Промышленное производство
Промышленный Интернет вещей | Промышленные материалы | Техническое обслуживание и ремонт оборудования | Промышленное программирование |
home  MfgRobots >> Промышленное производство >  >> Manufacturing Technology >> Промышленные технологии

Как проверить транзистор с помощью мультиметра (DMM+AVO) – NPN и PNP – 4 способа

Как найти базу, коллектор, эмиттер, направление и состояние транзистора с помощью мультиметра

Как запомнить направление транзистора PNP и NPN и идентификацию контактов, проверить, хорошее оно или плохое.

Следующее базовое руководство, основанное на использовании цифрового (DMM) или аналогового (AVO) мультиметра, поможет вам:

Как запомнить направление транзистора PNP и NPN?

Если вы думаете, что это немного сложно, попробуйте более простой способ, описанный ниже.

                                                               

ПНП   НПС

Теперь давайте перейдем к пошаговому руководству, чтобы узнать, как проверить и протестировать транзистор?

Проверка транзистора с помощью цифрового мультиметра в режиме диодов или в режиме непрерывности

Для этого следуйте приведенным ниже инструкциям.

  1. Удалите транзистор из схемы, т.е. отключите питание транзистора, который необходимо проверить. Разрядите все конденсаторы (замкнув выводы конденсатора) в цепи (если есть).
  2. Переведите мультиметр в режим «Проверка диодов», повернув поворотный переключатель мультиметра.
  3. Подключите черный (общий или -Ve) щуп мультиметра к 1-му выводу транзистора, а красный (+Ve) щуп — ко 2-му выводу (рис. ниже) . Вы должны выполнить 6 тестов, подключив черный (-Ve) щуп и красный (+Ve) щуп к 1 к 2, 1 к 3, 2 к 1, 2 к 3, 3 к 1, 3 к 2 соответственно. просто замените измерительные провода мультиметра или поменяйте местами клеммы транзистора, чтобы подключить, проверить, измерить и записать показания в таблице (показано ниже). Цифры красного цвета обозначают красный щуп, а цифры черного цвета подключены к черному (-Ve) щупу мультиметра.
  4. Проверьте, измерьте и запишите показания дисплея, показанные мультиметром в таблице ниже.

У нас есть следующие данные из приведенной ниже таблицы.

Из 6 тестов мы получили данные и результаты только по двум тестам, то есть точкам 2 и 1 и точкам 2 и 3. В точках 2 и 1 мы получили 0,733 В постоянного тока и 2 до 3 0,728 В постоянного тока. Теперь мы можем легко найти тип транзистора, а также его коллектор, базу и эмиттер.

  1. Точка 2 — база транзистора в транзисторе BC55.
  2. BC 557 — это PNP-транзистор, в котором 2 nd (средний вывод — база), подключенный к красному (+Ve) щупу мультиметра.
  3. Конечно, клемма 1 =эмиттер, клемма 2 =база и клемма 3 =коллектор (транзистор BC 557 PNP), поскольку результат теста для 2-1 =0,733 В постоянного тока и 2-3 =0,728 В постоянного тока, т. е. 2-1> 2-3.
BC 557 PNP Точки измерения Результат
1-2 ПР
1–3 ПР
2-1 0,733 В постоянного тока
2-3 0,728 В постоянного тока
3-1 ПР
3-2 ПР

Поиск БАЗЫ транзистора :

Как упоминалось в приведенном выше руководстве, общее число, найденное в приведенных выше тестах, является базовым. В нашем случае 2 nd терминал является базовым, а 2 является общим из 1-2 и 2-3.

2 nd Метод с использованием цифрового мультиметра для определения основания транзистора.

Если следовать той же схеме и методу соединения выводов мультиметра и транзисторных выводов один за другим на рисунке выше, на рис. «c» и «d», красный ( +Ve) щуп подключен к среднему, т.е. 2 nd вывод провода, а черный (-Ve) щуп подключен к 1 st один вывод транзистора.

Опять же, красный (+Ve) тестовый провод подключен к среднему, т. е. 2 nd вывод провода, а черный (-Ve) щуп подключен к 3 rd один вывод транзистора и мультиметра показывают некоторые показания, т. е. 0,717 В постоянного тока и 0,711 В постоянного тока соответственно в случае BC 547 NPN.

Общим шагом является 2 nd один подключен к красному (+Ve) тестовому проводу (т.е. P и да, два других провода - N), который является базовым. В случае транзистора BC 557 PNP ситуация обратная.

NPN или PNP?

Это просто. Если черный (-Ve) щуп мультиметра подсоединить к базе транзистора (2 nd в нашем случае), то это PNP-транзистор , а когда красный (+Ve) щуп подключен к базе терминала, это транзистор NPN .

Излучатель или коллектор?

Прямое смещение EB (эмиттер — база) больше, чем CB (коллектор — база), т. е. EB> CB в транзисторе PNP, например. BC557 НПН. Следовательно, это резистор типа PNP. В транзисторе NPN прямое смещение BE (база — эмиттер) больше, чем BC (база — коллектор), т. е. BE> BC, например. 547 г. до н.э. ПНП.

