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Dispositivo de prueba de transistores, medición de hfe. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición

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Este diagrama simple ayudará a determinar coeficiente de transferencia de corriente de la estructura npn del transistor. El esquema es, por así decirlo, la base que puede convertirse en algo más.

Repasemos los detalles. Como sujeto de prueba se eligió el transistor 2SC1740 (NPN), en su lugar colocamos el que necesita ser medido (TRx). El transistor T2 está en modo clave, tomé 2SA933 (PNP). Cualquier LED a tu gusto.

Probador de transistores, medir hfe

La primera versión del circuito de la Fig. 1 que utiliza resistencias variables es R5 y R4. Puedes dejar uno (R5). Su denominación es lo más grande posible, digamos 1 Megaohm (Mohm). Rango >1700. O hágalo de manera diferente, configure R5 en 1 Mohm y digamos R4 en 500 kOhm, esto dará lecturas más precisas. Las resistencias variables se conectan según un circuito convencional, y no según un circuito de potenciómetro, que convierte el voltaje U en corriente I.

Alimentamos todo esto desde 9V, es posible desde la batería "corona". Reducir la potencia tendrá un efecto negativo en las lecturas.

Hacemos este dispositivo en una placa de circuito impreso. O en el caso. Será necesario calibrar las resistencias R5 R4, esto se puede hacer de diferentes maneras, puedes medir la resistencia con un tester o multímetro y firmar los valores. Ejemplo: Conectamos las sondas a las resistencias, giramos la resistencia a 82 kOhm y marcamos 100, 168 kOhm - 200, etc. mira las tablas.

Probador de transistores, medir hfe

La segunda versión del circuito utiliza resistencias constantes. Aquí todo es igual, primero insertamos el que hay que verificar en lugar del transistor 2SC1740, luego conectamos las resistencias una a una a la base del transistor, puedes usar botones de cierre, en la placa de circuito impreso que te di Hay saltadores como Jack, aunque esto no es muy conveniente, pero ocupa menos espacio.

A partir de 100 y hasta 500, si el transistor tiene un coeficiente de ~ 300, el LED se encenderá cuando se presione S3.

Si necesita medir un coeficiente de más de 500, solo necesita agregar resistencias, tomamos las clasificaciones en las tablas.

Probador de transistores, medir hfe

Aquí hay una versión del circuito hasta 900, como puede ver, resulta muy engorroso y la placa también resultará grande, por lo que es más fácil hacerlo en resistencias variables de acuerdo con la fig. una.

La tabla se ve así:

100 - 84,1 kiloohmios
200 - 168,3 kiloohmios
300 - 251,5 kiloohmios
400 - 335,5 kiloohmios
500 - 418,7 kiloohmios
600 - 503 kiloohmios
700 - 575 kiloohmios
800 - 656 kiloohmios
900 - 737,5 kiloohmios
1000 - 820 kiloohmios
1100 - 901 kiloohmios
1200 - 983 kiloohmios
1300 - 1065 kiloohmios
1700 - 1392 kiloohmios

Como idea, puedes probar a poner un tiristor en el colector T2 para que el LED se encienda con mayor precisión. No lo he probado yo mismo. No tengo un tiristor a mano.

Creo que no habrá problemas con el diseño de la placa de circuito impreso, pero por si acaso, los publico en formato LAY para el programa Sprint-Layout 5.0. Y esquemas para el programa sPlan 6.0. Descargar 30Kb.

Publicación: cxem.net

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