Как проверить транзистор дарлингтона мультиметром

26/06/2013 11:20
Lenchik, А нет какой схемы для проверки?
26/06/2013 11:23
| qsc писал: |
| А нет какой схемы для проверки? |
В цепь коллектора лампочку, а в базе добавляешь напряжение переменником потихоньку.
26/06/2013 11:44
| Цитата: |
| А нет какой схемы для проверки? |
Давай смещение на базу и проверяй как открывается и закрывается.
26/06/2013 11:50
Вообще то бывают приборы для измерения параметров транзисторов. В некоторых тестерах есть такая функция, но для маломощных транзисторов.
26/06/2013 12:30
| Lenchik писал: |
| В базу ток подают.Соотношение токов и будет усилением h21 при данном напряжение на коллекторе. А при запертой базе можно еще и ток утечки померить. |
Я смеюся
Эта схема используется в ключевом режиме.
А можно ещё превзойти!, ставь мосфет, или игбт.
26/06/2013 12:41
Недалекий вы наш.
А если собираешь усилитель класса D то составные транзисторы там вроде как не нужны. Там мосфеты применяют. И для раскачки специализированную микросхему.
Бывают еще и ключи управляемые логическим уровнем. Вот те надо мерить меняя потенциал на базе. Для пятивольтных TTL нижний уровень 0.4 а верхний 2.4 вольта.
26/06/2013 13:26
26/06/2013 13:47
Ну, ещё для В-усилков, щас не актуально.
А Lenchik, правильно глаголет, хоть и гонет на меня.
26/06/2013 14:48
Вроде как составные медленно закрываются. У них сопротивление между базой и эмиттером мощного транзистора слишком большое. А когда сам паяешь то можно любое поставить.
27/06/2013 10:16
| gsn писал: |
| Я смеюся . |
А я улыбаюсь Усилок не назван, схемы нет. Почему 6 штук нужно все менять, если достаточно определить — какой канал накрылся и от этого плясать?
Ну хорошо, поменяет ТС транзюки и что дальше?
Дальше будем выяснять — как там выставить ток покоя и прочее, прочее, прочее. А ведь причины поломки усилка и близко непонятны.
Кароч — очень много неизвестных, которых ТСу последовательно нужно будет сделать известными
27/06/2013 15:35
27/06/2013 17:24
Мне сдается что автор не подозревает что у него там транзисторы разные, комплементарные пары.
TIP147 pnp а TIP142 npn.
Когда только такие дубовые ремонтники переведутся. Может отстреливать их потихоньку?
28/06/2013 10:13
| qsc писал: |
| . В одном резистор звонится,в другом нет. |
Похоже, что
| Lenchik писал: |
| . у него там транзисторы разные, комплементарные пары. |
| qsc писал: |
| . О ЧЁМ И БЫЛ ВОПРОС потому как транзисторов нет под рукой. |
Ладно, чем могу — прямого транзистора нет, а вот обратный TIP102 посмотрел. Шунтирующие резисторы цифровой мультиметр показывает, как есть. P-n переход база-коллектор не показывает (ерунду показывает), а стрелочный показывает стандартно. Диод стрелочный и цифровой показывают стандартно. Всё
Тебе че, первый раз составные попадаются, что ты засел над ними?
ЗЫ —
| qsc писал: |
| Да я к тому что у меня их 6 штук в усилителе. |
| qsc писал: |
| А название устройства вы знаете? Это не усилитель |
Усилитель, он же не усилитель. Не мышонок, не лягушка, а.
Так вот он какой, северный олень!
qsc, ну ты, блин, даешь. А я прозевал, что тут уже две страницы тебя поучают, как чинить усилитель-неусилитель
Как проверить различные типы транзисторов мультиметром?
Полупроводниковые элементы используются практически во всех электронных схемах. Те, кто называют их наиболее важными и самыми распространенными радиодеталями абсолютно правы. Но любые компоненты не вечны, перегрузка по напряжению и току, нарушение температурного режима и другие факторы могут вывести их из строя. Расскажем (не перегружая теорией), как проверить работоспособность различных типов транзисторов (npn, pnp, полярных и составных) пользуясь тестером или мультиметром.
С чего начать?
Прежде, чем проверить мультиметром любой элемент на исправность, будь то транзистор, тиристор, конденсатор или резистор, необходимо определить его тип и характеристики. Сделать это можно по маркировке. Узнав ее, не составит труда найти техническое описание (даташит) на тематических сайтах. С его помощью мы узнаем тип, цоколевку, основные характеристики и другую полезную информацию, включая аналоги для замены.
Например, в телевизоре перестала работать развертка. Подозрение вызывает строчный транзистор с маркировкой D2499 (кстати, довольно распространенный случай). Найдя в интернете спецификацию (ее фрагмент показан на рисунке 2), мы получаем всю необходимую для тестирования информацию.

