Varför behöver jag en transistortestare och vad mäter den

Om du reparerar eller är förtjust i lödning av elektronisk utrustning, vet du att du ofta måste kontrollera delarna för service, mäta parametrarna för motstånd, kondensatorer och induktanser, bestämma ledningar för transistorer och andra halvledarelement. För att förenkla denna verksamhet - var uppmärksam på den universella transistortestaren eller, som den kallas RCL-mätaren.

Vad är det här?

Transistortestaren är en universell digital mätanordning som kan kontrollera inte bara transistorer utan också andra element. Både halvledare - tyristorer, triacer, dioder och andra, och passiva element, till exempel: motstånd, kondensatorer, induktor.

I de flesta fall är emellertid ovanstående element mer praktiska och snabbare att kontrollera för användbarhet. multimeter, men den här enheten är fortfarande användbar som ESR-testare.

Radiodelar

ESR är ekvivalent serieresistens, en viktig parameter för elektrolytkondensatorer. På grund av omöjligheten att mäta den med en hushållsmultimeter och specialiserade ESR-mätare är dyra är det mycket svårare för nybörjare att diagnostisera fel i elektroniska kretsar.

Med hjälp av transistortestare kan du mäta ESR med normal noggrannhet, och kostnaden för dessa enheter ligger inom intervallet 10-20 dollar, beroende på modell.

Denna enhet kallas ofta "Marcus Transistor Tester", vilket delvis är fel. Till att börja med startade idén att skapa ett universellt verktyg för kontroll av radiokomponenter från Marcus Freieck, senare fortsatte Karl Heinz Kubbeler sitt arbete. Och de så kallade transistortestarna med aliexpress - detta är inget annat än en kopia av testaren Marcus, enheter modifierade av entusiaster. I det här sammanhanget har de ingen specifik tillverkare, men det finns ett brett samhälle på Internet. Tack vare detta är det lätt att hitta ryskspråkig firmware och instruktioner för att uppgradera enheten.

Typer av testare

På elektronikmarknaden presenteras olika modifieringar av transistortestare, vi kommer att överväga populära alternativ.

LCR-T4 eller T3 - ett gult kort och en knapp, enheten drivs av ett "kron" -batteri (9V). Den vet bara hur man kontrollerar element med 2 eller 3 utgångar (en lista ges nedan). Den här enheten har en tvåfärgad bakgrundsbelysning som syntetiserar LCD-skärmen med en upplösning på 128x64 pixlar. Det finns inga uppenbara skillnader mellan T4 och T3, troligtvis är det någon skillnad i firmware.

LCT-T3 eller T4

Det kan levereras i form av ett kit-kit (designer) för självmontering, såväl som i färdig form, oftast utan fall. Vissa säljare från Aliexpress erbjuder en komplett uppsättning med ett akryltransparent fodral, eller ett fodral av opak plast i vitt eller svart. Självmonteringsdesignern kan levereras med ett rött kort och en mikrokontroller i DIP28-paketet. Kostnaden för enheten är från 4 (utan fallet) till 10 (i fallet) dollar.

TC-1, TC-6, T7 levereras alltid i ett vitt fodral.Den har ett stort antal funktioner, det finns ett fönster för kontroll av IR-dioder, vilket resulterar i att koden som sänds av dioden visas. På detta sätt kan du kontrollera fjärrkontrollerna. TC-1-skärmen är färg, med en upplösning på 160x128 pixlar. Hanteringen utförs också genom att trycka på 1-knappen.

T7 och TC-1

Huvudfunktionen hos TC-1 och dess motsvarigheter - Ström levereras från det inbyggda batteriet, som laddas via ett mikro-USB-kontakt. Kostnaden för enheten ligger i intervallet 13-20 dollar.

Du kan se en jämförelse av prestanda och andra funktioner på dessa enheter i den här videon:

GM328 är den mest avancerade modellen med en kodare och färgskärm, men det finns också billigare tvåfärgsvisningsalternativ. Det levereras både på kortet och i ett akryltransparent fodral (eller från andra material). Vanligtvis är det en svart eller röd färgskiva. Ström kan matas antingen från "kronan" eller från strömförsörjningen via kontakten på kortet. Styrningen utförs av kodaren, vrider eller trycker på vilken du väljer önskat menyalternativ. Utmärkande funktioner är närvaron av en frekvensgenerator, en frekvensmätare, en PWM-signalgenerator (arbetscykeln varierar från 0 till 99%) och några andra användbara funktioner. Kostnaden för enheten ligger i intervallet 10-15 dollar.

GM328 med kodare

Jag upprepar att alla instrument har funktioner för att mäta parametrarna för transistorer och passiva komponenter med ungefär samma noggrannhet. Det beror på montering och noggrannhet av komponenterna i mikrokontrollsele. Alla testare är baserade på Atmega328-mikrokontrollern från AVR. Samtidigt är det inte meningsfullt att lista alla funktionaliteter och egenskaper för varje, eftersom det finns firmware med en frekvensmätare och generator, och för den enklaste modellen - T4, som Russified firmware och enheten uppdateras regelbundet.

