Circuit de testeur universel BJT, JFET, MOSFET

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Ce testeur de transistor utile permet à l'utilisateur de vérifier rapidement la fonctionnalité d'un transistor NPN / PNP, JFET ou (V) MOSFET ainsi que de déterminer l'orientation de leurs bornes ou des broches de manière appropriée.

Un BJT ou FET à trois broches fournit au total 6 configurations corrélées réalisables, mais une seule sera probablement la bonne.



Ce circuit de testeur de transistor universel offre une reconnaissance facile et infaillible de la configuration de transistor appropriée ainsi que crée simultanément un examen pratique du transistor.

Comment fonctionne le circuit

Le circuit de testeur à lui seul comprend un transistor qui, collectivement avec le transistor sous test (TUT), forme un multivibrateur astable circuit.



Le testeur dispose de 5 emplacements de test à proximité les uns des autres, déterminés par leur étiquetage respectif:

E / S - B / G - C / D - E / S - B / G
Cette disposition permet d'examiner les dispositifs illustrés ci-dessous à travers les configurations mentionnées:
• Transistors bipolaires: EBC / BCE / CEB, et inversés: BEC / ECB / CBE.
• Transistors unipolaires (FET): SGD / GDS / DSG, et inversés: GSD / SDG / DGS.

L'étage multivibrateur astable du circuit oscille et clignote d'un LED blanche (Figure 1) chaque fois que le transistor testé est connecté dans le bon sens. La LED pourrait également clignoter si les broches E et C du transistor sont permutées, mais la vitesse de clignotement sera plus rapide.

Cela démontre le fait que quelques variétés de BJT peuvent fonctionner même lorsque leurs fils émetteur et collecteur sont interchangés bien qu'avec un caractéristiques de performance qui peut être inférieur à la configuration normale.

Test des JFET

Pendant le test JFET ayant une structure de source et de drain symétrique, il peut être seulement possible de distinguer la broche de grille avec n'importe quel niveau d'assurance, et les broches de source et de drain pourraient être interchangées.

La résistance de charge du transistor sous test est construite comme un circuit diviseur de potentiel avec la moitié de la tension d'alimentation en utilisant des résistances R3 / R4. Cela permet à un commutateur ordinaire (S1) de passer de N (PN) à P (NP).

Utilisation d'un indicateur LED

À LED clignotante révèle le bon positionnement de l'appareil testé! Si la LED reste éteinte ou reste allumée en permanence, cela indique une configuration incorrecte ou un BJT mort et grillé.

Cette situation peut en outre indiquer que l'unité testée n'est peut-être tout simplement pas un transistor.

L'article pourrait éventuellement, par exemple, être un régulateur de tension à 3 broches, un SCR ou un triac etc.

Utilisation d'un indicateur de sonnerie

La variante suivante du testeur de transistor universel présenté dans la figure ci-dessous utilise un buzzer piézo au lieu de l'indicateur LED. La valeur du condensateur déterminant la fréquence dans cette conception peut être vue très réduite par rapport à la version LED afin d'augmenter la fréquence d'oscillation et de la rendre audible.

Un bourdonnement à faible volume du buzzer signifie que le transistor est correctement inséré et fait parfaitement son travail.
S'il n'y a pas de son du buzzer, cela indique que le BJT ou le FET testé est mal inséré ou qu'il est peut-être complètement mort.

Le bouton poussoir vous permet d'allumer le circuit et de vérifier le transistor simultanément dès qu'il est branché. L'ensemble du circuit peut s'accommoder sans difficulté d'un minuscule morceau de veroboard. L'alimentation peut être obtenue à partir d'une batterie 9 V PP3 standard.




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