Як перевірити транзистор
Перевірку транзисторів доводиться робити досить часто. Навіть якщо у Вас в руках свідомо новий, не паяний жодного разу транзистор, то перед встановленням у схему краще його перевірити. Непоодинокі випадки, коли куплені на радіоринку транзистори, виявлялися непридатними, і навіть не один єдиний екземпляр, а ціла партія штук на 50 - 100. Найчастіше це відбувається з потужними транзисторами вітчизняного виробництва, рідше з імпортними.
Іноді в описах конструкції наводяться деякі вимоги до транзисторів, наприклад, коефіцієнт передачі, що рекомендується. Для цих цілей існують різні випробувачі транзисторів, досить складної конструкції та вимірюють майже всі параметри, що наводяться у довідниках. Але частіше доводиться перевіряти транзистори за принципом «придатний, непридатний». Саме про такі методи перевірки і йтиметься у цій статті.
Часто у домашній лабораторії під рукою опиняються транзистори, що були у вжитку, здобуті колись із якихось старих плат. У цьому випадку необхідний стовідсотковий «вхідний контроль»: набагато простіше відразу визначити непридатний транзистор, ніж шукати його в непрацюючій конструкції.
Хоча багато авторів сучасних книг та статей настійно не рекомендують використовувати деталі невідомого походження, досить часто цю рекомендацію доводиться порушувати. Адже не завжди є можливість піти в магазин і купити потрібну деталь. У зв'язку з подібними обставинами доводиться перевіряти кожен транзистор, резистор, конденсатор або діод. Далі йтиметься в основному про перевірку транзисторів.
Перевірку транзисторів у аматорських умовах зазвичай проводять цифровим мультиметром або старим аналоговим авометром.
Перевірка транзисторів мультиметром
Більшості сучасних радіоаматорів знайомий універсальний прилад під назвою мультиметр. З його допомогою можливий вимір постійної та змінної напруги і струмів, а також опору провідників постійному струму. Одна з меж вимірювання опорів призначена для «продзвонювання» напівпровідників. Як правило, біля перемикача в цьому положенні намальований символ діода і динаміка, що звучить.
Перед тим, як проводити перевірку транзисторів чи діодів, слід переконатися у справності самого приладу. Перш за все, подивитися на індикатор заряду батареї, якщо потрібно, батарею відразу замінити. При включенні мультиметра в режим продзвінка напівпровідників на екрані індикатора повинна з'явитися одиниця у старшому розряді.
Потім перевірити справність щупів приладу, навіщо з'єднати їх разом: на індикаторі висвітляться нулі, і пролунає звуковий сигнал. Це не марне попередження, оскільки обрив проводів у китайських щупах явище досить поширене, і про це не слід забувати.
У радіоаматорів та професійних інженерів – електронників старшого покоління такий жест (перевірка щупів) виконується машинально, адже при користуванні стрілочним тестером при кожному перемиканні в режим вимірювання опорів доводилося встановлювати стрілку на нульовий поділ шкали.
Після того, як зазначені перевірки зроблені, можна приступити до перевірки напівпровідників - діодів та транзисторів. Слід звернути увагу до полярність напруги на щупах.Негативний полюс знаходиться на гнізді з написом «COM» (загальний), на гнізді з написом VΩmA позитивний. Щоб у процесі виміру про це не забувати, в гніздо слід вставити щуп червоного кольору.
Малюнок 1. Мультиметр
Це зауваження не настільки пусте, як може здатися на перший погляд. Справа в тому, що у стрілочних авометрів (АмперВольтОмметр) в режимі вимірювання опорів позитивний полюс вимірювальної напруги знаходиться на гнізді з маркуванням мінус або загальний, ну з точністю до навпаки, в порівнянні з цифровим мультиметром. Хоча в даний час більше використовуються цифрові мультиметри, стрілочні тестери застосовуються досі і в ряді випадків дають змогу отримати більш достовірні результати. Про це буде розказано трохи нижче.
Малюнок 2. Стрілецький авометр
Що показує мультиметр у режимі продзвінки
Перевірка діодів
Найбільш простим напівпровідниковим елементом є діод, який містить лише один P-N перехід. Основною властивістю діода є одностороння провідність. Тому якщо позитивний полюс мультиметра (червоний щуп) підключити до анода діода, то на індикаторі з'являться цифри, що показують пряму напругу на переході P-N в мілівольтах.
