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Medidor digital dos parâmetros do transistor. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Tecnologia de medição

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Na revista "Rádio", 1998, nº 8, p. 62-65 descreve o chip KR572PV5 e as opções para seu uso, inclusive não padrão. Aqui damos uma breve descrição do medidor de transistor digital como um exemplo de uso deste microcircuito na comutação diferencial.

O dispositivo permite medir o coeficiente de transferência de corrente base h21E em três faixas com limites superiores de 200, 2000, 20 em uma corrente de coletor definida discretamente por 000; 0,1; 0,3, etc. até 1 mA. Além disso, também é possível medir a corrente do coletor reverso em três faixas com limites superiores de 300 e 20,2 μA, a resolução mais baixa é de 0,2 nA. A determinação de h0,1E é realizada em uma tensão de base do coletor de cerca de 21 V e a corrente reversa da junção do coletor é de 1,5 V.

O princípio de medição h21E é ilustrado na fig. 1. O transistor VTX em teste é conectado de acordo com o circuito de base comum. Sua corrente de emissor é determinada pela resistência relativamente grande do resistor de ajuste de corrente instalado no circuito do emissor (um dos resistores R15 - R23) e pela tensão da fonte de alimentação. Um resistor de medição de corrente (R11-R14) também está incluído no circuito emissor. Um resistor é instalado no circuito de base na diagonal da ponte de diodo VD1, cuja queda de tensão é proporcional à corrente de base (R1-R6).

Medidor de transistor digital

A relação entre a tensão no resistor no circuito emissor e a tensão no resistor no circuito de base é proporcional ao coeficiente de transferência de corrente no circuito coletor comum, é um a mais do que o mesmo coeficiente no circuito emissor comum. Essa relação é medida pelo ADC no chip KR572PV5. Os resistores de medição de corrente são selecionados de forma que a queda no resistor do emissor seja de cerca de 50 ou 150 mV, no resistor de base - 25 ... 1500 mV, dependendo do coeficiente de transferência de corrente base h21E e da faixa. A ponte de diodos é necessária para poder verificar transistores de várias estruturas sem comutar as entradas do UOBR ADC. Além disso, a queda de tensão nos diodos da ponte garante a tensão da base do coletor no nível indicado de 1,5 V. A tensão na entrada UIN do ADC pode mudar de sinal, portanto, uma ponte de diodo não é necessária no circuito do emissor.

Ao medir a corrente reversa da junção do coletor IKo, uma tensão de 5 V é aplicada do divisor R7R15 entre o coletor e o emissor do transistor testado VTX (Fig. 2). A queda de tensão nos resistores de medição de corrente R8-R10 é proporcional à corrente medida. Neste modo, uma tensão de 100 mV é aplicada à entrada ADC UOBR. O papel do divisor não é apenas reduzir a tensão fornecida ao transistor para 5 V e limitar a corrente no caso de um transistor com defeito ser instalado, mas também trazer a tensão de modo comum nas entradas ADC UIN para metade do tensão de alimentação. Naturalmente, neste modo, você também pode verificar as correntes reversas dos diodos.

Medidor de transistor digital

O diagrama dos circuitos de comutação do medidor é mostrado na fig. 3. A chave SA1 é usada para selecionar a corrente do emissor do transistor testado e ativar o modo de medição da corrente reversa do coletor IКо, a chave SA2 determina as faixas de medição h21Э e IКо, a posição de SA3 é determinada pela estrutura do transistor . Os capacitores C1 e C2 são necessários para eliminar a geração que às vezes ocorre ao testar transistores de alta frequência, C3 elimina a interferência da rede elétrica ao medir a corrente reversa da junção do coletor. As correntes R24C4, R25C5, R26C6, R27C7 servem para proteger as entradas do chip KR572PV5 da eletricidade estática.

Medidor de transistor digital
(clique para ampliar)

A parte de medição do dispositivo é montada de acordo com o esquema da Fig. 3 [1] (o circuito R7C6 é excluído), os valores dos elementos e do divisor para obter uma tensão de 100 mV são emprestados de [2]. Frequência do gerador de clock - 40 kHz (R46 em [2] - 110 kOhm). O fio comum do dispositivo é o ponto de conexão da saída 32 do microcircuito KR572PV5 com os capacitores C9 e C28 em [2].

É desejável selecionar resistores R1-R6, R8-R14 com precisão de pelo menos 2%, em casos extremos, resistores com tolerância de 5% podem ser usados ​​sem seleção. No projeto descrito, foram utilizados principalmente resistores do tipo C2-29V com potência de 0,125 W. O resistor R14 é composto por dois C2-29V 1 ohm 0,125 W conectados em paralelo. Os resistores R7, R15-R23 são usados ​​do tipo MLT com tolerância de 5%, R23 é composto por dois conectados em série com resistência de 12 e 15 ohms com potência de 2 watts. A ponte de diodos KTs407A pode ser substituída por quatro diodos de silício com uma corrente operacional de pelo menos 100 mA. Switch SA1 tipo PG7-35-16P5N, SA2 - PG2-11-6P6N, SA3 - PG2-13-4P3N. O diagrama do circuito mostra a numeração dos contatos mostrados nas chaves.

Ao configurar o dispositivo, é desejável definir a frequência do gerador de clock ADC igual a 40 kHz selecionando o resistor R45 [1]. Para fazer isso, um osciloscópio sincronizado da rede controla a frequência de pulso na saída F do microcircuito KR572PV5 (pino 21). A imagem dos pulsos na tela deve ser praticamente estacionária, enquanto sua frequência é de 50 Hz. Você também precisa calibrar o medidor de corrente. A maneira mais fácil é definir uma tensão de 26 mV em relação ao fio comum no motor do resistor de ajuste R1 [100], controlando-o com um voltímetro preciso com uma resistência de entrada de pelo menos 1 MΩ.

Literatura

  1. Biryukov S. Aplicação de ADC KR572PV5. - Rádio, 1998, nº 8, p. 62-65.
  2. Biryukov S. Multímetro digital. - Rádio, 1996, n.º 5, p. 32-34; nº 6, pág. 32-34; 1997, nº 1, pág. 52, n.º 3, pág. 54.

Autor: S. Biryukov

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