Тестер для проверки транзисторов: Универсальный тестер радиокомпонентов.

Простой тестер для проверки исправности транзисторов (ЛА3, ЛН1)

Предлагаемый тестер позволяет определить работоспособность биполярных транзисторов и их структуру. Он снабжен световой и звуковой сигнализацией и может быть полезен, когда требуется, не измеряя параметры транзисторов, быстро проверить их исправность.

Принципиальная схема

В состав тестера, схема которого показана на рис. 1, входят двагенератора прямоугольных импульсов и узел индикации. Первый генератор собран на элементах DD1.1, DD1.3, DD1.5 частота следования импульсов определяется параметрами цепи R2C4 и составляет 2 Гц.

Частота второго генератора на элементах DD1.2, DD1.4, DD1.6 задается цепью R1C5 и составляет 1 кГц. Узел индикации собран на логических элементах DD2.3, DD2.4. транзисторе VТ1, светодиодах HL1 — HL3 и акустическом излучателе НА1. Питание осуществляют от батареи напряжением 9 В, напряжение питания на цифровые микросхемы поступает от интегрального стабилизатора DA1.

Рис. 1. Принципиальная схема тестера для проверки исправности транзисторов.

Проверяемый транзистор подключают к гнездам XS1 Для включения устройства служит кнопка с самовозвратом SB1 «Пуск». Противофазные импульсы первого генератора инвертируются элементами DD2.1, DD2.2. С выхода DD2.1 импульсы поступают на эмиттер, а с выхода элемента DD2.2 через резисторы R5- R9 и светодиоды HL1. HL2 — на коллектор проверяемого транзистора.

Так осуществляется смена полярности напряжения на участке коллектор-эмиттер этого транзистора. Импульсы второго генератора через токоограничивающий резистор R4 поступают на базу проверяемого транзистора.

Если транзистор исправен, он периодически открывается и через него протекает ток. В результате один из светодиодов HL1 «P-N-P” (желтого цвета свечения) или HL2 «N-P-N» (зеленого цвета свечения), включенных в качестве нагрузки в коллекторную цепь, будет также вспыхивать с частотой 2 Гц, сигнализируя о структуре транзистора.

Резисторы R8, R9 устраняют слабое свечение светодиодов HL1 HL2 при протекании небольшого тока. Диод VD1 установлен с целью защиты устройства от подачи питающего напряжения неправильной полярности.

Из коллекторной цепи проверяемого транзистора через разделительный конденсатор С6 и токоограничивающий резистор R10 сигнал поступает на базу транзистора VТ1 Для ее защиты от минусовых выбросов напряжения установлен диод VD4. Если проверяемый транзистор исправен, импульсное напряжение на базе транзистора VТ1 достаточно для его открывания, что приводит к быстрой зарядке конденсатора С8 через резистор R13.

На входах элемента DD2.3 установится низкий логический уровень, а на его выходе — высокий, поэтому светодиод HL3 «Годен» станет светить. Этот высокий уровень поступит на один из входов элемента DD2.4, а на его второй вход через диоды VD2, VD3 поступят импульсы с выходов первого и второго генераторов.

При этом на выходе элемента DD2 4 формируются пачки (длительность 0,5 с) импульсов (частота следования 1 кГц), и в результате акустическим излучателем НА1 формируется прерывистый звуковой сигнал. Если проверяемый транзистор неисправен (замкнутый или перегоревший р-п переход), светодиод HL3 «Годен» (красного цвета свечения) не светит и звуковой сигнал отсутствует.

Тестером можно проверять исправность р-п переходов полупроводниковых диодов. Для этого диод подключают к гнездам «К» и ”Э» разъема XS1 и нажимают на кнопку SB1 «Пуск». Если диод исправен, вспыхивает один из светодиодов HL1 или HL2. При замыкании — оба вспыхивают поочередно, а если он сгорел — оба погашены.

При проверке исправного транзистора со встроенным защитным диодом (между коллектором и эмиттером) светодиоды HL1, HL2 будут поочередно вспыхивать, a HL3 — гореть постоянно.

Детали и печатная плата

Большинство деталей размещают на печатной плате из односторонне фольгированно-го стеклотекстолита (рис. 2). Для устройства применен пластмассовый корпус подходящего размера.

На крышке делают окно для кнопки, крепят светодиоды, гнездо и фальшпанель с надписями. Для светодиодов можно применить макетную плату (как у автора) или установить их в отверстия и закрепить клеем На дне корпуса делают отсек для батареи питания, с помощью винтов устанавливают плату и приклеивают кнопку, а также акустический излучатель. Монтаж выполняют изолированными проводами.

Рис. 2. Печатная плата для схемы тестера.

Применены импортные оксидные конденсаторы, а остальные конденсаторы и резисторы — для поверхностного монтажа типоразмера 0805, их монтируют со стороны печатных проводников.

Микросхему К1564ЛН1 можно заменить на 74НС04, а К1564ЛАЗ — на микросхему 74НС00 Стабилизатор напряжения 78L05 — на отечественный аналог КР1157ЕН5, но следует учесть, что назначение выводов у них различно. Транзистор можно применить любой из серий КТ312, КТ315, а диоды — импульсные с допустимым током 50 мА, светодиоды — любые диаметром корпуса 3…5 мм соответствующего цвета свечения.

Кнопка — МПЗ-1, МП5, акустический излучатель — ЗП-1, ЗП-З, батарея питания — «Крона», «Корунд», 6F22. В качестве XS1 применена панель для микросхем в корпусе DIP-8. При отсутствии проверяемого транзистора ток, потребляемый устройством, составляет около 5 мА, а в режиме проверки — не более 25 мА.

Налаживание

Налаживания устройства не требуется. При желании громкость звукового сигнала можно изменить подборкой резистора R15, его тональность — подборкой резистора R1 (сопротивление не менее 15…20 кОм) или конденсатора С5, яркость свечения светодиодов — резисторами R5, R6 и R14 (их сопротивление должно быть не менее 220 Ом), а частоту вспышек — подборкой резистора R2 и конденсатора С4.

В. Гещенко, г. Днепропетровск, Украина. Р-2010-05.

GM 328A тестер транзисторов, измеритель ёмкости, ESR, напряжения. Генератор частоты.

Два вышеуказанных формата примерно одинаковы, разница заключается в длине пилотного кода. Формат один-9 мс, формат два-4,5 мс.

Функция декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления использует uPD6121 для отображения формата 1 и TC9012 для отображения формата 2.

Инструкции:

Функция декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления может быть доступна только из функционального меню. Перед входом в функцию декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления, на испытательной базе и выходной клемме квадратной волны не должно быть компонентов. Войдите в функцию декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления, после того, как на дисплее появится Струна «постоянный…», установите интегрированный инфракрасный приемник в тестовое гнездо и заблокируйте его. Тогда вы можете направить пульт дистанционного управления на инфракрасный приемник для запуска. Если вы можете определить код, используемый пультом дистанционного управления. Третья строка будет отображать символы «>>>>>>>>>», что означает успешное декодирование, а Четвертая строка будет отображать формат кодирования, используемый пультом управления. Пятая строка показывает первый байт пользовательского кода (пользовательский код 1), а шестая строка показывает второй байт пользовательского кода (пользовательский код 2). 7-я строка показывает код данных (данные) и Инверсный код данных

(~ Данные), последняя строка-встроенный дисплей 32 бит. Все значения функции инфракрасного декодирования выражаются в шестнадцатеричном формате.

Функция инфракрасного декодирования поддерживает только режим с одной клавишей, а не непрерывный режим. При тестировании этой функции обнаружено, что для тестирования используются несколько телевизионных пультов-все TC9012, маленький пульт дистанционного управления Mp3-uPD6121, и пульт дистанционного управления кондиционера нельзя распознать:-(). Из-за условий никакого тестирования невозможно.

Чтобы выйти из этой функции, сначала снимите приемную головку на испытательном сиденье, а затем нажмите и удерживайте переключатель роторного датчика для выхода.

2,11 IR _ кодировщик У русской версии нет этой функции

Функция кодирования инфракрасного пульта дистанционного управления, для этой функции требуется инфракрасный светоизлучающий диод. Прибор для проверки может управление при помощи инфракрасного излучения, светильник-светодиод для того чтобы осуществить удобный емкостный Мини-стилус, служащий также в инфракрасный дистанционный пульт. Поскольку тестер может обеспечивать только максимальный ток вождения около 6 мА, расстояние управления не может сравниться с обычным инфракрасным пультом дистанционного управления. В чехол прицеливания на инфракрасный приемник, это примерно в 2 метра.

Код инфракрасного пульта дистанционного управления поддерживает два формата, такие же, как формат декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления, как описано выше. Также Используйте uPD6121 для формата один и TC9012 для формата два.

Инструкции

Функция кодирования инфракрасного пульта дистанционного управления может быть доступна только из функционального меню. Перед входом в функцию кодирования инфракрасного пульта дистанционного управления, в испытательной базе и выходной клемме квадратной волны не могут быть компоненты. После ввода инфракрасный дистанционный пульт кодирование, подключите инфракрасный светильник-светодиод на прямоугольную волну выходной терминал. Отрицательный электрод при помощи инфракрасного излучения, светильник-светодиод подключен к земле и положительный электрод подключен к выходу. Проводов может использоваться для того, чтобы продлить положительных и отрицательных электродов при помощи инфракрасного излучения, светильник-светодиод для того, чтобы облегчить работу. Длинная ножка из при помощи инфракрасного излучения, светодиодный положительный и короткая нога Отрицательная.

