Oddiy diodli zondlar. Transistorni tekshirishning asosiy usullari. Dala effektli tranzistorni multimetr bilan qanday tekshirish mumkin

Bunday qurilmaga bo'lgan ehtiyoj har safar paydo bo'ladi payvandlash inverterini ta'mirlashda- kuchli IGBT yoki MOSFET tranzistorini xizmat ko'rsatishga yaroqliligini tekshirishingiz yoki ishlaydigan tranzistor uchun juftlikni tanlashingiz yoki yangi tranzistorlarni sotib olayotganda uning "remarker" emasligiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Ushbu mavzu ko'plab forumlarda qayta-qayta ko'tarilgan, ammo tayyor (sinovdan o'tgan) yoki kimdir tomonidan ishlab chiqilgan qurilmani topmagach, men uni o'zim qilishga qaror qildim.
G'oya shundan iboratki, sizda qandaydir ma'lumotlar bazasi bo'lishi kerak har xil turlari tranzistorlar, ular bilan sinovdan o'tayotgan tranzistorning xususiyatlarini taqqoslash mumkin va agar xarakteristikalar ma'lum bir doiraga to'g'ri kelsa, uni xizmat ko'rsatish mumkin deb hisoblash mumkin. Bularning barchasi soddalashtirilgan usul va oddiy uskunalar yordamida amalga oshirilishi kerak. Albatta, kerakli ma'lumotlar bazasini o'zingiz to'plashingiz kerak bo'ladi, ammo bularning barchasini hal qilish mumkin.

Qurilma quyidagilarga imkon beradi:
- tranzistorning xizmat ko'rsatish qobiliyatini (noto'g'riligini) aniqlash
- tranzistorni to'liq ochish uchun zarur bo'lgan eshik kuchlanishini aniqlang
- kuchlanishning nisbiy tushishini aniqlang K-E xulosalari ochiq tranzistor
- tranzistorning nisbiy eshik sig'imini aniqlang, hatto tranzistorlarning bir partiyasida ham tarqalish mavjud va uni bilvosita ko'rish mumkin
- bir xil parametrlarga ega bir nechta tranzistorlarni tanlang

Sxema

Qurilmaning sxematik diagrammasi rasmda ko'rsatilgan.


U 16V quvvat manbaidan iborat to'g'ridan-to'g'ri oqim, raqamli millivoltmetr 0-1V, kuchlanish stabilizatori +5V LM7805 da ushbu millivoltmetrni quvvatlantirish va "yorug'lik soatini" quvvatlantirish uchun - miltillovchi LED LD1, chiroq ustidagi oqim stabilizatori - sinov ostidagi tranzistorni quvvatlantirish uchun, oqim stabilizatori - yaratish uchun sozlanishi kuchlanish(barqaror oqimda) o'zgaruvchan qarshilik yordamida sinovdan o'tkazilayotgan tranzistorning eshigida va tranzistorni ochish va yopish uchun ikkita tugma.

Qurilma dizayni bo'yicha juda oddiy va ommabop qismlardan yig'ilgan. Menda umumiy quvvati taxminan 40 Vt va ikkilamchi o'rashda 12 V kuchlanishli qandaydir transformator bor edi. Agar so'ralsa va agar kerak bo'lsa, qurilma 12V / 0,6 Ah batareyadan quvvatlanishi mumkin (masalan). U ham zaxirada edi.

Men 220V tarmoqdan quvvat ishlatishga qaror qildim, chunki siz qurilma bilan xarid qilish uchun bozorga bora olmaysiz va tarmoq hali ham "o'lik" batareyadan ko'ra barqarorroq. Lekin... bu lazzat masalasi.
Bundan tashqari, voltmetrni o'rganish va moslashtirish jarayonida men qiziqarli xususiyatni topdim: agar uning L0 va HI terminallariga yuqori o'lchov chegarasidan (1V) oshib ketadigan kuchlanish qo'llanilsa, displey shunchaki o'chadi va u hech narsani ko'rsatmaydi, lekin agar siz kuchlanishni pasaytirasiz va hamma narsa normal ko'rsatkichga qaytadi (buning hammasi doimiy ovqatlanish 0V va 5V terminallari o'rtasida +5V). Men bu xususiyatdan foydalanishga qaror qildim. O'ylaymanki, ko'plab raqamli "displey hisoblagichlari" bir xil xususiyatga ega. Misol uchun, har qanday xitoylik raqamli testerni oling, agar 20V rejimida siz unga 200Vni qo'llasangiz, unda hech qanday yomon narsa bo'lmaydi, u faqat "1" ni ko'rsatadi va hammasi. Endi menikiga o'xshash skorbordlar sotilmoqda.
Mumkin.

Sxemaning ishlashi haqida

Keyinchalik, men sizga sxema va uning ishlashi haqida to'rtta qiziqarli nuqta haqida gapirib beraman:
1. Sinov qilinayotgan tranzistorning kollektor pallasida cho'g'lanma lampaning ishlatilishi tranzistorning OCHILGANligini vizual ko'rish istagi (dastlab bunday istak bor edi) bilan bog'liq. Bundan tashqari, chiroq bu erda yana 2 funktsiyani bajaradi: "singan" tranzistorni ulashda kontaktlarning zanglashiga olib kelishi va tarmoq 200 dan 240 V gacha o'zgarganda tranzistor orqali oqadigan oqimning (54-58 mA) biroz barqarorlashishi. Ammo voltmetrimning "xususiyati" menga birinchi funktsiyani e'tiborsiz qoldirishga imkon berdi, shu bilan birga o'lchov aniqligiga erishdim, lekin bu haqda keyinroq ...
2. Oqim stabilizatoridan foydalanish o'zgaruvchan rezistorni tasodifan yoqib yubormaslikka (u sxema bo'yicha eng yuqori holatda bo'lganda) va bir vaqtning o'zida ikkita tugmachani tasodifiy bosishga yoki "singan" tranzistorni sinab ko'rishga imkon berdi. . Hatto bilan bu zanjirda cheklangan oqim miqdori qisqa tutashuv 12 mA ga teng.
3. Sinov qilinayotgan tranzistorning eshik pallasida 4 dona IN4148 diodidan foydalanib, uning eshigidagi kuchlanish allaqachon o'chirilgan va tranzistor ochiq holatda bo'lsa, tranzistorning eshik sig'imini asta-sekin tushirish. Ularda arzimas qochqin oqimi mavjud bo'lib, ular sig'imni chiqaradi.
4. Darvoza sig'imi zaryadsizlanganda vaqt o'lchagich (yorug'lik soati) sifatida "miltillovchi" LEDdan foydalanish.
Yuqorida aytilganlarning barchasidan hamma narsa qanday ishlashi aniq bo'ladi, lekin bu haqda birozdan keyin ...

Uy-joy va tartib

Keyinchalik, quti sotib olindi va bu komponentlarning barchasi ichkarida joylashgan.



Tashqi ko'rinishiga ko'ra, men hali ham kompyuterda tarozi va yozuvlarni qanday chizishni bilmayman, bundan tashqari, hatto yomon emas edi, lekin ... Ba'zi ulagichlarning qoldiqlari sinovdan o'tgan tranzistorlar uchun rozetkalar sifatida juda yaxshi ishladi. Shu bilan birga, konnektorga sig'maydigan "qo'pol" oyoqlari bo'lgan tranzistorlar uchun tashqi kabel qilingan.

