Полевой транзистор проверка мультиметром: Как проверить полевой транзистор мультиметром
Продолжаем рубрику проверки электрорадиоэлементов, и сегодня я представляю первую статью по проверке полевых транзисторов тестером или как сейчас принято говорить — мультиметром.
Перед началом проверки полевых транзисторов рассмотрим, какие бывают виды полевых транзисторов.
На рисунке 1 вы видите классификацию полевых транзисторов.
Из этого рисунку видно, что полевые транзисторы подразделяются на транзисторы с управляющим p-n переходом и полевые транзисторы с изолированным затвором.
В зарубежной литературе полевой транзистор с управляющим p-n переходом обозначается как JFET(junction gate field-effect transistor), а транзистор с изолированным затвором — MOSFET (Metall-Oxid-Semiconductor FET).
Сегодня я вам расскажу, как проверить полевой транзистор с управляющим p-n переходом
Для начала кратко рассмотрим структуру транзистора и принцип его работы.
Полевые транзисторы бывают n-канальные и p-канальные. В виду того, что широкое распространение получили n-канальные полевые транзисторы, на их примере и рассмотрим принцип работы полевого транзисторы с управляющим p-n переходом.
Итак, транзистор состоит из n-полупроводника с внедренными в него высоколегированными n-областями с большой концентрацией носителей заряда – электронов. Сам полупроводник находится на подложке p-типа, которая соединена с еще одной p-областью. Вместе эти области называются затвором (gate). Таким образом, каждая высоколегированная n-область создает с p-подложкой свой p-n переход.
Та часть n-полупроводника, которая находится между p-областями (затворами) называется каналом (в частности каналом n-типа).
Если к высоколегированным n-областям подключить источник напряжение, то в канале создастся электрическое поле, под воздействием этого поля электроны из n-области, к которой подключен «минус» источника будут перемещаться в n-область, к которой подключен «плюс» источника напряжения. Таким образом, через канал потечет электрический ток. Величина этого тока будет напрямую зависеть от электропроводности канала, которая в свою очередь зависит от площади поперечного сечения канала. Нетрудно догадаться, что площадь поперечного сечения канала зависит от ширины p-n переходов.
Та область, от которой движутся носители заряда, а в случае n-канала это электроны, называется истоком (source), а к которой движутся – стоком (drain).
Если на затвор относительно истока подать отрицательное напряжение, то p-n переход, образованный между затвором и истоком будет смещаться в обратном направлении, при этом ширина запирающего слоя будет увеличиваться, тем самым сужая размеры канала и уменьшая электропроводность.
Таким образом, изменяя напряжение между затвором и истоком, мы можем управлять током через канал полевого транзистора.
На этом об устройстве полевого транзистора все, далее в подробности углубляться я не буду, так как этого будет достаточно, что бы понять, как проверить полевой транзистор с управляющим p-n переходом.
Исходя из вышеизложенного можно составить эквивалентную схему полевого транзистора с управляющим p-n переходом, как мы делали при проверке биполярного транзистора.
При составлении схемы будем руководствоваться следующими принципами:
1. В транзисторе имеются два p-n перехода, первый между затвором и истоком, второй между затвором и стоком.
2. Канал между истоком и стоком при отсутствии отрицательного запирающего напряжения на затворе не закрыт и электропроводен, то есть имеет определенное значение сопротивления.
3. Теперь p-n переходы обозначим диодами, а электропроводность канала резистором.
Составляем эквивалентную схему полевого транзистора с управляющим p-n переходом.
Теперь зная эквивалентную схему полевого транзистора с управляющим p-n переходом можно построить алгоритм или схему проверки полевого транзистора.
Проверка полевого транзистора с управляющим p-n переходом и каналом n-типа.
1. Проверка сопротивления канала (на рис. R)
Для проверки сопротивления канала с помощью мультиметра необходимо на приборе установить режим измерения сопротивления, предел измерения 2000 Ом.
Измерить сопротивление между истоком и стоком транзистора при разной полярности подключения щупов мультиметра.
Значения сопротивления канала при разной полярности подключения щупов должны быть примерно одинаковыми.
2. Проверка p-n перехода исток-затвор (на рис. VD1).
Включаем мультиметр в режим проверки диодов. Красный (плюсовой ) щуп мультиметра подключаем на затвор (имеет p-проводимость), а черный на исток. Мультиметр должен показать падение напряжения на открытом p-n переходе, которое должно быть в пределах 600-700 мВ.
Меняем полярность подключения щупов (красный на исток, черный на затвор), мультиметр, в случае исправности транзистора показывает бесконечность (на дисплее «1»), то есть переход включен в обратном направлении и закрыт.
3. Проверка p-n перехода сток-затвор (на рис. VD2).
Так же проверяем исправность p-n перехода сток-затвор. То есть включаем мультиметр в режим проверки диодов. Красный (плюсовой ) щуп мультиметра подключаем на затвор (имеет p-проводимость), а черный на сток. Мультиметр должен показать падение напряжения на открытом p-n переходе затвор-сток, которое должно быть в пределах 600-700 мВ.
Меняем полярность подключения щупов (красный на сток, черный на затвор), мультиметр, в случае исправности транзистора показывает бесконечность (на дисплее «1»), то есть переход включен в обратном направлении и закрыт.
Если все три условия выполнились, то считается, что полевой транзистор исправен.
Проверка полевого транзистора с управляющим p-n переходом и каналом p-типа.
Проверка полевого транзистора с управляющим p-n переходом и каналом p-типа осуществляется по вышеизложенному алгоритму, за исключением того, что при проверке p-n переходов полярность подключения щупов мультиметра меняется на противоположную.
Для наглядности и простоты понимания процесса я записал для вас видео как проверить полевой транзистор с управляющим p-n переходом, где я проверяю транзистор с каналом p-типа.
- Радиоэлектроника
- Схемотехника
- Основы электроники и схемотехники
- Том 3 – Полупроводниковые приборы
- Книги / руководства / серии статей
- Основы электроники и схемотехники. Том 3. Полупроводниковые приборы
Добавлено 10 апреля 2018 в 13:11
Сохранить или поделиться
Тестирование полевого транзистора (JFET) с помощью мультиметра может показаться относительно простой задачей, поскольку может показаться, что в нем для проверки есть только один PN переход: измеряется либо между затвором и истоком, либо между затвором и стоком.
Оба мультиметра показывают непроводимость (высокое сопротивление) перехода затвор-канал
Оба мультиметра показывают проводимость (низкое сопротивление) перехода затвор-каналТем не менее, еще одна задача – это тестирование целостности канала сток-исток. Помните, как упоминалось в последнем разделе, как заряд, сохраненный емкостью PN перехода затвор-канал, может удерживать полевой транзистор в закрытом состоянии без прикладывания внешнего напряжения? Это может произойти, даже когда вы держите полевой транзистор в руке, чтобы проверить его! Следовательно, любые показания мультиметра при проверке целостности этого канала будут непредсказуемыми, так как вы точно не знаете, сохранен ли на переходе затвор-канал заряд. Конечно, если вы заранее знаете, какие выводы на устройстве являются затвором, истоком и стоком, вы можете подклюить перемычку между затвором и истоком, чтобы устранить любой сохраненный заряд, а затем без проблем приступить к проверке целостности канала исток-сток. Однако, если вы не знаете, где какой вывод, непредсказуемость соединения исток-сток может запутать вас при определении назначения выводов.
Хорошей стратегией, которой следует придерживаться при тестировании полевого транзистора, является вставка выводов транзистора непосредственно перед тестированием в антистатический пенопласт (материал, используемый для доставки и хранения чувствительных электронных компонентов). Проводимость пенопласта будет обеспечивать резистивное соединение между всеми выводами транзистора, когда они будут вставлены в него. Это соединение гарантирует, что всё остаточное напряжение на PN переходе затвор-канал будет нейтрализовано, таким образом, «открывая» канал для точной проверки мультиметром целостность соединения исток-сток.
Поскольку канал полевого транзистора представляет собой единый, непрерывный полупроводниковый материал, обычно нет разницы между выводами истока и стока. Проверка сопротивления от истока к стоку должна давать то же значение, что и проверка от стока к истоку. Это сопротивление должно быть относительно низким (максимум несколько сотен ом) при напряжении на PN переходе затвор-исток, равном нулю. При прикладывании напряжения обратного смещения между затвором и истоком закрытие канала должно быть видно по значению увеличившегося сопротивления на мультиметре.
Оригинал статьи:
Теги
PN переходМультиметрОбучениеПолевой транзисторЭлектроникаСохранить или поделиться
На сайте работает сервис комментирования DISQUS, который позволяет вам оставлять комментарии на множестве сайтов, имея лишь один аккаунт на Disqus.com.
В случае комментирования в качестве гостя (без регистрации на disqus.com) для публикации комментария требуется время на премодерацию.
Как проверить транзистор | Электрик
Часто в ремонте разной электронной техники возникает подозрение в неисправности биполярных или полевых (Mosfet) транзисторов. Помимо специализированных приборов и пробников для проверки транзисторов, существуют способы доступные всем, из минимума нам подойдет самый простой тестер или мультиметр.
Как мы знаем транзисторы, в основном, бывают двух разновидностей: биполярные и полевые, принцип работы их похож но способы проверки существенно отличаются, поэтому мы рассмотрим разные методы проверки для каждых транзисторов по отдельности.
Проверка биполярных транзисторов
Способы проверки биполярных транзисторов достаточно просты и для удобства нужно помнить что биполярный транзистор условно представляет из себя два диода с точкой по середине, по сути из двух p-n переходов.
Биполярные транзисторы существуют двух типов проводимости: p-n-p и n-p-n что необходимо помнить и учитывать при проверке.
А диод как мы знаем, пропускает ток только в одну сторону, что мы и будем проверять.
Если так получится что ток проходит в обе стороны перехода то это явно указывает на то что транзистор «пробит» но это все условности, в реальности же при замере сопротивления ни в какой из позиций проверяемых переходов не должно быть «нулевого» сопротивления — поэтому это и есть самый простой способ выявления поломки транзистора.
Ну а теперь рассмотрим более достоверные способы проверки и поподробней.
И так выставляем тестер или мультиметр в режим прозвонки (проверка диодов), дальше нужно убедится в том что щупы вставлены в правильные разъемы (красный и черный), а на дисплее нет значка «разряжен». На дисплее должна быть единица а при замыкание щупов должны высветится нули (или близкие к нулям значения), также должен прозвучать звуковой сигнал. И так мы убедились в выборе правильного режима мультиметра, можем приступать к проверке.
И так поочередно проверяем все переходы транзистора:
- База — Эмиттер — исправный переход будит вести себя как диод, то есть проводить ток только в одном направление.
- База — Коллектор — исправный переход будит вести себя как диод, то есть проводить ток только в одном направление.
- Эмиттер — Коллектор — в исправном состояние сопротивление перехода должно быть «бесконечное», то есть переход не должен пропускать ток или прозваниватmся ни в одном из положений полярности.
В зависимости от полярности транзистора (p-n-p или n-p-n) будит зависить лишь направление «прозвонки» переходов база-эмиттер и база-коллектор, с разной полярностью транзисторов направление будет противоположное.
Как определяется «пробитый» переход?
Если мультиметр обнаружит что какой ли бо из переходов (Б-К или Б-Э) в обоих из включений полярности имеет «нулевое» сопротивление и пищит звуковая индикация то такой переход пробит и транзистор неисправен.
Как определить обрыв p-n перехода?
Если один из переходов в обрыве — он не будит пропускать ток и прозваниватся ни в одну из сторон полярности как бы вы не меняли при этом полярность щупов.
Думаю всем понятно как проверять переходы транзистора, суть проверки такая же как у диодов, черный (минусовой) щуп ставим например на коллектор, а красный щуп (плюсовой) на базу и смотрим показания на дисплее. Затем меняем щупы тестера местами и смотрим показания снова. В исправного транзистора в одном случае должно быть какое то значение, как правило больше 100, в другом случае на дисплее должна быть единица «1» что говорит о «бесконечном» сопротивление.
Проверка транзистора стрелочным тестером
Принцип проверки все тот же, мы проверяем переходы (как диоды)
Отличие лишь в том что такие «омметры» не имеют режима прозвонки диодов и «бесконечное» сопротивление у них находится в начальном состояние стрелки, а максимальное отклонение стрелки будит уже говорить о «нулевом» сопротивление. К этому нужно просто привыкнуть и помнить о такой особенности при проверке.
Измерения лучше всего производить в режиме «1Ом» (можно пробовать и до *1000Ом пределе).
Для проверки в схеме (не выпаивая) стрелочным тестером можно даже более точно определить сопротивление перехода если он в схеме зашунтирован низкоомным резистором, например показания сопротивления в 20 Ом будет уже указывать о том что сопротивление перехода не «нулевое» а значит большая вероятность что переход исправен. С мультиметром же в режиме прозвонки диодов будит такая картина что он попросту будет показывать «кз» и пищать (тоже конечно зависит от точности прибора).
Если не известно где база, а где эмиттер и коллектор. Цоколевка транзистора?
У транзисторов средней и большой мощности вывод коллектора всегда на корпусе который переиначенный для закрепления на радиатора, так что с этим проблем не будит. А уже зная расположение коллектора, найти базу и эмиттер будит намного проще.
Ну а если транзистор малой мощности в пластмассовом корпусе где все выводы одинаковы будим применять такой способ:
Все что нам нужно — поочередно замерить все комбинации переходов прикасаясь щупами поочередно к разным выводам транзистора.
Нам нужно найти два перехода которые покажут бесконечность «1». Например: мы нашли бесконечность между правим-левим и правим-среднем, то есть по сути мы нашли и измеряли обратное сопротивления двух p-n переходов (как диодов) из этого размещение базы стает очевидным — база справа.
Дальше ищем где коллектор а где эмиттер, для этого от базы уже измеряем прямое сопротивление переходов и здесь все стает ясно так как сопротивление перехода база-Коллектор всегда меньше по сравнению с переходом база-Эмиттер.
Быстрая точная проверка транзистора
Если под руками есть мультиметр с функцией тестирования коэффициента усиления транзисторов — замечательно, проверка займет несколько секунд, здесь лишь надо будет определить правильную цоколевку (если конечно она не известна).
У таких мультиметров проверочные гнезда состоят из двух отделов p-n-p и n-p-n, а кроме того каждый отдел имеет три комбинации как можно вставить туда транзистор, то есть вместе не более 6 комбинаций, и только лишь одна правильная которая должна показать коэффициент усиления транзистора, за условий что он исправен.
Простой пробник
В данной схеме транзистор будет работать как ключ, схема очень простая и удобная если нужно часто и много проверять транзисторы.
Если транзистор рабочий — при нажатие кнопки светодиод светится, при отпускание гаснет.
Схема представлена для n-p-n транзисторов, но она универсальна, все что нужно сделать, это поставить параллельно к светодиоду еще один светодиод в обратной полярности, а при проверке p-n-p транзистора — просто менять полярность источника питания.
Если по данной методике что то идет не так, задумайтесь, а транзистор ли перед вами и случайно быть может он не биполярный, а полевой или составной.
Часто бывает путают при проверке составные транзисторы пытаясь их проверить стандартным способом, но нужно в первую очередь смотреть справочник или «даташит» со всем описанием транзистора.
Как проверить составной транзистор
Чтобы проверить такой транзистор его необходимо «запустить» то есть он должен как бы работать, для создания такого условия есть простой но интересный способ.Стрелочным тестером, выставленным в режим проверки сопротивления (предел *1000?) подключаем щупы, плюсовой на коллектор, минусовой на эмиттер — для n-p-n (для p-n-p наоборот) — стрелка тестера не двинется сместа оставаясь в начале шкалы «бесконечность» (для цифрового мультиметра «1»)
Теперь если послюнявить палиц и замкнуть им прикоснувшысь к выводам базы и коллектора то стрелка сдвинется с места от того что транзистор немного приоткроется.
Таким же способом можно проверить любой транзистор даже не выпаивая з схемы.
Но следует помнить что некоторые составные транзисторы имеют в своем составе защитные диоды в переходе эмиттер-коллектор что дает им преимущество в работе с индукционной нагрузкой, например с электромагнитным реле.
Проверка полевых транзисторов
Здесь есть один отличительный момент при проверке таких транзисторов — они очень чувствительны к статическому электричеству которое способно вывести из строя транзистор если не соблюдать методы безопасности при проверке а также выпайке и перемещению. И в большей мере подвержены статике именно маломощные и малогабаритные полевые транзисторы.
Какие методы безопасности?
Транзисторы должны находится на столе на металлическом листе который подключен к заземлению. Для того чтобы снять с человека предельный статический заряд — применяют антистатический браслет который надевают на запястье.
Кроме того хранение и транспортировка особо чувствительных полевиков должна быть з закорочеными выводами, как правило выводы просто обматывают тонкой медной проволкой.
Полевой транзистор в отличие от биполярного управляется напряжением, а не током как у биполярного, поэтому прикладывая напряжение к его затвору мы его или открываем (для N-канального) или закрываем (для P-канального).
Проверить полевой транзистор можно как стрелочным тестером так и цифровым мультиметром.
Все выводы полевого транзистора должны показывать бесконечное сопротивление, независимо от полярности и напряжения на щупах.
Но если поставить положительный щуп тестера к затвору (G) транзистора N-типа, а отрицательный — к истоку (S), зарядится емкость затвора и транзистор откроется. И уже измеряя сопротивления между стоком (D) и истоком (S) прибор покажет некоторое значение сопротивления, которое зависит от ряда факторов, например емкости затвора и сопротивления перехода.
Для P-канального типа транзистора полярность щупов обратная. Также для чистоты эксперимента, перед каждой проверкой необходимо закорачивать выводы транзистора пинцетом чтобы снять заряд с затвора после чего сопротивление сток-исток должно снова стать «бесконечным» («1») — если это не так то транзистор скорее всего неисправен.
Особенностью современных мощных полевых транзисторов (MOSFET’ов) есть то что канал сток-исток прозванивается как диод, встроенный диод в канале полевого транзистора есть особенностью мощных полевиков (явление производственного процесса).
Чтобы не посчитать такую «прозвонку» канала за неисправность просто следует помнить о диоде.
В исправном состояние переход сток-исток MOSFETа должен в одну сторону звониться как диод а в другую показывать бесконечность (в закрытом состояние — после закорачивания выводов) Если переход прозваниваеться в обе стороны с «нулевым» сопротивлением то такой транзистор «пробит» и неисправен
Наглядный способ (экспресс проверка)
- Необходимо замкнуть выводы транзистора
- Тестером в режиме прозвонки (диод) ставим плюсовой щуп к истоку, а минусовой к стоку (исправный покажет 0.5 — 0.7 вольта)
- Теперь меняем щупы местами (исправный покажет «1» или по другому говоря бесконечное сопротивление)
- Минусовой щуп ставим к истоку, а плюсовой на затвор (открываем транзистор)
- Минусовой щуп оставляем на истоке, а плюсовой сразу ставим на сток, исправный транзистор будет открыт и покажет 0 — 800 милливольт
- Теперь можем поменять плюсовой и минусовой щупы местами, в обратной полярности переход сток-исток должен иметь такое же сопротивление.
- Плюсовой щуп ставим к истоку, а минусовой на затвор — транзистор закроется
- Можем снова проверить переход сток-исток, он должен показывать снова «бесконечное» сопротивление так как транзистор уже закрыт (но помним про диод в обратной полярности)
Большая емкость затвора некоторых полевых транзисторов (особенно мощных) позволяет некоторое продолжительное время сохранять транзистор открытим, что позволяет нам открыв его проверять сопротивление сток-исток уже убрав плюсовой щуп с затвора. Но у транзисторов с малой емкостью затвора необходимо очень быстро перемещать щупы что бы зафиксировать правильную работу транзистора.
Примечание: для проверки P-канального полевого транзистора, процесс выглядит также но щупы мультиметра должны быть противоположной полярности. Для удобства можно перекинуть их местами (красный на минус, а черный на плюс) и использовать все туже описану выше инструкцию.
Проверяя транзистор по такой методике канал сток-исток можно открывать и закрывать даже пальцем, например чтобы открыть достаточно прикоснутся пальцем к затвору держась при этом второй рукой за плюс, а чтобы закрыть нужно все также прикоснутся к затвору но уже держась другим пальцем или второй рукой за минус. Интересный опыт который дает понимание того что транзистор управляется не током (как у биполярных) а напряжением.
Простая схема пробника для проверки полевых транзисторов
Можно собрать простую и эффективную схему проверки полевиков которая достаточно ясно даст понять о состояние транзистора, к тому же достаточно быстро можно перекидать транзисторы если их предстоит проверять часто и много. В некоторых схемах можно проверить транзистор даже полностью не выпаивая его с платы.
Схема универсальна как для P-канальных так и для N-канальных полевых транзисторов в ней присутствует два светодиода включенных в обратной полярности друг к другу (каждый для своего типа) и все что остается при смене типа проверяемого полевого транзистора — просто поменять полярность источника питания.
Работоспособность любой электрической схемы зависит от исправности отдельных ее элементов а также от правильности сборки. Транзистор является крайне распространенным радиоэлементом и любой радиотехник должен знать как прозвонить транзистор. Само тестирование начинается с определения его типа, модели. Проверка может отличаться от их разновидности и иметь некоторые особенности.
В данной статье будут описаны все нюансы проверки транзистора, какие приборы и оборудование для этого потребуется. В качестве дополнения материал содержит несколько видеоматериалов с подробным практическими уроками, а также одна статья, подробно описывающая весь этот процесс.

Проверка транзистора.
Почему не работает транзистор
Наиболее вероятные причины, по мнению специалистов, выхода из строя триода в схеме следующие:
- когда пропадает (обрывается) один из переходов;
- пробой перехода;
- пробой на одном из участков эмиттера или коллектора;
- потеря мощности полупроводниковым прибором в работе;
- визуальные повреждения выводов транзистора.
Признаки, по которым можно определить визуально поломку триода в схеме: потемнение или изменение первоначального цвета полупроводникового прибора, изменение его формы «выпуклость», наличие черного пятна.

Как проверить транзисторКак проверить транзистор? (Или как прозвонить транзистор) Такой вопрос, к сожалению, рано или поздно возникает у всех. Транзистор может быть повреждён перегревом при пайке либо неправильной эксплуатацией. Если есть подозрение на неисправность, есть два лёгких способа проверить транзистор.
Исправность любого транзистора, независимо от типа устройства, можно проверить с помощью простого мультиметра. Для этого следует четко знать тип элемента и определить маркировку его выводов.
Проверка транзистора мультиметром (тестером) (прозвонка транзистора) производится следующим образом. Для лучшего понимания процесса на рисунке изображён “диодный аналог” npn-транзистора. Т.е. транзистор как бы состоит из двух диодов. Тестер устанавливается на прозвонку диодов и прозванивается каждая пара контактов в обоих направлениях. Всего шесть вариантов.

- База – Эмиттер (BE): соединение должно вести себя как диод и
проводить ток только в одном направлении. - База – Коллектор (BC): соединение должно вести себя как диод и
проводить ток только в одном направлении. - Эмиттер – Коллектор (EC): соединение не должно проводить ток ни в каком направлении.