Для кремнієвих діодів це буде близько 650 - 800 мВ, а для германієвих порядку 180 - 300, як показано на малюнках 4 і 5. Таким чином, за показаннями приладу можна визначити напівпровідниковий матеріал, з якого діод. Слід зауважити, що ці цифри залежать не тільки від конкретного діода або транзистора, але ще від температури, при збільшенні якої на 1 градус пряма напруга зменшується приблизно на 2 мілівольти. Цей параметр називається температурним коефіцієнтом напруги.
Якщо після цієї перевірки щупи мультиметра підключити у зворотній полярності, то на індикаторі приладу з'явиться одиниця у старшому розряді. Такі результати будуть у тому випадку, якщо діод виявився справним. Ось, власне, і вся методика перевірки напівпровідників: у прямому напрямку опір незначний, а у зворотному практично нескінченний.
Якщо ж діод «пробитий» (анод і катод замкнуті накоротко), то швидше за все пролунає звуковий сигнал, причому в обох напрямках. Якщо діод «в обриві», як не змінюй полярність підключення щупів, на індикаторі, так і світитиметься одиниця.
Перевірка транзисторів
На відміну від діодів транзистори мають два P-N переходи і мають структури P-N-P і N-P-N, причому останні зустрічаються набагато частіше. У плані перевірки за допомогою мультиметра транзистор можна розглядати, як два діоди включених зустрічно - послідовно, як показано на малюнку 6. Тому перевірка транзисторів зводиться до продзвонювання переходів база - колектор і база - емітер у прямому і зворотному напрямку.
Отже, все, що було сказано трохи вище про перевірку діода, цілком справедливо і для дослідження переходів транзистора. Навіть показання мультиметра будуть такі самі, як і для діода.
На малюнку 7 показана полярність включення приладу в прямому напрямку для продзвонювання переходу база - емітер транзисторів структури N-P-N: плюсовий щуп мультиметра підключений до виведення бази. Для вимірювання переходу база – колектор мінусового виведення приладу слід підключити до виведення колектора. У цьому випадку цифра на табло отримана при продзвонюванні переходу база – емітер транзистора КТ3102А.
Якщо транзистор виявиться структури P-N-P, то базі транзистора слід підключити мінусової (чорний) щуп приладу.
При цьому слід «продзвонити» ділянку колектор – емітер. У справного транзистора його опір практично нескінченно, що символізує одиниця у старшому розряді індикатора.
Іноді буває, що перехід колектор - емітер пробитий, про що свідчить звуковий сигнал мультиметра, хоча переходи база - емітер і база - колектор "дзвоняться" начебто нормально!
Перевірка транзисторів авометром
Виробляється так само, як і цифровим мультиметром, при цьому не слід забувати, що полярність в режимі омметра зворотна в порівнянні з режимом вимірювання постійної напруги. Щоб це не забувати в процесі вимірювань, слід червоний щуп приладу включати в гніздо зі знаком «-», як було показано на малюнку 2.
Авометри, на відміну цифрових мультиметрів, немає режиму «продзвінки» напівпровідників, у цьому плані їх показання помітно різняться залежно від конкретної моделі. Тут доводиться орієнтуватися власний досвід, накопичений у процесі роботи з приладом. На малюнку 8 показані результати вимірів за допомогою тестера ТЛ4-М.
На малюнку показано, що виміри проводяться на межі *1Ω. У цьому випадку краще орієнтуватися на показання за шкалою для вимірювання опорів, а по верхній рівномірній шкалі. Видно, що стрілка знаходиться в районі цифри 4. Якщо вимірювання проводити на межі *1000Ω, то стрілка виявиться між цифрами 8 та 9.
У порівнянні з цифровим мультиметром авометр дозволяє більш точно визначити опір ділянки база – емітер, якщо ця ділянка зашунтована низькоомним резистором (R2_32), як показано на малюнку 9.Це фрагмент схеми вихідного каскаду підсилювача фірми ALTO.
Усі спроби виміряти опір ділянки база – емітер за допомогою мультиметра призводять до звучання динаміка (коротке замикання), оскільки опір 22Ω сприймається мультиметром як КЗ. Аналоговий тестер на межі вимірювань *1Ω показує деяку різницю при вимірюванні переходу база - емітер у зворотному напрямку.
Ще один приємний нюанс при користуванні стрілочним тестером можна виявити, якщо проводити вимірювання на межі *1000Ω. При підключенні щупів, природно з дотриманням полярності (для транзистора структури N-P-N плюсовий вивід приладу на колекторі, мінус на емітері), стрілка приладу з місця не рушить, залишаючись на позначці шкали нескінченність.
Якщо тепер послінити вказівний палець, як для перевірки нагріву праски, і замкнути цим пальцем висновки бази і колектора, то стрілка приладу зрушить з місця, вказуючи на зменшення опору ділянки емітер - колектор (транзистор трохи відкриється). У ряді випадків цей прийом дозволяє перевірити транзистор без випоювання його зі схеми.
Найбільш ефективний зазначений метод при перевірці складових транзисторів, наприклад, КТ 972, КТ973 і т.п. Не слід забувати, що складові транзистори часто мають захисні діоди, включені паралельно переходу колектор – емітер, причому у зворотній полярності. Якщо транзистор структури N-P-N, то його колектора підключений катод захисного діода. До таких транзисторів можна підключати індуктивне навантаження, наприклад, реле обмотки. Внутрішній пристрій складеного транзистора показано малюнку 10.
Але достовірніші результати про справність транзистора можна отримати з використанням спеціального пробника для перевірки транзисторів, про який дивіться тут: Пробник для перевірки транзисторів.
Сподіваюся, що ця стаття була для вас корисною. Дивіться також інші статті в категорії Електрична енергія в побуті та на виробництві
Підписуйтесь на канал у Telegram про електроніку для професіоналів та любителів: Практична електроніка на кожен день
Поділіться цією статтею з друзями:
Як перевірити транзистор?
2024-09-04
2247
Транзистори є основними будівельними блоками сучасної електроніки, які служать основними компонентами, які підсилюють і керують електричними сигналами в незліченних пристроях. того, як перевірити транзистори, необхідно для забезпечення надійності і продуктивності цих систем. електронні ланцюги.
Каталог
Основи транзистора
Транзистор - це невеликий напівпровідниковий пристрій з трьома, іноді чотирма штифтами. Він використовується в посиленні електричних сигналів і керуючому потоці струму. , які домінують в сьогоднішній електроніці. Сучасні технології значною мірою спираються на транзистори, від мікропроцесорів на комп'ютерах до ланцюгів у пристроях зв'язку. класифікуються на основі використовуваних матеріалів, таких як германію або кремнію, та їх експлуатаційні характеристики, такі як влада та частота. Тим не менш, найбільш важлива відмінність полягає в тому, як вони функціонують.
FET працюють, дозволяючи струму проходити через напівпровідниковий канал, з цим потоком, контрольованим напругою, прикладеним до третьої клеми, званої затвором. є загальними підтипами, кожен із яких служить конкретним З іншого боку, біполярні транзистори мають більш складну структуру з трьома шарами напівпровідникових матеріалів. Ці шари чергуються між матеріалами N-типу (негативний) і P-типу (позитивний). Конфігурація дозволяє невеликому струму на базовому терміналі керувати набагато більшим струмом між терміналами колекціонера та емітера. Залежно від розташування цих шарів біполярні транзистори класифікуються як типи PNP чи NPN.
Тестування транзисторів за допомогою мультиметра
Тестування біполярного транзистора з використанням мультиметра включає в себе вибір режиму випробувань омметра або діода. Якщо ви оберете режим OhMmeter, встановіть діапазон на 2 кому для точних показань. документації компонента.
Тестування транзистора PNP (режим омметра)
Прикріпіть чорний (негативний) зонд до основи і червоний (позитивний) зонд до колекціонера. Зробіть читання, потім перемістіть червоний зонд у випромінювач.
Переключіть зонди так, щоб червоний зонд був на основі, а чорний зонд спочатку на колекторі, а потім емітер.Мультиметр тепер повинен показувати поза діапазоном або нескінченним показанням, що вказує на те, що з'єднання блокують потік струму, як і очікувалося.