Xo'sh, u amalda shunday ko'rinadi:

Qurilmadan qanday foydalanish kerak

1. Qurilmani tarmoqqa yoqamiz, LED miltillay boshlaydi, "displey o'lchagich" yonmaydi
2. Sinov ostidagi tranzistorni ulang (yuqoridagi fotosuratda bo'lgani kabi)
3. Darvozadagi kuchlanish regulyatorining tugmachasini o'ta chap holatga (soat miliga teskari) o'rnating.
4. "Ochish" tugmasini bosing va shu bilan birga kuchlanish regulyatorini soat yo'nalishi bo'yicha "displey o'lchagich" yonmaguncha asta-sekin oshiring.
5. To'xtating, "Ochish" tugmasini qo'yib yuboring, regulyatordan ko'rsatkichlarni oling va yozib oling. Bu ochilish keskinligi.
6. Regulyatorni soat yo'nalishi bo'yicha to'liq aylantiring
7. "Ochish" tugmasini bosing, "displey o'lchagich" yonadi, undan ko'rsatkichlarni oling va yozib oling. Bu ochiq tranzistordagi K-E kuchlanishidir
8. Yozib olish uchun sarflangan vaqt davomida tranzistor allaqachon yopilgan bo'lishi mumkin, keyin biz uni tugma bilan yana ochamiz va shundan so'ng biz "Ochish" tugmasini bo'shatib, "Yopish" tugmasini bosamiz - tranzistor yopilishi kerak. va "displey o'lchagich" shunga mos ravishda chiqib ketishi kerak. Bu tranzistorning yaxlitligini tekshirish - u ochiladi va yopiladi
9. Yana tranzistorni "Ochish" tugmasi bilan oching (kuchlanish regulyatori maksimal) va oldindan yozib olingan ko'rsatkichlarni kutgandan so'ng, bir vaqtning o'zida LED miltillovchi (miltillovchi) sonini hisoblashni boshlagan holda "Ochish" tugmasini qo'yib yuboring.
10. "Displey o'lchagich" o'chib ketishini kutgandan so'ng, biz LED chirog'i sonini yozamiz. Bu tranzistorning eshik sig'imi yoki yopilish vaqtining nisbiy zaryadsizlanish vaqti (yopish tranzistoridagi kuchlanishning pasayishi 1V dan oshguncha). Bu vaqt (miqdor) qanchalik katta bo'lsa, shunga mos ravishda darvoza sig'imi ham katta bo'ladi.

Keyinchalik, biz barcha mavjud tranzistorlarni tekshiramiz va barcha ma'lumotlarni jadvalga joylashtiramiz.
Bu jadvaldan kelib chiqadi qiyosiy tahlil tranzistorlar - ular markali yoki "remarkerlar" bo'ladimi, ularning xususiyatlariga mos keladimi yoki yo'qmi.

Quyida men o'ylab topgan jadval mavjud. Mavjud bo'lmagan tranzistorlar sariq rangda ta'kidlangan, lekin men ularni bir marta ishlatganman, shuning uchun ularni kelajakka qoldirdim. Albatta, bu mening qo'llarimdan o'tgan barcha tranzistorlarni ifodalamaydi; Men ulardan ba'zilarini yozmadim, garchi men har doim yozadiganga o'xshayman. Albatta, ushbu qurilmani takrorlashda, kimdir biroz boshqacha raqamlarga ega bo'lgan stol bilan yakunlanishi mumkin, bu mumkin, chunki raqamlar ko'p narsaga bog'liq: masalan, mavjud lampochka yoki transformator yoki batareyaga.


Jadval tranzistorlar orasidagi farqni ko'rsatadi, masalan, GP4068D dan G30N60A4. Ular yopilish vaqtida farqlanadi. Ikkala tranzistor ham bitta qurilmada qo'llaniladi - Telvin, Technique 164, faqat birinchilari biroz oldin ishlatilgan (3, 4 yil oldin), ikkinchisi esa hozir qo'llaniladi. Va DATASHIT-ga ko'ra qolgan xususiyatlar taxminan bir xil. Va bu vaziyatda hamma narsa aniq ko'rinadi - hamma narsa bor.