При прозвонке pnp-транзистора “диодный аналог” будет выглядеть также, но с перевёрнутыми диодами. Соответственно направление прохождения тока будет обратное, но также, только в одном направлении, а в случае “Эмиттер – Коллектор” – ни в каком направлении.

Классификация транзисторов.
Проверка простой схемой включения транзистора
Соберите схему с транзистором, как показано на рисунке. В этой схеме транзистор работает как “ключ”. Такая схема может быть быстро собрана на монтажной печатной плате, например. Обратите внимание на 10Ком резистор, который включается в базу транзистора.
Это очень важно, иначе транзистор “сгорит” во время проверки. Если транзистор исправен, то при нажатии на кнопку светодиод должен загораться и при отпускании – гаснуть. Эта схема для проверки npn-транзисторов. Если необходимо проверить pnp-транзистор, в этой схеме надо поменять местами контакты светодиода и подключить наоборот источник питания.

Проверка транзистора мультиметром более проста и удобна. К тому же, существуют мультиметры с функцией проверки транзисторов. Они показывают ток базы, ток коллектора и даже коэффициент усиления транзистора.
Как проверить мультиметром транзистор
Многие современные тестеры оснащены специализированными коннекторами, которые используются для проверки работоспособности радиодеталей, в том числе и транзисторов. Чтобы определить рабочее состояние полупроводникового прибора, необходимо протестировать каждый его элемент. Биполярный транзистор имеет два р-n перехода в виде диодов (полупроводников), которые встречно подключены к базе. Отсюда один полупроводник образовывается выводами коллектора и базы, а другой эмиттера и базы.
Используя транзистор для сборки монтажной платы необходимо четко знать назначение каждого вывода. Неправильное размещение элемента может привести к его перегоранию. При помощи тестера можно узнать назначение каждого вывода. Данная процедура возможна лишь для исправного транзистора.
Для этого прибор переводится в режим измерения сопротивления на максимальный предел. Красным щупом следует коснуться левого контакта и измерить сопротивление на правом и среднем выводах. Например, на дисплее отобразились значения 1 и 817 Ом.
Затем красный щуп следует перенести на середину, и с помощью черного измерить сопротивления на правом и левом выводах. Здесь результат может быть: бесконечность и 806 Ом. Красный щуп перевести на правый контакт и произвести замеры оставшейся комбинации. Здесь в обоих случаях на дисплее отобразится значение 1 Ом. Делая вывод из всех замеров, база располагается на правом выводе.
Теперь для определения других выводов необходимо черный щуп установить на базу. На одном выводе показалось значение 817 Ом – это эмиттерный переход, другой соответствует 806 Ом, коллекторный переход.
Как прозвонить мультиметром транзистор
Чтобы убедиться в исправном состоянии устройства достаточно узнать прямое и обратное сопротивление его полупроводников. Для этого тестер переводится в режим измерения сопротивления и устанавливается на предел 2000. Далее следует прозвонить каждую пару контактов в обоих направлениях. Так выполняется шесть измерений:
- соединение «база-коллектор» должно проводить электрический ток в одном направлении;
- соединение «база-эмиттер» проводит электрический ток в одном направлении;
- соединение «эмиттер-коллектор» не проводит электрический ток в любом направлении.
Как прозванивать мультиметром транзисторы, проводимость которых p-n-p (стрелка эмиттерного перехода направлена к базе)? Для этого необходимо черным щупом прикоснуться к базе, а красным поочередно касаться эмиттерного и коллекторного переходов. Если они исправны, то на экране тестера будет отображаться прямое сопротивление 500-1200 Ом.
Для проверки обратного сопротивления красным щупом следует прикоснуться к базе, а черным поочередно к выводам эмиттера и коллектора. Теперь прибор должен показать на обоих переходах большое значение сопротивления, отобразив на экране «1». Значит, оба перехода исправны, а транзистор не поврежден.

Методы проверки различных транзисторов.
Такая методика позволяет решить вопрос: как проверить мультиметром транзистор, не выпаивая его из платы. Это возможно благодаря тому, что переходы устройства не зашунтированы низкоомными резисторами. Однако, если в ходе замеров тестер будет показывать слишком маленькие значения прямого и обратного сопротивления эммитерного и коллекторного переходов, транзистор придется выпаять из схемы.
Перед тем как проверить мультиметром n-p-n транзистор (стрелка эмиттерного перехода направлена от базы), красный щуп тестера для определения прямого сопротивления подключается к базе. Работоспособность устройства проверяется таким же методом, что и транзистор с проводимостью p-n-p.
О неисправности транзистора свидетельствует обрыв одного из переходов, где обнаружено большое значение прямого или обратного сопротивления. Если это значение равно 0, переход находится в обрыве и транзистор неисправен.
Материал в тему: все о переменном конденсаторе.
Такая методика подходит исключительно для биполярных транзисторов. Поэтому перед проверкой необходимо убедиться, не относиться ли он к составному или полевому устройству. Далее необходимо проверить между эмиттером и коллектором сопротивление. Замыканий здесь быть не должно. Если для сборки электрической схемы необходимо использовать транзистор, имеющий приближенный по величине тока коэффициент усиления, с помощью тестера можно определить необходимый элемент. Для этого тестер переводится в режим hFE.
Транзистор подключается в соответствующий для конкретного типа устройства разъем, расположенный на приборе. На экране мультиметра должна отобразиться величина параметра h31. Как проверить мультиметром тиристор? Он оснащен тремя p-n переходами, чем отличается от биполярного транзистора. Здесь структуры чередуются между собой на манер зебры.
Главных отличием его от транзистора является то, что режим после попадания управляющего импульса остается неизменным. Тиристор будет оставаться открытым до того момента, пока ток в нем не упадет до определенного значения, которое называется током удержания. Использование тиристора позволяет собирать более экономичные электросхемы.

Проверка транзистора.
Мультиметр выставляется на шкалу измерения сопротивления в диапазон 2000 Ом. Для открытия тиристора черный щуп присоединяется к катоду, а красный к аноду. Следует помнить, что тиристор может открываться положительным и отрицательным импульсом. Поэтому в обоих случаях сопротивление устройства будет меньше 1. Тиристор остается открытым, если ток управляющего сигнала превышает порог удержания. Если ток меньше, то ключ закроется.
Как проверить мультиметром транзистор IGBT
Биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT) является трехэлектродным силовым полупроводниковым прибором, в котором по принципу каскадного включения соединены два транзистора в одной структуре: полевой и биполярный.
Первый образует канал управления, а второй – силовой канал. Чтобы проверить транзистор, мультиметр необходимо перевести в режим проверки полупроводников. После этого при помощи щупов измерить сопротивление между эмиттером и затвором в прямом и обратном направлении для выявления замыкания.

Теперь красный провод прибора соединить с эмиттером, а черным коснуться кратковременно затвора. Произойдет заряд затвора отрицательным напряжением, что позволит транзистору оставаться закрытым.
Если транзистор оснащен встроенным встречно-параллельным диодом, который анодом подключен к эмиттеру транзистора, а катодом к коллектору, то его необходимо прозвонить соответствующим образом. Теперь необходимо убедиться в функциональности транзистора.
Сначала стоит зарядить положительным напряжением входную емкость затвор-эмиттер. С этой целью одновременно и кратковременно красным щупом следует прикоснуться к затвору, а черным к эмиттеру. Теперь необходимо проверить переход коллектор-эмиттер, подключив черный щуп к эмиттеру, а красный к коллектору.
На экране мультиметра должно отобразиться незначительное падение напряжения в 0,5-1,5 В. Эта величина на протяжении нескольких секунд должна оставаться стабильной. Это свидетельствует о том, что во входной емкости транзистора утечки нет.
Интересный материал для ознакомления: что нужно знать об устройстве силового трансформатора.