Большая вероятность, что найденный даташит будет на английском, ничего страшного, технический текст легко воспринимается даже без знания языка.
Определив тип и цоколевку, выпаиваем деталь и приступаем к проверке. Ниже приведены инструкции, с помощью которых мы будем тестировать наиболее распространенные полупроводниковые элементы.
Проверка биполярного транзистора мультиметром
Это наиболее распространенный компонент, например серии КТ315, КТ361 и т.д.
С тестированием данного типа проблем не возникнет, достаточно представить pn переход в как диод. Тогда структуры pnp и npn будут иметь вид двух встречно или обратно подключенных диодов со средней точкой (см. рис.3).

Присоединяем к мультиметру щупы, черный к «СОМ» (это будет минус), а красный к гнезду «VΩmA» (плюс). Включаем тестирующее устройство, переводим его в режим прозвонки или измерения сопротивления (достаточно установить предел 2кОм), и приступаем к тестированию. Начнем с pnp проводимости:
- Присоединяем черный щуп к выводу «Б», а красный (от гнезда «VΩmA») к ножке «Э». Смотрим на показания мультиметра, он должен отобразить величину сопротивления перехода. Нормальным считается диапазон от 0,6 кОм до 1,3 кОм.
- Таким же образом проводим измерения между выводами «Б» и «К». Показания должны быть в том же диапазоне.
Если при первом и/или втором измерении мультиметр отобразит минимальное сопротивление, значит в переходе(ах) пробой и деталь требует замены.
- Меняем полярность (красный и черный щуп) местами и повторяем измерения. Если электронный компонент исправный, отобразится сопротивление, стремящееся к минимальному значению. При показании «1» (измеряемая величина превышает возможности устройства), можно констатировать внутренний обрыв в цепи, следовательно, потребуется замена радиоэлемента.
Тестирование устройства обратной проводимости производится по такому же принципу, с небольшим изменением:
- Красный щуп подключаем к ножке «Б» и проверяем сопротивление черным щупом (прикасаясь к выводам «К» и «Э», поочередно), оно должно быть минимальным.
- Меняем полярность и повторяем измерения, мультиметр покажет сопротивление в диапазоне 0,6-1,3 кОм.
Отклонения от этих значений говорят о неисправности компонента.
Проверка работоспособности полевого транзистора
Этот тип полупроводниковых элементов также называют mosfet и моп компонентами. На рисунке 4 показано графическое обозначение n- и p-канальных полевиков в принципиальных схемах.

Для проверки этих устройств подключаем щупы к мультиметру, таким же образом, как и при тестировании биполярных полупроводников, и устанавливаем тип тестирования «прозвонка». Далее действуем по следующему алгоритму (для n-канального элемента):
- Касаемся черным проводом ножки «с», а красным – вывода «и». Отобразится сопротивление на встроенном диоде, запоминаем показание.
- Теперь необходимо «открыть» переход (получится только частично), для этого щуп с красным проводом соединяем с выводом «з».
- Повторяем измерение, проведенное в п. 1, показание изменится в меньшую сторону, что говорит о частичном «открытии» полевика.
- Теперь необходимо «закрыть» компонент, с этой целью соединяем отрицательный щуп (провод черного цвета) с ножкой «з».
- Повторяем действия п. 1, отобразится исходное значение, следовательно, произошло «закрытие», что говорит об исправности компонента.
Для тестирования элементов p-канального типа последовательность действий остается той же, за исключением полярности щупов, ее нужно поменять на противоположную.
Заметим, что биполярные элементы, у которых изолированный затвор (IGBT), тестируются также, как описано выше. На рисунке 5 показан компонент SC12850, относящийся к этому классу.

Для тестирования необходимо выполнить те же действия, что и для полевого полупроводникового элемента, с учетом, что сток и исток последнего будут соответствовать коллектору и эмиттеру.
В некоторых случаях потенциала на щупах мультиметра может быть недостаточно (например, чтобы «открыть» мощный силовой транзистор), в такой ситуации понадобится дополнительное питание (хватит 12 вольт). Подключать его нужно через сопротивление 1500-2000 Ом.
Проверка составного транзистора
Такой полупроводниковый элемент еще называют «транзистор Дарлингтона», по сути это два элемента, собранные в одном корпусе. Для примера, на рисунке 6 показан фрагмент спецификации к КТ827А, где отображена эквивалентная схема его устройства.

Проверить такой элемент мультиметром не получится, потребуется сделать простейший пробник, его схема показана на рисунке 7.

Обозначение:
- Т – тестируемый элемент, в нашем случае КТ827А.
- Л – лампочка.
- R – резистор, его номинал рассчитываем по формуле h21Э*U/I, то есть, умножаем величину входящего напряжения на минимальное значение коэффициента усиления (для КТ827A — 750), полученный результат делим на ток нагрузки. Допустим, мы используем лампочку от габаритных огней автомобиля мощностью 5 Вт, ток нагрузки составит 0,42 А (5/12). Следовательно, нам понадобится резистор на 21 кОм (750*12/0,42).
Тестирование производится следующим образом:
- Подключаем к базе плюс от источника, в результате должна засветиться лампочка.
- Подаем минус – лампочка гаснет.
Такой результат говорит о работоспособности радиодетали, при других результатах потребуется замена.
Как проверить однопереходной транзистор
В качестве примера приведем КТ117, фрагмент из его спецификации показан на рисунке 8.