Bundan tashqari, agar sizda atigi 3-4 yoki 5 turdagi tranzistorlar jadvali mavjud bo'lsa va qolganlari oddiygina mavjud bo'lmasa, ehtimol siz raqamlaringizning "moslik" koeffitsientini mening jadvalim bilan hisoblashingiz va undan foydalanib davom etishingiz mumkin. mening jadvalimdagi raqamlardan foydalanib, sizning jadvalingiz. O'ylaymanki, bu vaziyatda "mustahkamlik" ga bog'liqlik chiziqli bo'ladi. Birinchi marta, ehtimol, etarli bo'ladi, keyin esa vaqt o'tishi bilan stolingizni moslashtirasiz.
Men ushbu qurilmada taxminan 3 kun vaqt sarfladim, ulardan biri kichik narsalarni, uy-joy sotib oldim, ikkinchisini esa sozlash va tuzatish uchun. Qolganlari ish.

Albatta, qurilma dizaynning mumkin bo'lgan variantlariga ega: masalan, arzonroq ko'rsatkichli millivoltmetrdan foydalanish (tranzistor yopilganda ko'rsatgichning o'ngga harakatlanishini cheklash haqida o'ylashingiz kerak), lampochka o'rniga boshqa stabilizatordan foydalanish, batareyadan foydalanish , tranzistorlarni p-kanal bilan sinab ko'rish uchun qo'shimcha kalitni o'rnatish va hokazo .d. Ammo qurilmadagi printsip o'zgarmaydi.

Yana bir bor takrorlayman, qurilma DATASHEETS da ko'rsatilgan qiymatlarni (raqamlarni) o'lchamaydi, u deyarli bir xil ishni bajaradi, lekin nisbiy birliklarda, bir namunani boshqasiga solishtiradi. Qurilma dinamik rejimda xususiyatlarni o'lchamaydi, u oddiy tester kabi faqat statikdir. Ammo barcha tranzistorlarni tester bilan tekshirish mumkin emas va barcha parametrlarni ko'rish mumkin emas. Ularga odatda savol belgisini qo'yaman "?"

Siz uni dinamikada sinab ko'rishingiz, K176 seriyasiga kichik PWM yoki shunga o'xshash narsalarni qo'yishingiz mumkin.
Ammo qurilma odatda oddiy va arzon, va eng muhimi, u barcha mavzularni bir xil ramkaga bog'laydi.

Sergey (s237)

Ukraina, Kiev

Mening ismim Sergey, men Kievda yashayman, 46 yoshda. Mening shaxsiy mashinam, o'z lehim temirim va hatto o'zim ham bor ish joyi oshxonada, u erda men qiziqarli narsalarni haykaltaraman.

Men yuqori sifatli uskunalarda yuqori sifatli musiqani yaxshi ko'raman. Menda qadimiy Technix bor, unda hamma narsa eshitiladi. Uylangan, katta yoshli bolalari bor.

Sobiq harbiy. Men elektr jihozlari mavjud bo'lgan inverter uskunalari, kuchlanish stabilizatorlari va boshqa ko'p narsalarni o'z ichiga olgan payvandlash uskunalarini ta'mirlash va sozlash bo'yicha usta sifatida ishlayman.

Hech qanday maxsus yutuqlarim yo'q, faqat men uslubiy, izchil bo'lishga va iloji bo'lsa, boshlagan ishimni oxiriga etkazishga harakat qilaman. Men sizning oldingizga faqat olish uchun emas, iloji bo'lsa, berish, muhokama qilish, gaplashish uchun keldim. Hammasi qisqacha.

O'quvchi ovozi

Maqola 75 nafar o‘quvchi tomonidan ma’qullandi.

Ovoz berishda ishtirok etish uchun ro'yxatdan o'ting va foydalanuvchi nomi va parolingiz bilan saytga kiring.

Radiotexnika laboratoriya jihozlariga sig'inmaydigan radio havaskor yo'q bo'lsa kerak. Birinchidan, bu ular uchun qo'shimchalar va problar bo'lib, ular asosan mustaqil ravishda amalga oshiriladi. Va o'lchov asboblari hech qachon ko'p bo'lmagani va bu aksioma bo'lgani uchun men qandaydir tarzda kichik o'lchamdagi va juda oddiy sxemaga ega bo'lgan tranzistor va diod sinov qurilmasini yig'dim. Multimetrga ega bo'lganimdan beri uzoq vaqt o'tdi, bu yomon emas, lekin uy qurilishi tester, ko'p hollarda men uni avvalgidek ishlatishda davom etaman.

