.
Как пользоваться мультиметром — РИНКОМ
Как пользоваться мультиметром — РИНКОМ
Главная
Статьи
Как пользоваться мультиметром
Как пользоваться мультиметром
23 сентября 2022
Гирин Кирилл
Мультиметр – это универсальный измерительный прибор, востребованный при диагностике электрических цепей и смежного оборудования. Устройство подходит для бытового и профессионального использования, позволяет выполнить прозвонку, определить напряжение, сопротивление и силу тока. Техника обладает множеством дополнительных функций, обеспечивающих качественное проведение монтажных и ремонтных работ.
В материале:
- Знакомство с устройством
- Особенности проведения замеров
- Как проверить напряжение мультиметром?
- Как проверить ток мультиметром?
- Как измерить сопротивление мультиметром?
- Прозвонка
- Часто задаваемые вопросы
- Как приобрести мультиметр?
Знакомство с устройством
Перед тем как пользоваться мультиметром, стоит изучить его элементы. В верхней части устройства расположен жидкокристаллический дисплей. На нем отображаются результаты измерений и режимы работы. Количество числовых элементов и обозначений зависит от модели.
Рис. 1 Дисплей мультиметра
В центре мультиметра расположен переключатель. Он позволяет выбрать режим работы и диапазон измерений. Для выключения прибора переключатель переводится в вертикальное положение.
Рис. 2 Переключатель функций
В нижнем правом углу находится разъем для проверки транзисторов, активируемый в режим hFE.
Рис. 3 Разъем для проверки транзисторов
Разъемы для подключения щупов присутствуют в нижней правой части прибора. В верхний устанавливается красный (положительный) щуп при измерениях в диапазоне до 10 А. Средний также предназначен для положительного щупа. Его используют при работе с любыми токами, кроме 10 А. В последнем разъеме размещается отрицательный (черный) щуп.
Рис. 4 Разъемы для подключения щупов
Чтобы подробнее узнать о том, как измерять мультиметром, необходимо познакомиться со всеми доступными режимами.
Обозначение | Расшифровка | ИзображениеDCV |
DCV | Работа с постоянным напряжением |
|
ACV | Работа с переменным напряжением |
|
DCA | Работа с постоянным током |
|
Ω | Работа с сопротивлением |
|
Изображение диода | Работа в режиме прозвонки |
|
Щупы, необходимые для проведения манипуляций, входят в комплект поставки. Они имеют заостренные концы и специальные разъемы для подключения к прибору.
Обратите внимание. Некоторые производители предлагают стрелочные мультиметры. Они обладают аналогичным функционалом, но измерения выполняются с использованием различных шкал.
Рис. 5 Стрелочный мультиметр
Особенности проведения замеров
Посредством мультиметра измеряется широкий спектр параметров. Малые размеры и высокая мобильность позволяют с комфортом использовать устройство на высоте и в ограниченных пространствах.
Перед началом операций важно убедиться в исправности оборудования. В этом поможет пошаговая инструкция «Как проверить мультиметр».
- Подключите щупы в средний и нижний разъем.
- Включите режим «Прозвонка».
- Сомкните токоведущие концы щупов.
Если прибор исправен, раздастся звуковой сигнал, а показатели на дисплее претерпят изменение. Устройства, не поддерживающие звуковую индикацию, просто изменяют числа на экране.
Рис. 6 Как проверить мультиметр на работоспособность
Как проверить напряжение мультиметром?
Знать, как проверить напряжение мультиметром, должен каждый мастер. Это одна из наиболее распространенных операций при использовании прибора.
Инструкция, как измерить напряжение мультиметром.
- Выбрать подходящую функцию: переменное или постоянное напряжение. При работе с бытовой розеткой это ACV.
- Установить диапазон измерений.
- Подключить щупы в средний и нижний разъем.
- Разместить контактные элементы щупов в отверстиях розетки.
Если все выполнено верно, на экране появится напряжение в сети.
Рис. 7 Как проверить розетку мультиметром
Допускается работа с мобильными источниками питания. Перед тем как проверить батарейку мультиметром, необходимо переключиться в режим DCV. Щупы присоединяются к контактной группе, обозначенной «+» и «-». Как и в случае с розеткой, на экране появятся данные о вольтаже.
Рис. 8 Проверка батарейки мультиметром
Аналогичные рекомендации можно дать тем, кто не знает, как проверить аккумулятор мультиметром. Операция похожа на работу с батарейкой. После выбора режима DCV необходимо установить щупы на клеммы. Если выдаваемое значение меньше 11,5 В, батарея требует зарядки.
