Hvorfor har jeg brug for en transistor-tester, og hvad måler den?

Hvis du reparerer eller er glad for at lodde elektronisk udstyr, ved du, at du ofte er nødt til at kontrollere delene for brugbarhed, måle parametre for modstande, kondensatorer og induktanser, bestemme ledninger til transistorer og andre halvlederelementer. For at forenkle denne forretning - vær opmærksom på den universelle transistortestere eller, som det kaldes RCL-måleren.

Hvad er dette?

Transistortesteren er en universel digital måleenhed, der ikke kun kan kontrollere transistorer, men også andre elementer. Både halvleder - tyristorer, triacer, dioder og andre, og passive elementer, for eksempel: modstande, kondensatorer, spole.

I de fleste tilfælde er ovennævnte elementer imidlertid mere praktiske og hurtigere at kontrollere for brugbarhed. multimeter, men denne enhed er stadig nyttig som en ESR-tester.

Radiodele

ESR er ækvivalent seriemodstand, en vigtig parameter for elektrolytiske kondensatorer. På grund af umuligheden af ​​at måle det med et husholdningsmultimeter og specialiserede ESR-målere er dyre, er det meget vanskeligere for begyndere at diagnosticere fejl i elektroniske kredsløb.

Ved hjælp af transistortestere kan du måle ESR med normal nøjagtighed, og omkostningerne ved disse enheder ligger i området 10-20 dollars, afhængigt af modellen.

Denne enhed kaldes ofte "Marcus Transistor Tester", hvilket delvis er forkert. Oprindeligt opstod tanken om at skabe et universelt værktøj til kontrol af radiokomponenter hos Marcus Freieck, senere Karl Heinz Kubbeler fortsatte sit arbejde. Og de såkaldte transistortestere med aliexpress er intet andet end kopier af Marcus-testeren, instrumenter modificeret af entusiaster. I den forbindelse har de ikke en bestemt producent, men der er et bredt samfund på Internettet. Takket være dette er det let at finde russisk-sprog firmware og instruktioner til opgradering af enheden.

Typer af testere

På elektronikmarkedet præsenteres forskellige ændringer af transistortestere, vi vil overveje populære muligheder.

LCR-T4 eller T3 - et gult bord og en tast, enheden drives af et "krone" -batteri (9V). Den ved kun, hvordan man kontrollerer elementer med 2 eller 3 output (en liste er vist nedenfor). Denne enhed har en baggrundsbelysning i to farver, der syntetiserer LCD-skærm med en opløsning på 128x64 pixels. Der er ingen åbenlyse forskelle mellem T4 og T3, sandsynligvis er der nogen forskel i firmware.

LCT-T3 eller T4

Det kan leveres i form af et kit-kit (designer) til selvmontering samt i færdig form, oftest uden etui. Nogle sælgere fra Aliexpress tilbyder et komplet sæt med en akryl gennemsigtig taske eller et kuffert lavet af uigennemsigtig plast i hvidt eller sort. Selvmonteringsdesigneren kan leveres med et rødt kort og en mikrocontroller i DIP28-pakken. Omkostningerne ved enheden er fra 4 (uden sagen) til 10 (i tilfældet) dollars.

TC-1, TC-6, T7 leveres altid i en hvid etui.Den har et stort antal funktioner, der er et vindue til kontrol af IR-dioder, som et resultat heraf vises koden transmitteret af dioden. På denne måde kan du kontrollere fjernbetjeningerne. TC-1-displayet er farve med en opløsning på 160x128 pixels. Håndtering udføres også ved at trykke på 1-knap.

T7 og TC-1

Det vigtigste ved TC-1 og dets modparter - Strøm leveres fra det indbyggede batteri, der oplades via et mikro-USB-stik. Omkostningerne ved enheden ligger i intervallet 13-20 dollars.

Du kan se en sammenligning af ydelsen og andre funktioner på disse enheder i denne video:

GM328 er den mest avancerede model med en kode og farvedisplay, men der er også billigere to-farveskærmindstillinger. Det leveres både på tavlen og i en akryl gennemsigtig sag (eller fra andre materialer). Normalt er det en sort eller rød farveplade. Strøm kan leveres enten fra “kronen” eller fra strømforsyningen gennem stikkets stik. Styringen udføres af koderen, ved at dreje eller trykke på, hvilket du vælger det ønskede menupunkt. Karakteristiske træk er tilstedeværelsen af ​​en frekvensgenerator, en frekvensmåler, en PWM-signalgenerator (driftscyklus varierer fra 0 til 99%) og nogle andre nyttige funktioner. Omkostningerne ved enheden ligger i intervallet 10-15 dollars.

GM328 med indkoder

Jeg gentager, at alle enheder har funktioner til måling af parametrene for transistorer og passive komponenter med næsten samme nøjagtighed. Det afhænger af samlingen og nøjagtigheden af ​​komponenterne i mikrokontrollersele. Alle testere er baseret på Atmega328-mikrokontrolleren fra AVR. Samtidig giver det ingen mening at anføre den fulde funktionalitet og egenskaber for hver, da der er firmware med en frekvensmåler og generator, og for den enkleste model - T4, ligesom Russified firmware, og enheden opdateres regelmæssigt.