Если напряжения мультиметра недостаточно для открытия IGBT транзистора, тогда для заряда его входной емкости можно использовать источник постоянного напряжения в 9-15 В.

Как проверить мультиметром полевой транзистор
Полевые транзисторы проявляют высокую чувствительность к статическому электричеству, поэтому предварительно требуется организация заземления. Перед тем как приступить к проверке полевого транзистора, следует определить его цоколевку. На импортных приборах обычно наносятся метки, которые определяют выводы устройства.
Буквой S обозначается исток прибора, буква D соответствует стоку, а буква G – затвор. Если цоколевка отсутствует, тогда необходимо воспользоваться документацией к прибору. Перед проверкой исправного состояния транзистора, стоит учесть, что современные радиодетали имеют дополнительный диод, расположенный между истоком и стоком, который обязательно нанесен на схему прибора. Полярность диода полностью зависит от вида транзистора.
Обезопасить себя от накопления статических зарядов можно при помощи антистатического заземляющего браслета, который надевается на руку, или прикоснуться рукой к батарее. Основная задача, как проверить мультиметром полевой транзистор, не выпаивая его из платы, состоит из следующих действий:
- Необходимо снять с транзистора статическое электричество.
- Переключить измерительный прибор в режим проверки полупроводников.
- Подключить красный щуп к разъему прибора «+», а черный «-».
- Коснуться красным проводом истока, а черным стока транзистора. Если устройство находится в рабочем состоянии на дисплее измерительного прибора отобразиться напряжение 0,5-0,7 В.
- Черный щуп подключить к истоку транзистора, а красный к стоку. На экране должна отобразиться бесконечность, что свидетельствует об исправном состоянии прибора.
- Открыть транзистор, подключив красный щуп к затвору, а черный – к истоку.
- Не меняя положение черного провода, присоединить красный щуп к стоку. Если транзистор исправен, тогда тестер покажет напряжение в диапазоне 0-800 мВ.
- Изменив полярность проводов, показания напряжения должны остаться неизменными.
- Выполнить закрытие транзистора, подключив черный щуп к затвору, а красный – к истоку транзистора.
Говорить об исправном состоянии транзистора можно исходя из того, как он при помощи постоянного напряжения с тестера имеет возможность открываться и закрываться. В связи с тем, что полевой транзистор обладает большой входной емкостью, для ее разрядки потребуется некоторое время.
Эта характеристика имеет значение, когда транзистор вначале открывается с помощью создаваемого тестером напряжения (см. п. 6), и на протяжении небольшого количества времени проводятся измерения. Проверка мультиметром рабочего состояния р-канального полевого транзистора осуществляется таким же методом, как и n-канального.
Только начинать измерения следует, подключив красный щуп к минусу, а черный – к плюсу, т. е. изменить полярность присоединения проводов тестера на обратную. Исправность любого транзистора, независимо от типа устройства, можно проверить с помощью простого мультиметра.
Для этого следует четко знать тип элемента и определить маркировку его выводов. Далее, в режиме прозвонки диодов или измерения сопротивления узнать прямое и обратное сопротивление его переходов. Исходя из полученных результатов, судить об исправном состоянии транзистора.

Подключения транзистора к тестеру
Заключение
Рейтинг автора
Автор статьи
Инженер по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», МИФИ, 2005–2010 гг.
Написано статей
Более подробно о способах проверки транзисторов можно узнать из статьи Как проверить полевой транзистор. Если у вас остались вопросы, можно задать их в комментариях на сайте. Также в нашей группе ВК можно задавать вопросы и получать на них подробные ответы от профессионалов.
Чтобы подписаться на группу, вам необходимо будет перейти по следующей ссылке: https://vк.com/electroinfonet. В завершение статьи хочу выразить благодарность источникам, откуда мы черпали информацию:
www.katod-anod.ru
www.morflot.su
www.karpsy.ru
www.remoo.ru
ПредыдущаяПрактикаСпособы проверки транзисторов на работоспособность
СледующаяПрактикаКак проверить полевой транзистор
Очень быстро и легко научиться тестировать транзистор и диод с помощью аналогового мультиметра — обычно этого достаточно для большинства приложений.
Учебное пособие по мультиметру Включает в себя:
Основы измерительного прибора
Аналоговый мультиметр
Как работает аналоговый мультиметр
Цифровой мультиметр DMM
Как работает DMM
DMM точность и разрешение
Как купить лучший цифровой мультиметр
Как использовать мультиметр
Измерение напряжения
Текущие измерения
Измерения сопротивления
Проверка диодов и транзисторов
Неисправности транзисторных цепей
Хотя многие цифровые мультиметры в наши дни имеют особые возможности для тестирования диодов и иногда транзисторов, не все это делают, особенно старые аналоговые мультиметры, которые все еще широко используются.Тем не менее, все еще довольно легко выполнить простое тестирование с использованием самого простого оборудования.
Эта форма тестирования способна определить, работает ли транзистор или диод, и хотя она не может предоставить подробную информацию о параметрах, это редко является проблемой, потому что эти компоненты будут испытаны при изготовлении, и это сравнительно редко для производительности, чтобы упасть до точки, где они не работают в цепи.
Большинство сбоев катастрофические, что делает компонент полностью неработоспособным.Эти простые мультиметровые тесты способны быстро и легко обнаружить эти проблемы.
Таким способом можно протестироватьдиодов большинства типов — можно протестировать диоды выпрямителя мощности, сигнальные диоды, опорные диоды стабилитрона / напряжения, варакторные диоды и многие другие диоды.
Как проверить диод с помощью мультиметра
Базовый тест диодов очень прост в выполнении. Для обеспечения удовлетворительной работы диода требуется всего два теста с мультиметром.
Тестирование диодов основано на том факте, что диод будет работать только в одном направлении, а не в другом.Это означает, что его сопротивление будет отличаться в одном направлении от другого.
Измеряя сопротивление в обоих направлениях, можно определить, работает ли диод, а также какие соединения являются анодом и катодом.
Поскольку фактическое сопротивление в прямом направлении зависит от напряжения, невозможно дать точные значения ожидаемого прямого сопротивления, поскольку напряжение на разных счетчиках будет разным — оно даже будет различаться в разных диапазонах на измерителе.
… полоса на диодной упаковке представляет катод ….
Метод тестирования диода с аналоговым измерителем довольно прост.
Пошаговые инструкции:
- Установите измеритель на его диапазон омов — любой диапазон должен подойти, но диапазон средних омов, если несколько доступны, вероятно, лучше.
- Подключите катодную клемму диода к клемме, помеченной положительно на мультиметре, а анод к отрицательной или общей клемме.
- Установите счетчик на чтение Ом, и должно быть получено «низкое» значение.
- Поменяйте местами соединения.
- На этот раз должно быть получено высокое сопротивление.
Примечания:
- На шаге 3 выше фактическое значение будет зависеть от ряда факторов. Главное, что счетчик отклоняется, возможно, до половины или более. Изменение зависит от многих элементов, включая батарею в счетчике и используемый диапазон.Главное, на что следует обратить внимание, это то, что счетчик значительно отклоняется.
- При проверке в обратном направлении кремниевые диоды вряд ли будут показывать какое-либо отклонение метра. Германиевые, которые имеют намного более высокий уровень обратного тока утечки, могут легко показать небольшое отклонение, если измеритель настроен на высокий диапазон омов.
Этот простой аналоговый мультиметрический тест диода очень полезен, потому что он очень быстро показывает, работает ли диод в основном.Однако он не может тестировать более сложные параметры, такие как обратная разбивка и т. Д.
Тем не менее это важный тест для технического обслуживания и ремонта. Хотя характеристики диода могут изменяться, это происходит очень редко, и весьма вероятно, что произойдет полный выход из строя диода, и это будет сразу видно при использовании этого теста.
Соответственно, этот тип испытаний чрезвычайно полезен в ряде областей тестирования и ремонта электроники.