Qurilma diagrammasi

Prob dizayneri faqat 7 ta elektron komponentdan + bosilgan elektron platadan iborat. U tezda yig'iladi va hech qanday sozlashsiz mutlaqo ishlay boshlaydi.

Sxema chipda yig'ilgan K155LN1 oltita invertorni o'z ichiga oladi.. Qachon to'g'ri ulanish LEDlardan biri (HL1 qachon N-P-N tuzilishi va P-N-P da HL2). Agar noto'g'ri bo'lsa:

  1. buzilgan, ikkala LED yonib-o'chib turadi
  2. ichki tanaffusga ega, ikkalasi ham yonmaydi

Tekshirilayotgan diodlar "K" va "E" terminallariga ulangan. Ulanishning polaritesiga qarab, HL1 yoki HL2 yonadi.

Sxema komponentlari ko'p emas, lekin ularni qilish yaxshiroqdir bosilgan elektron plata, mikrosxemaning oyoqlariga simlarni to'g'ridan-to'g'ri lehimlash qiyin.

Va chipning ostiga rozetka qo'yishni unutmaslikka harakat qiling.

Siz zondni korpusga o'rnatmasdan foydalanishingiz mumkin, lekin agar siz uni ishlab chiqarishga biroz ko'proq vaqt sarflasangiz, siz allaqachon o'zingiz bilan olib ketishingiz mumkin bo'lgan to'liq huquqli mobil zondga ega bo'lasiz (masalan, radio bozoriga) . Suratdagi korpus o'z vazifasini bajarib bo'lgan kvadrat batareyaning plastik korpusidan qilingan. Buning uchun oldingi tarkibni olib tashlash va ortiqcha qismini olib tashlash, LEDlar uchun teshiklarni burg'ulash va sinovdan o'tkazilayotgan tranzistorlarni ulash uchun ulagichlar bilan chiziqni yopishtirish kerak edi. Ulagichlarni identifikatsiyalash ranglari bilan "kiyinish" yaxshi bo'ladi. Quvvat tugmasi talab qilinadi. Quvvat manbai korpusga bir nechta vintlar bilan vidalangan AAA batareya bo'limidir.

Mahkamlash vintlari kichik o'lchamlarga ega, ularni musbat kontaktlardan o'tkazish va yong'oqlarni majburiy ishlatish bilan mahkamlash qulay.

Sinovchi to'liq tayyor. AAA batareyalaridan foydalanish maqbul bo'ladi, to'rtta 1,2 voltli batareyalar beradi eng yaxshi variant ta'minot kuchlanishi 4,8 volt.

Hammaga xayrli kun, men tranzistorlar uchun zondni taqdim etmoqchiman, bu uning ishlayotgan yoki ishlamayotganligini aniq ko'rsatadi, chunki u terminallarini diodlar kabi ohmmetr bilan sinab ko'rishdan ko'ra ishonchliroqdir. Diagrammaning o'zi quyida ko'rsatilgan.

Prob zanjiri

Ko'rib turganimizdek, bu oddiy blokirovka qiluvchi generator. Osonlik bilan ishga tushadi - juda oz qismlar mavjud va yig'ish paytida biror narsani aralashtirish qiyin. Sxemani qurish uchun bizga nima kerak:

  1. Non taxtasi
  2. Har qanday rangdagi LED
  3. Vaqtinchalik tugma
  4. 1K qarshilik
  5. Ferrit uzuk
  6. Laklangan sim
  7. Mikrosxema uchun rozetka

Yig'ish uchun qismlar

Keling, qaerdan nimani olishimiz mumkinligini o'ylab ko'raylik. Siz bunday non taxtasini o'zingiz qilishingiz yoki uni sotib olishingiz mumkin, eng oson yo'li uni kanop yoki karton bilan yig'ishdir. LEDni zajigalkadan yoki xitoylik o'yinchoqdan tanlash mumkin. Qulflanmaydigan tugmani xuddi shu xitoy o'yinchog'idan yoki har qanday kuygan o'yinchoqdan tanlash mumkin maishiy qurilma shunga o'xshash boshqaruv elementlari bilan.

