Innehållsförteckning:

Grundläggande transistortester: 7 steg
Grundläggande transistortester: 7 steg

Video: Grundläggande transistortester: 7 steg

Video: Grundläggande transistortester: 7 steg
Video: Restoring an Old S-VHS Journalist Reporter Camera | Retro Repair Guy Episode 12 2024, Juli
Anonim
Grundläggande transistortester
Grundläggande transistortester

I denna instruerbara kommer jag att visa dig hur du skapar en enkel transistortester!

Steg 1: Intro

Image
Image

I det här projektet kommer jag att använda en av mina favorit -IC: er, 555 -timern, för att bygga en enkel transistortesterkrets med ett anpassat 3D -tryckt fodral som jag kan stoppa i fickan eller verktygslådan. Det är en mycket grundläggande transistortesterkrets men är mycket snabbare än att använda en multimeter och gå en terminal till en annan. Jag köper ofta transistorer i stora mängder och många av dem har jag funnit fungerar inte så jag hoppas att den här testaren kan hjälpa till att spara lite tid.

Steg 2: 555 Timerbakgrund

Komponenter
Komponenter

555 -timern är en fantastisk precisionstimer som kan fungera antingen som en oscillator (astabilt läge) eller som en timer (monostabilt läge). I monostabilt läge liknar det en one-shot timer där en triggerspänning appliceras och chipsutgången går från låg till hög baserat på en tid som ställts in av en extern RC-krets. Jag använder sällan 555 -timern i monostabilt läge men har haft många applikationer där jag har använt IC i astabilt läge. I detta läge fungerar 555 som en fyrkantvågsgenerator vars vågform kan justeras av två externa RC -kretsar.

Om du tittar på bilden ovan kan du börja se precis var 555 -timern får sitt namn, de tre 5k -motstånden i serie. Dessa motstånd fungerar som en trestegsspänningsdelare mellan +Vcc och jord. Utsignalerna från varje delare representerar 2/3 Vcc och 1/3 Vcc som sedan matas in i två komparatorer. En komparator är ganska enkel, den tittar på dess terminaler + och - och om + är större än - ingången, driver den utmatningen hög eller låg. Dessa matas in i Set och Reset-ingångarna på vippan. Flip-floppen tittar på S- och R-värdena och ger antingen en hög eller en låg baserad på spänningstillstånden vid ingångarna. Med hjälp av externa RC -kretsar kan vi styra utgångsstiftets frekvens.

Steg 3: Komponenter

1. 555 Timer IC

2. 100 och.01 uF kondensator

3. 10k potentiometer med mutter och lock

4. 1K motstånd (2)

5. 2,5K motstånd

6. 100 Ohm motstånd

7. 9V batteri

8. LED

9. Lödkolv

10. 3D -skrivare och filament

Steg 4: Elektrisk schema

Elektrisk schema
Elektrisk schema

I denna krets kommer jag att använda 555 -timern i ett mycket grundläggande astabilt läge.

555 -timern ovan fungerar på följande sätt.

1. Vid strömförsörjning först laddas kondensatorn C1 från början. Detta betyder att 0V är på stift 2, vilket tvingar sin komparator hög. Detta ställer i sin tur Q- låg och eftersom det finns en inverter på utgången, sätter stift 3 högt som slår på en NPN-transistor. För PNP använder den motsatt cykel.

2. Med Q- low är NPN-transistorn inuti 555 avstängd, vilket gör att kondensatorn C1 laddas mot Vcc genom R2 och R1.

3. Så snart kondensatorn når 2/3 Vcc, går komparatorn högt och återställer vippan. Q- blir hög och utgången går låg när en PNP-transistor startas.

4. 555 timers NPN -transistorn slås på och tömmer kondensatorn genom R2 och R1.

5. När kondensatorn når 1/3 Vcc Q- blir låg och utsignalen slås på, återställer cykeln.

Jag ville få kretsen att fungera för både PNP- och NPN -transistorer som denna krets gör genom att använda motsatta utgångar från 555 -timern.

Tiden på/av bestäms av följande:

Time Low =.693 (R2+R1)

Time High =.693 (R3+R2+R1)*(C1)

Driftscykeln kommer att ges av:

Driftcykel = Tid hög/ tid hög + tid låg

Genom att justera 10k potentiometern kommer jag att kunna styra hastigheten på arbetscykeln. Det är lätt att se hur en så enkel och vanlig ic kan användas i många olika applikationer.

Steg 5: Bygg kretsen

Bygga kretsen
Bygga kretsen
Bygga kretsen
Bygga kretsen

Jag föreslår att du först bygger kretsen på en brödbräda för att verifiera att den fungerar. När du har testat kretsen på en brödbräda, börja sedan löda upp alla komponenterna på en perf bräda.

Steg 6: 3D -design och utskrift

3D -design och tryck
3D -design och tryck
3D -design och tryck
3D -design och tryck
3D -design och tryck
3D -design och tryck

Eftersom jag ville att den här enkla testaren skulle vara tillräckligt hållbar för att slänga runt i en verktygslåda, designade jag ett anpassat 3D -tryckt hölje.

Jag ville att testaren skulle vara bärbar så jag gjorde en enkel hållare för ett 9V batteri. Jag gjorde också hål för på/av -tryckknappen, potentiometern, LED och för transistoranslutningarna.

Efter att ha mätt perf -kortet och 9V -batteriet bestämde jag mig för att göra fodralet 100 x 60 x 25 mm.

Filerna kan laddas ner från thingiverse här.

Steg 7: Montera och testa det

När du har lödt upp din perf -bräda och skrivit ut höljet är det dags att montera ihop allt och testa det!

Du måste installera/ansluta på/av -omkopplaren, potentiometern, transistoranslutningarna och lysdioden.

När allt är installerat/anslutet, slå på strömmen, sätt i en transistor, och om den fungerar som den ska blinkar lysdioden. Du kan justera potentiometern för att öka hastigheten på 555 timerutgången. Denna krets är ingalunda en omfattande testare men den kommer att fungera som en snabb kontroll för att se om transistorn är helt trasig.

Tack för att du läser!

Rekommenderad: