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수리에 종사하는 사람이나 라디오 아마추어는 pn 접합의 무결성을 위해 반도체를 확인하는 것이 얼마나 자주 필요한지 알고 있습니다. 이것은 일반적으로 문제를 일으키지 않습니다. 그러나 그것이 어떻게 이루어지는지 보십시오. 테스터를 켜고 원하는 작동 모드로 설정하고 테스트중인 프로브와 트랜지스터를 손가락으로 잡고 "+"를베이스에, "-"를 컬렉터에 연결하고 판독 값을 읽은 다음 "- " 이미 터에 테스터를 다시 본 후 모든 것이 그 반대입니다 . 테스트 중에 트랜지스터가 몇 번 손에서 미끄러질 것입니다. 테이블 위에 놓고 거기에서 "느낌"을 시도하거나 프로브 대신 "악어"를 사용하려고 할 수 있습니다 (트랜지스터 리드를 닫지 않도록 관리해야 함). 이 모든 것이 첫 번째 옵션보다 낫지 않습니다. 여기에는 퓨즈, 저저항 저항기, 음향 방출기 등과 같은 다른 요소의 많은 다이얼링도 포함됩니다.

문제에 대한 해결책: 조사. 간단하고 편리합니다.

잘 알려진 계획을보십시오.

범용 프로브. 클래식 프로브의 일반적인 구성표

테스트 된 다이오드 또는 트랜지스터 접합을 2 개의 플레이트 형태로 접점에 연결합니다. 전환 방향에 따라 LED 중 하나가 켜집니다. 둘 다 켜짐 - 전환이 중단되고 둘 중 어느 것도 켜지지 않음 - 휴식. 따라서 다이오드는 프로브 접점, 트랜지스터에 대한 리드를 한 번 터치하여 XNUMX ~ XNUMX 개씩 확인합니다 (컬렉터와 이미 터 사이에 단락이 없는지 확인하는 것도 좋습니다).

전원을 자동으로 변경합니다.

범용 프로브. 클래식 프로브의 개선된 회로

또는 다른 옵션:

범용 프로브. 프로브 회로를 개선하는 또 다른 방법

"라디오" 1995, No. 6, p. 28 (A. Karabutov. "반도체 장치 테스트"); 1999년, 9호, p. 51(G. Chagin. "pn 접합 테스트용 프로브").

그들 모두의 기초는 수십 Hz의 주파수를 가진 발전기와 paraphase 출력을 가진 발전기입니다.

그림에 표시된 각 구성표에는 프로브에서 사용하는 데 있어 고유한 장점과 단점이 있습니다. 첫 번째는 3V의 공급 전압에서 출력 전류가 낮습니다. 초고휘도(저전력) LED를 사용하여 해결할 수 있습니다. 그러나이 경우에도 예를 들어 LED가 울리면 회로의 총 전압 강하가 너무 커서 LED를 통과하는 전류가 60에 접근합니다. 공급 전압을 높이면 발전기에서 소비되는 전류가 급격히 증가합니다. 두 번째 회로는 상당히 큰 출력 전류를 갖지만 대기 모드에서의 전류 소비는 8μA에 도달하므로 "클록" 요소(G-43, LR-44, LR-XNUMX 등)를 사용할 때 전원 스위치를 사용해야 합니다. .). 그리고 이것은 추가적인 불편입니다.

복잡성으로 인해 필요한 매개 변수가있는 회로를 얻습니다.

범용 프로브. 프로브의 개략도

발전기는 요소 DD1.1, DD1.2에 구축됩니다. DD1.3 및 DD1.4는 부하 용량이 증가한 인버터로 사용됩니다. 트랜지스터 VT1, VT2는 XP1과 XS3이 닫힐 때 교대로 열리고 HL1과 HL2가 컬렉터 회로에서 켜집니다. 이것은 수십 Hz의 주파수에서 일어나기 때문에 그들의 빛은 계속되는 것처럼 보입니다. VDx 다이오드가 예를 들어 다이어그램에 표시된 것과 같은 극성으로 지정된 접점에 연결되면 HL2만 켜집니다.

XS2는 1에서 수십 V까지의 전압 소스의 극성을 결정하는 데 사용됩니다. XS1에 비해 XP2에 양의 전압이 가해지면 HL1이 켜지고 음의 HL2, 가변 - 두 LED가 켜집니다.

