Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Устройство для проверки высоковольтных транзисторов. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Измерительная техника

Комментарии к статье Комментарии к статье

Проверка полупроводниковых приборов, особенно приобретенных на радиорынке, не только желательна, но и необходима, так как вы можете купить деталь с производственным браком или подделку. Устройство, которое предлагает автор, выполнено в виде приставки к цифровому или аналоговому прибору и позволяет быстро определить предельно допустимое обратное напряжение на полупроводниковом переходе.

Известно, что испытание полупроводниковых приборов аналоговым или цифровым мультиметром не дает полной гарантии их исправности из-за низкого напряжения, при котором происходит проверка. Ясно, что пробники для проверки низковольтных транзисторов (например, КТ315Б, КТ815А) не подходят для проверки мощных высоковольтных приборов.

Следует иметь в виду, что если у проверяемого транзистора обратный ток коллектора существенно выше указанного в справочнике, то это может быть не просто некачественный экземпляр, а подделка (так называемый "перетёр"), когда под видом одного транзистора в таком же корпусе продают нечто иное.

Предлагаемое устройство предназначено для измерения обратного тока биполярных транзисторов любой структуры при напряжении 50...600 В. Им можно проверять и обратный ток выпрямительных диодов, тиристоров, симисторов и определять рабочее напряжение газоразрядных ламп, высоковольтных стабилитронов, варисторов.

Принципиальная схема прибора показана на рисунке.

Устройство для проверки высоковольтных транзисторов
(нажмите для увеличения)

Переменное напряжение 220 В через выключатель питания SB1 и резисторы R1, R2 поступает на однополупериодный выпрямитель на диодах VD1, VD2 с удвоением напряжения. Если движок резистора R2 находится в верхнем по схеме положении, то каждый из конденсаторов С1, С2 заряжается до напряжения, близкого к амплитудному значению напряжения сети, т. е. чуть более 300 В. При этом регулируемое постоянное напряжение на левых по схеме выводах резисторов R8, R9 может достигать 600 В.

Резисторы R3, R4 предназначены для ускорения разрядки конденсаторов С1, С2 после отключения питания. Неоновая лампа HL1 зажигается при напряжении более 100 В. На резисторах R6, R7 и микроамперметре РА1 построен простейший вольтметр со шкалой, проградуированной до 600 В. Резисторы R8, R9 ограничивают ток короткого замыкания нагрузки до 6 мА; при этом на них рассеивается мощность до 3,6 Вт.

Светодиод HL2, индицирующий нарастание обратного тока р-n перехода, начинает едва заметно светиться при токе 100 мкА (желательно подобрать светодиод по наибольшему световому потоку при малом токе). Кремниевый диод VD3 защищает подключаемый микроамперметр от перегрузки.

В приборе применены постоянные резисторы МЛТ соответствующей мощности. Переменный резистор R2 - СП-1 1 Вт с линейной характеристикой (группы А). Завышенная мощность некоторых постоянных резисторов объясняется их работой при высоком напряжении.

Конденсаторы С1, С2 - оксидные, типов К50-7, К50-27 или аналогичные на напряжение не ниже 350 В. Можно применить неполярные К73-17 емкостью 2,2 мкФ на 400 В или аналогичные.

Диоды VD1-VD3 можно заменить любыми другими маломощными кремниевыми диодами с допустимым обратным напряжением не менее 700 В.

Неоновая лампа HL1 - любого типа с достаточной яркостью свечения при токе не более 250 мкА. Выключатель питания SB1 - кнопочный (без фиксации!) с рабочим напряжением не менее 250 В.

Микроамперметр РА1 типа М4761 с сопротивлением рамки 1 кОм от индикатора уровня катушечного магнитофона "Сатурн 202С-2" Его можно заменить любым другим с током полного отклонения стрелки 50...300 мкА, например, М68501, М4260, М4204. При такой замене может потребоваться существенная корректировка сопротивления резисторов R6, R7.

Конструктивно прибор может быть размещен в пластмассовом корпусе размерами 100x150x30 мм. На ось резистора R2 обязательно следует установить пластмассовую ручку. При частом использовании прибор можно оснастить переключателем полярности для проверки транзисторов структур "n-p-n" и "р-n-р".