• Тестування між колекціонером та емітером
Помістіть зонди на колектор і випромінювач.Читання має послідовно показувати 1 (поза діапазоном) незалежно від полярності зонда.Якщо читання значно відрізняється, транзистор може бути скорочений і потребує заміни.
• Фінальна перехресна перевірка
Перевірте опір в обох напрямках.Читання 1 в обох напрямках вказує на те, що транзистор, ймовірно, знаходиться в хорошому робочому стані.Якщо ви отримаєте нуль або майже нульове читання, транзистор є помилковим.
Тестування транзистора NPN (режим діода)
Для транзисторів NPN зазвичай використовується режим тестування діодів, оскільки конфігурація транзистора імітує два діоди, розташовані назад до спини.
По-перше, підключіть червоний зонд до основи і чорний зонд з випромінювачем.Мультиметр повинен показувати невелику напругу постійного струму, як правило, між 0,6 до 0,7 В для кремнієвих транзисторів.Порівняйте це зі специфікаціями в технічній документації транзистора;
Перемістіть чорний зонд з випромінювача в колектор і повторіть вимірювання.
Поміняйте розміщення зонда - блюдо на основу та червоне до колекціонера/випромінювача. Лічильник повинен показувати читання поза межами відстані, підтверджуючи, що з'єднання правильно блокують струм.
Вимірювання посилення струму (H21) з режимом HFE
Багато сучасних мультиметрів мають режим HFE, який вимірює поточне посилення транзистора (H21) - параметр, який визначає, наскільки транзистор може посилити вхідний сигнал.
По-перше, вставте транзисторні клеми (базовий, емітер, колекціонер) у відповідні сокети на мультиметрі, позначені B, E і C;
Потім переключіть мультиметр в режим HFE. Відображене значення представляє посилення струму DC транзистора. Якщо це значення відповідає або потрапляє у специфікації виробника, транзистор функціонує оптимально.
МОП-транзистори та транзистори JFET
Тестування транзисторів MOSFET і JFET вимагає ретельної уваги через їх унікальні структурні та експлуатаційні характеристики.
МОСТ-транзистори тестування
МОПЕТИ мають чутливу структуру затвора, яка регулює потік струму між джерелом і каналізацією. Тестування включає використання мультиметра в режимі випробування діодів для перевірки цих з'єднань.
Підключіть позитивний зонд до зливів і негативного зонду до воріт протягом двох секунд. Це гарантує, що ворота не протікає струм в каналізацію, що вказує на помилку;
Перемістіть негативний зонд у джерело ще на дві секунди. Ніяке читання не повинно з'явитися, оскільки ворота повинні залишатися ізольованими від джерела до активації певною напругою;
Скасуйте полярність, помістивши негативний зонд на каналізацію і позитивний зонд на воротах.
Нарешті, підключіть позитивний зонд до джерела. Правильне читання має з'являтися тільки зараз, вказуючи, що MOSFET працює правильно.
(Примітка: застосування занадто великого тиску на зонди може призвести до непослідовного контакту та помилкових показань. Ніжна обробка зонда та повторна перевірка є рішенням для точної інтерпретації результатів та уникнення помилок.)
Тестування транзисторів JFET
JFET працюють інакше, ніж у МОПЕТАМ, в першу чергу через те, як вони контролюють струм за течією через канал джерела дренажного джерела. JFET має природний низький опір між каналізацією і джерелом, навіть коли до воріт не застосовується напруга. , але будь-який надзвичайно високий опір може вказувати на проблему з каналом. Крім того, коли напруга застосовується до воріт, вона звужує або закриває канал, зменшуючи потік струму. Якщо цей ефект «затискати» не вдасться, транзистор дефектний. :
По-перше, підключіть мультиметрові зонди до джерела та дренажні клеми.Очікується низький опір.Якщо читання помітно вище, канал або з'єднання можуть зазнати невдачі.
Потім застосовуйте невелику напругу до затвора і слідкуйте за опором джерела. Опір має збільшуватися, коли напруга затвора віджимає канал. Жодні зміни в опорі передбачають несправний JFET.
