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Fixation à un fréquencemètre pour tester les transistors. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Technique de mesure

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Le dispositif décrit met en œuvre une méthode intéressante pour mesurer le gain en courant d'un transistor à un courant de collecteur fixe, ce qui est important lors de la sélection de transistors pour des étages symétriques. Contrairement aux simples compteurs du paramètre à petit signal h21e décrits précédemment, cet appareil est à indication directe.

La fixation au fréquencemètre vous permet de vérifier les performances des transistors bipolaires de faible puissance en mode amplification et de mesurer le coefficient de transfert de courant de base en mode petit signal pour un circuit avec un émetteur commun - h21E. La mesure est effectuée avec un courant collecteur fixe de 1 mA.

Les composants électroniques du décodeur fonctionnent de telle manière que la fréquence d'impulsion à sa sortie est proportionnelle à la valeur du paramètre h21E. La mesure du gain est la suivante. Les fils du transistor sont installés dans les prises « E », « B », « C » du décodeur et l'alimentation est mise sous tension. Un fréquencemètre réglé sur une limite de mesure de 10 kHz est connecté à la sortie de l'appareil. Dans ce cas, les relevés du fréquencemètre divisé par 10 correspondent à la valeur du paramètre h21E.

L'accessoire (Fig. 1) contient un comparateur de tension et un intégrateur, à la sortie desquels le transistor testé est connecté dans un circuit de commutation avec un OE. Tous ces composants sont connectés en cascade dans un anneau et forment un système de régulation automatique du courant collecteur de l'appareil testé. La tension de sortie du comparateur contrôle l'intégrateur pour que le courant du collecteur du transistor testé évolue vers sa valeur nominale - 1 mA. Pour maintenir un processus oscillatoire périodique non amorti dans le système de contrôle, le comparateur possède une zone morte. La largeur de cette zone détermine la plage de fluctuations du courant de collecteur du transistor testé.

Préfixe du fréquencemètre pour tester les transistors
(cliquez pour agrandir)

Le comparateur est réalisé sur un amplificateur opérationnel DA2, pour lequel un diviseur de résistances R8, R9 crée une tension de référence. Un signal de rétroaction positive est introduit dans le circuit diviseur via la chaîne R11, R10. Le rapport des résistances des résistances R11 et R10 détermine la largeur de la zone morte du comparateur (hystérésis). Dans le circuit du décodeur, elle est de 100 mV.

L'intégrateur est assemblé sur l'ampli-op DA1. Le diviseur R1R2 crée une tension à l'entrée non inverseuse de l'ampli-op, symétrique par rapport aux limites de tension de sortie du comparateur, qui ont deux valeurs : supérieure - 10...11,5 V et inférieure - 0,5.. .1,5 V. Pour créer un mode source de courant Dans le circuit d'entrée du transistor testé, une résistance R4 est connectée, dont la résistance (300 kOhm) est plusieurs fois supérieure à la résistance d'entrée du transistor dans le circuit avec OE.

Les éléments R5-R7, C5, C6 créent le mode nécessaire à la mesure du paramètre h21E. Les résistances R5 et R7 déterminent le courant collecteur (1 mA), la résistance R6 détermine la tension collecteur-émetteur.

La pièce jointe fonctionne comme suit. Le courant de base du transistor testé change constamment, augmente ou diminue linéairement, puisque la tension d'intégration, qui est positive ou négative par rapport au point médian du diviseur R1R2, est fournie à l'entrée de l'intégrateur, changeant le sens d'intégration.

Disons qu'à un moment donné, le courant de base du transistor testé augmente. Le courant du collecteur augmente également, mais en même temps il est h21E fois supérieur au courant de base. Lorsque le courant du collecteur atteint 1,1 mA, le comparateur se déclenche, ce qui change le sens de l'intégration. Le courant de base, et donc le courant de collecteur du transistor testé, commence à diminuer. Mais lorsqu'il atteint une valeur de 0,9 mA, le comparateur fonctionnera à nouveau et le processus entrera dans une phase similaire à celle d'origine. Étant donné que le taux de variation du courant de base dans le circuit est constant, les modifications du courant du collecteur s'avèrent directement proportionnelles au paramètre h21E du transistor testé. Par conséquent, la valeur h21E détermine l'intervalle de temps entre les moments où le courant du collecteur atteint des valeurs de 0,9 et 1,1 mA, auquel le comparateur est déclenché. Ainsi, la fréquence de fonctionnement du comparateur s'avère directement proportionnelle à la valeur du paramètre h21E.

Un léger écart dans la proportionnalité du paramètre à la fréquence des auto-oscillations est associé au retard de commutation du comparateur et de l'intégrateur, ainsi qu'au branchement d'une partie du courant de base du transistor testé pour recharger les capacités de p-n Jonctions et installation. Dans la pratique radioamateur, l'influence de ces facteurs sur la précision des mesures s'avère tout à fait acceptable lorsque le décodeur fonctionne à des fréquences de 200...5000 Hz, correspondant à la plage de valeurs h21E dans l'intervalle 40 ...1000.