Для исключения поражения током во время измерения ток в цепи питания ограничен, а руки оператора заняты: нужно одновременно нажимать кнопку включения питания и регулировать напряжение на нагрузке. Поэтому конструкцией предусмотрена фиксация выводов полупроводникового прибора в клеммах или зажимах соединителей, находящихся под напряжением.

Прежде чем испытывать полупроводниковый прибор на предельное для него напряжение, все же следует проверить его основные параметры обычным омметром, отсеивая дефектные уже на первом этапе проверки.

При проверке тиристора его подключают к выводам для транзистора n-p-п структуры, причем управляющий электрод - к выводу для базы. Симистор проверяют при двух вариантах полярности подводимого напряжения, оставляя управляющий электрод неподключенным. К гнездам Х1, Х2 подключают микроамперметр любой конструкции; особенно удобно использовать цифровой мультиметр. К контактам ХЗ, Х4 можно подключать дополнительный вольтметр.

Испытательное напряжение следует повышать постепенно, контролируя нарастание обратного тока измерительным прибором или появлением свечения светодиода.

Из-за разнообразия типов корпусов транзисторов трудно дать единую рекомендацию по их подключению к прибору; можно просто подпаять провода к выводам транзистора. Необходимо соблюдать лишь два основных требования: все подключения к прибору следует проводить при отключенном питании (устройство не изолировано от сети!) и при полностью разряженных конденсаторах фильтра.

Иногда может оказаться недостаточным измерение обратного тока при комнатной температуре, поэтому транзистор или другой полупроводниковый прибор можно подогреть электрофеном.

Результаты тестирования могут привести к более осмотрительному использованию полупроводниковых приборов с достаточным запасом по допустимому значению напряжения.

Для исключения гальванической связи измерительных цепей с сетью прибор целесообразно подключать через разделительный трансформатор

Автор: А.Бутов, с.Курба Ярославской обл.

Смотрите другие статьи раздела Измерительная техника.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Не вся растительная пища полезна для психики 10.09.2026

Растительная пища традиционно считается одной из основ здорового рациона, поэтому специалисты по питанию обычно рекомендуют чаще включать в меню овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и другие продукты растительного происхождения. Однако важна не только принадлежность пищи к растительной категории, но и способ ее обработки, количество сахара и другие характеристики рациона. Исследование иранских ученых показывает, что разные варианты растительного питания могут по-разному отражаться на психологическом состоянии человека. К такому выводу пришли исследователи из Исфаханского университета медицинских наук. Они изучали взаимосвязь между характером питания и эмоциональным состоянием взрослых людей, уделяя особое внимание симптомам депрессии и тревожности. Результаты работы были опубликованы в научном журнале PLOS One. При этом специалисты не утверждали, что отдельные продукты непосредственно вызывают депрессию: речь шла о статистической связи между определенными пищевыми привычками и сос ...>>

Подвесной робот Stringman для уборки комнаты 10.09.2026

Домашняя робототехника в основном развивается вокруг двух привычных направлений: роботов-пылесосов и многофункциональных гуманоидных машин. Но далеко не все задачи требуют колесной платформы или сложного человекоподобного механизма. Инженер Натаниэль Нифонг (Nathaniel Nifong), основатель стартапа Newfangled, предложил необычную альтернативу - подвесного робота Stringman, способного перемещаться над полом и самостоятельно собирать разбросанные предметы. Вместо того чтобы передвигаться по поверхности помещения, Stringman использует принцип, знакомый по тросовым системам камер Spidercam, применяемым на стадионах. В четырех верхних углах комнаты устанавливаются натяжные блоки, от которых к центральному рабочему модулю идут тонкие, но прочные тросы. Изменяя их натяжение, система может перемещать манипулятор практически в любую точку обслуживаемого пространства. Такое решение позволяет обойти некоторые ограничения традиционных роботов на колесах. Подвесной механизм не сталкивается с пр ...>>