Рис. 9 Проверка аккумулятора мультиметром
Как проверить ток мультиметром?
Узнать, как проверить ток мультиметром, поможет пошаговая инструкция.
- Выберите режим DCA при помощи регулятора.
- Установите щупы в соответствующие разъемы. При этом важно помнить о 10-амперном диапазоне.
- Последовательно подключите мультиметр к цепи.
Параллельное подключение устройства не позволит произвести замеры. При сборке тестовой цепи нужно проявить должную внимательность.
Рис. 10 Схема подключения амперметра при измерении силы тока
Как измерить сопротивление мультиметром?
Перед тем как измерить сопротивление мультиметром, необходимо выбрать подходящий режим — Ω, а также соответствующий диапазон. В дальнейшем стоит выполнить ряд действий:
- отключить питание в цепи;
- подключите щупы в нижний и средний разъем;
- установите щупы на целевые участки цепи.
При измерении сопротивления на табло могут появиться значения OL, OVER или 1. Это свидетельствует о неправильном выборе диапазона измерений. Чтобы продолжить работу, необходимо сменить диапазон.
Рис. 11 Как проверить сопротивление мультиметром
Если Вы не знаете, как проверить ТЭН мультиметром, воспользуйтесь методикой измерения сопротивления. Для этого выберите соответствующий режим и подключите щупы к токоведущим частям элемента. Если сопротивление близко или равно 0, значит, ТЭН неисправен.
Рис. 12 Проверка ТЭНа мультиметром
Прозвонка
Узнать, как проверить провод мультиметром, а также как мультиметром найти разрыв цепи поможет обычная прозвонка.
Как с помощью мультиметра определить целостность кабеля: пошаговая инструкция.
- Токоведущие щупы подключаются к соответствующим разъемам.
- На мультиметре устанавливается режим «Прозвонка».
- Щупы присоединяются к противоположным концам провода.
Если с кабелем все в порядке, раздастся соответствующий сигнал. При обрыве мультиметр не произведет каких-либо действий.
Рис. 13 Прозвонка при целом кабеле
Рис. 14 Прозвонка при разрыве цепи
Часто задаваемые вопросы
Как проверить катушку зажигания мультиметром?
Для проверки катушки зажигания необходимо перевести прибор в режим измерения сопротивления, после чего подключить щупы к контактам катушки. Показатель сопротивления в пределах 6 – 8 кОм свидетельствует об исправности узла.
Рис. 15 Проверка катушки зажигания мультиметром
Как проверить транзистор мультиметром?
Для проверки транзистора мультиметром необходимо:
- выбрать режим проверки сопротивления;
- установить красный щуп на центральный контакт, а черным поочередно коснуться остальных;
- если прибор демонстрирует равномерное снижение показателей, значит, элемент исправен.
Также можно использовать соответствующий разъем для проверки транзисторов. Он повышает удобство процедуры, позволяет подключать контактные элементы в специальные пазы.
Рис. 16 Проверка транзистора мультиметром
Как проверить генератор мультиметром?
Проверочная процедура представлена многоуровневым процессом, требующим высокой слаженности действий от мастера. Для проведения работ необходимо.
- Установить автомобиль в неподвижном положении. Обеспечить доступ к генератору.
- Выбрать режим работы с напряжением, указав диапазон измерений.
- Подключить щупы к соответствующим клеммам на АКБ. Надежно зафиксировать прибор.
- Запустить двигатель автомобиля. После прогрева увеличить нагрузку на силовой агрегат.
- Включить потребителей электроэнергии: фары, печку, магнитолу и т.д.
- Ознакомиться с показателями мультиметра.
Если прибор выдает более 14 В на работающем двигателе и более 13,5 В при включенных потребителях, значит, генератор исправен. Более низкие значения свидетельствуют об износе щеток, повреждении генератора или проблемах в сети.
Как приобрести мультиметр?
Приобрести мультиметры поможет магазин «РИНКОМ». Мы предлагаем функциональную продукцию от ведущих производителей. Изделия соответствуют требованиям отраслевых нормативов, обладают значительным эксплуатационным ресурсом. Ознакомиться с полным спектром товаров поможет соответствующий раздел каталога.
Больше полезной информации
Полезные обзоры и статьи
Все статьи
16 ноября 2022
Лучшие отвертки для домашнего и производственного использования
24 октября 2022
Лучшие автомобильные домкраты для бытового и профессионального использования
20 июня 2022
Полировка металла
8 марта 2022
Полировка металла на производстве и в быту
Все статьи
Подписывайтесь на нас
Присылаем скидки на инструмент и только полезную информацию!
Не нашли нужной позиции в каталоге?
Мы готовы изготовить и поставить уникальные виды инструмента специально под ваш заказ!
Заказать
Мы используем файлы cookie. Они помогают улучшить ваше взаимодействие с сайтом.
Принимаю
?>
Управление промышленным двигателем: транзистор
ЦЕЛИ
- Обсудите различия между транзисторами PNP и NPN.
- Проверка транзисторов омметром.
- Идентифицируйте выводы стандартных корпусных транзисторов.
- Обсудите работу транзистора.
- Включить транзистор в цепь.
Транзистор
Транзисторы изготавливаются путем соединения трех частей полупроводникового материала.
Существует два основных типа транзисторов: NPN и PNP (рис. 1).
Схематические обозначения этих транзисторов показаны на фиг. 2. Эти
транзисторы различаются по способу включения в цепь.
Транзистор NPN должен иметь положительное напряжение, подключенное к коллектору.
и отрицательное напряжение, подключенное к эмиттеру.
PNP должен иметь положительное напряжение, подключенное к эмиттеру, и отрицательное
напряжение, подведенное к коллектору. База должна быть подключена к тому же
полярность коллектора для прямого смещения транзистора. Обратите внимание, что
стрелки на эмиттерах указывают в направлении условного протекания тока.
Омметр можно использовать для проверки транзистора, который
омметра в виде двух соединенных диодов (рис. 3). (Для объяснения
как проверить транзистор см. Процедуру 2 в Приложении.) Если полярность
Выход выводов омметра известен, транзистор можно идентифицировать
как НПН или ПНП. NPN-транзистор покажется омметру двумя диодами.
с их соединенными анодами. Если положительный провод омметра подключен
к базе транзистора должен быть виден диодный переход между
базовый коллектор и база-эмиттер. Если отрицательный вывод омметра
подключен к базе NPN-транзистора, непрерывности быть не должно
между переходом база-коллектор и база-эмиттер.
Транзистор PNP будет казаться омметру двумя диодами с их
катоды подключены. Если отрицательный вывод омметра подключен к
базы транзистора должен быть виден диодный переход между
база-коллектор и база-эмиттер. Если положительный провод омметра подключен
к базе не должно быть непрерывности между базой-коллектором или
базовый эмиттер.
РИС. 1 Два основных типа транзисторов.
РИС. 2 Схематические обозначения транзисторов.
РИС. 3 Проверка транзисторов омметром.
РИС. 4 Небольшой ток базы управляет большим током коллектора.
Простейший способ описать работу транзистора — сказать, что
он работает как электрический клапан.
Ток не будет протекать через коллектор-эмиттер, пока не потечет ток
через базу-эмиттер. Однако величина тока база-эмиттер
мало по сравнению с током коллектор-эмиттер (рис. 4).
Например, предположим, что когда через
переход база-эмиттер, ток 100 мА через коллектор-эмиттер
узел.
Если этот транзистор является линейным устройством, увеличение или уменьшение базы
ток вызовет аналогичное увеличение или уменьшение тока коллектора.
Следовательно, если ток базы увеличить до 2 мА, коллектор
ток увеличится до 200 миллиампер. Если ток базы уменьшился
до 0,5 мА ток коллектора уменьшится до 50 мА.
Обратите внимание, что небольшое изменение величины базового тока может вызвать большое
изменение величины тока коллектора. Это позволяет небольшое количество
сигнального тока для управления более крупным устройством, например, катушкой управляющего устройства.
реле.
Одним из наиболее распространенных применений транзистора в промышленности является то, что
переключателя. При таком использовании транзистор работает как цифровой
устройство вместо аналогового устройства. Под цифровым понимается устройство,
имеет только два состояния, например, включено и выключено. Аналоговое устройство можно настроить
в разные состояния. Пример этого элемента управления можно увидеть на простом
переключать соединение. Обычный настенный выключатель представляет собой цифровое устройство. Может быть
используется для включения или выключения света. Если заменить простой тумблер
с диммером, свет можно включать, выключать или регулировать
в любое положение между включенным и выключенным. Диммер является примером аналогового
контроль.
Если через базу транзистора не протекает ток, транзистор
действует как разомкнутый переключатель, и через коллектор-эмиттер не может протекать ток.