Тестування транзисторів із використанням тестерів електронних компонентів
Багатофункціональні електронні компонентні тестери є основними інструментами у сучасній електроніці. Усунення неполадок і технічного обслуговування. Ці пристрої, які нагадують традиційні мультиметри, призначені для тестування широкого спектру компонентів, включаючи транзистори, резистори, конденсатори та діоди. Що відрізняє їх, так це їх здатність автоматично вимірювати параметри. Дані. На відміну від традиційних методів, що вимагають ручних налаштувань і ретельного розміщення зонда, сучасні компонентні тестери можуть автоматично виявити тип транзистора - будь то біполярний, MOSFET або JFET - і ідентифікувати конфігурацію PIN-коду, таку як основу, колектор, біполярних транзисторів або джерело, дренажвороту для польотів. Ця автоматизація знижує необхідність перехресних посилань технічних документів, економії часу та мінімізації помилок. Нижче наведена наступна практична процедура тестування з використанням тестерів електронних компонентів:
Крок 1: вставлення компонента
Вставте ліди транзистора у виділені розетки на тестері.Деякі моделі можуть використовувати класичні зонди, але процес залишається простим.Після підключення тестер автоматично ідентифікує тип компонента, знижуючи ризик неправильної ідентифікації виводу, що може призвести до несправних показань чи пошкоджень.
Крок 2: Автоматичний вимір
Потім тестер вимірює основні параметри, зокрема:
• Напруга провідності: напруга, необхідна для включення транзистора.
• Напруга зрізу: напруга нижче, яка перемикається транзистор.
• Струм витоку: будь-який струм протікає через транзистор, коли він повинен бути вимкнений, що вказує на можливу деградацію.
• Порогова напруга (специфічна для МОП-транзисторів): напруга, при якій МОСФЕТ починає проводити проведення.
• Опір: виміряно між терміналами для оцінки здоров'я внутрішньої сполуки.
• Струм -посилення (HFE): міра здатності до посилення транзистора.
Крок 3: Інтерпретація результатів
Результати відображаються на екрані, часто з графічним поданням поведінки транзистора. Цей негайний зворотний зв'язок неоціненний для швидкого прийняття рішень під час ремонту або усунення несправностей складних ланцюгів.
Як перевірити транзистор без паяння?
Тестування транзистора, не позбувшись його схеми, вимагає точності і глибокого розуміння конструкції схеми. Незважаючи на те, що цей метод був зручний, схильний до неточностей, так як на показання транзистора можуть вплинути прилеглі компоненти. . Нижче наведено приклади завдань випробування у цирку:
Втручання від сусідніх компонентів: коли транзистор тестується в його схемі, інші компоненти, такі як резистори, конденсатори або навіть інші транзистори можуть змінити результати. Ці елементи можуть створити паралельні шляхи для струму або ввести додаткову ємність і опір, що призведе до спотворених показань. Наприклад, конденсатор, паралельний транзистору, може викликати більш низьке показання опору, хибно припускаючи коротке замикання.
Складні сигнальні шляхи: У сучасних, щільно упакованих ланцюгах сигнальні шляхи часто є складними, а кілька шарів компонентів можуть утруднити ізоляцію поведінки транзистора.
Для вирішення цих проблем були розроблені передові інструменти, такі як Rohde & Schwarz Oscilloscopes з функцією тестування компонентів.
Висновок
Ефективне тестування транзисторів є вимогою до навичок в електроніці, що дозволяє точно діагностувати і надійні характеристики схеми. .Розширені методи тестування, включаючи використання багатофункціональних електронних тестерів компонентів та тестування в циклі зі складними осцилографами, ще більше покращують здатність визначати проблеми без непотрібного видалення компонентів.
Про нас Задоволеність клієнтів щоразу. Взаємна довіра та спільні інтереси.
ARIAT Tech встановила довгострокові та стабільні кооперативні відносини з багатьма виробниками та агентами.
Функціональний тест. Найвища економічно ефективна продукція і кращий сервіс-це наше вічне зобов'язання.
Як перевіряти транзистори тестером – відповідаємо
Перед використанням транзистора завжди рекомендують перевіряти справність. Для цього застосовують різні прилади, але найзручніший і найточніший – мультиметр, про який ми докладно розповіли в одному з попередніх матеріалів. Нині ж розповімо, як правильно перевіряти мультиметром транзистори різних типів.
