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Testeur de transistor de base : 7 étapes
Testeur de transistor de base : 7 étapes

Vidéo: Testeur de transistor de base : 7 étapes

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Anonim
Testeur de transistor de base
Testeur de transistor de base

Dans ce instructable, je vais vous montrer comment créer un testeur de transistor simple !

Étape 1: Introduction

Image
Image

Dans ce projet, j'utiliserai l'un de mes circuits intégrés préférés, la minuterie 555, pour construire un circuit de testeur de transistor simple avec un boîtier imprimé en 3D personnalisé que je peux mettre dans ma poche ou ma boîte à outils. Il s'agit d'un circuit testeur de transistors très basique, mais beaucoup plus rapide que d'utiliser un multimètre et d'aller d'une borne à l'autre. J'achète souvent des transistors en grande quantité et j'ai trouvé que beaucoup d'entre eux ne fonctionnaient pas, j'espère donc que ce testeur vous aidera à gagner du temps.

Étape 2: 555 arrière-plan de la minuterie

Composants
Composants

La minuterie 555 est une minuterie de précision fantastique qui peut servir soit d'oscillateur (mode astable) soit de minuterie (mode monostable). En mode monostable, il ressemble à une minuterie à un coup où une tension de déclenchement est appliquée et la sortie des puces passe de faible à élevée en fonction d'un temps défini par un circuit RC externe. J'utilise rarement la minuterie 555 en mode monostable, mais j'ai eu de nombreuses applications où j'ai utilisé l'IC en mode astable. Dans ce mode, le 555 agit comme un générateur d'ondes carrées dont la forme d'onde peut être ajustée par deux circuits RC externes.

Si vous regardez l'image ci-dessus, vous pouvez commencer à voir d'où le temporisateur 555 tire son nom, les trois résistances de 5k en série. Ces résistances agissent comme un diviseur de tension à trois niveaux entre +Vcc et la terre. Les sorties de chaque diviseur représentent 2/3 Vcc et 1/3 Vcc qui sont ensuite introduits dans deux comparateurs. Un comparateur est assez simple, il regarde ses bornes + et - et si + est supérieur à l'entrée -, il pilote la sortie haut ou bas. Ceux-ci sont introduits dans les entrées Set et Reset de la bascule. La bascule regarde les valeurs S et R et produit un haut ou un bas en fonction des états de tension aux entrées. En utilisant des circuits RC externes, nous pouvons contrôler la fréquence de la broche de sortie.

Étape 3: Composants

1. 555 minuterie IC

2. Condensateur 100 et 0,01 uF

3. Potentiomètre 10k avec écrou et couvercle

4. Résistance 1K (2)

5. Résistance 2.5K

6. Résistance de 100 Ohms

7. Batterie 9V

8. DEL

9. Fer à souder

10. Imprimante 3D et filament

Étape 4: Schéma électrique

Schéma électrique
Schéma électrique

Dans ce circuit, j'utiliserai la minuterie 555 dans un mode astable très basique.

La minuterie 555 ci-dessus fonctionne de la manière suivante.

1. Lors de la première mise sous tension, le condensateur C1 est initialement déchargé. Cela signifie que 0V est sur la broche 2, forçant son comparateur à l'état haut. Cela règle à son tour Q-bas et puisqu'il y a un inverseur sur la sortie, règle la broche 3 haut qui active un transistor NPN. Pour PNP, il utilisera le cycle inverse.

2. Avec Q-low, le transistor NPN interne au 555 est désactivé, ce qui permet au condensateur C1 de se charger vers Vcc via R2 et R1.

3. Dès que le condensateur atteint 2/3 Vcc, le comparateur passe à l'état haut et réinitialise la bascule. Q- passe au niveau haut et la sortie passe au niveau bas en activant un transistor PNP.

4. Le transistor NPN 555 timers s'allume et décharge le condensateur via R2 et R1.

5. Lorsque le condensateur atteint 1/3 Vcc, Q- devient bas et la sortie est activée, réinitialisant le cycle.

Je voulais faire fonctionner le circuit pour les transistors PNP et NPN, ce que ce circuit fait en utilisant les sorties opposées de la minuterie 555.

L'heure d'activation/désactivation est déterminée par les éléments suivants:

Temps bas =.693(R2+R1)

Temps haut=.693(R3+R2+R1)*(C1)

Le rapport cyclique sera donné par:

Cycle de service = temps haut/ temps haut + temps bas

En ajustant le potentiomètre 10k, je pourrai contrôler la vitesse du cycle de service. Il est facile de voir comment un circuit intégré aussi simple et commun peut être utilisé dans de nombreuses applications différentes.

Étape 5: Construire le circuit

Construire le circuit
Construire le circuit
Construire le circuit
Construire le circuit

Je suggère que vous construisiez d'abord le circuit sur une maquette pour vérifier qu'il fonctionne. Après avoir testé le circuit sur une planche à pain, commencez à souder tous les composants sur une carte de perforation.

Étape 6: Conception et impression 3D

Conception et impression 3D
Conception et impression 3D
Conception et impression 3D
Conception et impression 3D
Conception et impression 3D
Conception et impression 3D

Comme je voulais que ce testeur simple soit suffisamment durable pour être jeté dans une boîte à outils, j'ai conçu un boîtier imprimé en 3D personnalisé.

Je voulais que le testeur soit portable alors j'ai fait un simple support pour une pile 9V. J'ai également fait des trous pour le bouton poussoir On/Off, le potentiomètre, la LED et pour les connexions des transistors.

Après avoir mesuré le perf board et la pile 9V, j'ai décidé de faire le boîtier 100 x 60 x 25 mm.

Les fichiers peuvent être téléchargés à partir de thingverse ici.

Étape 7: Assemblez et testez-le

Après avoir soudé votre carte de perf et imprimé le boîtier, il est temps de tout assembler et de le tester !

Vous devrez installer/connecter l'interrupteur marche/arrêt, le potentiomètre, les connexions du transistor et la LED.

Une fois que tout est installé/connecté, mettez sous tension, insérez un transistor, et s'il fonctionne correctement, la LED clignotera. Vous pouvez régler le potentiomètre pour augmenter la vitesse de la sortie de la minuterie 555. Ce circuit n'est en aucun cas un testeur complet, mais il fonctionnera comme une vérification rapide pour voir si le transistor est totalement cassé.

Merci d'avoir lu!

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