узел. Если к транзистору приложен достаточный базовый ток, чтобы повернуть его
полностью включен, он действует как замкнутый переключатель и пропускает ток
через переход коллектор-эмиттер.
Это то же самое действие, которое производят замыкающие контакты реле или
пускатель двигателя, но, в отличие от транзистора, реле или пускатель двигателя не могут
включаться и выключаться несколько тысяч раз в секунду.
Некоторые типы корпусов транзисторов позволяют быстро идентифицировать выводы.
(Рисунки 5, 6 и 7).
К этой категории относятся кейсы ТО 5 и ТО 18, а также кейс ТО 3.
выводы корпусных транзисторов ТО 5 и ТО 18 можно определить по удержанию
корпус транзистора с выводами, обращенными к вам, как показано на фиг. 8А. Металлический выступ на корпусе транзистора находится ближе всего к эмиттеру
привести. Выводы базы и коллектора расположены, как показано на рисунке.
Выводы корпусного транзистора ТО 3 можно идентифицировать, как показано на РИС. 8Б. Когда транзистор удерживается выводами к себе и вниз,
эмиттер — это левый вывод, а база — правый вывод. Дело
транзистор является коллектором.
РИС. 6 К 220 корпусной транзистор.
РИС. 5 К 18 корпус транзистора.
РИС. 8 Идентификация выводов транзисторов.
РИС. 7 К 3 корпус транзистора.
ВИКТОРИНА
1. Какие существуют два основных типа транзисторов?
2. Объясните, как проверить транзистор NPN с помощью омметра.
3. Объясните, как проверить транзистор PNP с помощью омметра.
4. Какая полярность должна быть подключена к коллектору, базе и эмиттеру
NPN, чтобы сделать его смещенным вперед?
5. Какая полярность должна быть подключена к коллектору, базе и эмиттеру
транзистора PNP, чтобы сделать его смещенным вперед?
6. Объясните разницу между аналоговым устройством и цифровым устройством.
Тестер полярности и непрерывности цепи
Этот простой тестер полярности и тестер непрерывности указывает полярность многих компонентов, таких как диоды, светодиоды, включая диод Зенера и инфракрасный светодиод. Это также может быть использовано для проверки работоспособности вышеперечисленных компонентов перед их установкой на печатную плату. Часто случается, что люди не могут определить полярность компонента, что приводит к неправильной пайке компонентов, что повреждает компоненты или может повредить всю схему. Эта схема также может быть использована в качестве тестер цепи , чтобы проверить целостность цепи .
[[wysiwyg_imageupload:7845:]]
Рис. 1: Прототип схемы тестера непрерывности цепи на макетной плате
При первом включении схемы загорятся оба светодиода. Теперь подключите компонент к зонду. Если катодная клемма компонента подключена к щупу 1, загорится светодиод 1, а если катодная клемма подключена к щупу 2, загорится светодиод 2.
Схема выполнена на двух транзисторах, выполненных в виде нестабильного мультивибратора. Выходы обоих транзисторов не совпадают по фазе друг с другом, что означает, что если выход одного транзистора высокий, то выход другого транзистора будет низким или наоборот. Когда транзистор T1 «включен», а T2 «выключен», Led1 будет светиться одинаково, когда транзистор T1 «выключен», а транзистор T2 «включен», ток течет через LED2, и он начинает светиться.
Когда тестируемый компонент (диод, светодиод) удерживается между тестовым щупом, он обходит любой из светодиодов в зависимости от полярности. Теперь тестовый ток будет протекать через компонент вместо зашунтированного светодиода в цепи. В этой схеме мы последовательно подключили светодиод и диод к коллектору транзисторов T1 и T2, чтобы увеличить прямое падение напряжения. Это гарантирует, что падение напряжения на любом из светодиодов больше, чем прямое падение тестируемого компонента.
Результат теста — при подключении компонента —
1. Если светодиод 1 светится, это означает, что катод подключен к зонду 1, а анод подключен к зонду 2.
2. Если светодиод 2 светится, это означает, что катод подключен к датчику 2, а анод подключен к датчику 1.
3. Если ни один из светодиодов не горит, компонент, подключенный к , имеет короткое замыкание, что привело к прекращению колебаний нестабильного мультивибратора.
4. Если горят оба светодиода, компонент разомкнут.
Теперь для проверки целостности цепи используйте пробники C1 и C2, подключенные к цепи. Когда вы коснетесь обоих щупов, начнет звучать зуммер, указывающий на то, что цепь работает правильно.