Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Микроконтроллерный определитель цоколевки биполярных транзисторов. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Измерительная техника

Комментарии к статье Комментарии к статье

В журнале "Радио" № 8 за 2005 год на с. 30, 31 было опубликовано описание аналогичного устройства -"Микроконтроллерный определитель выводов транзисторов" (автор В. Краснов). Этому устройству присущи некоторые недостатки - относительная сложность схемы и неудобство пользования, поскольку для определения цоколевки транзистора приходится пользоваться специальной таблицей, а не прямой индикацией. Поэтому было разработано устройство, свободное от указанных недостатков, схема которого показана на рис. 1. Оно гораздо проще и снабжено прямой индикацией выводов проверяемого транзистора и его структуры.

Микроконтроллерный определитель цоколевки биполярных транзисторов
Рис. 1

Основа устройства - микроконтроллер DD1, он сконфигурирован для работы с RC-генератором, частота которого задана цепью R1C2. В определенной последовательности, заданной программой, на линиях порта RB2, RB4, RB6 формируются импульсы с амплитудой, близкой к напряжению питания. Через интегрирующие цепи R2C5, R3C4 и R4C3 к этим линиям подключают проверяемый транзистор. Напряжения с конденсаторов С3, С4, С5 поступают на линии порта RB7, RB5, RB3, где осуществляется их измерение.

Информация о цоколевке и структуре транзистора выводится с линий порта RAO-RA3, RB0, RB1 с помощью светодиодов HL1-HL8, которые расположены на плате в соответствии с контактами гнезда XS1. Светодиоды HL2-HL4 (красного цвета свечения) указывают вывод базы, HL6-HL8 (синего цвета) - вывод эмиттера, а светодиоды HL1 и HL5 - структуру транзистора. Для управления светодиодами использован принцип динамической индикации.

Микроконтроллерный определитель цоколевки биполярных транзисторов
Рис. 2

Принцип работы устройства поясняет рис. 2, а осциллограммы напряжений показаны на рис. 3. Сначала проводится проверка в предположении, что вывод базы подключен ко входу (рис. 2). На базу транзистора поступает плавно нарастающее от нуля напряжение (Uвых2 с интегрирующей цепи R2C1 (рис. 2). За счет этого ток коллектора появляется с задержкой и напряжение на нем (Uвых1) уменьшается также плавно.

Пороговое напряжение (рис. 3) низкого уровня (Uпорог будет достигнуто через временной интервал At, который измеряет микроконтроллер. Далее транзистор подвергается проверке в другой комбинации выводов, где предположительные эмиттер и коллектор меняются местами, а предыдущие процедуры повторяются. Микроконтроллер сравнивает измеренные интервалы времени At в первом и втором случаях.

Микроконтроллерный определитель цоколевки биполярных транзисторов
Рис. 3

Поскольку транзистор в инверсном включении имеет меньший статический коэффициент передачи тока базы, скорость изменения напряжения на коллекторе будет меньше, a дельта t больше, что и используется для определения вывода коллектора. После успешного определения цоколевки программа включает соответствующие светодиоды для индикации выводов и структуры транзистора, а затем переходит в начало и весь цикл повторяется. Продолжительность цикла проверки и индикации составляет несколько миллисекунд, поэтому кажется, что светодиоды горят постоянно.

Если в процессе измерения пороговое напряжение не будет достигнуто за некоторый заданный временной интервал - около 1 мс, можно сделать вывод, что положение базы транзистора в проверяемой конфигурации выводов неправильно и программа переходит к проверке другой конфигурации. Таких конфигураций существует по три для транзисторов разной структуры. После безуспешной проверки всех шести вариантов принимается решение о том, что транзистор неисправен или он не подключен к прибору. В этом случае устройство переходит к индикации включенного состояния, при этом мигает один из светодиодов (HL1) и весь цикл проверки транзистора повторяется.

