Come faccio a sapere se quale gamba è l'emettitore o il collettore? (Transistor)


22

Sono nuovo nell'elettronica ed ecco una domanda da principiante che vorrei porre: come faccio a sapere se quale gamba è l'emettitore o il collettore in un transistor (sia per PNP che NPN) usando solo un multimetro analogico ?


1
Sai già qual è la base?
Majenko,

Risposte:


18

Impostare lo strumento su un intervallo di ohm bassi in modo da poter vedere una conduzione del diodo - prova ed errore O test del diodo se disponibile.

  • Con un transistor NPN la base avrà due diodi rivolti lontano da esso. vale a dire con la maggior parte del conduttore positivo sulla base gli altri due conduttori mostreranno un diodo conduttore quando il conduttore negativo è posto su di essi

  • Con un transistor PNP la base avrà due diodi rivolti verso di esso. vale a dire con la maggior parte del conduttore negativo positivo (di solito nero) sulla base gli altri due conduttori mostreranno un diodo conduttore quando il conduttore positivo viene posizionato su di essi

OK - ora conosci NPN da PNP e quale è base. Adesso

  • Collegare positivo al collettore indovinato per NPN e negativo all'emettitore indovinato. Impostare lo strumento su 1 megaohm più intervallo.

    -Collegare la base al collettore indovinato tramite un resistore di alto valore - probabilmente da 100k a 1M. Un dito bagnato funziona bene. Lettura della nota

    • Ora scambia emettitore e raccoglitore indovinato e ripeti. Ancora una volta il resistore viene aggiunto dalla base al collettore indovinato. Lettura della nota

Una delle due sopra avrà una lettura R_CE molto più bassa quando la base è polarizzata in avanti. Questa è la supposizione corretta.

Una volta che ti sei abituato a questo, puoi prendere un transistor con piombo, destreggiarlo con i conduttori del misuratore fino a trovare i due diodi che forniscono base e NPN o PNP, quindi leccare il dito ed eseguire un test della base di polarizzazione in avanti - e quindi dichiarare il pinout. Sembra magia per molti. Lavori.

Puoi o, naturalmente, formalizzarlo su una breadboard e persino aggiungere interruttori (sussulto) per scambiare la polarità ecc.

Nota che puoi avere un'idea della Beta (guadagno attuale _ da questo una volta che impari a calibrare il dito bagnato.


È un bel esercizio costruire un tester per transistor controllato da µC che faccia questo e altro.
Starblue,

1
Vale la pena notare che alcuni misuratori producono abbastanza corrente durante i test di resistenza da danneggiare i piccoli transistor.
Robert Harvey,

2
@Robert Harvey - È certamente ipotizzabile che un dato contatore possa fare abbastanza corrente per danneggiare un determinato transistor, ma non credo di aver mai visto una combinazione in quel caso. La maggior parte dei misuratori con una batteria da 9 V applica 9 V max e probabilmente meno (con regolazione). Alcuni usano 3 V o 1,5 V. Alcuni MOSFET avrebbero superato la tensione massima di gate-source se si applica 9V. molto raro.
Russell McMahon,

7

Il modo più semplice non richiede nemmeno un multimetro:

Scarica la scheda tecnica e guarda il diagramma di pinout.


1
Abbastanza bene se è chiaramente etichettato e hai accesso alla rete. Non così buono se si fa una riparazione lontano dall'accesso alla rete. Il mio metodo mostrato può essere utilizzato anche sui transistor SOT23 (dove il CBE è generalmente più evidente.
Russell McMahon,

6
In un SOT23 come puoi essere sicuro che sia un transistor? Diodi, BJT, FET, persino alcuni regolatori lineari: sembrano tutti uguali.
Majenko,

re come può ...: "Il suono di un cane che abbaia" :-). Cioè, puoi solo provare. MA, un test abbastanza equo sono i 2 diodi dalla base a C ed E per BJT. Ancora meglio, nella maggior parte dei SOT23 BJT la base è sul pin 1 SOT23, quindi dovrebbero esserci 2 diodi | Un MOSFET è quasi sempre gDS, quindi dovrebbe esserci un diodo inverso DS che mostra che è un FET e una polarità che mostra se il canale N o P. Il diodo FET avrà probabilmente un Vf più alto di un normale diodo a una data corrente. Il resto può essere regolatori lineari o un microcontrollore a 1 pin I / O :-).
Russell McMahon,

1
Questa è come una risposta solo link senza il link, o "solo google esso" senza le informazioni così ottenute. Peggio ancora.
SamB,

2

Informazioni utili da sapere (integra le altre risposte) che si applicano sia ai transistor bipolari NPN + PNP che ai MOSFET a canale N e canale P:

  • I transistor TO92 sono quasi sempre fissati come EBC (bipolare) / SGD (MOSFET) quando si è rivolti verso la parte piatta del pacchetto transistor e i cavi sono rivolti verso il basso.