Rezistorning nominal qiymati 1K bo'lishi shart emas - u 100R ichida belgilangan nominal qiymatdan 10K gacha og'ishi mumkin. Ferrit halqani dan olish mumkin energiya tejaydigan chiroq, va albatta halqa emas - siz ferrit transformatorlari va ferrit rodlarini ham ishlatishingiz mumkin, burilishlar soni 10 dan 50 gacha.

Tel laklangan, 0,5 dan 0,9 mm gacha bo'lgan deyarli har qanday diametrni olishga ruxsat beriladi, burilishlar soni bir xil. Sinov paytida siz to'g'ri ishlashi uchun sariqlarni qanday ulashni bilib olasiz - agar u ishlamasa, terminallarning uchlarini almashtiring. Hammasi shu, endi ishning qisqacha videosi.

Sinovchining ishlashi haqida video

Bu oddiy qurilma sxematik diagrammasi Siz rasmda ko'rib turganingizdek, yashirin nuqsonlarni aniqlash va har qanday tuzilmaning bipolyar va BSIT tranzistorlarida teskari nazoratsiz oqimni boshqarish uchun mo'ljallangan, ish kuchlanishi 30...600 V. Ular SCRlarning teskari oqimini ham tekshirishlari mumkin, triyaklar, diodlar va ish kuchlanishini aniqlang gaz-deşarj lampalari, varistorlar, zener diodlari.

Ma'lumki, an'anaviy multimetr bilan tekshirish yarimo'tkazgichli qurilmalar maksimal ish kuchlanishi 50 V dan yuqori bo'lsa, bu qismning xizmat ko'rsatishga yaroqliligi to'g'risida to'liq tasavvurga ega emas, chunki sinov juda past kuchlanishda bo'lib o'tadi, bu bizga ushbu qism ishlayotganda o'zini qanday tutishini aniq baholashga imkon bermaydi. uning nominal, ancha yuqori, kuchlanish.

Televizorlar yoki monitorlarni ta'mirlashga majbur bo'lganlar, gorizontal skanerlash moduliga o'rnatilgan mutlaqo yangi kuchli yuqori voltli tranzistor yoki kommutatsiya quvvat manbai ishning dastlabki soniyalarida ishlamay qolgan holatlarni eslashlari mumkin.

Fazali quvvat regulyatorlarida triaklar va tiristorlarning "g'alati" xatti-harakatlarini ko'rish odatiy hol emas, bu yuk sifatida ulangan akkor lampalarning miltillashi sifatida namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, tiristor odatda 40 Vt yuk bilan ishlaganda ham sezilarli darajada qizib keta boshlaydi.

"Past kuchlanish" ni sinash uchun ko'plab zondlar bipolyar tranzistorlar yuqori quvvatli yuqori voltli tranzistorlarni sinash uchun mos emas. Misol uchun, KT840A, ma'lumotnomaga ko'ra, 400 V maksimal kuchlanishga ega, uning bazasi va emitent terminallari o'rtasida 100 Ohm qarshilik ulangan, 25 ° C haroratda teskari kollektor oqimi 0,1..3mA dan oshmasligi kerak. .

3 mA tranzistorni shartli ravishda xizmat ko'rsatishga yaroqli deb hisoblash mumkin bo'lgan eng yomon qiymat ekanligi aniq. Ushbu turdagi bir nechta sinovdan o'tgan tranzistorlar faqat "munosib" harakat qilishdi E-K kuchlanish= 200...250 V. Kuchlanishning yanada oshishi bilan teskari oqim keskin oshdi, mos yozuvlar ma'lumotlariga ko'ra ruxsat etilgan qiymatdan oshib ketdi. O'rnatishga urinayotganda impuls bloki MP3-3 quvvat manbai, ikkita bunday tranzistor ishning birinchi soniyalarida muvaffaqiyatsiz bo'lib, har bir KU112A SCRni o'zlari bilan "qabrga" olib ketishdi.

Diyotlar orasida juda ko'p nuqsonli qismlar ham topiladi, ular multimetr tomonidan ham yaxshi o'qilishi mumkin, lekin aslida faqat past kuchlanishda ishlashi mumkin.

Shuni yodda tutish kerakki, agar sinovdan o'tkazilayotgan tranzistor dastlabki nazoratsiz oqimga ega bo'lsa, u ma'lumotnomada ko'rsatilganidan ko'ra yomonroq yoki xuddi shu turdagi boshqa tranzistorlarnikidan ham yomonroq bo'lsa, u holda sizning oldingizda bo'lishi mumkin. shunchaki bir oz past sifatli namuna emas, balki "sinish" deb ataladigan narsa - bitta tranzistor niqobi ostida siz boshqasini sotib olsangiz, lekin eski belgilar yuvilgan va bir xil paketdagi "mashhur bo'lmagan". yangisi qo'llanildi.

Transistorlar va elektrolitik kondansatkichlar.

Transistorlar, diodlarni tekshirish uchun prob - birinchi variant

Ushbu sxema nosimmetrik multivibratorga asoslangan, ammo C1 va C2 ​​kondansatkichlari orqali salbiy ulanishlar VT1 va VT4 tranzistorlarining emitentlaridan chiqariladi. VT2 yopiq bo'lsa, ochiq VT1 orqali ijobiy potentsial kirishda zaif qarshilik hosil qiladi va shu bilan yuk sifatini oshiradi. namuna oluvchi.

Emitent VT1 dan ijobiy signal C1 orqali chiqishga o'tadi. Ochiq tranzistor VT2 va VD1 diodi orqali C1 kondansatörü zaryadsizlanadi va shuning uchun bu sxema past qarshilikka ega.

Multivibrator chiqishlaridan chiqish signalining polaritesi taxminan 1 kHz chastota bilan o'zgaradi va uning amplitudasi taxminan 4 voltni tashkil qiladi.

Multivibratorning bir chiqishidan impulslar zondning X3 ulagichiga (sinov qilinayotgan tranzistorning emitentiga), boshqa chiqishidan probning X2 ulagichiga (tayanch) R5 qarshiligi orqali, shuningdek, zondning X1 ulagichiga ( kollektor) qarshilik orqali R6, LEDlar HL1, HL2 va dinamik . Agar tekshirilayotgan tranzistor to'g'ri ishlayotgan bo'lsa, LEDlardan biri yonadi (n-p-n uchun - HL1, p-n-p uchun - HL2)

Agar da tekshiruvlar ikkala LED yoniq - tranzistor buzilgan, agar ularning hech biri yonmasa, sinovdan o'tayotgan tranzistorning ichki sinishi bo'lishi mumkin. Diyotlarni xizmatga yaroqliligini tekshirishda u X1 va X3 konnektorlariga ulanadi. Agar diod to'g'ri ishlayotgan bo'lsa, diodli ulanishning polaritesiga qarab, LEDlardan biri yonadi.

Prob shuningdek, ta'mirlanayotgan qurilmaning simi zanjirlarini sinab ko'rishda juda qulay bo'lgan ovozli ko'rsatkichga ega.

Transistorlarni tekshirish uchun probning ikkinchi versiyasi

Ushbu sxema funktsional jihatdan oldingisiga o'xshaydi, lekin generator tranzistorlarda emas, balki K555LA3 mikrosxemasining 3 ta NAND elementida qurilgan.
DD1.4 elementi chiqish bosqichi - inverter sifatida ishlatiladi. Chiqish impulslarining chastotasi R1 qarshiligiga va C1 sig'imiga bog'liq. Namuna uchun ham foydalanish mumkin. Uning kontaktlari X1 va X3 konnektorlariga ulangan. LEDlarning muqobil miltillashi ishlaydigan elektrolitik kondansatkichni ko'rsatadi. LEDlarning yonishi uchun zarur bo'lgan vaqt kondensatorning sig'im qiymatiga bog'liq.