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Betnik pour les transistors puissants. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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

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Malgré le fait que les gens se sont massivement précipités dans la construction d'amplificateurs à tubes et à microcircuits, et dans les transistors à effet de champ dans le "lâche", l'UMZCH "lâche" sur "l'échappement" bipolaire occupe toujours une part importante. De plus, de tels appareils sont constamment réparés.

Il y a sans doute le postulat que pour minimiser les distorsions non linéaires, une sélection par paire de transistors complémentaires est nécessaire, au moins en termes de gain. Ceci est particulièrement important pour les UMZCH puissants (étages), dans lesquels plusieurs "échappements" parallèles sont utilisés.

Si les multimètres "chinois" avec mode "pari" suffisent pour sélectionner des transistors de faible puissance, alors pour les transistors puissants (au moins les transistors domestiques de conceptions anciennes), le problème de la mesure de leur gain (h21e) est encore compliquée par le fait qu'elle dépend essentiellement du courant de collecteur. Par conséquent, mesurez h21e représente au moins deux valeurs du courant de collecteur.

D'une manière ou d'une autre, je suis tombé sur plusieurs UMZCH puissants à réparer, à la sortie desquels il y avait 4 ... 8 transistors KT864 / 865 dans chaque bras. L'achat de plusieurs boîtes avec la sélection ultérieure de la maison s'est avéré extrêmement coûteux. Par conséquent, en une journée, j'ai rapidement assemblé un "betnik", dont la conception est donnée, à l'aide duquel j'ai sélectionné le nombre requis de transistors adaptés directement sur le marché. J'utilise cet appareil depuis plus de 4 ans maintenant. "Le vol est normal."

Betnik pour les transistors puissants. Photo de betnik

Le circuit "betnik" est, en principe, bien connu. Il s'agit d'un stabilisateur de courant de microcircuit avec un transistor de régulation de sortie dont le courant de collecteur est stabilisé. Son h21e mesuré par le courant circulant dans la base du transistor avec un dispositif de mesure à pointeur PA1 inclus dans la diagonale du pont de diodes, ce qui élimine le besoin de commutation lors du test de transistors de structures différentes. Un étage de puissance supplémentaire sur les transistors VT1-VT2 est nécessaire pour ne pas surcharger la sortie de l'ampli-op lors du test de transistors avec de petites valeurs de h21e avec un courant de collecteur élevé. Le schéma ne montre pas de bouton qui alimente brièvement l'ensemble du circuit, ce qui économise des alimentations autonomes et protège l'appareil de mesure lors de la vérification de transistors cassés, s'ils sont mal connectés ou si la conductivité est mal sélectionnée. La LED bicolore VD1 indique, en plus de la présence de courant, la polarité du transistor testé (rouge - npn, vert - pnp).

Betnik pour les transistors puissants. Schéma de principe d'un betnik
(cliquez pour agrandir)

Les mesures sont effectuées à un courant de collecteur de 50 et 500 mA, sélectionné par le commutateur SA3. h mesures21e sont effectués dans trois plages sélectionnées par le commutateur SA2 avec des valeurs minimales de 10, 30 et 100. Un inconvénient relatif est l'échelle inverse et sensiblement inégale de l'appareil de mesure :

Betnik pour les transistors puissants. échelle betnik

La tension de référence pour le stabilisateur de courant est définie par les diodes Zener VD2-VD3, connectées en anti-série. Ils doivent être sélectionnés en fonction d'une même tension de stabilisation. En principe, la meilleure option serait d'utiliser une diode zener à compensation thermique à deux anodes, mais d'une manière ou d'une autre, ils ne m'ont pas traversé pour une tension de stabilisation inférieure à 6,2 V, et il serait souhaitable de réduire la tension de référence - alors la majeure partie de la tension d'alimentation chute sur le transistor testé, ce qui est également important pour une mesure correcte (par exemple h21e pour KT8101/8102, il chute de manière significative à une tension de collecteur inférieure à 5 V). La commutation de la polarité de la tension fournie au pilote de la tension de référence et au transistor testé de différents types est effectuée par le commutateur SA1.

La valeur de la résistance d'émetteur R11, qui fixe le courant de collecteur à 50 mA, doit être sélectionnée en fonction de la tension de référence reçue :

Betnik pour les transistors puissants. Méthode de réglage du générateur de courant de mesure

Dans ce cas, le pont de mesure est simplement court-circuité. La valeur de la résistance d'émetteur R10, connectée en parallèle avec R11 pour fixer un courant de 500 mA, doit être 9 fois inférieure à celle de R11.

Les valeurs de résistance de la partie mesure sont calculées pour la tête pour un courant de 100 μA avec une résistance de 550 Ohm. Pour les autres têtes, il faudra les recalculer.

Betnik pour les transistors puissants. Configuration du compteur

Le réglage s'effectue avec le pont de diodes déconnecté du générateur de courant. S'il est impossible de sélectionner avec précision les valeurs des résistances à faible résistance, la valeur la plus élevée la plus proche est définie, parallèlement à laquelle - une résistance plus élevée, afin d'obtenir la résistance souhaitée.

Il est alimenté par n'importe quel adaptateur secteur pour une tension de 12 ... 15 V et un courant allant jusqu'à 500 mA, ou par un jeu de piles pour la même tension. Dans la version originale, un transformateur secteur avec un redresseur et un condensateur de filtrage est intégré directement dans le boîtier de l'appareil.

Fichier de schéma sous forme de mise en page

Auteur : Alexey Falconist, Kyiv, Ukraine ; Publication : cxem.net

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