Hur man använder

När du startar transistortestaren för första gången, sker kalibrering och självtest, under vilken du först måste stänga de tre terminalerna på ZIF-panelen, och sedan ta bort bygeln och installera en kondensator med en kapacitet på mer än 100 nF. Det kommer ofta med enheten.

Låt oss nu prata om hur du kontrollerar den elektroniska komponenten. Det finns en ZIF-panel för anslutning av element. Detta är en speciell panel med en spakklämma för anslutning av elektroniska komponenter. Det används oftast på programmerare och som i vårt fall universella komponenttestare.

ZIF-panel

Trots att det finns många kontakter i panelen på transistortestaren kan du se på bilden ovan att siffrorna 1 till 3 är markerade och de upprepas. Anslutningarna är helt enkelt stängda för varandra, detta är nödvändigt för bekvämligheten av anslutningselement i olika fall.

När du har anslutit elementet till testaren måste du trycka på knappen (eller kodaren, om du använder M328-modellen). En grafisk beteckning för komponenten kommer att visas på skärmen, med dess utspänning och dess egenskaper (vid bestämning av parametrar och användbarhet). Om delen är defekt, kommer den att producera något som "Nej, okänd, skadad del". Mätningen tar en fördröjning på 1-2 sekunder eftersom enheten först utför ett självtest.

Grafisk beteckning för komponenter under inspektion

Vad mäter och bestämmer

Transistortestaren kan bestämma parametrarna och utspänningen av sådana halvledarelement som:

  • Två-utgångskomponenter - dioder, zenerdioder, lysdioder (visar spänningen vid vilken glödet börjar) och några andra.
  • Trioder - transistorer (mosfet - grindkapacitans och öppningsspänning, J-fet, bipolär - spänningsfall och hFE), tyristorer och triac. Den kontrollerar också montering av Schottky-dioder i tre-stift TO-220 fall och liknande.

Passiva komponenter:

  • motstånd (mäter motstånd);
  • kondensatorer (kapacitet, Vloss - spänningsfall efter en laddningspuls, ESR);
  • drosslar och induktorer (induktans, DC-motstånd).

Modeller som GM328a har en inbyggd PWM-signalgenerator med en pulsfrekvens på 8 kHz (den kan också skilja sig åt i olika modeller), en frekvensmätningsfunktion upp till 2 MHz (den mäter ganska exakt frekvensen för olika signaler - en sinus, slingrare, triangel, såg, det finns också information om det faktum att vissa versioner "mäter" upp till 3,95 MHz), funktionen av en voltmeter (upp till 50 V och ofta med stora fel). Kvadratvåggeneratorfunktionen kommer också att vara användbar - transistortestaren kan leverera en signal med en frekvens upp till 2 MHz.

Kontrollera generatorsignalerna vid minsta och maximala frekvens

Observera att den lägsta frekvensen - 1 Hz betecknas som 1000 MHz (m - liten), det vill säga "millihertz". Detta är inte gigahertz!

nyanser

Kom ihåg nyanser och begränsningar för de flesta transistortestare när du använder det:

  • Kraftfulla tyristorer kan känna igen som felaktiga eller som transistorer.
  • Zener dioder. Bestämmer hur dioder är. Tillverkaren hävdar normalt igenkänning av element med en stabiliseringsspänning på mindre än 4,5V.
  • Mikrochips och trebens integrerade stabilisatorer (7805, 7905 och liknande) detekteras inte och verifieras inte.
  • Dinistorer kontrollerar inte, på grund av deras höga svarsspänning, till exempel, har den vanliga DB3 mer än 30 volt.
  • Stora kondensatorer känner inte heller till, även om tillverkaren hävdar mätgränser från 30 pF till 100 mF, "adekvata" värden utfärdas upp till ett par tusen mikrofarad.
  • Induktans mäts i intervallet från 0,01 mg till 20 g.
  • Ionistor känner inte igen.
  • varistorer ser som kondensatorer.
  • Enriktningsdämpare definierar som dioder.
  • Inget ingångsskydd. Detta innebär att du kan bränna ingången om du till exempel börjar mäta en laddad kondensator eller applicerar en högspänning. Därför urladdas kondensatorerna.

Om du vill testa en komponent, men den har korta ben, kan du på LCR-T4-testaren göra ett test genom att fästa dem på webbplatsen under SMD.

Testa en komponent med korta ledningar

Generellt sett har enheten funnit stor tillämpning och kommer att vara särskilt användbar för nybörjare radioamatörer när man köper den första utrustningen till ett hemmalaboratorium. Om du tar hänsyn till kostnaden för enheten, kan du med alla dess fel och brister göra det även för den bekväma funktionen att bestämma utspänningen och bestämma ESR för elektrolyter vid diagnos av strömförsörjning.

Nu vet du vad en transistortestare är, hur man använder den och vad den här enheten är avsedd för. Om du har frågor, fråga dem i kommentarerna under artikeln!

Relaterade material:

(2 röster)
Hämtar ...

Lägg till en kommentar