Как проверить транзистор с помощью мультиметра
Диодный тест с использованием аналогового мультиметра может быть расширен для простой и простой проверки достоверности биполярных транзисторов. Опять же, тест с использованием мультиметра обеспечивает только проверку достоверности того, что биполярный транзистор не сработал, но он все еще очень полезен.
Как и в случае с диодом, наиболее вероятные отказы приводят к разрушению транзистора, а не к незначительному снижению производительности.
Испытание основано на том факте, что биполярный транзистор может состоять из двух диодов, расположенных сзади и сзади, и путем проведения диодного теста между базой и коллектором и базой и эмиттером транзистора с использованием аналогового мультиметра, большая часть которого Основная целостность транзистора может быть установлена.
Требуется еще один тест. Транзистор должен иметь высокое сопротивление между коллектором и эмиттером с левой разомкнутой цепью базы, поскольку имеется два диода спина к спине.Однако возможно, чтобы путь эмиттера коллектора был продут, а путь коллектора был создан между коллектором и эмиттером, при этом все еще имея функцию диода к основанию. Это также должно быть проверено.
Следует отметить, что биполярный транзистор не может быть функционально реплицирован с использованием двух отдельных диодов, потому что работа транзистора зависит от базы, которая является соединением двух диодов, и представляет собой один физический слой, а также очень тонкий.
Пошаговые инструкции:
Инструкции приведены главным образом для NPN-транзистора, поскольку они являются наиболее распространенными типами в использовании.Варианты показаны для разновидностей PNP — они указаны в скобках (.. .. ..):
- Установите измеритель на его диапазон омов — любой диапазон должен подойти, но диапазон средних омов, если несколько доступны, вероятно, лучше.
- Подключите базовую клемму транзистора к клемме, отмеченной положительным (обычно красного цвета) на мультиметре
- Подключите клемму с маркировкой отрицательный или общий (обычно черного цвета) к коллектору и измерьте сопротивление.Он должен читать обрыв цепи (должно быть отклонение для транзистора PNP).
- Если клемма, помеченная как положительная, все еще подключена к базе, повторите измерение с положительной клеммой, подключенной к эмиттеру. Показание должно снова считывать разомкнутую цепь (мультиметр должен отклоняться для транзистора PNP).
- Теперь поменяйте местами соединение с базой транзистора, на этот раз подключив отрицательную или общую (черную) клемму аналогового измерительного прибора к базе транзистора.
- Подключите клемму с маркировкой положительный, сначала к коллектору и измерьте сопротивление. Тогда отнеси его эмитенту. В обоих случаях счетчик должен отклоняться (указать разомкнутую цепь для PNP-транзистора).
- Далее необходимо подключить отрицательный или общий счетчик к коллектору и положительный счетчик к эмиттеру. Убедитесь, что счетчик показывает разомкнутую цепь. (Счетчик должен показывать разомкнутую цепь для типов NPN и PNP.
- Теперь поменяйте местами соединения так, чтобы отрицательный или общий счетчик был подключен к эмиттеру, а положительный счетчик — к коллектору.Еще раз проверьте, что счетчик показывает обрыв цепи.
- Если транзистор проходит все тесты, то он в основном функционирует и все контакты не повреждены.
Примечания:
- Последние проверки от коллектора к эмиттеру гарантируют, что база не была «продута». Иногда возможно, что между коллектором и базой и эмиттером и базой все еще присутствует диод, но коллектор и эмиттер закорочены вместе.
- Как и в случае германиевого диода, обратные показания для германиевых транзисторов будут не такими хорошими, как для кремниевых транзисторов. Допускается небольшой уровень тока, так как это обусловлено присутствием неосновных носителей в германии.
Обзор аналогового мультиметра
Хотя большинство мультиметров, которые продаются сегодня, являются цифровыми, тем не менее, многие аналоговые счетчики все еще используются. Хотя они, возможно, и не являются новейшими технологиями, они все же идеально подходят для многих применений и могут легко использоваться для таких измерений, как приведенные выше.

Несмотря на то, что описанные выше испытания направлены на аналоговые счетчики, аналогичные могут быть проведены с цифровыми мультиметрами, цифровыми мультиметрами.
Часто цифровые мультиметры могут включать определенную функцию тестирования биполярного транзистора, и это очень удобно для использования. Общая производительность теста с помощью специальной функции тестирования биполярного транзистора часто очень похожа на упомянутую здесь, хотя некоторые цифровые мультиметры могут давать значение для усиления по току.
Использование простого теста для диодов и транзисторов очень полезно во многих сценариях обслуживания и ремонта.Очень полезно иметь представление о функционировании диода или транзистора. Поскольку тестеры транзисторов не продаются широко, возможность использовать любой мультиметр для обеспечения этой возможности особенно полезна. Это еще удобнее, потому что тест очень легко выполнить.
Дополнительные темы испытаний:
Анализатор сети передачи данных
Цифровой мультиметр
Частотомер
осциллограф
Генераторы сигналов
Анализатор спектра
LCR метр
Глубиномер, ГДО
Логический анализатор
ВЧ измеритель мощности
Генератор радиосигналов
Логический зонд
PAT тестирование и тестеры
Рефлектометр во временной области
Вектор сетевой анализатор
PXI
GPIB
Сканирование границы / JTAG
Вернуться в меню «Тест»., ,
»Электроника Примечания
Поиск неисправностей в транзисторных цепях с помощью мультиметра можно упростить, приняв логический подход, а также некоторые советы и подсказки, полученные из опыта.
Учебное пособие по мультиметру Включает в себя:
Основы измерительного прибора
Аналоговый мультиметр
Как работает аналоговый мультиметр
Цифровой мультиметр DMM
Как работает DMM
DMM точность и разрешение
Как купить лучший цифровой мультиметр
Как использовать мультиметр
Измерение напряжения
Текущие измерения
Измерения сопротивления
Проверка диодов и транзисторов
Неисправности транзисторных цепей
Одним из основных применений мультиметров, будь то аналоговые мультиметры или цифровые мультиметры, являются цифровые мультиметры, предназначенные для тестирования и поиска неисправностей в цепях, подобных тем, которые используются в транзисторной радиосистеме.Мультиметры являются идеальным элементом испытательного оборудования для обнаружения многих неисправностей в транзисторе или другой форме электронной схемы.
Однако, чтобы использовать мультиметр для проверки цепи и поиска неисправностей, необходимо иметь немного знаний о схеме, а также принять логический подход для отслеживания любых возможных неисправностей.
Небольшой опыт, помогающий узнать возможные неисправности и сбои, возникающие в различных типах оборудования, также помогает. Измерительный прибор может использоваться для их проверки и часто очень быстро обнаруживает неисправность.

Для этих простых тестов можно использовать как аналоговые, так и цифровые мультиметры — выбор обычно делается из того, что доступно.
Слово предупреждения
Некоторое электрическое и электронное оборудование может питаться от сети. Только квалифицированные специалисты должны пытаться ремонтировать оборудование с питанием от сети или оборудование, которое содержит высокое или опасное напряжение. Кроме того, при наличии высоких напряжений следует использовать только правильное испытательное оборудование, имеющее соответствующие сертификаты и способное выдерживать высокие напряжения.Высокое напряжение может убить , так что будьте осторожны!
Ищите очевидные недостатки
Первый шаг при отслеживании любых неисправностей и проверке транзисторной цепи любого вида — это поиск явных или серьезных неисправностей. Это один из ключевых этапов ремонта любого оборудования.
К счастью, большинство неисправностей с электронным оборудованием, таким как транзисторные радиоприемники, относительно легко обнаружить — многие из них совершенно очевидны, а некоторым, возможно, даже не понадобится какое-либо испытательное оборудование. Они часто возникают в результате движения и физического повреждения, поэтому часто легко найти эти недостатки и проблемы.
Соответственно, первым шагом в любом обнаружении неисправностей является поиск основных проблем.
Проверьте питание в цепи: Первые шаги в проверке цепи — убедиться, что на нее подается питание. Это легко сделать с помощью мультиметра, настроенного на диапазон напряжения. Измерьте напряжение с помощью измерительного прибора в точках, где источник питания входит в монтажную плату. Если мультиметр показывает, что напряжение питания отсутствует, то существует несколько возможностей для исследования:
Батарея может быть разряжена, если оборудование работает от батареи.Иногда это может быть очевидно, поскольку батарея может протечь. В этом случае извлеките аккумулятор и удалите остатки, которые могли вытечь на держатель аккумулятора и, в частности, контакты. Остаток может вызвать коррозию контактов, поэтому необходимо тщательно очистить контакты. Старайтесь не прикасаться к остаткам, так как они могут вызвать коррозию.
Если состояние батареи не столь очевидно, тогда можно выделить простое измерение напряжения с помощью тестера, если это является проблемой.Проверьте напряжение с помощью тестера, когда радио включено. Если аккумулятор не может обеспечить требуемый ток, то при включении радиостанции напряжение падает.
- Неисправен выключатель. Это можно проверить, отсоединив любой источник питания — кабель питания должен быть отсоединен от источника питания, чтобы полностью изолировать оборудование. Затем проверьте непрерывность на переключателе, проверяя его как во включенном, так и в выключенном положении — для этого используйте диапазон Ом на мультиметре. Также помните, что переключатель может переключать обе стороны на входе питания, т.е.е. живой и нейтральный, и любая из этих сторон коммутатора может быть неработоспособна.
- Если есть предохранитель, то стоит проверить это. В идеале удалите предохранитель и проверьте целостность с помощью мультиметра. Его сопротивление должно быть меньше Ом.
- Разъеденный разъем. Одна из распространенных проблем заключается в том, что разъемы со временем подвергаются коррозии, а соединения могут стать очень плохими, особенно если оборудование некоторое время не использовалось. Чтобы преодолеть это, можно отключить и снова подключить разъем.
- Проверьте, нет ли обрывов проводки, которые могут помешать подаче питания на печатную плату. Со временем и движением оборудования провода могут сломаться. Одна конкретная область может быть проводом батареи — эти провода особенно подвержены повреждениям, так как необходимость их перемещения и грубая замена батареи могут привести к обрыву провода. Проверьте наличие визуальных признаков, а также используйте мультиметр в омах.
- Проверьте выходы от платы: Точно так же, как могут существовать разрывные соединения для линии электропередачи, то же самое может быть верно для выходов от платы.Опять же, стоит проверить все разъемы, которые могли со временем корродировать или окислиться, и проверить, не повреждены ли соединения.
Проверьте входы в цепи: Аналогично, если сигнальные входы не достигают платы, то она не сможет работать. Снова следует проверить все переключатели и разъемы, а также оборванные провода. Часто мультиметр можно использовать для проверки целостности проводов, но сначала убедитесь, что на цепь не подается питание.
Проверьте работу любых других переключателей: Главный выключатель питания, безусловно, важен, как и любые другие переключатели в оборудовании.
Проверьте работу других коммутаторов: Хотя упомянутый выше выключатель питания может быть одной из возможных проблем, в цепи могут быть другие выключатели, которые могут вызвать неисправность оборудования. Со временем выключатели могут выйти из строя, так как грязь и коррозия накапливаются на контактах выключателя.Грязь и смола могут представлять собой особую проблему, если оборудование находится в среде, где присутствуют курильщики.
Можно проверить переключатель с помощью мультиметра, но иногда простое нажатие переключателя может помочь очистить контакты. Переключатель уборщика также может помочь.
Используя мультиметр для поиска неисправностей, можно найти множество очевидных неисправностей, которые могут возникнуть. Если проблема не может быть найдена, и кажется, что правильная мощность достигает транзисторной цепи, и все входы подключены и присутствуют, а выходные линии не повреждены, то может потребоваться дальнейшая диагностика на самой плате транзистора. ,Опять же, мультиметр может помочь в этом.
обнаружение того, где находится неисправность
Если неисправность не является одной из самых очевидных, то может потребоваться немного больше знаний о схемах, а также некоторые простые измерительные приборы. Измеритель тестов является одним из ключевых элементов тестового оборудования, но для тестирования можно использовать несколько других приемов.
Одним из ключевых методов является принятие системного подхода, чтобы можно было разобраться в этом вопросе.
Часто лучше всего работать от края внутрь.Для радиостанций часто полезно работать от громкоговорителя назад, так как можно вводить сигналы и видеть, как они выходят из громкоговорителя, постепенно работая через радиоприемник, чтобы увидеть, где сигнал больше не работает.
Для других элементов может быть лучше работать по-другому, но каждый должен быть определен в соответствии с ремонтируемым элементом.
Рассматривая пример транзисторной радиостанции, можно провести один тест при работающей радиостанции, коснувшись щупом измерительного прибора на центральный контакт регулятора громкости (когда регулятор громкости повернут частично вверх.При касании мультиметрового щупа к центральному штырю должен быть слышен небольшой щелчок.
Такие радиостанции часто требуют ремонта — измерительные приборы являются одним из основных измерительных приборов, используемых для выявления неисправностей.Если имеется какой-либо другой вид инжектора аудиосигнала, генератора сигналов и т. Д., То это тоже можно использовать, но часто пробник измерительного прибора намного проще для быстрой проверки.
Если аудиоусилитель работает, то необходимо отодвинуть сцену назад.Большинство радиостанций являются супергетеродинными, поэтому каскады усилителя ПЧ можно проверить далее. Установите генератор сигналов на промежуточную частоту (обычно около 455 кГц для старых радиостанций AM и 10,7 МГц для радиостанций FM). Если возможно, введите модуляцию, в противном случае прослушайте носитель.
Примечание по супергетеродинному радио:
Супергетеродинная радиостанция использует технику, в которой входящие сигналы микшируются или умножаются на сигнал от внутреннего генератора, генерируемого локально.Таким образом, сигналы могут быть преобразованы по частоте в промежуточную частоту, где они могут быть отфильтрованы. Используя местный генератор с переменной частотой, можно использовать фильтр промежуточной частоты с фиксированной частотой.
Узнайте больше о Superheterodyne Radio.
Если можно доказать, что этапы ЕСЛИ работают, отодвиньте этап назад. Убедитесь, что местный генератор работает. Можно услышать локальный генератор на другом радиостанции, настроив его на ожидаемую частоту местного генератора.Как правило, это будет 455 кГц выше принятой частоты для AM-радио. Для FM-радио он, скорее всего, будет отличаться от принятой частоты на 10,7 МГц.Если LO работает, то проблема, скорее всего, на этапах RF. Опять же, введите сигнал и посмотрите, что произойдет. Это может быть сцена не работает вообще, или это может быть нечувствительным.
Приняв логический подход для радио в приведенном выше примере, можно определить область неисправности. Фактический подход будет зависеть от тестируемого объекта, но часто дорогостоящее испытательное оборудование не требуется, и можно использовать измерительный прибор, такой как аналоговый измерительный прибор или цифровой мультиметр.
Как только область, в которой находится неисправность, найдена, можно начинать тестирование цепи с использованием мультиметра.
Ожидаемые напряжения в транзисторной схеме
При тестировании конкретной транзисторной цепи можно использовать мультиметр для определения правильности напряжения вокруг цепи. Чтобы проверить и найти неисправность конкретной транзисторной цепи, необходимо иметь представление о том, какими должны быть постоянные напряжения. Схема ниже представляет собой типичную базовую транзисторную схему.Многие схемы похожи на него, и это дает хорошую отправную точку для объяснения некоторых моментов, на которые следует обратить внимание.
Схема показывает несколько точек, в которых напряжение может быть измерено в цепи. Большинство из них измеряются относительно земли. Это самый простой способ выполнить измерение напряжения, поскольку «общий» или отрицательный датчик может быть обрезан до подходящей точки заземления (для этой цели многие черные датчики, используемые для отрицательной линии, имеют зажим крокодила или аллигатора).Тогда все измерения могут быть сделаны относительно земли.
Обычно существует множество точек вокруг схемы транзистора, которые легко измерить, и ожидаемые напряжения по большей части можно ожидать, если сделать несколько предположений:
- Предположим, что схема работает в линейном режиме, то есть это не коммутационная схема.
- Предположим, что схема работает в режиме общего эмиттера, как показано на схеме.
- Предположим, что цепь имеет резистивную нагрузку коллектора.
Если приведенные выше предположения верны, то можно ожидать следующих напряжений. Если нет, то необходимо сделать поправки на изменения.
- Напряжение на коллекторе должно составлять примерно половину напряжения на шине. Точнее говоря, он должен сидеть на половине напряжения на шине меньше напряжения на эмиттере. Таким образом, можно получить наибольшее колебание напряжения. Если транзистор имеет индуктивную нагрузку, как в случае усилителя промежуточной частоты в радиостанции, который может иметь ПЧ трансформатор в цепи коллектора, то на коллекторе должно быть практически то же напряжение, что и напряжение на шине.
- Напряжение эмиттера должно составлять около одного или двух вольт. В большинстве схем эмиттеров класса А включен резистор эмиттера для обеспечения обратной связи по постоянному току. Напряжение на этом резисторе обычно составляет вольт или около того.
- Базовое напряжение должно находиться при напряжении PN-перехода при напряжении выше эмиттера. Для кремниевого транзистора, который является наиболее распространенным типом, это около 0,6 вольт.
Указания типов ожидаемого напряжения можно увидеть на принципиальной схеме.

В дополнение к этому, существует много других типов цепей, которые могут нуждаться в поиске неисправностей. Коммутационные схемы довольно распространены в наши дни, когда транзисторы используются для управления другими элементами, такими как реле или другие устройства. Они не работают в линейном режиме. Вместо этого все напряжения либо включены, либо выключены. Напряжение на коллекторе будет либо приблизительно равно нулю, когда транзистор включен, и приблизительно равно напряжению на шине, когда он выключен. Излучатель обычно подключается к земле, а напряжение на базе будет высоким, т.е.е. приблизительно 0,6 вольт для кремниевого транзистора, когда транзистор включен (то есть коллектор около нуля), и низкого уровня (ноль вольт), когда транзистор выключен и коллектор находится на высоком уровне.
Измерительный прибор, аналоговый мультиметр или цифровой мультиметр, является идеальным испытательным оборудованием, помогающим найти неисправность в цепи электронного транзистора. Часто схемы, такие как транзисторные радиостанции, выходят из строя после того, как они использовались в течение многих лет, и полезно иметь возможность их исправлять. Также при создании оборудования схемы не всегда работают с первого раза, и необходимо найти неисправности в этих цепях.Хотя с помощью мультиметра не удастся решить все проблемы, это один из самых полезных основных инструментов для любой работы по поиску неисправностей.
Дополнительные темы испытаний:
Анализатор сети передачи данных
Цифровой мультиметр
Частотомер
осциллограф
Генераторы сигналов
Анализатор спектра
LCR метр
Глубиномер, ГДО
Логический анализатор
ВЧ измеритель мощности
Генератор радиосигналов
Логический зонд
PAT тестирование и тестеры
Рефлектометр во временной области
Вектор сетевой анализатор
PXI
GPIB
Сканирование границы / JTAG
Вернуться в меню «Тест»., ,
ESR-T4 Mega328 Многофункциональный цифровой транзисторный тестер Емкость сопротивления MOS / PNP / NPN Tester
Особенность:
1. Поддержите измерительный триод, полевой транзистор, диод, резистор, конденсатор, индуктивность, функцию проверки ESR на конденсаторе (проверка емкости должна быть сначала разряжена, чтобы избежать повреждения).2. Благодаря китайскому ЖК-экрану 128×64 результаты измерений отображаются наглядно и интуитивно, что удобно для использования.
3. Микроконтроллер ATmega328 имеет стабильную производительность и может использоваться в течение длительного времени.
4. Автоматическое определение PNP и NPN биполярных транзисторов, N, P канала MOSFET, JFET, диода, двойного диода, тиристорного тиристора.
5. Однокнопочный режим, автоматическое отключение питания, позволяет измерить коэффициент усиления тока биполярного транзистора и пороговое напряжение соединения эмиттера.
6. Транзисторы могут быть идентифицированы по высокому пороговому напряжению и высокому коэффициенту усиления тока.
7. Поддерживает два измерения сопротивления и отображение символов, до четырех цифр и единицу измерения. Отображаемые символы сопротивления подключены к номеру зонда тестера (1-3).
8. Разрешение измерения сопротивления составляет 0,1 Ом, а максимальное значение измерения составляет 50 М Ом.
9. Конденсатор может быть обнаружен и измерен с использованием до четырех цифр и единиц измерения. Значение может варьироваться от 25 PF (тактовая частота 8 МГц, тактовая частота 50 пФат на 1 МГц) до 100 мФ, а разрешение может составлять 1 пФ (тактовая частота 8 МГц).
10. Он может измерять емкость эквивалентного последовательного сопротивления (ESR) конденсаторов выше значения 2UF. Разрешение составляет 0,01 Ом и отображают двузначные значения.
11. Стабилитроны могут быть обнаружены, если напряжение обратного пробоя меньше 4,5 В. Это будет показано в виде двух диодов, которые можно определить по напряжению. Символы вокруг диода одинаковы. В этом случае вы можете идентифицировать реальный анод диода по пороговому напряжению около 700 мВ.
12. Биполярные транзисторы также могут измерять обратную емкость одиночного диода, подключая базу к коллектору или эмиттеру.
13. Конденсаторы со значениями ниже 25 пФ обычно не обнаруживаются, но могут подключаться параллельно с диодом или конденсатором не менее 25 пФ. В этом случае вы должны вычесть значение шунтирующего конденсатора.
14. Сопротивление ниже 2100 Ом измеряет индуктивность, если ваша ATMEGA имеет флэш-память не менее 16 КБ. Диапазон будет превышать 20H с 0:01 мГн, но точность не очень хорошая. Результаты измерений показывают однокомпонентное соединение.
15. Время теста составляет около двух секунд. Измерение емкости и индуктивности займет много времени.Программное обеспечение может установить количество измерений до автоматического отключения питания.
16. Встроенная функция самопроверки и дополнительный сигнал 50 Гц проверяют точность тактовой частоты и ожидают вызова.
17. Для измерения внутреннего сопротивления и возможности самоконтроля смещения 0 на выходе порта калибровки дополнительного устройства требуется конденсатор от 100 нФ до 20 мкФ, подключенный для компенсации напряжения смещения аналогового компаратора между контактом 1 и контактом 3. Это может уменьшить погрешность измерения конденсаторов выше 40 мкФ.Используя то же самое внутреннее коррекцию напряжения опорного напряжение конденсатора, было обнаружено, что внутреннее опорное напряжение регулировали для измерения коэффициента усиления АЦПА.
18. Если испытательный ток превышает ток технического обслуживания, можно обнаружить тиристоры и двунаправленные тиристоры. Но некоторые полупроводниковые тиристоры и двунаправленные тиристоры имеют более высокие пусковые токи, чем ток, предоставляемый тестером.
Спецификация:
Состояние: 100% новый
Тип изделия: Транзисторный тестер
Материал: пластик
Микроконтроллер: ATmega328
Экран: 128х64
Разрешение измерения сопротивления: 0.1Ω
Измерение сопротивления: до 50 МОм
Диапазон измерения емкости: 25pf-100mF
Разрешение измерения емкости: 1pF
Разрешение СОЭ: 0,01 Ом
Список пакетов:
1 х Транзистор Тестер
> ,
