วงจรมิเตอร์ทดสอบไดโอดทรานซิสเตอร์แบบ DIY

ในบทความนี้ ฉันจะอธิบายวิธีการสร้างวงจรทดสอบทรานซิสเตอร์/ไดโอดที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ

วงจรมิเตอร์ทดสอบไดโอดทรานซิสเตอร์แบบ DIY

ในบทความนี้ ฉันจะอธิบายวิธีการสร้างวงจรทดสอบทรานซิสเตอร์/ไดโอดที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพซึ่งไม่เพียงแต่ตรวจสอบคุณภาพของ BJT แต่ยังช่วยให้ระบุได้ว่าเป็น NPN หรือ PNP อีกด้วย

การทำงานของวงจร

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

แผนผังวงจรของวงจรทดสอบไดโอดทรานซิสเตอร์

รูปภาพด้านล่างแสดงต้นแบบที่สมบูรณ์ของวงจรทดสอบไดโอดทรานซิสเตอร์

วงจรมิเตอร์ทดสอบไดโอดทรานซิสเตอร์แบบ DIY

ในบทความนี้ ฉันจะอธิบายวิธีการสร้างวงจรทดสอบทรานซิสเตอร์/ไดโอดที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ

นักเขียนบทความ
by 
นักเขียนบทความ
วงจรมิเตอร์ทดสอบไดโอดทรานซิสเตอร์แบบ DIY

วงจรมิเตอร์ทดสอบไดโอดทรานซิสเตอร์แบบ DIY

ในบทความนี้ ฉันจะอธิบายวิธีการสร้างวงจรทดสอบทรานซิสเตอร์/ไดโอดที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ

ในบทความนี้ ฉันจะอธิบายวิธีการสร้างวงจรทดสอบทรานซิสเตอร์/ไดโอดที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพซึ่งไม่เพียงแต่ตรวจสอบคุณภาพของ BJT แต่ยังช่วยให้ระบุได้ว่าเป็น NPN หรือ PNP อีกด้วย

การทำงานของวงจร

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

แผนผังวงจรของวงจรทดสอบไดโอดทรานซิสเตอร์

รูปภาพด้านล่างแสดงต้นแบบที่สมบูรณ์ของวงจรทดสอบไดโอดทรานซิสเตอร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

วงจรมิเตอร์ทดสอบไดโอดทรานซิสเตอร์แบบ DIY

วงจรมิเตอร์ทดสอบไดโอดทรานซิสเตอร์แบบ DIY

ในบทความนี้ ฉันจะอธิบายวิธีการสร้างวงจรทดสอบทรานซิสเตอร์/ไดโอดที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ

Lorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing elit tortor massa arcu non.

ในบทความนี้ ฉันจะอธิบายวิธีการสร้างวงจรทดสอบทรานซิสเตอร์/ไดโอดที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพซึ่งไม่เพียงแต่ตรวจสอบคุณภาพของ BJT แต่ยังช่วยให้ระบุได้ว่าเป็น NPN หรือ PNP อีกด้วย

การทำงานของวงจร

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

แผนผังวงจรของวงจรทดสอบไดโอดทรานซิสเตอร์

รูปภาพด้านล่างแสดงต้นแบบที่สมบูรณ์ของวงจรทดสอบไดโอดทรานซิสเตอร์