Проверка элемента осуществляется следующим образом:
Переводим мультиметр в режим прозвонки и проверяем сопротивление между ножками «Б1» и «Б2», если оно незначительное, можно констатировать пробой.
Как проверить транзистор мультиметром, не выпаивая их схемы?
Этот вопрос довольно актуальный, особенно в тех случаях, если необходимо тестировать целостность smd элементов. К сожалению, только биполярные транзисторы можно проверить мультиметром не выпаивая из платы. Но даже в этом случае нельзя быть уверенным в результате, поскольку не редки случаи, когда p-n переход элемента зашунтирован низкоомным сопротивлением.
Как проверить транзистор мультиметром
Проверяем работоспособность транзистора мультиметром
При работах с печатными платами, разработке и создании микросхем, для того, чтобы оборудование в последующем было работоспособным необходимо очень внимательно относиться не только к сборке схемы, но и к подбору составляющих элементов. В этом случае одной из обязательных операций является их предварительное тестирование. При диагностике неисправности приборов приходится тестировать каждый элемент по отдельности, не нарушая схемы. Поэтому вопрос о том, как проверить транзистор мультиметром является для электронщиков, радиотехников весьма актуальным.
Транзисторы и их виды
Радиоэлемент с тремя контактами, триод, предназначен для управления током электроцепи при воздействии на него внешнего сигнала. Он используется при создании генераторов, усилителей, других подобных систем. Триоды лампового типа были очень громоздки, потребляли большое количество энергии, сильно нагревались. Сделать их более компактными, пригодными для миниатюризации оборудования позволило создание полупроводников. Полупроводниковый триод – транзистор, выполняет те же функции, но не требует предварительного разогрева, тратит минимальное количество энергии на «собственные нужды», очень компактен.
Современный рынок радиотехники предлагает несколько видов транзисторов:
- биполярные, имеют три вывода и два р-п перехода, действие их основано на движении свободных электронов, имеющих отрицательный заряд, и «дырок» (кристаллических структур в которых не хватает одного электрона), заряженных положительно, они находят широкое применение в электронике, радиотехнике;
- полевые, управляются входящим напряжением цепи, используются в видео-, аудиоаппаратуре, при изготовлении мониторов, блоков питания и так далее;
- составные (транзисторы Дарлингтона), это схема в которой участвуют два (или больше) биполярных транзистора, благодаря чему увеличивается их коэффициент по току, эти элементы востребованы в оборудовании, работающем с большими токами: стабилизаторы, усилители мощности и так далее;
- цифровой транзистор – обязательный элемент микроконтроллерной техники, видео-, аудиоаппаратуры, представляет собой биполярный транзистор и цепочку (1-2) резисторов, резистора и стабилитрона, их использование способствует сокращению площади печатной платы, уменьшает затраты на монтаж оборудования.
В случае возникновения неисправности оборудования, первым делом мастер сервиса, мастерской по ремонту аппаратуры проверяет мультиметром не выпаивая из схемы именно транзисторы.
Необходимость проверки транзисторов
Современный радиорынок предлагает широкий выбор транзисторов, производимых отечественными и зарубежными компаниями. Многие потребители отмечают, что случаи того, что новые элементы оказываются негодными, не являются редкостью. При чем, это может быть как отдельный экземпляр, так и партия, состоящая из 50-100 штук. Чаще всего этому подвержены мощные транзисторы. Поэтому каждый мастер, радиолюбитель знает, что даже новый, еще ни разу не паяный экземпляр перед монтажом необходимо проверить на работоспособность.
Работая над сборкой нового прибора, потребитель встречается с указанием в инструкции, описании к создаваемой конструкции, определенных требований к используемым транзисторам. Для определения параметров элементов существуют специальные приборы (испытатели транзисторов), которые позволяют измерять практически все характеристики. Но все же наиболее часто приходится выполнять тестирование по принципу «исправен/неисправен», для чего достаточно обычного мультиметра.
Радиолюбители, люди увлеченные самостоятельной сборкой, разработкой, созданием различного радио-, электро-, электронного оборудования довольно часто используют уже бывшие в использовании элементы, которые были получены в ходе демонтажа отслуживших свой срок плат, вышедших из строя, потерявших свою актуальность приборов. В этом случае необходимо проверять все используемые элементы, не только транзисторы, но и другие радиодетали. Ведь гораздо проще отбраковать еще не установленные экземпляры, чем потом, после завершения сборки конструкции убедиться в ее неработоспособности и искать неисправное, «слабое» звено.
Прибор для проверки транзисторов
