Pirms sākt elektroniskās ierīces remontu vai ķēdes montāžu, ir vērts pārliecināties, vai visi elementi, kas tiks uzstādīti, ir labā stāvoklī. Ja tiek izmantotas jaunas detaļas, pārliecinieties, ka tās darbojas pareizi. Transistors ir viena no galvenajām daudzu elektrisko ķēžu sastāvdaļām, tāpēc tam vispirms vajadzētu zvanīt. Kā pārbaudīt tranzistoru ar multimetru, detalizēti tiks aprakstīts šajā rakstā.
Saturs
Kas ir tranzistors
Jebkuras elektriskās ķēdes galvenā sastāvdaļa ir tranzistors, kas ārēja signāla ietekmē kontrolē strāvu elektriskajā ķēdē. Transistori ir sadalīti divos veidos: lauka efekta un bipolāri.
Bipolārajam tranzistoram ir trīs vadi: pamatne, izstarotājs un kolektors. Uz pamatnes tiek uzlikta neliela strāva, kas izraisa izmaiņas izstarotāja-kolektora pretestības zonā, kas noved pie plūstošās strāvas maiņas. Strāva plūst vienā virzienā, ko nosaka pārejas veids un kas atbilst savienojuma polaritātei.
Šāda veida tranzistors ir aprīkots ar diviem pn savienojumiem. Kad ierīces galējā apgabalā dominē elektroniskā vadītspēja (n) un vidū dominē caurums (p), tad tranzistoru sauc par n-p-n (reverso vadītspēju). Ja gluži pretēji, tad ierīci sauc par tranzistoru pnp (vadītspēja uz priekšu).
Lauka tranzistoriem ir raksturīgas atšķirības no bipolāriem. Tie ir aprīkoti ar diviem darba vadiem - avotu un noteci un vienu vadību (vārtiem). Šajā gadījumā uz vārtiem iedarbojas spriegums, nevis strāva, kas raksturīga bipolārajam tipam. Elektriskā strāva plūst starp avotu un aizplūšanu ar noteiktu intensitāti, kas ir atkarīga no signāla. Šis signāls tiek ģenerēts starp vārtiem un avotu vai vārtiem un kanalizāciju. Šāda veida tranzistors var būt ar vadības pn savienojumu vai ar izolētiem vārtiem. Pirmajā gadījumā darba vadi ir savienoti ar pusvadītāju plāksni, kas var būt p- vai n-veida.
Lauka tranzistoru galvenā iezīme ir tā, ka tos kontrolē nevis strāva, bet spriegums. Minimālais elektroenerģijas patēriņš ļauj to izmantot radio komponentēs ar klusu un kompaktu barošanas avotu. Šādām ierīcēm var būt atšķirīga polaritāte.
Kā pārbaudīt tranzistoru ar multimetru
Daudzi mūsdienu testeri ir aprīkoti ar specializētiem savienotājiem, kurus izmanto radio komponentu, tostarp tranzistoru, darbības pārbaudei.
Lai noteiktu pusvadītāju ierīces darba stāvokli, ir jāpārbauda katrs tās elements. Bipolārajam tranzistoram ir divi pn savienojumi diodu (pusvadītāju) formā, kas ir pretēji savienoti ar pamatni. No šejienes vienu pusvadītāju veido kolektors un pamatnes vadi, bet otru - uz izstarotāju un pamatni.
Izmantojot tranzistoru shēmas plates montāžai, jums skaidri jāzina katras tapas mērķis. Nepareiza šūnu izvietošana var izraisīt izdegšanu. Ar testera palīdzību jūs varat uzzināt katras tapas mērķi.
Svarīgs! Šī procedūra ir iespējama tikai strādājošam tranzistoram.
Šim nolūkam ierīce tiek pārslēgta pretestības mērīšanas režīmā pie maksimālās robežas. Ar sarkanu zondi pieskarieties kreisajam kontaktam un izmēriet pretestību labajā un vidējā spailē. Piemēram, displejā redzams 1 un 817 omi.