  • I transistor TO220 / TO247 / DPAK / D2PAK sono quasi sempre fissati come BCE (bipolari) / GDS (MOSFET) quando si è rivolti verso la parte anteriore del transistor (linguetta sul lato posteriore) e i cavi sono rivolti verso il basso. Questo è facile da ricordare dal mnemonico GDS = Gosh Darn Son-of-a-gun. (O qualcosa di simile. :-)

  • I transistor con linguette metalliche (TO220, TO247, DPAK, D2PAK, SOT-223, ecc.) Hanno quasi sempre la linguetta come collettore o drenaggio. Ciò ha a che fare più con la costruzione del dispositivo che da qualsiasi tipo di convenzione; il collettore / scarico è la parte della matrice più accoppiata termicamente alla linguetta metallica, quindi è un punto naturale di attacco elettrico.

  • I transistor a montaggio superficiale con due pin su un lato e il terzo in piedi da solo sull'altro lato (SOT-23, SOT-323) hanno quasi sempre il collettore / scarico in piedi da solo. Questo perché il differenziale di tensione gate-source / emettitore di base è piccolo, mentre il collettore / drain può essere diverso di decine o centinaia di volt, quindi fornisce un gioco maggiore per quel differenziale di tensione per avere il collettore / drain da solo . Lo stesso vale per i transistor DPAK / D2PAK, in cui il perno centrale è corto e si blocca in aria; è fatto per fornire la distanza di tensione e si collega elettricamente attraverso il collettore / scarico tramite la linguetta, che è (di solito) lo stesso pezzo di metallo del perno centrale.

Suppongo che ci siano alcune parti di transistor che fanno eccezione a queste regole (molto probabilmente nei pacchetti SOT-23 e SOT-323) ma non ne sono a conoscenza - comunque, controlla sempre la scheda tecnica.


2
La maggior parte dei tuoi consigli è OK, ma il TO92 certamente non lo è. Viene probabilmente utilizzata ogni variante dei 6 possibili TO92 e un numero è comune. Le mie parti più utilizzate sono il CBE appuntato (di fronte al tuo) e ho visto molti piedini della BCE e, credo, alcuni BCE. Ciò lascia solo CEB e BEC e sarei sorpreso se non fossero usati. || TO220 - Sì || Schede - sì (tranne quando isolate) || SOT23 - Sì - e il pin sinistro di solito è base o gate con 2 pin rivolti verso di voi.
Russell McMahon,

? Potresti mostrarmi una scheda tecnica? Ecco le parti che hanno piedinature EBC (di nuovo, la stampa fine = sei rivolto verso la parte piatta e i cavi sono rivolti verso il basso): 2N3904, 2N3906, 2N2222, 2N2907, 2N4401, 2N4403, 2N5087, 2N5089, MPSA42. Gli unici bjt familiari che ho potuto trovare che hanno un altro pinout sono BC546 / 547/548/549/550 che sono CBE.
Jason S,

Fuori dal bracciale - per i transistor jellybean uso quasi sempre BC337 (NPN) e BC327 (PNP) - entrambi CBE. Un selettore di transistor dovrebbe essere il modo più semplice per controllare le distribuzioni in quanto hanno tabelle di pinout a cui assegnano un codice lettera e quindi mostrano il codice pertinente per ciascun dispositivo. Di passaggio: CBE - BC547, 337, 338, 557, 327, 328. | BCE - BC639, BC640, ... | Più anon. | Interessante -> radiomuseum.org/forum/transistor_connections.html
Russell McMahon,

Sono d'accordo che i BC337 sono tutti diversi e l'unico modo è testarli; può essere che ogni fornitore abbia un grossista di animali domestici in modo da sapere cosa vende così ogni volta che sai quale visitare. Un suggerimento ok. David M Il mio fornitore di animali domestici vende la versione BC337 (c). CBE dai perni anteriori in basso. RS Components Somerville road Melbourne.

2

Il modo più semplice è misurare la tensione diretta tra la giunzione BC e BE, la giunzione BC avrà una tensione diretta inferiore. Nel caso in cui si utilizzi un normale multimetro digitale (DMM), con una corrente di prova simile alla mia 2n5551 mi ha dato questo risultato: Vbc = 642mV Vbe = 648mV se provo con l'intervallo di resistenza Rbc = 23Mohm Rbe = 29Mohm Per correnti di test analogiche multimetro leggermente più alto rispetto a quelli digitali, quindi puoi aspettarti valori di resistenza più bassi (100K-1M) ed è altamente non lineare farlo in questo modo, ma la tensione diretta relativa è più bassa per la giunzione BC (traduce la resistenza relativa è più bassa per la giunzione BC) rispetto allo svincolo BE ...


0

Generalmente, Base-Emitter mostrerà una resistenza più elevata e Base-Collector mostrerà una resistenza più bassa. Ma in condizioni distorte Otterrai l'opposto che è BE inferiore e BC maggiore resistenza.

Utilizzando il nostro sito, riconosci di aver letto e compreso le nostre Informativa sui cookie e Informativa sulla privacy.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.