Для определения характеристик транзисторов, проверки их исправности имеются специальные приборы, но гораздо проще и экономически оправдано воспользоваться мультиметром, прибором, который имеется под рукой у любого радиотехника, электронщика.
Мультиметр – универсальный, многофункциональный измеритель. Самые простые модели измеряют напряжение, сопротивление и силу тока. Однако производители не останавливаются на этом минимальном перечне. Новые, более современные модели способны измерять емкость конденсаторов, частоту электрического тока, имеют встроенный низкочастотный генератор, термометр, измеритель влажности, звуковой пробник и так далее. Среди их функций предусмотрена и возможность прозвона диодов, транзисторов: оценка падения напряжения на р-п переходе, измерение некоторых других характеристик, тестирование работоспособности.
Мультиметры, представленные на современном рынке подразделяются на две обширные категории: аналоговые и цифровые. Основное их отличие состоит в способе отображения результатов проведенных замеров. Аналоговые модели имеют циферблат, с нанесенными на нам шкалами и стрелку, по отклонению которой пользователь может судить о полученных данных. На точность информации оказывают влияние не только характеристики прибора и необходимость правильно выбрать диапазон предполагаемых значений, но и тот момент, что стрелка не «замирает» на одном месте, а постоянно совершает, пусть и не значительные колебания около некоторого значения.
Цифровые модели лишены этих недостатков, поскольку полученные с их помощью данные отображаются на дисплее, экране в цифровом виде. Разумеется, такие приборы имеет более высокую стоимость, но они точнее, удобнее в использовании, поэтому уверенно «отвоевывают» все новые «вершины».
Процесс проверки
Мультиметр небольшой, довольно плоский прибор прямоугольной формы. На лицевой его панели расположены: циферблат (дисплей), переключатель, другие кнопки управления, гнезда и выходы для подсоединения щупов. Область вокруг переключателя разделена на сегменты, измерительные диапазоны. Перед началом проведения тестирования пользователь, вращая рукоятку, выбирает нужный ему сегмент. Один из диапазонов сопротивления используется для «прозвона» транзисторов. Определить его можно по маркирующему знаку, представляющему собой символьное обозначение диода и звучащего динамика.
Прежде чем начинать проверку полупроводника, следует убедиться в исправности самого измерителя. Она состоит из простых, несложных операций:
- убедитесь, что батарея прибора заряжена, об этом будет свидетельствовать индикатор заряда;
- включите тестер и выберите режим «прозвона» транзистора, на дисплее должна отобразиться единица в старшем разряде;
- подключите к прибору щупы и соедините их вместе, должен прозвучать звуковой сигнал, а на экране индикатора высветиться нули, это свидетельствует об исправности мультиметра, данная процедура отнюдь не является лишней, поскольку обрыв проводов у щупов довольно распространенная неисправность.
После того как вы убедились в работоспособности тестера, можно приступать к проведению тестирования «прозвона» полупроводников, при этом необходимо внимательно отнестись к соблюдению полярности щупов: в гнездо «COM» вставляется черный, а в гнездо«VΩmA» красный.
Выводы р-п переходов называются эмиттер и коллектор, средний контакт – база. Красный щуп подключают к аноду, а черный к катоду, это прямое направление, на экране должно отобразиться значение напряжения. Если щупы поменять местами (обратное направление), то ток проходить не будет, на дисплее появится единица, обозначающая бесконечно большое значение напряжения. Если полупроводник неисправен, то в обоих случаях тестер издаст звуковой сигнал, а на дисплее по-прежнему будет высвечиваться единица.
Проводя процедуру проверки транзистора рекомендуется выполнить шесть замеров, по одному в прямом и обратном направлениях:
- база-эмиттер;
- база-коллектор;
- эмиттер-коллектор.
Об исправности полупроводника свидетельствует:
- низкое сопротивление при прямом подключении постоянного тока;
- бесконечно большое при обратном.
О неработоспособности транзистора свидетельствуют:
- ноль или бесконечно большое сопротивление в обоих случаях;
- нестабильность показаний;
- любая значащая цифра при обратном подключении.
Составной транзистор КТ829 справочник
Данный отечественный полупроводниковый прибор можно отнести к мощным составным транзисторам типа Дарлингтона. Он получил некоторое распространение в радиолюбительском деле, т.к по своим техническим характеристикам является достаточно неплохим в отечественной серии производимой по мезапланарной технологии. Прибор может работать на достаточно высоких предельных режимах, имеет неплохие частотные параметры. Его активно используют в схемах стабилизаторов напряжения и тока выходных каскадов усилителей, автомобильных регуляторов напряжения, электронных ключах, управления электодвигателями и схемах защиты автоматики. Имеет структуру типа n-p-n.