Sådan bruges

Når du tænder for transistortesteren for første gang, finder kalibrering og selvtest sted, hvor du først skal lukke de tre terminaler på ZIF-panelet og derefter fjerne jumperen og installere en kondensator med en kapacitet på mere end 100 nF. Det leveres ofte med enheden.

Lad os nu tale om, hvordan du kontrollerer den elektroniske komponent. Der er et ZIF-panel til tilslutning af elementer. Dette er et specielt panel med en spændeklemme til tilslutning af elektroniske komponenter. Det bruges oftest på programmerere og som i vores tilfælde universelle komponenttestere.

ZIF-panel

På trods af at der er mange stik i panelet på transistortesteren, kan du på billedet ovenfor se, at numrene fra 1 til 3 er markeret og de gentages. Forbindelserne er simpelt hen lukket for hinanden, dette er nødvendigt for at lette forbindelseselementerne i forskellige tilfælde.

Når du har tilsluttet elementet til testeren, skal du klikke på knappen (eller på koderen, hvis du bruger M328-modellen). En grafisk betegnelse af komponenten vises på skærmen med dens pinout og dens egenskaber (i tilfælde af bestemmelse af parametre og brugbarhed). Hvis delen er defekt, producerer den noget som "Nej, ukendt, beskadigelsesdel". Målingen tager en forsinkelse på 1-2 sekunder, da enheden først udfører en selvtest.

Grafisk betegnelse af komponenter under inspektion

Hvad måler og bestemmer

Transistortesteren kan bestemme parametrene og pinout for sådanne halvlederelementer som:

  • To-udgangskomponenter - dioder, zenerdioder, lysdioder (viser den spænding, hvormed glødet starter), og nogle andre.
  • Trioder - transistorer (mosfet - portkapacitans og åbningsspænding, J-fet, bipolær - spændingsfald og hFE), tyristorer og triacs. Det kontrollerer også samlingen af ​​Schottky-dioder i tre-pin TO-220 sager og lignende.

Passive komponenter:

  • modstande (måler modstand);
  • kondensatorer (kapacitet, Vloss - spændingsfald efter en ladepuls, ESR);
  • chokes og induktorer (induktans, DC-modstand).

Modeller som GM328a har en indbygget PWM-signalgenerator med en pulsfrekvens på 8 kHz (den kan også variere i forskellige modeller), en frekvensmålefunktion op til 2 MHz (den måler ganske nøjagtigt frekvensen af ​​forskellige signaler - en sinusformet, krumning, trekant, sav, der er også information om det faktum, at nogle versioner "måler" op til 3,95 MHz), funktionen af ​​et voltmeter (op til 50 V og ofte med store fejl). Kvadratbølgeneratorfunktionen vil også være nyttig - transistortesteren er i stand til at levere et signal med en frekvens på op til 2 MHz.

Kontrol af generatorsignalerne ved minimum og maksimal frekvens

Bemærk, at den laveste frekvens - 1 Hz betegnes som 1000 MHz (m - lille), dvs. "millihertz". Dette er ikke gigahertz!

nuancer

Når du bruger det, skal du huske nuancer og begrænsninger for de fleste transistortestere:

  • Kraftige tyristorer kan genkendes som defekt eller som transistorer.
  • Zener dioder. Bestemmer, hvordan dioder er. Producenten hævder normal genkendelse af elementer med en stabiliseringsspænding på mindre end 4,5V.
  • Mikrochips og integrerede trebenede stabilisatorer (7805, 7905 og lignende) registreres ikke og verificeres ikke.
  • Dinistorer kontrollerer ikke på grund af deres høje responsspænding, for eksempel, har den fælles DB3 mere end 30 volt.
  • Store kondensatorer genkender heller ikke, selvom producenten hævder målegrænserne fra 30 pF til 100 mF, udstedes "passende" værdier op til et par tusinde mikrofarader.
  • Induktans måles i området fra 0,01 mg til 20 g.
  • Ionistor genkender ikke.
  • varistorer ser på som kondensatorer.
  • Envejsundertrykkere definerer som dioder.
  • Ingen indgangsbeskyttelse. Dette betyder, at du kan brænde indgangen, hvis du f.eks. Begynder at måle en ladet kondensator eller anvender en højspænding. Aflad derfor kondensatorerne.

Hvis du vil teste en komponent, men den har korte ben, kan du på LCR-T4-testeren foretage en test ved at knytte dem til stedet under SMD.

Test af en komponent med korte ledninger

Generelt har enheden fundet bred anvendelse og vil være særlig nyttig for begyndere radioamatører, når de køber det første udstyr til et hjemmelaboratorium. Hvis du tager højde for enhedens omkostninger, kan du med alle dets fejl og mangler selv oprette med henblik på den praktiske funktion at bestemme pinout og bestemme ESR for elektrolytter i diagnosen strømforsyninger.

Nu ved du hvad en transistor-tester er, hvordan man bruger den, og hvad denne enhed er beregnet til. Hvis du har spørgsmål, kan du stille dem i kommentarerne under artiklen!

Relaterede materialer:

(2 stemmer)
Indlæser ...

Tilføj en kommentar