ในบทความนี้ ฉันจะอธิบายวิธีการสร้างวงจรทดสอบทรานซิสเตอร์/ไดโอดที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ
ในบทความนี้ ฉันจะอธิบายวิธีการสร้างวงจรทดสอบทรานซิสเตอร์/ไดโอดที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพซึ่งไม่เพียงแต่ตรวจสอบคุณภาพของ BJT แต่ยังช่วยให้ระบุได้ว่าเป็น NPN หรือ PNP อีกด้วย
อ้างอิงจากแผนผังวงจรเครื่องทดสอบทรานซิสเตอร์ เมื่อตัวจับเวลา 555 ทางด้านซ้ายส่งออกพัลส์บวก มันจะสั่งให้ตัวจับเวลาทางด้านขวาส่งออกพัลส์เชิงลบ และในทางกลับกัน
นั่นหมายความว่าเมื่อเอาท์พุตที่พิน 3 ของ 555 ด้านซ้ายมีค่าสูงขึ้น เอาท์พุตที่พิน 3 ของ 555 ด้านขวาก็จะมีค่าต่ำลง
เมื่อพินเอาท์พุต 3 ของ 555 ด้านซ้ายมีค่าต่ำ พินเอาท์พุต 3 ของ 555 ด้านขวาก็จะมีค่าสูง เอาต์พุต 555 ทางด้านขวาจะมีขั้วตรงข้ามกับพัลส์ 555 ทางด้านซ้ายเสมอ
คล้ายกับวงจรฟลิปฟล็อป คุณจะมีอินเวอร์ชั่นบวกและลบต่อเนื่องที่นำไปใช้โดยตรงกับตัวปล่อยและตัวรวบรวมผ่านขั้วกลางของหม้อแปลง
555 ตัวแรกจะตั้งอัตราพัลส์ไว้ที่ประมาณ 1.5 วินาทีในตำแหน่ง 2 เครื่องทดสอบทรานซิสเตอร์บางรุ่นต้องใช้สวิตช์ DPDT เพื่อกลับขั้วโดยขึ้นอยู่กับว่าทรานซิสเตอร์นั้นเป็นชนิด NPN หรือ PNP
การออกแบบของฉันกำจัดสวิตช์ ฐานจะรับแรงดันไฟจากคอลเลกเตอร์บางส่วนผ่าน VR2 และตัวต้านทาน R7 การสั่นจะเกิดขึ้นหากทรานซิสเตอร์อยู่ในสภาพดีและไฟ LED ที่เหมาะสมสว่างขึ้น
หากทรานซิสเตอร์เกิดการลัดวงจร LED2 และ LED3 จะสว่างขึ้นและการแกว่งจะไม่เกิดขึ้น หากต้องการทดสอบไดโอด ให้เชื่อมต่อข้ามสาย E และ C ตั้งสวิตช์ตัวเลือกไปที่ตำแหน่ง 1 การกลับขั้วจะเกิดขึ้นเร็วขึ้นมากในตำแหน่ง 1 ไม่สำคัญว่าคุณจะเชื่อมต่อไดโอดในลักษณะใด
หากไดโอดดี จะมีเพียง LED 2 หรือ LED 3 เท่านั้นที่จะสว่างขึ้น แต่ไม่ใช่ทั้ง 2 ดวง หากไดโอดเกิดการลัดวงจร LED จะสว่างขึ้น
ฉันได้ทดสอบทรานซิสเตอร์กำลังบางตัวกับวงจรนี้ เช่น 2N3055 ทรานซิสเตอร์กำลังบางตัวมีไดโอดยึดภายใน เช่น ประเภทที่ใช้ในหม้อแปลงฟลายแบ็กของทีวี
ทรานซิสเตอร์เหล่านี้จะสว่างขึ้นทั้งสอง LED เมื่ออยู่ในสภาพดีจริงๆ หลีกเลี่ยงการใช้แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 9 โวลต์ในวงจรนี้ การใช้ไฟ 12 โวลต์อาจทำให้ทรานซิสเตอร์บางตัวเกิด "ปรากฏการณ์หิมะถล่ม" และเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
คุณสามารถเลือกตำแหน่ง 3 ได้ในขณะที่ทรานซิสเตอร์กำลังแกว่ง และทรานซิสเตอร์จะหยุดการพลิกขั้ว ดังนั้นคุณจึงสามารถปรับความสูงของการแกว่งและการตั้งค่าเกนได้ S3 เลือกเอาท์พุตของลำโพงหรือมิเตอร์ D1 อนุญาตให้มีกระแสไฟฟ้า DC ผ่านมิเตอร์เท่านั้น
นอกจากนี้ อาจจำเป็นต้องใช้โพเทนชิออมิเตอร์แบบอนุกรมขึ้นอยู่กับประเภทของมิเตอร์ที่ใช้เพื่อป้องกันการดริฟต์แบบเต็มสเกล จริงๆ แล้วฉันใช้มิเตอร์เต็มสเกล 50 มิลลิโวลต์แทนมิลลิแอมป์มิเตอร์ แต่ทั้งคู่ก็สามารถใช้งานได้
รูปภาพด้านล่างแสดงต้นแบบที่สมบูรณ์ของวงจรทดสอบไดโอดทรานซิสเตอร์