Самая низкая часть столбца дисплея обозначает символ «>», обозначая установленные в настоящее время параметры. Короткое нажатие кнопки «>» для переключения между каждым элементом настройки. Вторая строка «протокол» устанавливает формат кодирования для использования. Поверните тестовую кнопку влево и вправо, чтобы переключиться между «uPD6121» и «TC9012».

Третья и четвертая строки «пользовательский код 1» и «пользовательский код 2» устанавливают первые и второе байты пользовательского кода, кнопку тестирования левой рукой можно уменьшить на 1 единицу, И кнопку проверки правой руки можно увеличить на 1 единицу.

Пятая Строка задает код данных (данные), кнопка проверки левой рукой может быть уменьшена на 1 единицу, а кнопка проверки правой рукой может быть увеличена на 1 единицу. Обратный код данных автоматически рассчитывается по коду данных и не может быть настроен вручную.

При установке значения код пользователя и код данных, в дополнение к повернув кружок указателя Тестовая кнопка левые и правые для того, чтобы изменить его значение в единиц 1, он также может быть увеличена в единиц 0x10. Метод работы-нажимать и удерживать кнопку тестирования, но долгое время не может быть слишком долгим. Если он слишком длинный, он выйдет из этой функции. Сначала не сомневайтесь в выборе этого уровня. Шестая линия-это регулятор выбросов «излучать». Когда знак «>» переместится на эту линию, поверните кнопку тестирования слева и справа, чтобы излучать инфракрасные лучи в соответствии с набором данных выше. При повороте тестового переключателя вы можете увидеть символ «->», мигающий быстро. Указывает на то, что данные передавались один раз.

Пример работы:

Чтобы использовать функцию инфракрасного кодирования для управления электрическим прибором, вы должны сначала знать формат кодирования пульта дистанционного управления, который управляет электрическим прибором. Итак, первый шаг-использовать функцию инфракрасного декодирования для считывания кодового значения кнопки на пульте дистанционного управления.

Например, если ТВ-Телевизор с ЖК-дисплеем Samsung, нажмите кнопку уменьшения громкости пульта дистанционного управления, декодированное значение

TC9012 пользовательский code1 = 07 пользовательский code2 = 07

Данные = 0B ~ данные = F4

Все 32bit = F40B0707

Записывайте Вышеуказанные данные, а затем в функции инфракрасного кодирования, соответственно Установите Протокол: TC9012 пользовательский код 1 = 07 пользовательский кодировщик 2 = 07

Данные = 0B ~ данные = F4

Затем переместите символ «>» для включения:

> Включение:

При помощи инфракрасного излучения, светильник-светодиод подключен к прямоугольную волну выходной терминал прибора для проверки транзисторов, согласовывается с позиции при помощи инфракрасного излучения, приёмник ТВ и испытание может быть включена кнопка для того, чтобы начать передачи, И ТВ можно контролировать, чтобы уменьшить громкость.

Чтобы выйти из этой функции, сначала снимите инфракрасный светодиодный, подключенный к тестеру, а затем Длительное нажатие кнопки проверки для выхода

Примечание: тестер транзисторов поддерживает только два формата кодирования: TC9012 и uPD6121. Все значения отображаются в шестнадцати

Инструкция по использованию тестера транзисторов GM328A

Примечание: все следующие функции доступны в английской версии, некоторые функции не обновляются в русской версии

Описание:

Входное напряжение: 6,8-12 В постоянного тока

Рабочее напряжение: около 30 мА, измерено при вводе напряжения постоянного тока 7,5 в

Контроль тестера транзисторов

Тестер управляется поворотным переключателем кодировщика,

Переключатель вращающегося энкодера имеет в общей сложности 6 действий, короткое нажатие, длительное нажатие, вращение слева, вращение справа, удерживание вращения слева, удерживание вращения справа.

В режиме отключения быстро нажмите один раз, чтобы включить питание и запустить тест.

Если устройство не обнаружено после проведения теста. Нажмите и удерживайте переключатель или поворотный переключатель слева и справа, чтобы войти в функциональное меню. После входа в функциональное меню в меню можно выбрать поворотный переключатель влево или вправо вверх и вниз. Чтобы войти в пункт функции, короткое нажатие переключателя один раз. Когда вам нужно выйти из функции, нажмите и удерживайте переключатель.

 

① Кнопка управления

② Квадратная волна и PWM внешний вид

③ Интерфейс измерения напряжения

④Оригинальный тест-бит

⑤В оригинальной испытательной базе

⑥ 160 × 128 полноцветный дисплей

⑦Frequency измерительными интерфейс

⑧Power разъем адаптера

⑨ Контакты аккумулятора 9 в

⑩Work индикатор

Сравнение функций версии

Характеристики

Английский

Русский

Выключатель

Да

Транзистор

Да

F-генератор

Да

10-bit PWM

Да

: 3

Да

                  C + ESR @ TP1:3

Да

1-|-3

Да

DS18B20

Да

Нет

C(uF)-коррекция

Да

IR_Decoder

Да

Нет

IR_Encoder

Да

Нет

DHT11

Да

Нет

Самотест

Да

Напряжение

Да

FrontColor

Да

Нет

Цвет фона

Да

Нет

Показать данные

Да

Тестовое устройство

Тестер имеет 3 тестовых точки: TP1, TP2, TP3. Распределение этих трех тестовых точек в блоке тестирования состоит в следующем:

На правой стороне испытательного сиденья находится Положение проверки компонента патча, имеются номера 1, 2 и 3, соответственно, каждый из которых отображает TP1, TP2 и TP3

При проверке компонента с только 2 штифтами штифты не делятся на проверенный заказ, 2 штифта выбираются произвольно для 2 тестовых точек, И контакты устройства с 3 контактами помещаются в три тестовые точки соответственно независимо от заказа. После тестирования тестер автоматически распознает имя контакта и точку тестирования компонента и отображает его на экране.

При тестировании компонента с только 2 контактами, если используются две точки тестирования TP1 и TP3, он автоматически войдет в режим непрерывного тестирования после завершения теста, таким образом, компоненты TP1 и TP3 можно проводить непрерывные и синхронные измерения без нажатия переключателя. Если вы используете тест «TP1 и TP2» или «TP2 и TP3», то тестируете только один раз. Для повторного тестирования нажмите на переключатель один раз.

Перед проверкой конденсатора сначала разрядите конденсатор, а затем вставьте тестовое гнездо для измерения, в противном случае микрокомпьютер с одним чипом тестера может быть поврежден.

1. Калибровка

Калибровка тестера используется для устранения ошибок своих собственных компонентов и более точного результата окончательного тестирования. Калибровка делится на быструю калибровку и полнофункциональную калибровку.

Метод работы для быстрой калибровки: короткое замыкание трех тестовых точек TP1, TP2 и TP3 с проводами, затем нажмите кнопку проверки при наблюдении за экраном. Цвет экрана меняется на черный и белый. После запроса сообщения «Режим самотестирования ..? Появляется сообщение, нажмите кнопку «Тест», чтобы войти в процесс быстрой калибровки; Если сообщение «режим автотестирования»? Появляется, 2 секунды, если в часах нет кнопки, выполняется нормальный тест-процесс, И, наконец, отображается значение сопротивления трех тестовых точек TP1, TP2 и TP3. После входа в процесс быстрой калибровки на экране появится некоторые данные, просто игнорируйте их. Подождите, пока на экране появится мигающая струна

После «изолировать зонды!» извлеките провода, которые имеют короткое замыкание TP1, TP2 и TP3. После того, как на экране появляется символьная строка «Test End», быстрая калибровка завершена. При откалибровке в первый раз используйте полнофункциональный метод калибровки.

В функциональном меню необходимо ввести полную калибровку, при этом также требуется конденсатор 220нф. Полнофункциональная калибровка осуществляет более комплексный процесс калибровки и займет больше времени. После входа в функциональное меню поверните кнопку «Тест» в меню «Selftest», а затем нажмите кнопку «Тест», чтобы войти в полнофункциональный процесс калибровки. На экране появляется мигающая Струна «короткие датчики!», которая передает сигнал быстрой калибровки. Используйте провода для короткого замыкания трех тестовых точек и подождите, пока процесс калибровки пройдет. Когда на экране появляется мигающая Струна «изолировать зонды!», извлеките провода, которые замыкают три тестовых точки, и продолжайте ждать процесса калибровки. Когда выводится символьная строка «1-|-3> 100 нФ», установите подготовленные конденсаторы 220нф на точках тестирования TP1 и TP3. Подождите, пока экран не подскажет «завершить Тест», завершен полнофункциональный процесс калибровки.

2. Функциональное меню

Выключатель 2,1

ТРАНЗИСТОР 2,2

Частота 2,3

Измерение частоты. Нажмите и удерживайте кнопку «Тест», чтобы выйти из функции измерения частоты. Диапазон измерения частоты составляет от 1 Гц до более 1 МГц. Если частота измерения ниже 25 кГц, отображается период

2,4 f-генератор

Квадратный генератор волн, есть несколько прямоугольную волну частоты на выбор, влево или вправо вращения Тестовая кнопка переключение между разными прямоугольную волну частоты, следует совершить долгое нажатие на кнопку тестирования, чтобы выйти из квадратный генератор волн.

10-bit PWM 2,5

Генератор импульсных сигналов, поверните тестовую кнопку влево или вправо для регулировки рабочего цикла импульса, от 1% до 99%. Для включения нажмите и удерживайте кнопку тестирования, чтобы выйти из Генератор импульсных сигналов.