Un doubleur de fréquence est assemblé sur les éléments DD1.1-DD1.4, de sorte que la fréquence de sortie du décodeur est 10 fois supérieure à la valeur h21E, ce qui simplifie grandement la lecture de la valeur h21E sur l'échelle du fréquencemètre.

La connexion parallèle des éléments DD1.2 et DD1.3 augmente la capacité de charge de l'appareil. La résistance R17 protège la sortie du décodeur des courts-circuits. L'impédance de sortie du décodeur est d'environ 3 kOhm. L'oscillation du signal de sortie du décodeur sans charge est d'environ 11 V.

Pour alimenter le décodeur, vous n'avez besoin que d'une source de tension stabilisée de 12... 13 V, fournissant un courant de 10 mA et une ondulation de tension ne dépassant pas 10 mV.

L'auteur utilise un multimètre VR-11A comme fréquencemètre.

Détails. L'appareil peut utiliser n'importe quelle résistance d'une puissance de 0,125 à 0,5 W, par exemple MLT, OMLT. Il est acceptable que les résistances R12-R17 présentent un écart par rapport à la valeur nominale ne dépassant pas ±20 %, le reste - ±5 %. Les résistances R1 et R3 devront être sélectionnées lors du réglage de la console. Condensateurs à oxyde - K50-16, K50-35 pour une tension de fonctionnement d'au moins 15 V. Condensateurs C3, C7, C8 - groupes céramiques KM-5 ou KM-6 H30-N90. Le condensateur C2 est un film métallique, par exemple K73-16 ou K73-17. N'importe quel interrupteur à faible courant ou interrupteur à bascule peut être utilisé comme interrupteur SB1 ; P2K, PT2-1-1 conviennent. Le microcircuit K140UD6 sera remplacé par le K140UD8A ou quelque chose de similaire. Il est permis de remplacer le microcircuit K561LA7 par un analogue d'une autre série - K176LA7 ou K1561LA7.

En figue. La figure 2 montre un dessin de la carte de circuit imprimé et l'emplacement des pièces. Les cosses des broches d'alimentation « + » sont soudées rigidement à la carte et avec lesquelles elle est fixée directement aux bornes de sortie de l'alimentation. La conception du tableau peut être différente.

Préfixe du fréquencemètre pour tester les transistors

En bref sur la configuration de la console. Après avoir vérifié la bonne installation, connectez la source d'alimentation, le fréquencemètre et le transistor testés, de préférence avec le paramètre h21E préalablement mesuré sur un appareil industriel (il ne faut pas le confondre avec h21E, bien que leurs valeurs soient dans de nombreux cas presque les mêmes ). En observant le signal à la sortie du comparateur (broche 5 du microcircuit DA2) sur l'écran de l'oscilloscope, sélectionnez la résistance R1, obtenant la symétrie des deux demi-cycles du signal (méandre). Ensuite, en sélectionnant la résistance R3, les lectures du fréquencemètre correspondant à la valeur du paramètre h21E du transistor testé sont établies.

S'il n'est pas possible d'utiliser un transistor de référence, vous pouvez le faire. Avant d'installer des pièces sur la carte, vous devez mesurer la résistance des résistances R4 et R7 à trois chiffres près. Ensuite, entre les bornes « + » et « - » de l'alimentation, connectez une résistance variable d'une résistance de 22...47 kOhm, connectez l'une des bornes R4 au moteur de laquelle, et connectez l'autre au Prise « B » du décodeur. Installez la résistance R7 sur la carte. Installez le transistor testé dans les prises du décodeur, par exemple KT315G, dont la valeur h21E est comprise entre 50 et 300. Placez le curseur de la résistance variable en position médiane et mettez sous tension. En tournant le curseur, réglez la tension sur la résistance R6 à 1,5 V, ce qui correspondra à un courant collecteur de 1 mA. Grâce à un condensateur d'une capacité de 1...3 μF, appliquez un signal sinusoïdal d'une fréquence de 1000 100 Hz (Uc) au moteur à résistance variable. En augmentant progressivement l'amplitude du signal appliqué Uc, réglez la tension du signal au collecteur du transistor testé à 21 mV. À l'aide de la formule h0,1E - 4R7/UCR21, calculez la valeur h0,95E du transistor testé. Par exemple, la tension du signal sur le moteur à résistance variable est Uc = 4 V, R309 = 7 kOhm, R517 = 21 Ohm, puis h0,1E = 309-0,950,517/62,9 = XNUMX.

Après avoir restauré les connexions d'origine, sélectionnez R1 pour réaliser un méandre à la sortie du comparateur, puis sélectionnez la résistance R3 pour régler la lecture correspondante du fréquencemètre, qui pour notre exemple est de 629 Hz. À ce stade, la configuration du décodeur peut être considérée comme terminée.

D'autres amplis-op sans correction interne conviennent également au comparateur : K553UD1, KR544UD2, ainsi que K157UD2, dans lesquels le deuxième ampli-op avec un condensateur de correction de 30 pF peut être utilisé dans l'intégrateur. Certes, dans ce cas, la disposition du tableau devra être effectuée différemment.

Auteur: S. Permyakov, Sergiev Posad, région de Moscou

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