XS1은 분수에서 수백 마이크로패럿까지 커패시터를 테스트하는 데 사용됩니다. 다이어그램에 표시된 것처럼 Cx가 연결되면 HL1이 켜지고 커패시터(건강)가 충전된 후 꺼집니다.

저항 R1은 R4와 함께 프로브의 입력 임피던스를 결정하므로 감도를 변경할 수 있습니다. 구성표에 따라 저항 슬라이더를 왼쪽으로 이동할 때(저항 증가):

  • 반도체를 테스트할 때 역전류에 대한 감도가 증가하고 순방향 전류가 감소합니다.
  • 극성을 결정하기 위해 입력의 감도를 증가시킵니다.
  • 콘덴서 점검시 충전시간이 늘어납니다.

R1 엔진이 회전할 때 LED가 켜지는 순간까지 링잉 회로(저항)의 전압 값이나 저항을 추정할 수 있으며, 커패시터를 확인할 때 HL1 연소 시간을 세어 정전 용량을 추정할 수 있습니다.

또한 프로브는 다음 용도로 사용할 수 있습니다.

  • R3 슬라이더의 다른 위치에서 최대 저항이 6 - 30 kOhm ~ 50 - 1 kOhm인 회로의 연속성 및 저항기의 저항 추정
  • XP1 및 XS3에 연결될 때 LED의 밝기로 커패시터의 커패시턴스를 추정합니다. 범위 - 저항 R1 슬라이더의 다른 위치에서 수천 pF에서 마이크로 패럿의 분수까지;
  • 음향 방출기(스피커, 전화기 등)를 XP1 및 XS3에 연결하여 귀로 확인하십시오.
  • AF 증폭기(및 프로브 생성기 구형파 펄스의 고조파가 수백 kHz로 확장되기 때문에 455/465kHz IF)의 신호 흐름을 확인하십시오. XP1 및 XS3도 사용됩니다. 신호는 절연 커패시터 0,1 - 1μF를 통해 적용되어야 합니다.
  • IR 리모컨의 작동을 확인하십시오. 이렇게 하려면 포토다이오드를 XP1 및 XS3에 연결해야 합니다(포토트랜지스터가 더 좋습니다). 리모콘은 포토다이오드에서 몇 cm 떨어져 있어야 합니다. 작동 중인 리모콘의 버튼을 누를 때 프로브 LED 중 하나가 깜박임을 관찰할 수 있습니다(다른 하나는 지속적으로 빛날 수 있음).
세부 사항 및 디자인

프로브에는 중요한 부품이 없습니다. 모든 것은 요구 사항에 따라 다릅니다. 표면 실장 요소를 사용하여 작은 프로브 또는 팔찌 형태로 만들 수 있으며 자주 사용하는 측정 장치(테스터)에 내장할 수 있습니다.

트랜지스터는 KT315/KT361 또는 KT3102/KT3107로 교체할 수 있습니다. LED - 밝기가 0,5mA의 전류에서 충분한 경우(예: KIPD-05A). K564LA7 칩은 K561LA7로 교체할 수 있습니다. 저항 R1 유형 SP3-41. 작은 크기(직경 8mm) 외에도 조정 다이얼에 디지털화되어 있습니다. 소켓 XS1 - XS3 - 램프 패널의 접점. 거의 모든 "시계" 셀이나 3볼트 리튬 셀을 전원으로 사용할 수 있습니다. 대기 모드에서 프로브가 소비하는 전류는 6 - 7μA이고 작동 모드는 0,5 - 1,5mA이므로 예를 들어 7,9 * 3,6mm 크기의 요소(STs-21)는 몇 달 동안 지속됩니다.

다른 계획에 따라 만들어진 유사한 프로브가 1993년부터 저에게 사용되었습니다. 여기에 더 복잡하지만 더 많은 LED 전류를 제공하는 또 다른 프로브가 있습니다.

범용 프로브. 복잡한 프로브 회로도

대기 모드에서 LED에 약간의 조명이 있으면 약 1pF 용량의 커패시터를 트랜지스터 VT2, VT100의 베이스와 이미 터 사이에 연결해야 합니다.

그림은 프로브의 설계 옵션 중 하나를 보여줍니다.

범용 프로브. 프로브 설계 옵션

저자: Khafizov Razil, elec@udm.net, Sarapul, Udmurtia; 간행물: cxem.net

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