Все элементы смонтированы на плате из фольгированного с одной стороны стеклотекстолита, чертеж которой показан на рис. 4. Применены резисторы МЛТ мощностью 0,125 или 0,25 Вт, конденсатор С2 - К10-17, остальные - для поверхностного монтажа типоразмера 1206. Микроконтроллер установлен в панель. Все светодиоды повышенной яркости свечения с диаметром корпуса 5 мм, HL1-HL4 - красного цвета, a HL5-HL8 - синего цвета. Но следует учесть, что при напряжении питания 3,6 В яркость светодиодов синего цвета может быть недостаточной. В этом случае можно применить светодиоды зеленого цвета свечения или повысить напряжение. Выключатель SA1 - любой малогабаритный. Моделирование работы прибора проведено в программе Proteus Release 7.5 SP3.

Внешний вид смонтированной платы показан на рис. 5, а всего устройства - на рис. 6. Взамен проволочных перемычек между конденсаторами C3-С5 и выводами 9, 11 и 13 микроконтроллера установлены резисторы сопротивлением не более 10 Ом. Для повышения надежности определения цоколевки желательно увеличить тактовую частоту. Для этого конденсатор С2 можно исключить, генератор микроконтроллера будет работать на паразитной емкости микросхемы и монтажа, а его частота составит около 3 МГц. Испытания с тремя экземплярами микросхем показали надежную работу устройства в таком режиме.

Напряжение питания может быть в интервале 3,6...6 В, поэтому питать устройство можно от стабилизированного зарядного устройства (5 В), аккумулятора сотового телефона или батареи из трех-четырех гальванических элементов типоразмеров АА, AAA. В режиме ожидания потребляемый ток - около 2,5 мА, в режиме измерения и индикации выводов - 8 мА.

Напряжение питания может быть в интервале 3,6...6 В, поэтому питать устройство можно от стабилизированного зарядного устройства (5 В), аккумулятора сотового телефона или батареи из трех-четырех гальванических элементов типоразмеров АА, AAA. В режиме ожидания потребляемый ток - около 2,5 мА, в режиме измерения и индикации выводов - 8 мА.

Для проверки прибора было проведено тестирование транзисторов различных серий: КТ801-КТ803, КТ805, КТ807-КТ809, КТ812-КТ819, КТ903, 1Т904, 1Т907, КТ908, КТ920, КТ972, КТ973, П401, П411, П416, П420, П601, П701, П702, МП101-МП106, МП9, МП 16, МП36-МП42. Во всех случаях цоколевка исправных транзисторов определялась верно.

Программу для микроконтроллера можно скачать с ftp://ftp.radio.ru/pub/2011/11/tester.zip.

Автор: В. Станайтис

Смотрите другие статьи раздела Измерительная техника.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Происхождение изображений ИИ становится все труднее установить 06.09.2026

Генеративный искусственный интеллект способен создавать изображения, в которых угадываются особенности определенных художественных стилей, однако установить источник конкретного визуального элемента оказывается значительно сложнее. Исследование специалистов лаборатории MIT CSAIL показывает, что по мере увеличения обучающего набора данных надежно определить, какое именно изображение повлияло на результат работы модели, становится практически невозможно. Чтобы изучить эту проблему, исследователи создали около двух десятков собственных диффузионных моделей и обучили их на наборах, содержащих от нескольких сотен до сотен тысяч изображений. В экспериментах использовались фотографии лиц, а также произведения различных художников. Независимо от размера и состава наборов данных ученые наблюдали одну закономерность: чем больше изображений использовалось для обучения, тем труднее становилось определить вклад отдельной работы в последующий результат. Это явление авторы назвали "утратой атрибуц ...>>