2,6 C + ESR @ TP1:3

Функция онлайн измерения емкости, два провода могут быть извлечены из TP1 и TP3, а значение емкости и ESR конденсаторов 2-50 МФ можно измерить онлайн. Обратите внимание, что измеренная емкость должна быть полностью разряжена перед испытанием. Если измерение онлайн, цепь, где находится емкость, должна быть полностью отключена, она может быть выполнена только после подачи электричества.

2,7

Метод непрерывного измерения сопротивления непрерывно проверяет значения сопротивления и индуктивности, установленные на TP1 и TP3. Индуктивность измеряется сопротивление составляет менее 2100 Ом, и диапазон измерения индуктивности является 0,01 mH 20 гн. Нажмите и удерживайте кнопку «Тест» для выхода.

2,8 1-|-3

Метод непрерывного измерения емкости непрерывно проверяет значение емкости, установленное на TP1 и TP3. Для конденсаторов небольшой емкости только этот метод можно использовать для измерения значения емкости. Измерьте эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) конденсаторов больше 90 НФ, а разрешение ESR составляет 0,01 Ом. Конденсаторы более 5000пф показывают скорость падения напряжения после зарядки.

2,9 DS18B20У русской версии нет этой функции

DS18B20-это датчик температуры, который использует одношиновую связь для передачи данных. Он имеет один и тот же посылка (TO-92) в качестве одного из Триод. На рисунке ниже показано распределение контактов DS18B20.

После входа в функцию тестирования DS18B20 вторая линия дисплея показывает связь между тестовым разъемом и DS18B20, «1 = GND 2 = DQ 3 = VDD», это означает, что TP1 подключен к DS18B20 GND, TP2 подключен к DS18B20 DQ, и TP3 подключен к DS18B20 VDD. Прибор для проверки не распознает DS18B20 автоматически, поэтому для установки вы должны следовать инструкциям на второй линии

Установите DS18B20. Прибор для проверки может читать 12-разрядный температуры результаты измерений с помощью DS18B20, а также отображать соответствующий температуры в градусах Цельсия, третья строка с разрешением 0,0625 °C.

Царапина: содержимое 8 единиц хранения внутри DS18B20 считывается тестером плюс значение проверки суммы последнего байта. Всего 9 байт.

Ботинки для царапин

Температура LSB

0

Температура MSB

1

TH/Пользовательский байт 1

2

TL/Пользовательский байт 2

3

Конфигурация

4

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

5

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

6

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

7

Например, считывание значения один раз-это блокнот для царапин: EC014B467FFF0C102A имеет следующие отношения:

detail.1000023.i9.f5d91e872AYrTr»>Ценный байт для царапин

Температура LSB

EC

0

Температура MSB

01

1

TH/Пользовательский байт 1

4B

2

TL/Пользовательский байт 2

46

3

Конфигурация

7F

4

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

FF

5

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

0C

6

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

10

7

КПР

2A

8

Четырёхъядерный 64-разрядный процессор бит Встроенная память: по всему миру, уникальный идентификатор устройства каждого DS18B20 прочитана прибор для проверки. ID имеет длину 64 бит. Состоит из 3 частей.

К примеру, 64-разрядная Встроенная память читает DS18B20 является

64-bit ROM: 28FF4D58361604A1

Тогда есть

8-бит семья код

28

48-бит серийный номер

041636584DFF

8-бит CRC код

A1

Примечание: за исключением того, что значение температуры (температура) десятичное, остальное шестнадцать.

Диапазон измерения температуры DS18B20 составляет-55 ℃-125 ℃. Нажмите и удерживайте кнопку «Тест», чтобы выйти из этой функции.

2,10 C(uF)-коррекция

Эта функция используется для коррекции измеренного значения емкости конденсаторов большой емкости. Значение по умолчанию-0%. То есть, нет коррекции, диапазон настройки составляет-0.2%-8%, если это положительное значение, это уменьшит измеренное значение емкости, И когда это отрицательное значение, это увеличит измеренное значение емкости.

После настройки для выхода нажмите и удерживайте кнопку «Тест».

2,11 IR _ декодерУ русской версии нет этой функции

Функция декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления. Эта функция требует 1838 встроенного инфракрасного приемника (импульсного типа). После ввода этой функции наблюдайте за подсказками на экране дисплея. На второй строке будет отображаться символьная строка «1 = DOUT 2 = GND 3 = VCC», строка символов обозначает связь между 3 точками тестирования на тестере и инфракрасным приемником, а соединение должно быть строго в соответствии с инструкциями. Только один инфракрасный приемник может быть установлен на испытательное сиденье пустой или правильно. Для других компонентов с проводами не допускается короткое замыкание тестовых точек во избежание непредвиденных сбоев. На следующем рисунке показано направление установки примера инфракрасного приемника.

