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高電圧トランジスタをテストするための装置。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 測定技術

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スイッチングネットワーク電源の製造では、高電圧スイッチングバイポーラおよび電界効果トランジスタが広く使用されています。 製品全体の中断のない操作は、その信頼性に大きく依存します。 したがって、取り付ける前に、バイポーラ トランジスタのコレクタ逆電流の増加または残留フィールド ドレイン電流をチェックし、必要な動作電圧に耐えられるかどうかを判断することをお勧めします。 これは、著者が提案したデバイスを使用して行うことができます。 テスト結果に基づいて、最良のパラメータを持つ試験片が選択されます。

高電圧トランジスタテスター
図。 1

デバイスのスキームを図1に示します。 1.電圧が4倍になる整流器は、ダイオードVD1〜VD3とコンデンサC1〜C2に組み込まれています。 抵抗R5は、デバイスがオンのときのコンデンサの充電電流を制限し、抵抗R1〜R830は、オフのときのコンデンサの急速放電を保証します。 入力抵抗が1MΩのデジタルマルチメータDT1000などがXS2ソケットに接続され、DC電圧測定限界が3 Vに設定されています。テスト対象のバイポーラまたは電界効果トランジスタは、その構造を考慮して、 XSXNUMXまたはXSXNUMXソケット。その後、デバイス入力がLATRに接続され、出力電圧が徐々に上昇します。

整流された電圧は、直列に接続されたマルチメータとトランジスタに供給されます。 1 Vの制限での電圧測定モードでの1000MΩのマルチメータの入力抵抗では、各ボルトは1μAの電流に対応します。 コレクタの逆電流と残留ドレイン電流が小さい場合(数マイクロアンペアを超えない場合)、電圧計の読み取り値も数ボルトを超えません。 絶縁破壊が発生したり、コレクタの逆電流(残留ドレイン電流)が増加したりすると、電圧計の読み取り値が大幅に増加します。 著者の経験によると、重要な読み取り値は10〜20 Vですが、テスト対象のトランジスタに印加される電圧は、SB1ボタンを押すことで決定できます。 この場合、整流器の出力電圧全体がマルチメータに送られます。 テストしたトランジスタを流れる電流は1mAを超えないため、絶縁破壊が発生しても損傷はありません。

このデバイスは、MLT 抵抗、コンデンサ K75-12、K75-24 を使用しています。 SB1 ボタンは、端子間および端子とケースの間で 1000 V の電圧に耐える必要があります。KP-1、KP-2、KP-3 が適しています。 トランジスタを接続するためのソケットXS2、XS3は、マイクロ回路を取り付けるためのパネルから作られています。

高電圧トランジスタテスター
図。 2

すべての部品は、表面実装によって数ミリメートルの厚さの絶縁材料で作られたハウジングに配置されます。 デバイスの外観を図2に示します。 1、SB1ボタンとソケットXS3〜XSXNUMXがトップパネルに取り付けられており、電源プラグ付きのワイヤーが引き出されてLATRに接続されています。

このデバイスを使用すると、高電圧ツェナー ダイオードの安定化電圧、整流器または保護ダイオードのブレークダウン電圧、ネオン ランプやその他のデバイスなどのガス放電デバイスを決定することもできます。

デバイスを操作するときは、安全規則を覚えておいて、テスト中にテストされた要素に触れないでください。

著者:Yu. Gumerov、A. Zuev、ウリヤノフスク。 出版物: radioradar.net

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