ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Sonda LED unión pn. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Radioaficionado principiante Antes de soldar un diodo o transistor en el dispositivo ensamblado, es aconsejable asegurarse de que estén en buenas condiciones, por ejemplo, que las uniones de semiconductores estén intactas. En esto ayudará una sonda relativamente simple, cuyo circuito se muestra en la Fig. 1. Le permitirá verificar no solo diodos y transistores "ordinarios", por ejemplo, las series KD522, KT503, KT801, sino también muchos diodos y transistores bipolares de silicio de alta frecuencia, ya que la prueba se realiza con una corriente relativamente baja. y voltaje. Lamentablemente, no se recomienda comprobar algunos transistores de germanio de alta frecuencia y microondas de baja potencia (series GT341, GT346, 1T387, etc.) y transistores de microondas de silicio (series KT3115, 2T3124, etc.), que requieren un manejo especialmente cuidadoso. El dispositivo requiere solo un voltaje externo para funcionar, lo que permite integrarlo en fuentes de alimentación de laboratorio o conectarlo al transformador de la fuente de alimentación de soldadores de bajo voltaje de 12 V. Todos los estados posibles de la transición comprobada se indican mediante un LED HL1 de doble cristal con cristales rojos y verdes en una caja mate con un diámetro de 8 mm (fabricada por Kingbright). La tensión de alimentación de CA se suministra al rectificador desde el diodo VD1 y el condensador de filtrado C1, así como al circuito R2VD2VD3, que limita la amplitud de los pulsos suministrados a los terminales X1, X2 a 3,5 ... 4,2 V. Cuando no hay nada conectado a los terminales o la unión bajo prueba está abierta (quemada), las medias ondas positivas del voltaje pasan a través de los diodos VD5, VD4 y cargan el capacitor C3 a un voltaje de aproximadamente 1,5 V. El efecto de campo El transistor VT1 se cierra y el bipolar VT2 se abre. El cristal LED verde se ilumina. Al mismo tiempo, medias ondas de polaridad negativa pasan a través de los diodos VD6, VD7 y cargan el condensador C2. El transistor VT3 se abre y el cristal rojo se enciende. Como resultado, el brillo simultáneo de ambos cristales conduce al hecho de que los colores verde y rojo, al mezclarse, dan un color de brillo amarillo. Si se conecta un diodo en funcionamiento a los terminales con la polaridad que se muestra en el diagrama, la amplitud de las medias ondas negativas estará limitada al nivel de la caída de voltaje en la unión abierta del diodo. Luego se cerrarán los diodos VD6, VD7, lo que provocará la descarga del condensador C2 y el cierre del transistor VT3. El indicador HL1 se ilumina en verde. Cuando el diodo está conectado a los terminales con polaridad inversa, el transistor VT1 se abrirá y VT2 se cerrará. El indicador se iluminará en rojo. En caso de cortocircuito en la unión bajo prueba, ambos transistores bipolares se cerrarán, lo que apagará el LED. La resistencia R3 contribuye a una apertura más completa del transistor VT1, lo que permite utilizar en su lugar un transistor con una pequeña corriente de drenaje inicial. Un intento de utilizar un diodo en lugar de VD4, VD5 y también en lugar de VD6, VD7 puede llevar al hecho de que al comprobar algunos diodos y uniones de transistores en buen estado, el resultado puede ser ambiguo. El dispositivo se puede alimentar con un voltaje alterno de 8 ... 16 V. A un voltaje de más de 14 V, por ejemplo, tomado del devanado secundario del popular transformador de salida de escaneo vertical TVK-110LM, resistencia R6 debería ser 47 kOhm. Está permitido utilizar resistencias MLT, C1-4, C2-23 en el dispositivo, condensadores de óxido - K50-35 o sus análogos extraños, C3 - K10-17, K73-17. Diodo VD1: cualquiera de las series KD105, KD209, KD243, 1N4001 -1N4007; VD4-VD7: cualquiera de las series KD102, KD103, KD521, KD522, 1N4118. Los diodos Zener VD2, VD3 pueden ser KS126V, KS133G, KS407A. El transistor de efecto de campo indicado en el diagrama se reemplaza por KP103 con los índices de letras E, EP, Zh, I o 2P103 con los índices A, AR, B, BR. Es necesario seleccionar una instancia con un voltaje de corte de no más de 1,3 V. Los transistores KT3107I son intercambiables con transistores de la misma serie con índices A-D, K, transistores KT361, con índices B-E, K, M-P, así como cualquiera de las series KT668, KT686, KT6112, VS556, 2SA733, SS8550, SS9015. LED: con mayor potencia luminosa, pero menos brillante, las series L799SRSGW / CC, L799EGW o KIPD18, KIPD37 domésticas también son adecuadas, si se tolera un brillo de luz aún menor. También puede utilizar dos LED de un solo chip separados, por ejemplo, AL307NM. AL307LM. El dispositivo se puede montar en una placa de circuito impreso (Fig. 2) hecha de fibra de vidrio de una cara. Las piezas se pueden colocar en el lateral de las pistas impresas del tablero sin perforar agujeros. Los diodos Zener se montan verticalmente, el LED se coloca en una placa de circuito impreso o en la pared frontal de la caja. Hay que tener en cuenta que los LED de la serie L799 son muy sensibles al sobrecalentamiento, por lo que hay que soldar sus cables lo más rápido posible. Como X1 y X2, es conveniente utilizar pinzas de cocodrilo con aisladores conectados a la placa mediante un cable de montaje fino y trenzado. Al verificar y ajustar el dispositivo, al seleccionar la resistencia R7, se establece el color del brillo del indicador, que es el más cercano al amarillo. La corriente a través de cualquiera de los chips LED no debe exceder los 20 mA a una temperatura ambiente máxima de 40 °C. Autor: A.Butov, pueblo de Kurba, región de Yaroslavl Ver otros artículos sección Radioaficionado principiante. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Cuero artificial para emulación táctil.
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