TP1 подключен к контакту DOUT инфракрасного приемника, TP2 подключен к GND, а TP3 подключен к VCC.

Функция декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления поддерживает два формата кодирования инфракрасного пульта дистанционного управления.

Формат один

Два вышеуказанных формата примерно одинаковы, разница заключается в длине пилотного кода. Формат один-9 мс, формат два-4,5 мс.

Функция декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления использует uPD6121 для отображения формата 1 и TC9012 для отображения формата 2.

Инструкции:

Функция декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления может быть доступна только из функционального меню. Перед входом в функцию декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления, на испытательной базе и выходной клемме квадратной волны не должно быть компонентов. Войдите в функцию декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления, после того, как на дисплее появится Струна «постоянный…», установите интегрированный инфракрасный приемник в тестовое гнездо и заблокируйте его. Тогда вы можете направить пульт дистанционного управления на инфракрасный приемник для запуска. Если вы можете определить код, используемый пультом дистанционного управления. Третья строка будет отображать символы «>>>>>>>>>», что означает успешное декодирование, а Четвертая строка будет отображать формат кодирования, используемый пультом управления. Пятая строка показывает первый байт пользовательского кода (пользовательский код 1), а шестая строка показывает второй байт пользовательского кода (пользовательский код 2). 7-я строка показывает код данных (данные) и Инверсный код данных

(~ Данные), последняя строка-встроенный дисплей 32 бит. Все значения функции инфракрасного декодирования выражаются в шестнадцатеричном формате.

Функция инфракрасного декодирования поддерживает только режим с одной клавишей, а не непрерывный режим. При тестировании этой функции обнаружено, что для тестирования используются несколько телевизионных пультов-все TC9012, маленький пульт дистанционного управления Mp3-uPD6121, и пульт дистанционного управления кондиционера нельзя распознать:-(). Из-за условий никакого тестирования невозможно.

Чтобы выйти из этой функции, сначала снимите приемную головку на испытательном сиденье, а затем нажмите и удерживайте переключатель роторного датчика для выхода.

2,11 IR _ кодировщик У русской версии нет этой функции

Функция кодирования инфракрасного пульта дистанционного управления, для этой функции требуется инфракрасный светоизлучающий диод. Прибор для проверки может управление при помощи инфракрасного излучения, светильник-светодиод для того чтобы осуществить удобный емкостный Мини-стилус, служащий также в инфракрасный дистанционный пульт. Поскольку тестер может обеспечивать только максимальный ток вождения около 6 мА, расстояние управления не может сравниться с обычным инфракрасным пультом дистанционного управления. В чехол прицеливания на инфракрасный приемник, это примерно в 2 метра.

Код инфракрасного пульта дистанционного управления поддерживает два формата, такие же, как формат декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления, как описано выше. Также Используйте uPD6121 для формата один и TC9012 для формата два.

Инструкции

Функция кодирования инфракрасного пульта дистанционного управления может быть доступна только из функционального меню. Перед входом в функцию кодирования инфракрасного пульта дистанционного управления, в испытательной базе и выходной клемме квадратной волны не могут быть компоненты. После ввода инфракрасный дистанционный пульт кодирование, подключите инфракрасный светильник-светодиод на прямоугольную волну выходной терминал. Отрицательный электрод при помощи инфракрасного излучения, светильник-светодиод подключен к земле и положительный электрод подключен к выходу. Проводов может использоваться для того, чтобы продлить положительных и отрицательных электродов при помощи инфракрасного излучения, светильник-светодиод для того, чтобы облегчить работу. Длинная ножка из при помощи инфракрасного излучения, светодиодный положительный и короткая нога Отрицательная.

Самая низкая часть столбца дисплея обозначает символ «>», обозначая установленные в настоящее время параметры. Короткое нажатие кнопки «>» для переключения между каждым элементом настройки. Вторая строка «протокол» устанавливает формат кодирования для использования. Поверните тестовую кнопку влево и вправо, чтобы переключиться между «uPD6121» и «TC9012».

Третья и четвертая строки «пользовательский код 1» и «пользовательский код 2» устанавливают первые и второе байты пользовательского кода, кнопку тестирования левой рукой можно уменьшить на 1 единицу, И кнопку проверки правой руки можно увеличить на 1 единицу.

Пятая Строка задает код данных (данные), кнопка проверки левой рукой может быть уменьшена на 1 единицу, а кнопка проверки правой рукой может быть увеличена на 1 единицу. Обратный код данных автоматически рассчитывается по коду данных и не может быть настроен вручную.

При установке значения код пользователя и код данных, в дополнение к повернув кружок указателя Тестовая кнопка левые и правые для того, чтобы изменить его значение в единиц 1, он также может быть увеличена в единиц 0x10. Метод работы-нажимать и удерживать кнопку тестирования, но долгое время не может быть слишком долгим. Если он слишком длинный, он выйдет из этой функции. Сначала не сомневайтесь в выборе этого уровня. Шестая линия-это регулятор выбросов «излучать». Когда знак «>» переместится на эту линию, поверните кнопку тестирования слева и справа, чтобы излучать инфракрасные лучи в соответствии с набором данных выше. При повороте тестового переключателя вы можете увидеть символ «->», мигающий быстро. Указывает на то, что данные передавались один раз.

Пример работы:

Чтобы использовать функцию инфракрасного кодирования для управления электрическим прибором, вы должны сначала знать формат кодирования пульта дистанционного управления, который управляет электрическим прибором. Итак, первый шаг-использовать функцию инфракрасного декодирования для считывания кодового значения кнопки на пульте дистанционного управления.

Например, если ТВ-Телевизор с ЖК-дисплеем Samsung, нажмите кнопку уменьшения громкости пульта дистанционного управления, декодированное значение

TC9012 пользовательский code1 = 07 пользовательский code2 = 07

Данные = 0B ~ данные = F4

Все 32bit = F40B0707

Записывайте Вышеуказанные данные, а затем в функции инфракрасного кодирования, соответственно Установите Протокол: TC9012 пользовательский код 1 = 07 пользовательский кодировщик 2 = 07

Данные = 0B ~ данные = F4

Затем переместите символ «>» для включения:

> Включение:

При помощи инфракрасного излучения, светильник-светодиод подключен к прямоугольную волну выходной терминал прибора для проверки транзисторов, согласовывается с позиции при помощи инфракрасного излучения, приёмник ТВ и испытание может быть включена кнопка для того, чтобы начать передачи, И ТВ можно контролировать, чтобы уменьшить громкость.

Чтобы выйти из этой функции, сначала снимите инфракрасный светодиодный, подключенный к тестеру, а затем Длительное нажатие кнопки проверки для выхода

Примечание: тестер транзисторов поддерживает только два формата кодирования: TC9012 и uPD6121. Все значения отображаются в шестнадцати

LCR-T4 Измеритель ESR Транзистор Тестер Диод Триод

LCR-T4 Измеритель ESR Транзистор Тестер Диод Триод | Электор

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.

Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

  • 10% скидка для членов

  • Одобренные продукты

  • 2000+ продуктов

Стать членом

Архив

Проекты

€ — EUR

1
Рассмотрение
|
Добавьте свой отзыв

Перейти в конец галереи изображений

Перейти к началу галереи изображений

Тестер транзисторов LCR-T4 Mega328 / измеритель ESR

1
Рассмотрение
|
Добавить свой отзыв

Обзор

С помощью этого устройства вы сможете автоматически обнаруживать транзисторы NPN и PNP, n-канальные и p-канальные МОП-транзисторы, диоды, тиристоры, резисторы, конденсаторы и многие другие компоненты. Также возможно измерить определенные характеристики этих устройств, такие как, например, коэффициент усиления тока BJT или пороговое напряжение затвора MOSFET и многое другое.

Подробнее

Обзор

С помощью этого устройства вы сможете автоматически обнаруживать транзисторы NPN и PNP, n-канальные и p-канальные МОП-транзисторы, диоды, тиристоры, резисторы, конденсаторы и многие другие компоненты. Также возможно измерить определенные характеристики этих устройств, такие как, например, коэффициент усиления тока BJT или пороговое напряжение затвора MOSFET и многое другое.

Подробнее

Обычная цена
€19,95

Члены

17,96 €

Срок доставки: 5 рабочих дней

  • Подробности

  • Характеристики

  • Связанный

  • Отзывы (1)

Детали

Характеристики

  • Автоматическое обнаружение транзисторов NPN и PNP, n-канальных и p-канальных МОП-транзисторов, диодов (включая двойной диод), тиристоров, резисторов и конденсаторов и других компонентов
  • Автоматическое тестирование контактов компонента и отображение на ЖК-дисплее
  • Обнаружение коэффициента усиления транзистора, защитного диода MOSFET и базы для определения напряжения прямого смещения эмиттерного транзистора
  • Измерение порогового напряжения затвора и емкости затвора MOSFET
  • Одновременное измерение двух резисторов при отображении символа резистора
  • Измерение обратной емкости одного диода
  • Измерение емкости, разрешение 1 пФ
  • Идентификация транзисторов Дарлингтона по пороговому напряжению база-эмиттер и коэффициенту усиления тока
  • Измерение коэффициента усиления тока биполярного транзистора и порогового напряжения база-эмиттер
  • 16-символьный x 2-строчный ЖК-дисплей (ЖК-дисплей 12864 с зеленой подсветкой) 

Диапазоны испытаний

  • Сопротивление: макс. 50 МОм, разрешение 0,1 Ом
  • Емкость: 25 пФ — 100000 мкФ
  • Индуктивность: 0,01 мГн — 20 Гн

Технические характеристики

  • Управление одной кнопкой
  • Автоматическое отключение для увеличения срока службы батареи
  • Ток выключения менее 20 нА

Технические характеристики

Дополнительная информация
18706
018706
Куонгшун

Отзывы (1)

Ваш отзыв о LCR-T4 Mega328 Транзисторный тестер / Измеритель ESR

Обзор: Тестер транзисторов | Хакадей

  • автор:
  • Адам Фабио

Amazon в последнее время становится все более и более жутким со своими рекомендациями. Каждый раз, когда я вхожу в систему, мне предоставляется список новых светодиодов Blinky, аксессуаров Raspberry Pi, экранов Arduino и тому подобного. Как будто они знают меня. Их клиентская база данных окупилась, когда они порекомендовали тестер транзисторов/компонентов за 22 доллара. В последнее время я довольно часто вижу этих тестеров. Любопытство взяло верх надо мной, и моя мышь нашла путь к кнопке «Купить сейчас одним щелчком мыши». Два дня спустя у меня в руках был «SainSmart Mega328 Transistor Tester Diode Triode Capacitance Meter ESR MOS/PNP/NPN L/C/R».

Я собираюсь убрать очевидное. Эта штука делается дёшево — настолько дёшево, насколько это могут сделать фабрики. Мое конкретное устройство прибыло с ЖК-дисплеем, трепещущим на ветру, висящим на гибком кабеле. Установка ЖК-дисплея обратно в акриловую рамку подсветки выявила слегка тревожный изгиб того же изгиба. К счастью, на самом деле ничего не было повреждено, хотя я хочу защитить гибкий кабель в будущем. Подробнее об этом позже. Схема была открыта для всего мира, чтобы увидеть на дне тестера. Сердцем устройства является ATmega328. Поддерживают его несколько транзисторов и несколько пассивов.

У меня не было больших ожиданий от тестера, но я надеялся, что он хотя бы включится. Подключив 9-вольтовую батарею и нажав волшебную кнопку, тестер ожил. Поскольку у меня ничего не было в розетке, он быстро загорелся и отобразил информацию о производителе — «91make.taobao.com» и «By Efan & HaoQixin», а затем сообщил мне, что у меня «Нет, неизвестно или поврежденная часть».

У меня на столе валялось несколько резисторов (а не у всех ли?), поэтому я вставил один. Тестер показал, что это 9881 Ом. Конечно же, это был резистор 10K 5%. Конденсаторы — керамические дисковые, электролитические и для поверхностного монтажа — тоже работали. Тестер даже предоставил значения ESR. Настоящим тестом будет транзистор. Вытащил старенький 2Н2222 в металлической банке ТО-18 и сунул в тестер. Эта чертова штука сработала — на ней был показан схематический символ NPN-транзистора с коллектором, базой и эмиттером, подключенными к контактам 1, 2 и 3 соответственно. Переворачивание контактов и повторное тестирование также сработало. Тестер показал hFe как 216, а прямое напряжение как 692 мВ, оба разумных значения для 2N2222.

Тестер работал на удивление хорошо — он смог правильно идентифицировать биполярные транзисторы, полевые транзисторы и даже экзотические детали. Единственное, на что он возражал, — это линейный стабилизатор напряжения, который представлял собой два диода. Однако регуляторы — это нечто большее, чем простое устройство, поэтому я не могу винить в этом тестер. Возвращаемые значения также были разумными. Хотя у меня нет откалиброванной лаборатории для проверки, цифры совпали с моим измерителем Fluke.

Так что же движет этим маленьким тестером? На рынке представлено около 20 его версий, все из Китая. 91make — продавец на taobao.com, который часто называют «китайским ebay». На первой странице 91make представлено не менее 7 версий тестера транзисторов с различными корпусами и ЖК-дисплеями. Некоторое копание обнаружило историю этого устройства. Оказывается, тестер транзисторов — это аппаратный проект с открытым исходным кодом (в переводе), первоначально созданный [Маркусом Фрейеком] и дополненный [Карлом-Хайнцем Куббелером] и рядом других. Репозиторий Subversion для проекта показывает, что он довольно активен, а последняя регистрация произошла всего несколько часов назад. Проект также хорошо документирован. Английский PDF-файл состоит из 103 страниц, объясняющих теорию работы, саму схему и программное обеспечение. В документе даже объясняются некоторые недостатки китайских версий тестера, в том числе использование стабилитрона, тогда как исходная схема требует точного опорного напряжения 2,5 В. Да, он будет работать, но не будет так точен, как оригинал.

Разработчики также официально не поддерживают клоны, что я могу понять, учитывая качество и изменения в дизайне, которые каждый производитель добавляет в свою версию. На форуме EEVblog есть огромная ветка, посвященная этим тестерам. Некоторые могут быть изменены, чтобы быть ближе к официальной версии.