Що таке транзистор і навіщо його перевіряти
Транзистори – важливі елементи електричних схем та плат приладів, які споживають струм. Ця радіоелектронна конструкція дозволяє керувати потоком електрики у мережі. Технічно вона являє собою напівпровідниковий тріод із трьома контактами.Регулююча дія приладу ґрунтується на переході «електрон-дірка». Залежно від конструкції та відповідного принципу роботи розрізняють два типи транзисторів:
- Біполярний. Заснований на двох каналах руху частинок, а області провідності, що чергується, можуть розташовуватися двома способами: «дірка – електрон – дірка» (PNP) або «електрон – дірка – електрон» (NPN). Розрізняють також аналогові (для звичайної електротехніки), цифрові (для електроніки) та гібридні (для силових систем, тому їх також називають силовими) моделі біполярних транзисторів. Вони мають три висновки: колектор, емітер і базу, що є довгими тонкими штирями, що стирчать з корпусу пристрою. Їх позначають буквами «К», «Б» та «Е» відповідно.
- Уніполярний. Його також називають польовим. Це простіша конструкція, в якій струм проходить тільки через один вузький канал. Вимірювання засноване не на парі "електрон-дірка", а лише на одному елементі з цієї пари. Під час продзвону приладу всередині каналу змінюється напруга. Різниця між вхідним та вихідним значенням характеризує стан пристрою. Пристрій також має три виводи-штирі: стік (позначається буквою «С» і відповідає в схемах продзвонювання колектору біполярної моделі), витік («І», відповідає емітеру) і затвор («З», відповідає базі).
Перевіряти транзистор краще щоразу перед тим, як вбудувати його в плату чи схему. Це набагато простіше, зручніше і безпечніше, ніж потім намагатися знайти і усунути поломку в готовому, зібраному електричному ланцюзі або електроніці. Продзвонити потрібно і нові, щойно куплені пристрої, та вироби, витягнуті з обладнання або знайдені серед старих запасів.Цілком реальні ситуації, коли в партії тріодів, поставленої в магазин із заводу електроніки, є значний відсоток шлюбу.
Як перевірити мультиметром біполярний транзистор
Біполярні транзистори поширено більше польових, тому особливо важливо знати, як правильно перевірити їх перед експлуатацією. Алгоритм продзвону пристроїв PNP-типу, представлених тут як зустрічно підключені діоди, наступний:
- Підключаємо до мультиметра щупи. Для продзвону чорний щуп потрібно вставити в роз'єм COM (негативний полюс), а червоний – у роз'єм VΩmA (позитивний полюс). Виставляємо регулятор на передній панелі приладу в режим продзвонювання або виміру опору в межах 2 кОм.
- Підносимо чорний щуп до виведення "Б", червоний - до ніжки "Е" транзистора. Якщо транзистор справний, опір переходу перебуватиме від 0,6 до 1,3 кОм. Так само заміряємо висновки «Б» (чорний щуп) і «К» (червоний щуп). Нормальний діапазон опору переходу цієї пари теж 0,6–1,3 кОм.
- Якщо хоча б одному з цих двох вимірів зазначена величина буде менше 0,6 кОм, транзистор несправний. Тоді міняємо щупи місцями: червоний вставляємо в роз'єм COM, а чорний - в VΩmA і повторюємо вимірювання висновків транзистора. Якщо прилад справний, опір буде мінімальним.
- Інакше на екрані буде одиниця. Це означає, що пристрій не може виміряти значення такого рівня. В цьому випадку транзистор несправний, застосовувати його в поточному стані не можна, він потребує заміни або, по можливості, ремонту.
Аналогічним способом перевіряють біполярні транзистори NPN-типу, представлені тут як підключені діоди. Важлива відмінність – лише у підключенні щупів.Спочатку чорний щуп підключають до роз'єму COM, а червоний – до «VΩmA», чорний щуп підносять до виведення «Е», а червоний – до виводу «К». Потім міняють місцями гнізда на мультиметрі, підносять червоний щуп до ніжки "К", а чорний - до ніжки "Б". В обох випадках про справність тріода говорить опір в інтервалі від 06 до 13 ком.
