Вимірювання основних параметрів транзисторів

ВИМІР ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ТРАНЗИСТОРОВ

Прилад для перевірки параметрів біполярних транзисторів може бути і саморобним.

Перш ніж вмонтувати транзистор в ту чи іншу радіотехнічне пристрій, бажано, а якщо транзистор вже десь використовувався раніше, то зовсім обов'язково, перевірити його зворотний струм колектора Iкбо статичний коефіцієнт передачі струму h21Е і сталість колекторного струму. Ці найважливіші параметри малопотужних біполярних транзисторів структур р-n-р і n-р-n ти можеш перевіряти за допомогою приладу, схема і пристрій якого зображені на рис. 121. Для нього будуть потрібні: міліамперметр РА1 на струм 1 мА, батарея GB напругою 4,5 В, перемикач S1 виду вимірювань, перемикач S2 зміни полярності включення миллиамперметра і батареї, кнопковий вимикач S3 для включення джерела живлення, два резистора і три затиску типу « крокодил »для підключення транзисторів до приладу. Для перемикача виду вимірювань використовуй двопозиційний тумблер ТВ2-1, для зміни полярності включення миллиамперметра і батареї живлення - моторний перемикач транзисторного приймача «Сокіл» (про конструкцію і кріпленні перемикача цього типу я розповім в наступній розмові).

Мал. 121. Схема і конструкція приладу для перевірки малопотужних біполярних транзисторів

Кнопковий вимикач може бути будь-яким, наприклад подібним Дзвінкове або у вигляді замикаються пластинок, Батарея харчування - 3336Л або складання з трьох елементів 332 або 316.

Шкала міліамперметра повинна мати десять основних поділів, відповідних десятим часток миллиамперметра. При перевірці статичного коефіцієнта передачі струму кожний розподіл шкали буде оцінюватися десятьма одиницями значення.

Деталі приладу змонтуй на панелі з ізоляційного матеріалу, наприклад гетинакса. Розміри панелі залежать від габаритів деталей.

Прилад діє так. Коли перемикач S1 виду вимірювань встановлено в положення, база перевіряється транзистора V виявляється замкнутою на емітер. При включенні харчування натисканням кнопкового вимикача S3 стрілка міліамперметра покаже значення зворотного струму колектора. Коли ж перемикач знаходиться в положенні, на базу транзистора через резистор R1 подається напруга зсуву, що створює в ланцюзі бази струм, посилений транзистором. При цьому показання міліамперметра, включеного в колекторний ланцюг, помножене на 100, відповідає зразковому значенням статичного коефіцієнта передачі струму h21Е даного транзистора. Так, наприклад, якщо міліамперметр покаже струм 0,6 мА, коефіцієнт h21Е даного транзистора буде 60.

Положення контактів перемикача, показане на рис. 121, а, відповідає включенню приладу для перевірки транзисторів структури р-n-р. У цьому випадку на колектор і базу транзистора щодо емітера подається негативна напруга, міліамперметр підключений до батареї негативним затискачем. Для перевірки транзисторів структуру n-р-n рухливі контакти перемикача S2 треба перевести в інше нижню (за схемою) становище. При цьому на колектор і базу транзистора щодо емітера буде подаватися позитивне напруга, зміниться і полярність включення миллиамперметра в колекторний ланцюг транзистора.

Перевіряючи коефіцієнт транзистора, стеж уважно за стрілкою міліамперметра. Колекторний струм з плином часу не повинен змінюватися - «плисти». Транзистор з плаваючим струмом колектора не придатний для роботи.

Врахуй: під час перевірки транзистора його не можна тримати рукою, так як від тепла руки струм колектора може змінитися.

Яка роль резистора R2, включеного послідовно в колекторний ланцюг перевіряється транзистора? Він обмежує струм в цьому ланцюгу на випадок, якщо колекторний перехід транзистора виявиться пробитим і через нього піде неприпустимий для миллиамперметра струм.