Микрогравитация не ослабляет сердечные клетки 09.09.2026

Продолжительное пребывание в космосе подвергает человеческий организм воздействию условий, с которыми он никогда не сталкивается на Земле. Микрогравитация изменяет распределение жидкостей, способствует потере костной и мышечной массы, а космическое излучение способно повреждать ДНК. Особое значение для будущих длительных экспедиций имеет состояние сердечно-сосудистой системы. Новый эксперимент с мышами на борту Международной космической станции показал, что клетки сердечной мышцы могут сохранять силу сокращения даже после нескольких недель пребывания в микрогравитации. Исследователи давно наблюдают за тем, каким образом отсутствие привычной земной гравитационной нагрузки отражается на организме. В космосе жидкости перераспределяются в сторону верхней части тела, позвоночник немного растягивается, из-за чего рост временно увеличивается, а скелетные мышцы постепенно теряют массу и силу. Однако сердечная мышца работает в несколько иных условиях, поэтому специалисты Чикагского университ ...>>

Случайная новость из Архива

Летучие мыши запоминают акустическую карту своего ареала 10.11.2024

Летучие мыши обладают уникальной способностью находить дорогу в полной темноте, используя свою эхолокацию, которая позволяет им ориентироваться без света. Новое исследование, проведенное международной командой ученых из Тель-Авивского университета и Еврейского университета Иерусалима, показало, что эти животные не только полагаются на эхолокацию, но и сохраняют в памяти детализированную акустическую карту своего ареала обитания.

Проведенный эксперимент ставит вопрос: могли бы люди ориентироваться в темноте в радиусе трех километров, полагаясь только на один фонарик? Летучие мыши сталкиваются с подобной задачей каждую ночь, используя для навигации ультразвук вместо света. Команда ученых под руководством Аи Гольдштейн изучала, как летучие мыши вида Pipistrellus kuhlii определяют свое местоположение в темноте и возвращаются к месту ночлега.

Эксперимент был проведен в долине Хула в Израиле. Для исследования ученые отловили 76 летучих мышей весом всего около 6 граммов каждая. Каждое животное было помечено небольшим GPS-датчиком системы ATLAS, который обеспечивал отслеживание их передвижений в режиме реального времени с высоким разрешением. Летучих мышей перемещали на различные точки в радиусе трех километров от места их обычного ночлега, но при этом они оставались в пределах своего привычного ареала.

Результаты удивили исследователей: 95% летучих мышей сумели вернуться в свои пещеры всего за несколько минут, используя преимущественно свою эхолокацию. Однако вскоре стало очевидно, что при возможности животные также пользуются зрением для уточнения маршрута.

"Это было неожиданностью для нас", - говорит Ая Гольдштейн. "Мы не ожидали, что летучие мыши с такими маленькими глазами будут частично полагаться на зрение, особенно в ночное время".

Исследователи тщательно проанализировали, как летучие мыши ориентируются в пространстве, используя эхолокацию. Животные собирают акустическую информацию о своей среде и различают такие объекты, как деревья и дороги, которые служат для них ориентирами. Эти объекты играют роль своеобразных "акустических меток", помогающих летучим мышам корректировать свой путь. Когда животное точно определяет свое местоположение, оно переключается с хаотичного, синусоидального полета на направленный, стремясь к своей цели.

Команда ученых пришла к выводу, что летучие мыши хранят в памяти подробную ментальную карту своего ареала обитания, что позволяет им эффективно ориентироваться. Они постоянно сравнивают полученные в реальном времени данные от эхолокации с сохраненными в памяти ориентирующими метками. Эта способность - одна из ключевых для их успешной навигации и выживания.

Неожиданным для ученых стало открытие, что, помимо эхолокации, летучие мыши активно используют зрение для ориентирования. Хотя их глаза маленькие и не предназначены для высококачественного ночного зрения, они помогают улучшить точность навигации. Это открытие подчеркивает, насколько сложна и многогранна система ориентации у этих животных.

Другие интересные новости:

▪ Умная подушка Huawei

▪ Китай запретил криптовалюту

▪ Глаз мотылька поможет создать антибликовое покрытие

▪ Следите за глазами выпившего

▪ Кабель Thunderbolt 5 USB-C

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Измерительная техника. Подборка статей

▪ статья Катон. Крылатое выражение

▪ статья С какой скоростью течет в нас кровь? Подробный ответ

▪ статья Электромеханик АТС. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Прочные чернила для документов. Простые рецепты и советы

▪ статья Появление монеты. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026