Вот вывод.

  1. Точка 2 — база транзистора в транзисторе BC547
  2. BC 547 — это NPN-транзистор, в котором 2 nd (средний вывод — база) подключается к красному (+Ve) щупу мультиметра.
  3. Конечно, клемма 1 =эмиттер, клемма 2 =база и клемма 3 =коллектор (транзистор BC 547 NPN), поскольку результаты теста для 1-2 =0,717 В постоянного тока и 2-3 =0,711 В постоянного тока, т. е. 1-2> 2-3.
BC 547 NPN Точки измерения Результат
1-2 0,717 В постоянного тока
1-2 ПР
1–3 ПР
1–3 ПР
2-3 ПР
2-3 0,711 В постоянного тока

Проверьте транзистор с помощью аналогового или цифрового мультиметра в режиме диапазона Ом (Ом):

Шаги:

  1. Отключите источник питания от схемы и удалите транзистор из схемы.
  2. Поверните селекторный переключатель и установите ручку мультиметра в положение "Омовый диапазон" (OHM).
  3. Подключите черный (общий или -Ve) щуп мультиметра к 1-му выводу транзистора, а красный (+Ve) щуп — ко 2-му выводу (рис. 1 (a). (Вы должны выполнить 6 тестов). подключив черный (-Ve) щуп к 1 к 2, 1 к 3, 2 к 1, 2 к 3, 3 к 1, 3 к 2 соответственно, просто заменив измерительные щупы мультиметра или поменяв местами клеммы транзистора для подключения, протестируйте, измерьте и запишите показания в таблице (показанной ниже). (Цифры красного цвета показывают выводы транзистора, подключенные к щуп мультиметра, а цифры черного цвета показывают выводы транзистора, подключенные к черному (-Ve) щуп мультиметра. (Лучшее объяснение в таблице и на рисунке ниже)
  4. Если мультиметр показывает высокое сопротивление как в первом, так и во втором тесте при изменении полярности транзистора или мультиметра, как показано на рис. 1 (a) и (b). (Обратите внимание, что результат будет показан только для 2 тестов из 6, как указано выше). т. е.  В нашем случае 2 nd клемма транзистора является БАЗОВОЙ, потому что она показывает высокое сопротивление в обоих тестах от 2 до 3 и от 3 до 2, где красный (+Ve) щуп мультиметра подключен ко 2 ой вывод транзистора. Другими словами, обычное число в тестах — это Base, то есть 2 из 1, 2 и 3.

Нажмите на изображение, чтобы увеличить

PNP или NPN?

Теперь это NPN-транзистор, потому что он показывает показания только тогда, когда КРАСНЫЙ (+Ve) измерительный провод (т.е. клемма P, где P =положительный) подключен к базе транзистор (см. рис. ниже). Если вы сделаете наоборот, т.е. черный (-Ve) измерительный провод (т.е. N =где N =отрицательный) мультиметра, подключенный к транзисторной клемме в последовательности (1 к 2 и 2 к 3) и показывает показания в обоих тестах, как указано выше , 2 й Клемма по-прежнему BASE, но транзистор PNP (см. рис. ниже).

Проверка транзистора с помощью цифрового мультиметра в режиме транзистора, hFE или бета-версии

hFE, также известный как коэффициент усиления по постоянному току, означает «гибридный параметр усиления по прямому току, общий эмиттер», используемый для измерения hFE транзистора, который можно найти по следующей формуле.

hFE = βDC =IС / IБ

Его также можно использовать для проверки транзистора и его выводов, как показано на рис. 1.

Для проверки транзистора в режиме hFE в мультиметре есть 8-контактный слот, обозначенный PNP и NPN, а также E C B (эмиттер, коллектор и база). Просто поместите три контакта транзистора в слот мультиметра один за другим в разные слоты, например, ECB или CBE (поворотная ручка должна находиться в режиме hFE).

Если они отображают чтение (это будет hFE считывание транзистора). В нашем примере мы использовали транзистор BC548, который показывает бета-значение 368 (положение CBE), текущая позиция на слоте C, B, E - это точные клеммы транзистора, т.е. коллектор, база и эмиттер) и транзистор находится в хорошем положении, в противном случае замените его новым.


Промышленные технологии

  1. Как определить пластиковый материал с помощью теста на горение
  2. Как проверить конденсатор с помощью цифрового и аналогового мультиметра — 8 методов
  3. Как проверить электрические и электронные компоненты с помощью мультиметра?
  4. Как проверить аккумулятор с помощью Test Meter?
  5. Как проверить диод с помощью цифрового и аналогового мультиметра — 4 способа.
  6. Как выполнить проверку целостности электрических компонентов с помощью мультиметра?
  7. Как проверить реле? Проверка реле SSR и катушки
  8. Как заменить конденсатор потолочного вентилятора — 3 способа
  9. Как управлять электрическим водонагревателем с помощью переключателей?
  10. Как измерить мощность с помощью цифрового и аналогового мультиметра?