Максимальний зворотний струм колектора Iкбо для малопотужних низькочастотних транзисторів може досягати 20-25, але не більше 30 мкА. У нашому приладі це буде відповідати дуже малому відхиленню стрілки міліамперметра - приблизно третій частині першого поділу шкали. У хороших малопотужних високочастотних транзисторів струм Iкбо значно менше - не більше декількох мікроампер, прилад на нього майже не реагує. Транзистори, у яких Iкбо перевищує в кілька разів допустимий, вважай непридатними для роботи - вони можуть підвести.

Прилад з миллиамперметром на 1 мА дозволяє вимірювати статичний коефіцієнт передачі струму h21Е до 100, тобто найбільш поширених транзисторів. Прилад з миллиамперметром на ток 5-10 мА розширить відповідно в 5 або 10 разів межі вимірювань коефіцієнта h21Е. Але прилад стане майже нечутливим до малих значень зворотного струму колектора.

У тебе, мабуть, виникло питання: чи не можна як миллиамперметра - приладу для перевірки параметрів транзисторів - використовувати мікроамперметр описаного раніше комбінованого вимірювального приладу?

Мал. 122. Схема вимірювання параметрів і S польового транзистора

Відповідь однозначна: можна. Для цього міліамперметр комбінованого приладу треба встановити на межу вимірювання до 1 мА і підключати його до приставки для перевірки транзисторів замість міліамперметра РА1.

А як виміряти основні параметри польового транзистора? Для цього немає потреби конструювати спеціальний прилад, тим більше, що в твоїй практиці польові транзистори будуть використовуватися не так часто, як малопотужні біполярні.

Для тебе найбільше практичне значення мають два параметри польового транзистора: - струм стоку при нульовій напрузі на затворі і S - крутизна характеристики. Виміряти ці параметри можна за схемою, наведеною на рис. 122. Для цього будуть потрібні: міліамперметр РА1 (використовуй комбінований прилад, включений на вимірювання постійного струму), батарея GB1 напругою 9 В ( «Крона» або складена з двох батарей 3336Л) і елемент G2 (332 або 316).

Роби це так. Спочатку висновок затвора перевіряється транзистора з'єднай з висновком витоку. При цьому міліамперметр покаже значення першого параметра транзистора - початковий струм стоку. Запиши його значення. Потім роз'єднай висновки затвора та витоку (на рис. 122 показано хрестом) і підключи до них елемент G2 плюсовим полюсом до затвору (на схемі показано штриховими лініями). Міліамперметр зафіксує менший струм, ніж Іс поч. Якщо тепер різниця двох показань міліамперметра розділити на напругу елемента G2, що вийшов результат буде відповідати чисельним значенням параметра S перевіряється транзистора.

Для вимірювання таких же параметрів польових транзисторів з р-n переходом і каналом типу полярність включення миллиамперметра, батареї і елемента треба поміняти на зворотну.

Вимірювальні пробники і прилади, про які я розповів у цій бесіді, спочатку тебе цілком влаштують. Але пізніше, коли настане час конструювання і налагодження радіоапаратури підвищеної складності, наприклад супергетеродинних приймачів, апаратури телекерування моделями, будуть потрібні ще вимірювачі ємності конденсаторів, індуктивності котушок, вольтметр з підвищеним відносним вхідним опором, генератор коливань звукової частоти. Про ці прилади, які поповнять твою вимірювальну лабораторію, я розповім пізніше.

Але, зрозуміло, саморобні прилади не виключають придбання промислових. І якщо така можливість у тебе з'явиться, то в першу чергу купи авометр - комбінований прилад, що дозволяє вимірювати постійні і змінні напруги і струми, опору резисторів, обмоток котушки та трансформатори і навіть перевіряти основні параметри транзисторів. Такий прилад при дбайливому поводженні з ним багато років буде тобі вірним помічником в радіотехнічному конструюванні.

Схожі статті