Tad sarkanā zonde jāpārvieto uz vidu, un ar melnā palīdzību jāmēra pretestība labajā un kreisajā spailē. Šeit rezultāts varētu būt: bezgalība un 806 omi. Pārnest sarkano zondi uz pareizo kontaktu un izmērīt atlikušo kombināciju. Abos gadījumos displejā tiks rādīta vērtība 1 omi.
Izdarot secinājumu no visiem mērījumiem, bāze atrodas labajā izejā. Tagad, lai noteiktu citus vadus, uz pamatnes jāinstalē melnā zonde. Viena tapa parādīja vērtību 817 Ohm - tas ir izstarojošais mezgls, otrs atbilst 806 Ohm, kolektora mezgls.
Svarīgs! Emitera krustojuma pretestība vienmēr būs lielāka nekā kolektora krustojumam.
Kā zvana tranzistoram ar multimetru
Lai pārliecinātos, ka ierīce ir labā stāvoklī, pietiek zināt tās pusvadītāju pretestību uz priekšu un atpakaļ. Lai to izdarītu, testeris tiek pārslēgts uz pretestības mērīšanas režīmu un tiek iestatīts uz 2000. gada robežu. Pēc tam katru kontaktu pāri gredzenojiet abos virzienos. Šādi tiek veikti seši mērījumi:
- savienojumam no pamatnes līdz kolektoram elektriskā strāva jānovirza vienā virzienā;
- bāzes-izstarotāja savienojums vada elektrisko strāvu vienā virzienā;
- emitētāja-kolektora savienojums nevada elektrisko strāvu nevienā virzienā.
Kā zvana tranzistoriem ar multimetru, kura vadītspēja ir p-n-p (izstarotāja krustojuma bultiņa ir vērsta uz pamatni)? Lai to izdarītu, pieskarieties pamatnei ar melnu zondi un pieskarieties izstarotāja un kolektora savienojumiem ar sarkano. Ja tie ir labā darba stāvoklī, testera ekrānā tiks parādīta tiešā pretestība 500-1200 omi.
Lai pārbaudītu reverso pretestību, sarkanajai zondei jāpieskaras pamatnei, bet melnajām pārmaiņus pret izstarotāja un kolektora vadiem. Tagad ierīcei vajadzētu parādīt lielu pretestības vērtību abās pārejās, uz ekrāna parādot "1". Tas nozīmē, ka abas pārejas ir labā kārtībā un tranzistors nav bojāts.
Šis paņēmiens ļauj atrisināt jautājumu: kā pārbaudīt tranzistoru ar multimetru bez lodēšanas no tāfeles. Tas ir iespējams, pateicoties tam, ka ierīces krustojumus neveic manevrēšana ar zemas pretestības rezistoriem. Tomēr, ja mērījumu laikā testeris uzrāda pārāk mazas izstarotāja un kolektora krustojumu priekšējās un reversās pretestības vērtības, tranzistors būs jānoņem no ķēdes.
Pirms n-p-n tranzistora pārbaudes ar multimetru (izstarotāja krustojuma bultiņa ir vērsta no pamatnes), testera sarkanais testa vads, lai noteiktu pretestību uz priekšu, ir savienots ar pamatni. Ierīces darbspēju pārbauda tāpat kā pnp tranzistoru.
Par tranzistora atteici liecina viena no krustojumiem plīsums, kur tiek konstatēta liela pretestības vai pretējās pretestības vērtība. Ja šī vērtība ir 0, krustojums ir atvērts un tranzistors ir bojāts.
Šī tehnika ir piemērota tikai bipolāriem tranzistoriem. Tāpēc pirms pārbaudes jums jāpārliecinās, ka tā nav salikta vai lauka ierīce. Tālāk jums jāpārbauda pretestība starp izstarotāju un kolektoru. Šeit nevajadzētu būt slēgšanai.