Транзистор до сих пор выпускается сразу на нескольких предприятиях нашей огромной страны. Основным изготовителями являются: российские компании АО «ФЗМТ», г. Фрязино и АО «Группа Кремний ЭЛ». Их легко приобрести, однако цена их несколько высоковата.
Транзисторы КТ829 чаще всего используются в схемах выходных каскадов усилителей.
По ссылке выше вы сможете скачать Datasheet на отечественный транзистор Дарлингтона КТ829, а также посмотреть его подробные параметры и технические характеристики, в удобном формате PDF.
Цоколевка и распиновка КТ829 справочник
Производят этот составной радиокомпонент в типовом пластиковом корпусе ТО-220 с тремя металлическими выводами. Транзистор имеет следующую распиновку: 1-й вывод — база, 2-й — коллектор, 3-й контакт— эмиттер.

Комплементарной парой для КТ829 является транзистор KT853. У него такие же параметры и свойства, ток коллектора 8 А, рассеиваемая мощность с теплоотводом 60 Вт, граничная частота передачи тока 4 МГц.
Технические параметры и характеристики КТ829
Перед нами составной полупроводник, с неплохими характеристиками в своей серии. Рассмотрим их более подробно. Но учтите у разных производителей характеристики могут немного отличатся друг от друга.
Максимальные значения параметров составного транзистора КТ829:
Напряжение между: К-Э и К-Б переходами до 120 В;
Э-Б до 5 В
статический коэффициент передачи тока (H21Э) — до 750
Базовый ток до 0,2 Ампер
рассеиваемая мощность до 60 Вт
граничная частота передачи тока 4 МГц
температура p-n-перехода до 150°С
Превышение этих параметров или длительная эксплуатация в максимальных режимах приведет к гарантированному выходу полупроводника из строя.

Отечественное семейство трехвыводных КТ829 классифицируется по группам от «А» до «Г». Группа «Г» обладатель худших параметров, а КТ829АТ лучших. У достаточно современного варианта КТ829АТ расширен температурный диапазон от -60 до +125°С, а статический коэффициент передачи тока доходит до 8000 единиц.

Аналоги КТ829
Для данного отечественного уникума невозможно найти полноценный аналог как среди отечественных, так и импортных вариантов. Полностью идентичных транзисторов с соответствующими техническими параметрами не существует.
Импортным не полным аналогом с близкими параметрами можно считать, BD267B, 2SD686, 2SD691, 2SD692, BDW23C, BDх53C, TIP122, BD263A, BD265A, BD267A, BD335, BD647, BD681.
Отечественные варианты с близкими характеристиками: КТ827
Еще один эффективный метод замены, это собрать схему из двух транзисторов КТ817 и КТ819.

Как проверить КТ829 мультиметром
Чтобы проверить составной транзистор Дарлингтона его необходимо «запустить» то есть он должен как бы работать, для создания такого условия существует простой но интересный способ. Стрелочным мультиметром, в режиме проверки сопротивления (предел *1000) подключаем щупы, плюс на вывод коллектора, минус на эмиттер — для n-p-n (для p-n-p наоборот) — стрелка тестера не двинется сместа оставаясь в начале шкалы «бесконечность» (для цифрового мультиметра «1») Теперь если немного послюнявить палец и замкнуть им прикоснувшысь к выводам базы и коллектора то стрелка сдвинется с места от того что составной полупроводник немного приоткроется. Таким же способом можно проверить любой транзистор даже не выпаивая его из схемы. Но следует помнить что некоторые составные транзисторы имеют в своем внутреннем устройстве защитные диоды в переходе эмиттер-коллектор что дает им хороший бонус при работе с индукционной нагрузкой.
Составной транзистор принцип работы
Немного теории, для понимания азов функционирования данного радио элемента.
Усилитель на одном транзисторе КТ829
![]() |
В этом составном полупроводниковом устройстве имеются драгметаллы, так содержание золота в одном таком элементе находится на уровне до 0,0033470 грамма. Эти данные приводятся в большинстве справочников. Платины и серебра в его составе не имеется