Часы Casio G-Shock GBX-H5600KI-5 06.09.2026

Casio представила новую модель часов G-Shock GBX-H5600KI-5, которая сочетает характерную для серии механическую прочность с возможностями, свойственными современным спортивным часам. Новинка создана на базе G-LIDE GBX-H5600 в сотрудничестве с профессиональным серфером Каноа Игараси. Часы оснащены оптическим датчиком сердечного ритма и акселерометром, а обработку собранных данных обеспечивают алгоритмы Polar. Благодаря этому устройство способно оценивать тренировочную нагрузку, восстановление во время сна и другие спортивные показатели. Кроме того, часы определяют уровень насыщения крови кислородом, хотя Casio отдельно подчеркивает, что данная функция не предназначена для медицинской диагностики. Важной особенностью GBX-H5600KI-5 остается продолжительное время автономной работы. При активном использовании пульсометра и спортивных функций часы способны работать около 35 часов, тогда как в обычном режиме без постоянного измерения пульса этот показатель достигает примерно одного меся ...>>

Краски из природных кристаллов дают яркий цвет без токсичных пигментов 05.09.2026

Яркие цвета окружают человека повсюду - от лакокрасочных покрытий и тканей до косметики и декоративных материалов. Однако многие привычные красители постепенно разрушаются под воздействием солнечного света, из-за чего поверхность теряет первоначальную насыщенность. Кроме того, некоторые синтетические пигменты содержат токсичные соединения и тяжелые металлы. Исследователи Северо-Восточного университета предложили альтернативный подход, вдохновленный природой, где насыщенные и устойчивые цвета формируются не за счет химических красителей, а благодаря микроскопической структуре материала. Именно такой механизм отвечает за характерное сияние опалов, переливы павлиньих перьев и яркие оттенки крыльев некоторых бабочек. В данном случае цвет возникает не потому, что вещество поглощает определенные длины волн света, а благодаря взаимодействию света с особым расположением мельчайших кристаллов. Они преломляют и отражают свет, вызывая интерференционные эффекты, в результате чего формируются на ...>>

Случайная новость из Архива

Электрическая подводная лодка Super Sub 28.11.2022

Компания U-BoatWorx презентовала электрическую подлодку Super Sub, рассчитанную на трех человек. В следующем году инженеры протестуют его в реальных условиях.

Аппарат имеет четыре двигателя мощностью 60 кВт. Его корпус из акрила оснащен длинным хвостом и крыльями. Лодка вмещает двух пассажиров и капитана. Как заявляет компания-производитель, устройство может плыть на 7 морских узлов (12,95 км/ч) быстрее других подлодок.

Подводный аппарат питается от легких литий-ионных батарей, которые при необходимости могут обеспечить тягу 9000 кг. Подлодка, в результате, смогла развить максимальную скорость 8 узлов (14,8 км/ч).

Чтобы усовершенствовать конструкцию электрической подлодки Super Sub, инженеры из U-Boat Worx обратились к коллегам из голландского морского научно-исследовательского института MARIN, специализирующихся на вычислительной динамике потока.

После того, как корпус доработали и он прошел соответствующие тесты, во время которых добились оптимальных показателей динамики потока, оказалось, что Super Sub не уступает своей эффективности любому современному электромобилю.

Показатели максимальной скорости подводного аппарата тоже значительно улучшились с 8 до 10 узлов, утверждают представители компании-разработчика U-Boat Worx.

Подъем и погружение производятся под углом 30 градусов. Максимальная глубина погружения - 300 м. Super Sub позволит своим пассажирам плавать с дельфинами-афалинами и многими другими морскими существами.

Другие интересные новости:

▪ Озеленение городов защитит от глобального потепления

▪ Умные очки расширенной реальности TCL NXTWEAR S

▪ Компьютер, работающий на воде

▪ Электрогенетический инсулин

▪ Повышение надежности мощных полупроводниковых приборов на основе карбида кремния

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Охрана и безопасность. Подборка статей

▪ статья Грубо говоря, но мягко выражаясь. Крылатое выражение

▪ статья Куда деваются зимой комары? Подробный ответ

▪ статья Дальномер. Детская научная лаборатория

▪ статья Диодный мост для электролампы. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Превращение платка в яйцо (два способа). 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