Як перевірити мультиметром уніполярний транзистор
Уніполярні (польові) транзистори зустрічаються рідше біполярних, але однаково корисно знати, як перевіряти їхню справність. Для елементів, заснованих на n-каналі (електрон) застосовують наступний алгоритм тестування:
- Потрібно підключити щупи, вставивши їх у роз'єм мультиметра аналогічно тому, як це описано для продзвону біполярного транзистора. Потім також потрібно вибрати режим продзвінка (тільки продзвонювання, режим вимірювання опору тут не підійде), повернувши колесо регулятора на передній панелі мультиметра.
- Чорний провід підносять до ніжки "С", а червоний - до виведення "І" на транзисторі. Слід зафіксувати отримане свідчення. Потім червоним щупом стосуються виведення "З" (так ми частково відкриваємо канал, по якому проходить струм), при цьому в нормі виходить значення менше, ніж у першому випадку.
- Далі слід закрити. Для цього чорним щупом стосуються ніжки "З", червоним - виведення "І". Якщо транзистор справний, мультиметр покаже вихідне значення, зафіксоване після першого виміру. Якщо прилад зламаний, друге значення буде таким самим, як перше, або більше (часткового відкриття не вийшло), або третє відрізнятиметься в ту чи іншу сторону від першого (канал не закрився).
Цей алгоритм використовують, щоб перевірити польові транзистори, засновані на p-каналі (дірка).Єдина різниця в тому, що на початку щупи на мультиметрі потрібно підключити навпаки: чорний вставити в роз'єм «VΩmA», червоний – в COM.
Часто питають, як перевірити мультиметром IGBT-транзистор. Це інша назва змішаної моделі – різновиди біполярних пристроїв, що поєднують елементи аналогових та цифрових конструкцій. Їх актуальний алгоритм польових моделей, треба лише враховувати, що колектору відповідає висновок «З» (стік), а емітеру – висновок «І» (витік). PNP-типи тестуються за схемою для n-каналу, NPN-моделі – як для p-каналу.
Часті питання
Як перевірити транзистор на платі без випоювання?
Теоретично – за тими самими алгоритмами, як і транзистори, не включені до схеми чи плати. Однак на практиці без випоювання продзвонити пристрій дуже важко. Для польових моделей такої можливості немає взагалі - торкатися приладу щупами ви можете, але показання будуть некоректними. Біполярні транзистори без випоювання дають більш адекватні значення, але і вони нерідко далекі від приладу, що відображають даний стан. Тому випоювати транзистор, швидше за все, доведеться. Отже, перевіряйте справність елементів до того, як ви вбудуєте їх в електричні схеми або плати.
Як перевірити транзистор великої потужності?
Транзистори великої потужності – зазвичай біполярні гібридні (силові). Їхній колектор розрахований на струм до 100 ампер, потужність таких пристроїв може досягати 100 ватів. Але щодо перевірки справності діє загальний алгоритм всім моделей біполярної конструкції, наведений вище.Якщо ви ставите мультиметр у режим продзвонювання, відмінностей немає; якщо вибираєте режим перевірки опору, слід виставити відповідний максимальний рівень цього параметра, вказаний у технічній документації транзистора, що перевіряється.
Як перевірити малий транзистор?
Рядковий транзистор (малої розгортки) – один із найважливіших елементів телевізорів, що забезпечує формування якісного зображення на екрані. Технічно це, як правило, біполярні конструкції PNP-типу, тому для їхньої перевірки підходить відповідний алгоритм. Основна проблема в тому, що малий елемент зазвичай на момент поломки вже впаяний у плату. Якщо випоювати його дуже не хочеться, спробуйте продзвонити, як є - можливо, значення виявляться коректними. В іншому випадку доведеться випоювати транзистор малої розгортки з плати телевізора.
Як перевірити складений транзистор?
Складова модель також називається транзистором Дарлінгтон. Вона складається із двох елементів у загальному корпусі. Мультиметр таку конструкцію перевірити неможливо - ви можете торкатися висновків щупами, але коректних значень ви не отримаєте. Для продзвону складених транзисторів доведеться зібрати просту електросхему з резистора, лампочки і самого пристрою, що перевіряється. Якщо вона справна, при підключенні до бази позитивного полюса лампочка загориться, якщо підключити негативний полюс - згасне. Якщо щось йде не за цим алгоритмом, транзистор потребує заміни.
Додаткове відео на тему:
