الكهرباء | ملاحظات كهربائي. نصيحة إختصاصية

الطرق الأساسية لاختبار الترانزستور

الترانزستور- هذا عنصر مهم جدًا في معظم دارات الراديو. أولئك الذين قرروا الدخول في نمذجة الراديو ، أولاً وقبل كل شيء ، يحتاجون إلى معرفة كيفية التحقق منها وما هي الأجهزة التي يجب استخدامها.

يحتوي الترانزستور ثنائي القطب على 2 تقاطعات PN. النواتج منه تسمى الباعث والمجمع والقاعدة. الباعث والمجمع عبارة عن عناصر موضوعة عند الحواف ، وتقع القاعدة بينهما في المنتصف. إذا أخذنا في الاعتبار المخطط الكلاسيكي للحركة الحالية ، فإنه يدخل أولاً في الباعث ، ثم يتراكم في المجمع. القاعدة ضرورية لتنظيم التيار في المجمع.

إرشادات خطوة بخطوة للتحقق باستخدام مقياس متعدد

قبل بدء الاختبار ، أولاً وقبل كل شيء ، يتم تحديد هيكل جهاز الصمام الثلاثي ، والذي يشار إليه بواسطة سهم تقاطع الباعث. عندما يشير اتجاه السهم نحو القاعدة ، فهو متغير PNP ، يشير الاتجاه بعيدًا عن القاعدة إلى موصلية NPN.

يتكون فحص ترانزستور PNP بمقياس متعدد من العمليات المتسلسلة التالية:

  1. فحص المقاومة العكسية، لهذا نعلق المسبار "الإيجابي" للجهاز بقاعدته.
  2. يجري اختبار مفرق الباعث، لهذا نقوم بتوصيل المسبار "السلبي" بالباعث.
  3. للتحقق من المجمعانقل المجس "السلبي" إليه.

يجب أن تظهر نتائج هذه القياسات مقاومة ضمن القيمة "1".

للتحقق من المقاومة المباشرة ، نقوم بتغيير المجسات في الأماكن:

  1. "ناقص"نعلق مسبار الجهاز بالقاعدة.
  2. "زائد"يتم نقل المسبار بالتناوب من الباعث إلى المجمع.
  3. على شاشة جهاز القياس المتعدديجب أن تكون مؤشرات المقاومة من 500 إلى 1200 أوم.

تشير هذه القراءات إلى أن التحولات لم تنكسر ، وأن الترانزستور سليم تقنيًا.

يجد العديد من الهواة صعوبة في تحديد القاعدة ، وبالتالي تحديد المجمع أو الباعث. ينصح البعض بالبدء في تحديد القاعدة ، بغض النظر عن نوع الهيكل ، بهذه الطريقة: بالتناوب توصيل المسبار الأسود للمقياس المتعدد بالقطب الأول ، والمسبار الأحمر بالقطب الثاني والثالث على التوالي.

سيتم الكشف عن القاعدة عندما يبدأ الجهد في الانخفاض على الجهاز. هذا يعني أنه تم العثور على أحد أزواج الترانزستور - "قاعدة - باعث" أو "قاعدة - جامع". بعد ذلك ، تحتاج إلى تحديد موقع الزوج الثاني بنفس الطريقة. سيكون القطب المشترك لهذه الأزواج هو القاعدة.

تعليمات اختبار الفاحص

تختلف أجهزة الاختبار في أنواع النماذج:

  1. هناك أجهزة، حيث يوفر التصميم أجهزة تسمح لك بقياس كسب الترانزستورات الدقيقة منخفضة الطاقة.
  2. المختبرين المنتظمينتسمح لك بالتحقق من وضع مقياس الأومتر.
  3. جهاز اختبار رقمييقيس الترانزستور في وضع الاختبار.

على أي حال ، هناك تعليمات قياسية:

  1. قبل أن تبدأ في التحقق، فمن الضروري إزالة الشحنة من المصراع. يتم ذلك على هذا النحو - حرفيًا لبضع ثوانٍ ، يجب إغلاق الشحنة بمصدر.
  2. في حالة فحص ترانزستور تأثير المجال منخفض الطاقة، ثم قبل أن تلتقطها ، تأكد من إزالة الشحنات الساكنة من يديك. يمكن القيام بذلك عن طريق التمسك بشيء معدني له اتصال أرضي.
  3. عند اختباره باستخدام جهاز اختبار قياسي، يجب عليك أولاً تحديد المقاومة بين الصرف والمصدر. في كلا الاتجاهين ، لا ينبغي أن تحدث فرقًا كبيرًا. ستكون قيمة المقاومة للترانزستور الجيد صغيرة.
  4. الخطوة التالية- قياس مقاومة الوصلة ، أولاً للأمام ، ثم للخلف. للقيام بذلك ، تحتاج إلى توصيل مجسات الاختبار بالبوابة والصرف ، ثم البوابة والمصدر. إذا كانت المقاومة في كلا الاتجاهين لها قيمة مختلفة ، فإن جهاز الصمام الثلاثي يعمل.

كيفية اختبار الترانزستور دون لحامه خارج الدائرة


دارة مسبار لاختبار الترانزستورات: R1 20 kOhm ، C1 20 uF ، D2 D7A - Zh.

إن لحام عنصر معين من الدائرة محفوف ببعض الصعوبات - في المظهر يصعب تحديد أي منها يحتاج إلى لحام.

يقترح العديد من المهنيين استخدام مسبار لاختبار الترانزستور مباشرة في المقبس.هذا الجهاز عبارة عن مولد حظر ، حيث يتم لعب دور العنصر النشط بواسطة الجزء نفسه ، الأمر الذي يتطلب التحقق.

يعتمد نظام تشغيل المسبار بدائرة معقدة على تضمين مؤشرين يخبران ما إذا كانت الدائرة معطلة أم لا. يتم تقديم خيارات تصنيعها على نطاق واسع على الإنترنت.

يكون تسلسل الإجراءات عند فحص الترانزستورات بأحد هذه الأجهزة كما يلي:

  1. أولاً ، يتم اختبار الترانزستور العامل ،بمساعدتهم يتحققون مما إذا كان هناك جيل حالي أم لا. إذا كان هناك جيل ، فإننا نواصل الاختبار. في حالة عدم وجود جيل ، يتم تبادل استنتاجات اللفات.
  2. بعد ذلك ، يتم فحص المصباح L1 لفتح المجسات. إليجب أن يضيء المصباح. إذا لم يحدث هذا ، يتم تبادل استنتاجات أي من اللفات.
  3. بعد هذه الإجراءاتيبدأ الاختبار المباشر للترانزستور ، والذي يفترض أنه خارج الترتيب. المجسات متصلة بمخرجاتها.
  4. مجموعة التبديلإلى وضع PNP أو NPN ، يتم تشغيل الطاقة.

يشير توهج المصباح L1 إلى ملاءمة عنصر الدائرة الذي تم اختباره. إذا بدأ المصباح L2 في الاحتراق ، فهناك بعض المشاكل (على الأرجح ، تم كسر الانتقال بين المجمع والباعث) ؛

في حالة عدم إضاءة أي من المصابيح ، فهذه علامة على أنها معطلة.

هناك أيضًا مجسات ذات دوائر بسيطة جدًا لا تتطلب أي تعديل قبل بدء العمل. تتميز بتيار صغير جدًا يمر عبر العنصر المراد اختباره. في الوقت نفسه ، فإن خطر فشلها يكاد يكون صفراً.

للتحقق ، تحتاج إلى إجراء العمليات التالية بالتسلسل:

  1. قابسإلى الناتج الأكثر احتمالا لقاعدة أحد المجسات.
  2. التحقيق الثانيتلمس كل من الاستنتاجين المتبقيين بدوره. إذا لم يكن هناك اتصال في إحدى الاتصالات ، فقد حدث خطأ في اختيار القاعدة. يجب أن تبدأ من جديد بترتيب مختلف.
  3. علاوة على ذلك ، يُنصح بإجراء نفس العمليات مع مسبار آخر.(تغيير إيجابي إلى سلبي) على القاعدة المختارة.
  4. اتصال قاعدة بديلةيجب أن تقوم المجسات ذات الأقطاب المختلفة مع جامع وباعث في إحدى الحالات بإصلاح جهة الاتصال ، ولكن ليس في الحالة الأخرى. ويعتقد أن مثل هذا الترانزستور صالح للخدمة.

الأسباب الرئيسية للخلل


الأسباب الأكثر شيوعًا للخروج من حالة عمل عنصر الصمام الثلاثي في ​​الدائرة الإلكترونية هي كما يلي:

  1. استراحة انتقاليةبين الأجزاء المكونة.
  2. انفصالأحد التحولات.
  3. انفصالجامع أو قسم باعث.
  4. تسرب الطاقةدائرة نشطة.
  5. ضرر مرئيالاستنتاجات.

العلامات الخارجية المميزة لمثل هذا الانهيار هي اسوداد الجزء والتورم وظهور بقعة سوداء. نظرًا لأن هذه التغييرات في الغلاف تحدث فقط مع الترانزستورات عالية الطاقة ، فإن مشكلة تشخيص الترانزستورات منخفضة الطاقة تظل ذات صلة.

  1. هناك عدة طرقتعريف العطل ، ولكن عليك أولاً فهم بنية العنصر نفسه ، وفهم ميزات التصميم بوضوح.
  2. اختيار أداة للاختبار- هذه نقطة مهمة فيما يتعلق بجودة النتيجة. لذلك ، مع قلة الخبرة ، يجب ألا تقتصر على الوسائل المرتجلة.
  3. تدقيق، يجب أن تفهم بوضوح أسباب فشل الجزء قيد الاختبار ، حتى لا تعود بمرور الوقت إلى نفس حالة فشل الأجهزة الكهربائية المنزلية.