Ja elektriskās ķēdes montāžai ir nepieciešams izmantot tranzistoru ar aptuvenu strāvas pieaugumu, izmantojot testeri, varat noteikt nepieciešamo elementu. Lai to izdarītu, testeris tiek pārslēgts uz hFE režīmu. Transistors ir savienots ar atbilstošo savienotāju konkrētam ierīces tipam, kas atrodas ierīcē. Multimetram jāparāda parametra h21 vērtība.
Kā pārbaudīt tiristoru ar multimetru? Tas ir aprīkots ar trim pn savienojumiem, kas atšķiras no bipolārā tranzistora. Šeit struktūras mijas viena ar otru zebra veidā. Galvenā atšķirība starp to un tranzistoru ir tāda, ka pēc vadības impulsa sasniegšanas režīms paliek nemainīgs. Tiristors paliks atvērts, līdz strāva tajā samazināsies līdz noteiktai vērtībai, ko sauc par noturēšanas strāvu. Tiristora izmantošana ļauj montēt ekonomiskākas elektriskās ķēdes.
Multimetrs ir iestatīts pretestības mērīšanas skalā 2000 Ohm diapazonā. Tiristora atvēršanai melnā zonde ir savienota ar katodu, bet sarkanā - ar anodu. Jāatceras, ka tiristors var atvērties ar pozitīvu un negatīvu impulsu. Tāpēc abos gadījumos ierīces pretestība būs mazāka par 1. Tiristors paliek atvērts, ja vadības signāla strāva pārsniedz turēšanas slieksni. Ja strāva ir mazāka, taustiņš tiks aizvērts.
Kā pārbaudīt IGBT tranzistoru ar multimetru
Izolēts vārtu bipolārais tranzistors (IGBT) ir trīs elektrodu jaudas pusvadītāju ierīce, kurā divi tranzistori kaskādē ir savienoti vienā struktūrā: lauka un bipolāri. Pirmais veido vadības kanālu, bet otrais - barošanas kanālu.
Lai pārbaudītu tranzistoru, multimetrs jāpārvieto pusvadītāju testa režīmā. Pēc tam, izmantojot zondes, izmēra pretestību starp izstarotāju un vārtiem uz priekšu un atpakaļ virzienā, lai noteiktu īssavienojumu.
Tagad savienojiet ierīces sarkano vadu ar izstarotāju un īsi pieskarieties aizvaram ar melno. Tādējādi vārti tiks uzlādēti ar negatīvu spriegumu, ļaujot tranzistoram palikt izslēgtam.
Svarīgs! Ja tranzistors ir aprīkots ar iebūvētu anti-paralēlu diodi, kuru ar anodu savieno ar tranzistora izstarotāju un katodu ar kolektoru, tad tam jābūt attiecīgi zvanītam.
Tagad jums jāpārliecinās par tranzistora funkcionalitāti. Pirmkārt, ir vērts uzlādēt ieejas vārtu-izstarotāju kapacitāti ar pozitīvu spriegumu. Šajā nolūkā sarkanai zondei vienlaikus un īsi jāpieskaras aizvaram, bet melnajai - izstarotājam. Tagad jums jāpārbauda kolektora-izstarotāja krustojums, savienojot melno zondi ar izstarotāju, bet sarkano - ar kolektoru. Multimetra ekrānā vajadzētu parādīt nelielu sprieguma kritumu 0,5-1,5 V. Šai vērtībai vajadzētu palikt stabilai vairākas sekundes. Tas norāda, ka tranzistora ieejas kapacitātē nav noplūdes.
Noderīgs padoms! Ja multimetra spriegums nav pietiekams, lai atvērtu IGBT tranzistoru, tā ieejas kapacitātes uzlādēšanai var izmantot pastāvīgu sprieguma avotu 9-15 V.
Kā pārbaudīt lauka tranzistoru ar multimetru
Lauka efekta tranzistori ir ļoti jutīgi pret statisko elektrību, tāpēc vispirms ir nepieciešams iezemējums.
Pirms sākat pārbaudīt lauka tranzistoru, jums jānosaka tā stiprinājums. Importētajiem ķermeņiem parasti ir uzlīmes, kas nosaka savienojuma punktus. Burts S apzīmē ierīces avotu, burts D apzīmē noteku, bet burts G - aizvaru. Ja nav pinout, jums jāizmanto ierīces dokumentācija.
Saistītais raksts:
Elektriskais multimetrs: testeris dažādiem elektriskiem mērījumiem
Testeris elektriskās veiktspējas mērīšanai. Ierīces lietošana automašīnai un mājās. Elektrisko raksturlielumu mērīšanas princips.
Pirms pārbaudīt labu tranzistora stāvokli, ir vērts uzskatīt, ka mūsdienu MOSFET tipa radio komponentiem ir papildu diode, kas atrodas starp avotu un noteku, kas obligāti tiek piemērots ierīces ķēdei. Diodes polaritāte ir pilnībā atkarīga no tranzistora veida.
Noderīgs padoms! Jūs varat pasargāt sevi no statiskas uzkrāšanās, izmantojot antistatisku rokas zemējuma siksnu vai ar roku pieskaroties akumulatoram.
Galvenais uzdevums, kā pārbaudīt lauka tranzistoru ar multimetru bez lodēšanas no tāfeles, sastāv no šādām darbībām:
- No tranzistora ir nepieciešams noņemt statisko elektrību.
- Pārslēdziet skaitītāju pusvadītāju testa režīmā.
- Pievienojiet sarkano zondi ierīces "+" savienotājam un melno "-".
- Pieskarieties sarkanajam vadam līdz avotam un melnajam - pie tranzistora notekas. Ja ierīce ir darba stāvoklī, mērierīces displejā būs redzams spriegums 0,5-0,7 V.
- Pievienojiet melno zondi tranzistora avotam, bet sarkano - kanalizācijai. Ekrānā jāparāda bezgalība, kas norāda, ka ierīce ir labā stāvoklī.
- Atveriet tranzistoru, savienojot sarkano zondi ar vārtiem un melno zondi ar avotu.
- Nemainot melnā stieples pozīciju, pievienojiet sarkano zondi kanalizācijai. Ja tranzistors ir labs, tad testeris parādīs spriegumu 0-800 mV diapazonā.
- Mainot vadu polaritāti, sprieguma rādījumam vajadzētu palikt nemainīgam.
- Aizveriet tranzistoru, savienojot melno zondi ar vārtiem, bet sarkano - ar tranzistora avotu.
Jūs varat runāt par labu tranzistora stāvokli, pamatojoties uz to, kā to var atvērt un aizvērt, izmantojot testera pastāvīgu spriegumu. Sakarā ar to, ka lauka tranzistoram ir liela ieejas kapacitāte, tā izlādei būs vajadzīgs zināms laiks. Šī īpašība ir nozīmīga, ja tranzistoru pirmo reizi atver ar testera radīto spriegumu (skat. 6. punktu), un mērījumus veic uz īsu laiku (sk. 7. un 8. punktu).
P-kanāla lauka tranzistora darbības stāvokļa pārbaude ar multimetru tiek veikta tāpat kā n-kanāla. Vienkārši sāciet mērījumus, savienojot sarkano zondi ar mīnusu, bet melno - ar plus, tas ir, nomainiet testera vadu polaritāti pretēji.
Jebkura tranzistora veselību neatkarīgi no ierīces veida var pārbaudīt ar vienkāršu multimetru. Lai to izdarītu, jums skaidri jāzina elementa veids un jānosaka tā secinājumu marķējums. Tālāk diodes nepārtrauktības režīmā vai pretestības mērīšanā noskaidrojiet tā pāreju pretējo un pretējo pretestību. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, vērtējiet tranzistora labo stāvokli.